RU171081U1 - Магнитный джойстик - Google Patents
Магнитный джойстик Download PDFInfo
- Publication number
- RU171081U1 RU171081U1 RU2017107621U RU2017107621U RU171081U1 RU 171081 U1 RU171081 U1 RU 171081U1 RU 2017107621 U RU2017107621 U RU 2017107621U RU 2017107621 U RU2017107621 U RU 2017107621U RU 171081 U1 RU171081 U1 RU 171081U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- magnetic
- lever
- joystick
- ball
- housing
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B7/00—Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
- G01B7/30—Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05G—CONTROL DEVICES OR SYSTEMS INSOFAR AS CHARACTERISED BY MECHANICAL FEATURES ONLY
- G05G9/00—Manually-actuated control mechanisms provided with one single controlling member co-operating with two or more controlled members, e.g. selectively, simultaneously
- G05G9/02—Manually-actuated control mechanisms provided with one single controlling member co-operating with two or more controlled members, e.g. selectively, simultaneously the controlling member being movable in different independent ways, movement in each individual way actuating one controlled member only
- G05G9/04—Manually-actuated control mechanisms provided with one single controlling member co-operating with two or more controlled members, e.g. selectively, simultaneously the controlling member being movable in different independent ways, movement in each individual way actuating one controlled member only in which movement in two or more ways can occur simultaneously
- G05G9/047—Manually-actuated control mechanisms provided with one single controlling member co-operating with two or more controlled members, e.g. selectively, simultaneously the controlling member being movable in different independent ways, movement in each individual way actuating one controlled member only in which movement in two or more ways can occur simultaneously the controlling member being movable by hand about orthogonal axes, e.g. joysticks
- G05G9/053—Manually-actuated control mechanisms provided with one single controlling member co-operating with two or more controlled members, e.g. selectively, simultaneously the controlling member being movable in different independent ways, movement in each individual way actuating one controlled member only in which movement in two or more ways can occur simultaneously the controlling member being movable by hand about orthogonal axes, e.g. joysticks the controlling member comprising a ball
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/01—Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
- G06F3/03—Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
- G06F3/033—Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor
- G06F3/0338—Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor with detection of limited linear or angular displacement of an operating part of the device from a neutral position, e.g. isotonic or isometric joysticks
Landscapes
- Position Input By Displaying (AREA)
- Mechanical Control Devices (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области устройств дистанционного управления техническими объектами и курсорами дисплеев, а именно к джойстикам, основанным на использовании магнитных сенсоров, реагирующих на изменение магнитного потока при изменении положения задающего органа управления. Магнитный джойстик содержит магнитный шар с закрепленным на одном из его магнитных полюсов рычагом. Он установлен с возможностью поворота на фаске, имеющей коническую форму, отверстия в корпусе, выполненном из немагнитного материала. Под магнитным шаром соосно отверстию закреплен ферромагнитный стержень, не позволяющий магнитному шару выйти из контакта с поверхностью фаски. Два датчика Холла установленные на немагнитном корпусе, реагируют на изменение направления вектора магнитного поля. Магнитный джойстик позволяет увеличить диапазон углов поворота рычага, а также позволяет ему самоустанавливаться в исходном положении. 2 фиг.
Description
Полезная модель относится к области устройств дистанционного управления техническими объектами и курсорами дисплеев, а именно к джойстикам, основанным на использовании магнитных сенсоров, реагирующих на изменение магнитного потока при изменении положения задающего органа управления.
Известно техническое решение по патенту US №4500867. В нем описан бесконтактный джойстик, состоящий из немагнитного статора, в сферической полости которого установлен шарообразный ротор из немагнитного материала с рычагом. Внутри шарообразного ротора закреплен кольцеобразный магнит. На немагнитном статоре в одной плоскости установлены два магниточувствительных элемента. Для фиксации положения ротора в нижней части статора установлен пружинный элемент в виде корончатой шайбы. Недостатками такого решения является сложность конструкции, малый угол поворота в вертикальной плоскости и невозможность самоустановки рычага в исходном положении.
Под самоустановкой рычага в исходном положении понимается самопроизвольное перемещение рычага в исходное положение без участия человека-оператора, то есть, если человек-оператор отпустит отклоненный от исходного нейтрального положения рычаг, то он самостоятельно возвратится в исходное положение.
Другим аналогом полезной модели является техническое решение по заявке US №2007262959, по которому магнитный джойстик содержит основание, на котором располагаются магниточувствительные сенсоры, сферический шарнир со штоком, зафиксированным на нем. На конце штока установлен диск с четырьмя магнитами, которые взаимодействуют с магнитными сенсорами. На основании имеется подвижное седло для конической пружины, которая позволяет самоустанавливаться штоку в исходном положении. Недостатком такого решения является сложность, большие габариты, малый диапазон угла поворота штока в вертикальной плоскости - до 60°.
Аналогом заявляемой полезной модели также является модуль электронного дистанционного управления (джойстик) на сенсорах Холла (патент RU №2334267). Он включает в себя шарообразную головку рычага с закрепленным в ней постоянным магнитом, установленную в немагнитном корпусе с возможностью поворота, и магниточувствительные сенсоры, закрепленные в немагнитном корпусе. Для самоустановки рычага в исходном положении в конструкции джойстика предусмотрены подвижная втулка и пружина, установленные соосно на рычаге. Благодаря тому, что шарообразная головка представляет собой усеченную сферу, магниточувствительные сенсоры находятся в полости, образованной сферической поверхностью внутри немагнитного корпуса. Этим достигается уменьшение габаритов устройства.
Недостатком аналога является малый диапазон углов поворота рычага в вертикальной плоскости - до 60°. Это объясняется тем, что при повороте рычага плоская поверхность шарообразной головки упирается в один из магниточувствительных сенсоров (они находятся внутри сферического пространства под головкой). Другим недостатком указанного устройства является сложность конструкции, обеспечивающей самоустановку рычага в исходном положении, и, как следствие, ненадежность устройства в целом.
Наиболее близким аналогом заявляемой полезной модели (прототипом) является магнитный джойстик по патенту US №5969520, который содержит корпус со сферической полостью. Корпус имеет отверстие меньшее, чем диаметр сферической полости, внутри которой установлен магнитный шар с закрепленным на нем рычагом с возможностью поворота, причем рычаг закреплен на одном из магнитных полюсов магнитного шара. В корпусе также установлены два магниточувствительных датчика (датчики Холла), связанные с микроконтроллером. Такое техническое решение имеет высокую надежность и позволяет управлять перемещением объекта управления по двум координатам.
Недостатком прототипа является малый диапазон углов поворота рычага в вертикальной плоскости, не более 90°. Это объясняется тем, что угол поворота рычага ограничен диаметром отверстия в корпусе и толщиной рычага. Другим недостатком является отсутствие возможности самоустановки рычага в исходном вертикальном положении. Недостатком устройства является также сложность конструкции - магнитный шар находится в сферической полости корпуса, состоящей из двух частей, причем необходимо обеспечить высокие требования по точности сопряжения магнитного шара со сферической полостью с минимальными зазорами.
Технической проблемой, на решение которой направлено предлагаемое решение, является малый диапазон углов поворота рычага, отсутствие возможности самоустановки рычага в исходном вертикальном положении, а также сложность конструкции.
Техническим результатом реализации предлагаемой полезной модели является повышение функциональных возможностей магнитного джойстика, а именно увеличение диапазона поворота рычага и осуществление самоустановки рычага в исходном положении, а также упрощение конструкции.
Решение указанной технической проблемы достигается тем, что в джойстике, содержащем магнитный шар с закрепленным на одном из его магнитных полюсов рычагом, установленный в немагнитном корпусе с возможностью поворота, и два магнитчувствительных датчика, закрепленных на немагнитном корпусе, магнитный шар опирается на коническую поверхность фаски отверстия в немагнитном корпусе, в котором соосно с этим отверстием закреплен ферромагнитный стержень.
Указанный технический результат достигается также за счет того, что магнитный шар выполнен из неодимового сплава, а рычаг - из немагнитного материала.
Сущность полезной модели состоит в том, что в отличие от прототипа, в котором магнитный шар установлен внутри сферической полости, магнитный шар опирается на коническую поверхность фаски отверстия в немагнитном корпусе. Таким образом, большая часть магнитного шара остается вне корпуса, кроме того, существенно упрощается конструкция немагнитного корпуса. Указанный признак полезной модели позволяет существенно увеличить диапазон поворота рычага в любом направлении. Для того чтобы магнитный шар оставался постоянно в контакте с конической поверхностью фаски отверстия при повороте рычага, в немагнитном корпусе соосно с отверстием закреплен ферромагнитный стержень. Кроме того, наличие указанного признака полезной модели обеспечивает также самоустановку рычага в исходном положении по оси отверстия, так как рычаг закреплен на одном из полюсов магнитного шара. При отклонении человеком-оператором рычага от исходного положения и дальнейшего его отпускания магнитные силы, действующие между магнитным шаром и ферромагнитным стержнем, восстановят его исходное положение - положение равновесия магнитных сил.
Для увеличения магнитной силы прижима в качестве материала магнитного шара использован неодимовый сплав, а для осуществления надежной самоустановки в исходном положении рычаг выполнен из немагнитного материала, в противном случае возможно «залипание» рычага в крайних положениях, так как он будет притягиваться к ферромагнитному стержню.
Сущность полезной модели поясняется следующими чертежами: на фиг. 1 изображен магнитный джойстик в осевом разрезе с возможными крайними положениями рычага в одной из вертикальных плоскостей, на фиг. 2 изображен магнитный джойстик, вид сверху с вырывом по магнитному шару.
Магнитный джойстик содержит немагнитный корпус 1, на котором установлена печатная плата 2 с магниточувствительными датчикам 3 и 4 (например, с датчиками Холла), оси чувствительности 5 и 6 которых перпендикулярны и пересекаются на оси отверстия 7, а также микроконтроллер 8, подключенный к датчикам 3 и 4. Печатная плата 2 закрыта кожухом 9. В нижней части немагнитного корпуса 1 соосно с отверстием 7 закреплен при помощи резьбы ферромагнитный стержень 10. В отверстии 7 имеется фаска 11, на коническую поверхность которой опирается магнитный шар 12 с рычагом 13. За счет магнитного взаимодействия между ферромагнитным стержнем 10 и магнитным шаром 12 создается сила прижима его к конической поверхности фаски 11.
Устройство работает следующим образом. При повороте рукой человека-оператора рычага 13 магнитный шар 12 поворачивается вокруг своего центра в любом нужном направлении, и при этом происходит изменение положения магнитных силовых линий относительно магниточувствительных датчиков 3 и 4. Это приводит к изменению выходных сигналов указанных датчиков, поступающих на микроконтроллер 8, который выдает управляющие сигналы на объект управления. Если человек-оператор отпустит рычаг 13, то под действием магнитного поля он вместе магнитным шаром 12 самопроизвольно возвратится в исходное вертикальное положение - положение равновесия магнитных сил.
Возможна ситуация, когда человек-оператор после окончания работы с джойстиком захочет запретить несанкционированный доступ к управлению, тогда он может просто удалить магнитный шар 12 с рычагом 13 из корпуса 1, приложив небольшую силу.
В случае непредвиденной ситуации, когда магнитный шар 12 случайно окажется вне корпуса 1 (например, при падении джойстика), микроконтроллер 8 по отсутствию сигналов от магниточувствительных датчиков 3 и 4 или при их скачкообразном изменении останавливает объект управления и запоминает его положение на момент отрыва магнитного шара 12 от корпуса 1. При восстановлении работоспособности джойстика программное обеспечение микроконтроллера 8 позволяет вывести объект управления в исходное положение.
Таким образом, заявляемый магнитный джойстик обладает повышенными функциональными возможностями и простотой конструкции, а именно он имеет диапазон поворота рычага q≈160° в любой вертикальной плоскости, что примерно в два раза превышает аналогичный параметр прототипа. Заявляемый магнитный джойстик дополнительно имеет функцию самоустановки рычага в исходном положении, а также имеется возможность предотвращения несанкционированного доступа к управлению джойстиком. Габариты устройства могут быть достаточно малыми, например, ∅50×50 мм при диаметре магнитного шара ∅15 мм.
Claims (2)
1. Магнитный джойстик, содержащий магнитный шар с закрепленным на одном из его магнитных полюсов рычагом, установленный в немагнитном корпусе с возможностью поворота, и два магниточувствительных датчика, закрепленных на немагнитном корпусе, отличающийся тем, что магнитный шар опирается на коническую поверхность фаски отверстия в немагнитном корпусе, в котором соосно с этим отверстием закреплен ферромагнитный стержень.
2. Магнитный джойстик по п. 1, отличающийся тем, что магнитный шар выполнен из неодимового сплава, а рычаг - из немагнитного материала.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017107621U RU171081U1 (ru) | 2017-03-07 | 2017-03-07 | Магнитный джойстик |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017107621U RU171081U1 (ru) | 2017-03-07 | 2017-03-07 | Магнитный джойстик |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU171081U1 true RU171081U1 (ru) | 2017-05-19 |
Family
ID=58716360
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017107621U RU171081U1 (ru) | 2017-03-07 | 2017-03-07 | Магнитный джойстик |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU171081U1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109682054A (zh) * | 2018-12-03 | 2019-04-26 | 西安创想汇智工业设计有限公司 | 物联网下空气净化用部件及其方法 |
RU209978U1 (ru) * | 2021-10-01 | 2022-03-24 | Виталий Владимирович Тихончук | Игровой контроллер |
RU2776590C1 (ru) * | 2021-11-22 | 2022-07-22 | Общество с Ограниченной Ответственностью "МИР" | Джойстик одноосевой пропорциональный |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4500867A (en) * | 1982-01-13 | 1985-02-19 | Nec Kansai, Ltd. | Joystick controller using magnetosensitive elements with bias magnets |
US5969520A (en) * | 1997-10-16 | 1999-10-19 | Sauer Inc. | Magnetic ball joystick |
US20020149565A1 (en) * | 2000-02-02 | 2002-10-17 | Hidetoshi Sako | Lever type operating device |
US20070262959A1 (en) * | 2006-05-12 | 2007-11-15 | Industrial Technology Research Institute | Magnetic joystick |
RU2334267C2 (ru) * | 2006-09-25 | 2008-09-20 | Виктор Африканович Караваев | Модуль электронного дистанционного управления на сенсорах холла |
-
2017
- 2017-03-07 RU RU2017107621U patent/RU171081U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4500867A (en) * | 1982-01-13 | 1985-02-19 | Nec Kansai, Ltd. | Joystick controller using magnetosensitive elements with bias magnets |
US5969520A (en) * | 1997-10-16 | 1999-10-19 | Sauer Inc. | Magnetic ball joystick |
US20020149565A1 (en) * | 2000-02-02 | 2002-10-17 | Hidetoshi Sako | Lever type operating device |
US20070262959A1 (en) * | 2006-05-12 | 2007-11-15 | Industrial Technology Research Institute | Magnetic joystick |
RU2334267C2 (ru) * | 2006-09-25 | 2008-09-20 | Виктор Африканович Караваев | Модуль электронного дистанционного управления на сенсорах холла |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109682054A (zh) * | 2018-12-03 | 2019-04-26 | 西安创想汇智工业设计有限公司 | 物联网下空气净化用部件及其方法 |
RU209978U1 (ru) * | 2021-10-01 | 2022-03-24 | Виталий Владимирович Тихончук | Игровой контроллер |
RU2776590C1 (ru) * | 2021-11-22 | 2022-07-22 | Общество с Ограниченной Ответственностью "МИР" | Джойстик одноосевой пропорциональный |
RU2827681C1 (ru) * | 2024-03-18 | 2024-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Проект Системы" | Промышленный электронный джойстик с бесконтактным датчиком |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6783256B2 (ja) | 電気プラグ及びソケットアセンブリ | |
US11476851B1 (en) | Magnetically sensed user interface devices | |
RU171081U1 (ru) | Магнитный джойстик | |
US5969520A (en) | Magnetic ball joystick | |
CN1916808B (zh) | 磁性控制装置 | |
US8400241B2 (en) | Magnetically-triggered proximity switch | |
JP2008122377A (ja) | 時計用磁気制御装置 | |
US20020149565A1 (en) | Lever type operating device | |
EP2812905B1 (en) | Magnetically-triggered proximity switch | |
JP2015516669A (ja) | 磁気スイッチアクチュエータ | |
ATE84371T1 (de) | Bewegungssensor. | |
CN109891186A (zh) | 集成式双旋转位置传感器 | |
JPH05503363A (ja) | センサ | |
JPWO2007129504A1 (ja) | レバー型スイッチ | |
GB2060827A (en) | Fluid shut-off valve | |
JP5828573B2 (ja) | 入力装置 | |
US20230168706A1 (en) | Human-machine interface | |
JPS63210689A (ja) | 磁性球体の検出装置 | |
WO2022241933A1 (zh) | 准悬浮开关设备 | |
US3165605A (en) | Permanent magnet switch rotor control mechanism | |
JP2021025805A (ja) | 回転角度検出センサ | |
CN219039714U (zh) | 摇摆位置检测装置及输入设备 | |
JP2006177924A (ja) | 変位検出装置 | |
JP2519689Y2 (ja) | 圧力サージ検出器 | |
JP2007179919A (ja) | 剛体球検出用センサ |