WO1999014656A1 - Dispositif de pointage et bouton de deplacement du curseur - Google Patents

Dispositif de pointage et bouton de deplacement du curseur Download PDF

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WO1999014656A1
WO1999014656A1 PCT/JP1998/003818 JP9803818W WO9914656A1 WO 1999014656 A1 WO1999014656 A1 WO 1999014656A1 JP 9803818 W JP9803818 W JP 9803818W WO 9914656 A1 WO9914656 A1 WO 9914656A1
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switch
cursor
click
moving
electrode
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PCT/JP1998/003818
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English (en)
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Inventor
Mitsuo Ikehara
Hironori Akama
Noriko Akama
Original Assignee
Tsuken Electric Industrial Co., Ltd.
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    • G06F3/038Control and interface arrangements therefor, e.g. drivers or device-embedded control circuitry
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    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H13/00Switches having rectilinearly-movable operating part or parts adapted for pushing or pulling in one direction only, e.g. push-button switch
    • H01H13/02Details
    • H01H13/26Snap-action arrangements depending upon deformation of elastic members
    • H01H13/28Snap-action arrangements depending upon deformation of elastic members using compression or extension of coil springs
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    • G06F2203/033Indexing scheme relating to G06F3/033
    • G06F2203/0331Finger worn pointing device

Definitions

  • the present invention relates to a pointing device that can be operated with an extremely small amount of exercise, and is used for a pointing device of a general computer, particularly for a person whose movement and movement of fingers is greatly restricted by muscular dystrophy and the like.
  • the present invention relates to a pointing device and a force-solving switch suitable for use in the pointing device.
  • a mouse is generally used as a pointing device for clicking and moving a cursor on a computer or the like.
  • the mouse When the mouse is moved by bringing the body into contact with a desk or the like, the ball provided at the bottom rotates freely, and the amount and direction of movement are detected from the rotation of the ball.
  • the track ball is a device for detecting the amount and direction of movement by rotating a ball provided on the device with a finger or the like.
  • Other pointing devices such as a joystick type, are provided with a switch corresponding to the direction of movement, and depress the switch to determine the amount of movement based on the time pressed. There are things.
  • FIG. 15 is an external view showing a conventional pointing device which can be operated with a small amount of momentum as disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. Hei 6-2599186, for example.
  • Is a hemispherical operation unit that can be operated by hand 42 is a switch that can be pressed with a finger or the like at the same time as operation of the operation unit 41, and 43 is the movement direction and movement of the operation unit 41.
  • the main body for detecting the quantity, 44 is a cable for sending data.
  • a general mouse as a conventional pointing device rotates the ball provided at the bottom by moving the main body in contact with a desk or the like.
  • a general mouse As described above, a general mouse as a conventional pointing device rotates the ball provided at the bottom by moving the main body in contact with a desk or the like.
  • Another problem is that it is necessary to move the force and operate the click with only one hand.
  • Pointing devices such as trackballs and joysticks, also have the problem that force is required to operate the force button and turn on the click button. Even in the conventional pointing device disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No.
  • Hei 6-2599186 which can be operated with a small amount of exercise, holding the operation unit so that it can be wrapped in the palm of the hand does Difficult for people whose movements are severely restricted. Another problem is that, like a general mouse, it is necessary to move the cursor and click operations with only one hand.
  • the present invention has a motor function without limiting both the movement of the force sol and the click operation to one hand, which enables the handicapped person with muscular strength to operate even when lying down on a bed or the like. It is an object of the present invention to obtain a pointing device that can be operated separately with a light force without requiring complicated movements or large movements, and that does not require an operation area. Further, the present invention provides a flat force switch for performing a cursor movement operation, and a ring-shaped click switch for performing a right click / left click operation.
  • a detachable cloth-like sheet that is attached to the back surface of the force-solving switch and spread over the place of use so that the switch can be set to a place other than a flat surface;
  • a controller that detects the direction and amount of movement by operating the switch for operation and the click by operating the switch for click and transmits the data, and the controller, the switches and the personal computer.
  • a connector for connecting the force electrode, and a mechanism for automatically returning the operating electrode to the center when the force-sol moving switch is not operated.
  • the present invention also provides a flat cursor moving switch for performing a cursor moving operation.
  • a ring-shaped click switch for performing a right or left click operation, a moving direction and a moving amount by operating the force-solving switch, and the click.
  • a controller for detecting a click by operating the switch for the switch and transmitting the data to a personal computer, and a cable and a connector for connecting the controller to each switch and the personal computer.
  • the cursor moving switch is provided with a mechanism for automatically returning the operation button to the center when not operated.
  • FIG. 1 is an external view showing a pointing device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a plan view and a side view of the force-solving switch shown in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the cursor moving switch shown in FIG.
  • FIG. 4 is a plan view and a perspective view showing an example of the elastic member shown in FIG.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a method of detecting the operation amount in FIG.
  • FIG. 6 is an external view showing a pointing device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an external view showing a pointing device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a plan view and a side view of the cursor moving switch shown in FIG.
  • FIG. 9 is an internal configuration diagram and a cross-sectional view of the force-solving switch shown in FIG.
  • FIG. 10 is a layout diagram of the elastic member used in the force-solving switch shown in FIG.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a method for detecting the operation amount of the pointing device shown in FIG.
  • FIG. 12 is a connection diagram showing an example of the click switch according to the present invention.
  • FIG. 13 is a connection diagram showing another example of the click switch according to the present invention.
  • FIG. 14 is an external view and a block diagram showing another embodiment of the pointing device according to the present invention.
  • FIG. 15 is an external view showing a conventional pointing device.
  • the force-solving movement operation and the click operation are separated into different switches, and a cloth-like sheet is adhered to the back surface of the force-solving movement switch as necessary.
  • a cloth-like sheet is adhered to the back surface of the force-solving movement switch as necessary.
  • the operation button automatically returns to the center when the switch for force-sol movement is not operated, it is possible to move the force-sol with a small amount of operation.
  • FIG. 1 is an external view of an embodiment of a pointing device according to the present invention.
  • 1 is a cursor moving switch for performing a force-solving operation
  • 2 is a menu or a menu designated by a cursor. It is a click switch for inputting coordinates, and has a left click button and a right click button.
  • Reference numeral 3 denotes a cloth-like sheet to be adhered to the back of the cursor-moving switch 1. The cloth-like sheet 3 is used at a position where the cursor-moving switch 1 is to be set.
  • Reference numeral 4 denotes a controller which detects the direction and amount of movement by operating the force switch 1 and the click by operating the click switch 2, and sends the data.
  • 6 is a cable connecting the click switch 2 and the controller 4
  • 7 is a personal computer. It is a cable that connects the mouse input terminal of this controller to the controller 4.
  • the operation can be performed while the palm is laid down by making the cursor movement switch 1 flat.
  • the switch is separated into 1 for cursor movement and 2 for click, so that the operation is not limited to one hand, and it can be used in a part where the body can move.
  • the click switch 2 is a touch switch that can operate with a simple touch and uses the induced voltage of a commercial power supply.
  • the shape of the click switch 2 is a ring shape, and the ring portion is made of cloth so that it can be easily attached and detached and fixed with magic tape (registered trademark).
  • the location where the pointing device is used is not limited to the desk, but may be a place that is personalized, such as on the knee or on the bed where the operating parts such as fingers are naturally placed.
  • Adhesive on the back of the fabric sheet 3 and attach it to the user's body. Set the switch by spreading it on the top or on a bed futon.
  • This cloth-like sheet 3 is not integrated with the cursor moving switch 1 but is detachably attached to the cursor moving switch 1 and is approximately the size of a handkerchief, like a denim fabric. A material that is flexible and difficult to slip on is preferred.
  • FIG. 2 is a plan view (FIG. 2 (A)) and a side view (FIG. 2 (B)) of a cursor moving switch 1 of an embodiment of the pointing device according to the present invention
  • FIG. FIG. 4 is a cross-sectional view of a force-solving switch 1 of the pointing device according to the embodiment
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of a spiral spring as an example of an elastic member used in the cursor-moving switch 1. It shows a plan view and a perspective view.
  • the cursor movement switch 1 is formed in a flat shape with an input electrode 13, an operation electrode 10, and a direction electrode 11 arranged on a substrate 14.
  • An operation unit 8 is attached to the upper part, and a presser 9 is provided to prevent the operation electrode 10 that moves in a plane direction from falling off.
  • the control electrode 10 is in contact with the input electrode 13 and is automatically returned to the center when not operated by the spiral panel 15 attached to the bottom of the switch. I'm sorry.
  • the operation electrode 10 slides the operation electrode 10 in the direction in which you want to move the force sol, place your finger on the operation unit 8 and contact the directional electrode 11 connected to the input terminal of the controller 4. Then, the direction electrode 11 and the input electrode 13 are electrically short-circuited, and the input signal is transmitted to the input terminal of the one-chip microcomputer inside the controller 4 through the cable 5.
  • the controller 4 outputs an output pulse corresponding to the moving direction to the personal computer in response to the input signal.
  • the operation electrode 10 below the operation unit 8 and the direction electrode 11 contact each other, and the input electrode 1 is connected via the operation electrode 10. 3 and the direction electrode 11 are short-circuited, and the input signal is input to the controller 4.
  • slide the operation unit 8 The operating electrode 10 may be separated from the direction electrode 11.
  • Figure 5 shows the movement direction and movement amount input from the cursor movement switch 1, and This is a diagram for explaining a method of detecting a click signal input from the click switch 2.
  • the click switch uses an induced voltage of a commercial power supply.
  • the controller 4 detects a click signal.
  • the moving direction and the moving amount of the force sol are determined by the controller 4 detecting the contact between the four direction electrodes 11 1 to 11 and the operation electrode 10. For example, when the operation electrode 10 and the upward direction electrode 1 1i come into contact, the force sol moves upward.
  • the operation electrode 1 0 is simultaneously contact direction electrode 1 1 2 above for the direction of the counter electrode 1 1 and the right direction, the force one Sol moves to the upper right direction.
  • the cursor continues to move while the direction electrode and the operation electrode are in contact, and stops when both electrodes are separated.
  • the operation width required for moving the cursor is determined by the distance between the operation electrode 10 and the direction electrode 11. In this embodiment, the operation width is 0.75 mm, and the required operating pressure is 10 and several g.
  • the force-solving switch 1 has an input electrode 13 disposed on the surface of the flat substrate 14 and a contact with the surface of the input electrode 13.
  • Operating electrode 10 that can be moved horizontally in the horizontal direction, and directional electrode 11 that is disposed on the substrate 14 via the insulating material 12 and at a paired position on two orthogonal axes.
  • 1 1 2, 1 1 3, 1 1 4 and an elastic member 15 for holding the center of the operating electrode 10 at the center P of the two orthogonal axes.
  • the center of 0 is held at the center P.
  • the elastic member 15 is made of, for example, a flat spiral panel, as shown in FIG. 4, and its peripheral part is fixed to the switch substrate 14, and the central part is in the horizontal direction.
  • the connecting rod 15a protruding from the center portion is connected to the center of the operation electrode 10. Therefore, the operating electrode 10 can be moved in any horizontal direction, and automatically returns to the center position when the hand is released (when not operated).
  • FIG. 6 is a view showing another embodiment of the pointing device according to the present invention.
  • a relay box 16 is provided between the click switch 2 and the controller 4.
  • the exhalation switch (not shown), which operates by holding the existing microswitch unit in the mouth and inhaling or exhaling, and operating with the foot, elbow, etc.
  • Various switches such as pressure-sensitive switch 17 can be easily connected.
  • FIG. 7 is an external view showing another embodiment of the pointing device according to the present invention, in which 21 is a cursor moving switch for performing a cursor moving operation, and 22 is a menu or a menu designated by the cursor. It is a click switch for inputting coordinates. There are two switches for left and right clicks.
  • Reference numeral 23 denotes a detachable cloth-like sheet that is adhered to the back of the cursor-moving switch 21 as necessary.
  • 24 is a controller that detects the direction and amount of movement by operating the force switch 21 and the click by operating the click switch 22 and sends the data to the personal computer.
  • 25 is a cable connecting the force switch 21 and the controller
  • 26 is a cable connecting the click switch 22 and the controller 24
  • And 27 are cables connecting the mouse input terminal of the personal computer and the controller 24.
  • the cursor movement switch 21 is flattened, so that the operation can be performed with the palm resting.
  • the operation is not limited to one hand, and it is possible to use other parts of the body such as fingers and toes that can move the body. Can perform move and click operations.
  • the click switch 22 is a touch switch that can operate with a simple touch and uses the induction voltage of a commercial power supply.
  • the switch for click 22 is made of a ring shape using fabric, and Velcro is used at the joint of the ring so that it can be easily attached and detached and can be adjusted freely according to the thickness of the finger. (Registered trademark name).
  • the location where the pointing device is used is not limited to the desk, but may be a location that is personalized, such as on the knee or on the bed where the operating parts such as fingers are naturally placed.
  • the back of the force switch 21 is adhered to the cloth sheet 23, it can be spread on the user's body or on a bed futon and put on the switch. Can be set.
  • the use of the cloth sheet 23 stabilizes the cursor movement switch 21 even when the user's fingers are placed on uneven surfaces or non-horizontal surfaces.
  • Can be The cloth-like sheet 23 is not integrated with the force-solving switch 21 but is removably adhered to the cursor-moving switch 21 and has a denim size about the size of a handkerchief.
  • a material that is as flexible as the ground and less slippery is preferred.
  • FIG. 8 shows a plan view (FIG. 8 (A)) and a side view (FIG. 8 (B)) of the force-solving switch 21 shown in FIG. 7, and FIG. 9 shows the cursor-moving switch.
  • the internal structure diagram (Fig. 9 (A)) and cross-sectional view (Fig. 9 (B)) of the switch 21 and Fig. 10 show an example of the elastic member used for the cursor moving switch 211, as shown in Figs.
  • the layout of the coil panel 32 when the operation button 28 is not operated Fig. 10 (A)
  • the layout of the coil spring 32 when the operation button 28 is operated Fig. 10 (B)
  • the cursor movement switch 21 is provided with an operation button 28 that can move in the horizontal direction by touching the flat bottom plate 30 and a two-axis (X) orthogonal to the bottom plate 30.
  • -X, Y—Y) four optical sensors 31 serving as operation direction detecting elements arranged at opposite line positions
  • an operation button 28 and a cursor movement switch 21
  • the center of the operation button 28 is held at the center P of the two orthogonal axes (X-X, Y-Y).
  • an upper lid 29 for protecting the internal circuit and preventing the operation button 28 from falling off.
  • the elastic member 32 is formed of a coil panel, one end of which is fixed to the center P of the bottom plate 30, and the other end is the bottom of the operation button 28. Connected to the center.
  • the coil panel 32 as shown in FIG. 10 (A), has a vertical shape, a vertical shape, and the center of the operation button 28 is held at the center P of the two axes. . Put your finger on the operation button 28, and slide the operation button 28 in the direction in which you want to move the cursor.
  • the center P of the operation button 28 becomes horizontal P '.
  • the coil panel 32 is deformed, generating a force (operating pressure) that attempts to restore the original shape.
  • the center of the operation button 28 returns to the point P by the restoring force of the coil panel 32.
  • the cursor movement switch 21 is connected to the operation button 28 by the optical axis between the light emitting part 31 a and the light receiving part 31 b of the four optical sensors 31. Maintain a state in which it is not blocked by the light-shielding disk section 28a.
  • Slide operation buttons 2 8 When the shutter is operated, the optical axis between the light emitting part 31a and the light receiving part 31b of the optical sensor 31 in the direction in which the light-shielding disk part 28a slides is blocked, and the light of the optical sensor 31
  • the shaft cutoff signal is transmitted to the input circuit inside the controller 24 through the cable 25.
  • slide the operation button 28 In stop the force-sol when the finger is placed on the operation button 28, slide the operation button 28 in the opposite direction to turn off the light emitting part 3 1a and light receiving part 3 1b of the optical sensor 31. What is necessary is just to let the light in between pass.
  • the operation button 28 When the operation button 28 is released with the operation button 28 sliding, the operation button 28 is returned to the center by the force of the coil panel 32, and the four light emitting sections 3 1a and the light receiving section are received. The force sol stops because all the light between the parts 3 1b passes.
  • the operation width required for moving the force sol is determined by the difference d l between the radial distance of the light-shielding disk 28 a and the distance from the center P force to the optical axis of the optical sensor 31.
  • the operation width is 0.75 mm.
  • the required operating pressure is about 10 g, making it possible to operate with very little momentum.
  • Figure 11 illustrates the direction and amount of movement input from the force switch 21 and the method of detecting the click signal input from the click switch 22.
  • the click switch 22 uses a touch switch that uses the induced voltage of a commercial power supply, as described above.
  • a finger touches the electrode 2 2 a of the PC a click signal is detected by the processing circuit 24-2 via the input circuit 24-1 of the controller 24, and the standard interface of the personal computer is used. After being converted into a signal, it is sent to the personal computer via output circuit 24-3 and cable 27.
  • the direction and amount of movement of the cursor are determined by processing the cutoff signal of one of the four optical sensors 3 1-1 to 3 1-4 via the input circuit 24-1 of the controller 4.
  • Road 2 4 Determined by judging by 2. For example, when the optical axis of the upward optical sensor 31-1 is detected, the cursor moves upward. If the optical axes of the upward optical sensor 31-1 and the right optical sensor 31-2 simultaneously block, the cursor moves to the upper right. The cursor continues to move as long as the optical axis of the optical sensor 31 is interrupted, and the cursor stops when the optical axis is released.
  • the moving direction and moving amount determined by the processing circuit 24-2 are converted into the standard interface signal of the personal computer, and then sent to the personal computer via the output circuit 24-3 and the cable 27. Will be issued.
  • the moving speed of the cursor is determined by the processing circuit 24-2, and while the light axis continues to be interrupted, the force sol moves in the same direction while changing the speed at a constant speed or at an accelerated speed.
  • FIG. 12 is a diagram showing an embodiment of the interface between the click switch 22 and the input circuit 24-1, in which the click switch 22 has a ring shape and is inexpensive.
  • the electrode 22a attached to the outside of the click switch 22 is made of a high-impedance input terminal such as a C-MOS gate circuit in the input circuit 24-1. Are connected via a pull-up resistor. When a finger touches the electrode 22a, it is possible to detect an induced voltage of a commercial power supply generated between the ground and the ground.
  • FIG. 13 (A) shows another embodiment of the interface between the click switch 22 and the input circuit 24-1, and the click switch 22 is shown in FIG.
  • the shape of the ring is ring-shaped, using an extraordinar cloth.
  • the electrode 22a attached to the outside of the click switch 22 is connected to, for example, a C-MOS gate in the input circuit 24-1.
  • the electrode 22 b connected to the high-impedance input terminal of a simple circuit or the like via a bull-up resistor and attached inside the click switch 22 is connected to the input circuit 24. — Connected to 0 V through a resistor within 1.
  • Fig. 13 (B) is a view when the click switch 22 shown in Fig. 13 (A) is attached to the finger, and the inner electrode 22b is always in contact with the finger.
  • the electrode 22a and the electrode 22b form a closed loop through the internal resistance R of the finger.
  • the input terminal voltage of the high-impedance input circuit decreases, and it can be detected as a click signal.
  • This embodiment is effective as a means for detecting a click with high sensitivity in a use environment in which the power supply of a personal computer is battery-operated and induced voltage of a commercial power supply is unlikely to occur.
  • FIG. 13 (C) shows another embodiment showing an interface between another click switch 33 and the controller 24.
  • the input circuit 2 shown in FIG. 13 (A) is shown in FIG. In 4-1, there are various types of switches, such as an exhalation switch that operates by holding the existing microswitch switch in the mouth and inhaling or exhaling, and a pressure-sensitive switch that operates by putting on the feet or elbows.
  • Click switch 3 3 to connect to other motor functions without relying on finger movements The click operation can be performed easily.
  • FIG. 14 is a diagram showing another embodiment of the pointing device according to the present invention.
  • the cursor moving switch 21 and the controller 24 shown in FIG. 7 are integrated.
  • Fig. 14 (A) is an external view
  • 34 is a flat controller function that integrates the cursor movement switch 21 and controller 24 shown in Fig. 7.
  • a switch for movement, 28 is an operation button for performing a cursor movement operation
  • 22 is a ring-type click switch having an electrode 22 a for detecting finger contact
  • 26 is a click. Cable that connects the switch 22 for docking and the switch 34 for cursor movement with built-in controller function
  • 27 is the switch 34 for power movement with built-in controller function.
  • Fig. 14 (B) is a diagram showing the circuit configuration shown in Fig. 14 (A).
  • This circuit configuration is composed of the force-solving switch 21 and the controller 2 shown in Fig. 11. 4 is the same as the circuit configuration shown in Fig. 11 except that there is no cable 25 connecting the cursor movement switch 21 and the controller 24. is there.
  • the controller is densely mounted in the cursor movement switch while maintaining the flat shape of the cursor movement switch, so that the entire device is realized. The aim was to reduce the size and the number of components.
  • a flat cursor movement switch for performing a force-solving operation, and a ring-shaped click for performing a right-click / left-click operation are provided.
  • a detachable cloth sheet that can be attached to the back of the switch for moving the cursor, if necessary, and spread over the place of use, so that the switch can be set to a place other than a plane.
  • a controller for detecting a direction and amount of movement by operating the force-solving switch and a click by operating the click switch, and transmitting the data; and
  • a pointing device comprising a cable and a connector for connecting the switches and the bass computer, and a structure in which an operation button is automatically returned to the center when the cursor is not operated.
  • ⁇ 1 (a) The power switch can be operated with the palm lying down.

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Description

明 《U 署 ポインティ ングデバイス及びカーソル移動用スィ ッチ 発明の背景
本発明はコンピュータ全般のポイ ンティ ングデバイ ス、 特に筋ジス ト ロフ ィー 等によ リ手指の運動 · 動作が大き く制限されている人達に使用される、 極めて少 ない運動量で操作が可能なポインティ ングデバイス、 及び、 該ポインティ ングデ バイスに使用して好適な力一ソル移動用スィ ッチに関する。
コンピュータ等でカーソルの移動ゃク リ ックを行うポイ ンティ ングデバイスと しては、 マウスが一般的に用いられている。 マウスは本体を机上等に接触させて 移動することによって底部に設けられたボールが自在に回転し、 そのボールの回 転から移動量や移動方向を検出する ものである。 また トラ ックボールは、 機器に 設けられたボールを指等で回転させて移動量や移動方向を検出するものである。 その他のポィンティ ングデバイスと しては、 ジョイスティ ック形のように、 移動 方向に対応したスィ ツチが設けられておリ、 それを押下してその押下時間によつ て移動量を決定するものなどがある。
図 1 5は、 例えば、 特開平 6 - 2 5 9 1 8 6号公報に示された少ない運動量で 操作が可能な従来例のポイ ンテ ィ ングデバイスを示す外観図であり、 図中、 4 1 は手で操作することのできる半球状の操作部、 4 2は該操作部 4 1 の操作と同時 に指等で押すことができるスィ ッチ、 4 3は操作部 4 1 の移動方向と移動量を検 出する本体、 4 4はデータを送出するケーブルである。
次に動作について説明する。 操作部 4 1 を掌で包み込むよ うに持ち、 指をスィ ツチ 4 2にかける。 そして、 本体 4 3の上を滑らせるよ うに操作部 4 1 を動かし ながらスィ ツチ 4 2を押す。 このよ うにして、 本体 4 3を移動させることなく操 作部 4 1 を操作した変化量が検出されて送出され、 ポインティ ングすることがで さる。
上述したように、 従来のポインティ ングデバイスと して一般的なマウスは、 本 体を机上等に接触させて移動することによって底部に設けられたボールを回転さ せる必要があるため、 筋ジス ト ロ フ ィ ーなどにょ リ重度に肢体が不自由で、 手指 の運動や動作が大きく制限され筋力も低下している人にとつては、 操作に必要な 運動量が大きすぎるという問題点がある。 また、 力一ソルの移動とク リ ックの操 作を片手のみで行う ことが必要となるという点も問題となる。 ト ラ ッ クボールや ジョ イスティ ック形などのポインティ ングデバイスに関しても、 力一ソル移動の 操作ゃク リ ックボタンのオン操作には力が必要であるという問題点を持つ。 上述 した特開平 6 - 2 5 9 1 8 6号公報に示された少ない運動量で操作が可能な従来 例のポインティ ングデバイスにおいても、 操作部を掌で包み込むよ うに持つこと は、 手指の運動や動作が大きく制限される人にとっては難しい。 また、 一般的な マウスと同様に、 カー ソルの移動と ク リ ックの操作を片手のみで行う ことが必要 となる点が問題となる。
以上のよ うに従来のポインティ ングデバイスは、 筋ジス トロフ ィー等にょ リ手 指の運動 · 動作が大きく制限されている人達には使用不可能であった。 発明の概要
そこで本発明は、 筋力の低下した障害者がべッ ド上などで横臥した姿勢でも操 作が可能な、 力一ソルの移動とク リ ツクの両操作を片手に限定せず運動機能の有 する部位で別々に、 かつ、 複雑な動きや大きな動作を必要とせず軽い力で操作で きる、 操作面積の必要でないボインティ ングデバイスを得ることを目的とする。 また、 本発明は、 カーソルの移動操作を行う偏平状の力一ソル移動用スィ ッチ と、 右ク リ ックゃ左ク リ ック操作を行う指輪形のク リ ック用スィ ツチと、 力一ソ ル移動用スィ ツチの裏面と接着して使用場所に広げ、 スィ ツチを平面以外の場所 にもセッ トできるよ うにする着脱可能な布状シ一 卜 と、 前記力一ソル移動用スィ ツチの操作による移動方向と移動量および前記ク リ ック用スィ ツチの操作による ク リ ックを検出しそのデータを送出するコン トローラと、 前記コン トローラと前 記各スィ ツチおよびパソコンを接続するケーブルとコネクタとを具備し、 前記力 —ソル移動用スィ ッチに非操作時に操作電極が自動的に中央に戻る機構を設けた ことを特徴とするものである。
また、 本発明は、 カー ソルの移動操作を行う偏平状のカーソル移動用スィ ッチ と、 右ク リ ックや左ク リ ック操作を行う指輪形のク リ ック用スィ ッチと、 前記力 一ソル移動用スィ ツチの操作による移動方向と移動量および前記ク リ ック用スィ ツチの操作によるク リ ックを検出しそのデータをパソコンに送出するコン 卜口一 ラと、 該コン トローラと前記各スィ ツチおよびパソコンを接続するケ一ブルとコ ネクタとを具備し、 前記カー ソル移動用スィ ツチに非操作時に操作ボタンが自動 的に中央に戻る機構を設けたことを特徴と したものである。 図面の簡単な説明
図 1 は、 本発明の一実施例によるボインティ ングデバイスを示す外観図である。 図 2は、 図 1 に示した力一ソル移動用スィ ツチの平面図および側面図である。 図 3は、 図 2に示したカーソル移動用スィ ツチの断面図である。
図 4は、 図 3に示した弾性部材の一例を示す平面図及び斜視図である。
図 5は、 図 1 における操作量の検出方法を示すブロ ック図である。
図 6は、 本発明の他の実施例によるポインティ ングデバイスを示す外観図であ る。
図 7は、 本発明の他の実施例によるボインティ ングデバイスを示す外観図であ る。
図 8は、 図 7に示したカーソル移動用スィ ツチの平面図および側面図である。 図 9は、 図 7に示した力一ソル移動用スィ ツチの内部構成図及び断面図である。 図 1 0は、 図 7に示した力一ソル移動用スィ ツチに用いる弹性部材の配置図で める。
図 1 1 は、 図 7に示したボインティ ングデバイスの操作量の検出方法を示すブ 口 ック図である。
図 1 2は、 本発明によるク リ ック用スィ ツチの一例を示す接続図である。
図 1 3は、 本発明によるク リ ック用スィ ッチの他の例を示す接続図である。 図 1 4は、 本発明によるボインティ ングデバイスの他の実施例を示す外観図お よびプロ ック図である。
図 1 5は、 従来のポインティ ングデバイスを示す外観図である。 発明の実施の形態
本発明のボインティ ングデバイスにおいては、 力一ソル移動操作とク リ ック操 作は異なるスィ ツチに分離し、 必要に応じ力一ソル移動用 スィ ツチの裏面に布状 シー トを接着して、 それを使用する場所に広げることで、 使用者に無理のない位 置に力一ソル移動用スィ ッチをセッ ト して操作することが可能である。 また、 力 — ソル移動用スィ ツチに非操作時に操作ボタンが自動的に中央に戻る構造を設け たことによ り、 少ない操作量で力一ソルを移動することが可能となる。
以下、 本発明の一実施例を図面に基づいて詳細に説明する。
図 1 は、 本発明によるポイ ンティ ングデバイ スの一実施例の外観図で、 図にお いて、 1 は力一ソル移動操作を行うカーソル移動用スィ ッチ、 2はカーソルで指 定したメニューや座標を入力するためのク リ ック用スィ ツチで、 左ク リ ックボタ ン、 右ク リ ッ クボタンが設けられている。 3はカーソル移動用スイ ッチ 1 の裏面 と接着する布状シー トで、 この布状シー ト 3を、 カーソル移動用スィ ッチ 1 をセ ッ 卜 したい位置に置いて使用する。 4は力一ソル移動用スィ ッチ 1 の操作による 移動方向と移動量およびク リ ック用スィ ッチ 2の操作によるク リ ックを検出し、 そのデータを送出するコン 卜ローラ、 5は力一ソル移動用スィ ツチ 1 とコン 卜口 —ラ 4を接続するケ一ブル、 6はク リ ック用スィ ッチ 2 と コ ン ト ローラ 4を接続 するケーブル、 7はパソ コ ンのマウス入力端子とコ ン トロ一ラ 4を接続するケ一 ブルである。
上記のように構成された本発明の一実施例であるボインティ ングデバイスでは、 カー ソル移動用スイ ッチ 1 を偏平状にするこ とによ リ掌を寝かせたまま操作が行 える。 また、 スィ ッチをカーソル移動用 1 とク リ ック用 2に分離したことで操作 を片手に限定せず、 体の動かせる部位で使用できる。 ク リ ック用スィ ッチ 2は軽 く触れるだけで動作が可能な、 商用電源の誘導電圧を利用したタ ツチスィ ツチを 用いている。 ク リ ック用スィ ッチ 2の形状は指輪形と し、 指輪部分には着脱が容 易にできるように布地を用い、 マジックテープ (登録商標名) で固定する。
ボインティ ングデバイ スの使用場所は机上に限らず、 手指などの操作部位が自 然に置かれている膝の上やベッ ド上など個人に合わせた場所が考えられるため、 カー ソル移動用スィ ツチ 1の裏面を布状シー ト 3に接着し、 それを使用者の体の 上やべッ ドの布団の上などに広げて乗せてスィ ツチをセッ 卜する。 布状シ一 トを 用いることで、 使用者の手指が置かれているところが凹凸のある面や水平でない 面の場合でもスィ ッチを安定させることができる。 この布状シー ト 3は、 カーソ ル移動用スィ ッチ 1 と一体ではなく 、 該カ一ソル移動用スィ ッチと着脱自在に接 着し、 ハンカチ程度の大きさで、 デニム地のように柔軟性があリ滑リにく い材質 のものがよレ、。
図 2に、 本発明によるポインティ ングデバイスの一実施例のカーソル移動用ス イ ッチ 1 の平面図 (図 2 ( A ) ) および側面図 (図 2 ( B ) ) 、 図 3に、 本発明 のポインティ ングデバイスのー実施例の力一ソル移動用スィ ッチ 1 の断面図、 図 4に、 カーソル移動用スィ ッチ 1 に使用される弾性部材の一例と しての渦巻状バ ネの平面図及び斜視図を示す。 カーソル移動用スィ ッチ 1 は、 基板 1 4上に入力 電極 1 3、 操作電極 1 0、 方向用電極 1 1 が配置され、 偏平状に形成されている。 上部に操作部 8が取り け付られ平面方向に移動する操作電極 1 0の脱落を防ぐた め押さえ 9が設けられている。 操作電極 1 0は入力電極 1 3 と接触しておリ、 ス ィ ッチ底部に取リ付けられた渦卷状のパネ 1 5によ り、 非操作時には自動的に中 央に戻るよ うになつている。 操作電極 1 0は操作部 8に手指を乗せ、 力一ソルを 移動したい方向に操作電極 1 0をスライ ドさせると、 コン トロ一ラ 4の入力端子 に接続された方向用電極 1 1 と接触して該方向用電極 1 1 と入力電極 1 3を電気 的に短絡させ、 ケ一ブル 5を通してコン 卜ローラ 4内部のワンチップマイ コンの 入力端子に入力信号を伝える。 その入力信号によ リ コン ト ローラ 4は、 移動方向 に応じた出力パルスをパソコンへ出力する。
力一ソル移動用スイ ッチ 1は、 操作部 8をスライ ドさせることで操作部 8の下 の操作電極 1 0 と方向用電極 1 1が接触し、 操作電極 1 0を介して入力電極 1 3 と方向用電極 1 1 が短絡し、 入力信号がコン ト ローラ 4へ入力されるため、 操作 部 8に手指を乗せているときに力一ソルを停止させるには、 操作部 8をスライ ド させ操作電極 1 0を方向用電極 1 1 から離せばよい。 また、 操作部 8から手を離 すと、 操作部 8 と操作電極 1 0はパネ 1 5の力で中央に戻り、 方向用電極 1 1 と 入力電極 1 3 とが離れるため、 力一ソルは停止する。
図 5は、 カーソル移動用スィ ッチ 1から入力される移動方向と移動量、 および、 ク リ ック用スィ ツチ 2から入力されるク リ ック信号の検出方法を説明するための 図で、 前述のよ うに、 ク リ ック用スィ ッチは商用電源の誘導電圧を利用したタツ チスィ ツチを用いてぉリ、 ク リ ック用スィ ツチ 2の電極部に指が触れるとコン ト ローラ 4によってク リ ック信号が検出される。 力一ソルの移動方向と移動量は、 上下左右 4つの方向用電極 1 1 !〜 1 1 4と操作電極 1 0の接触をコン トローラ 4 が検出することによ り決定される。 例えば、 操作電極 1 0と上方向の方向用電極 1 1 iが接触すると、 力一ソルは上方向に移動する。 また、 操作電極 1 0が上方 向の方向用電極 1 1 および右方向の方向用電極 1 1 2に同時に接触した場合は、 力一ソルは右上方向に移動する。 カーソルは方向用電極と操作電極が接触してい る間は移動し続け、 両電極が離れるとカーソルは停止する。 カーソルの移動に必 要な操作幅は操作電極 1 0 と方向用電極 1 1 の距離によって決まる。 本実施例で は操作幅は 0 . 7 5 m m、 必要な動作圧は 1 0数 g と極めて少ない運動量で操作 できるよ うになつている。
力一ソル移動用スィ ッチ 1は、 図 3及び図 5に示したように、 偏平状の基板 1 4の表面に配設された入力電極 1 3 と、 該入力電極 1 3の表面に接して水平方向 に移動自在の操作電極 1 0 と、 基板 1 4上に絶緣材 1 2を介して、 かつ、 直交す る 2軸の線上の対線位置に配設された方向用電極 1 1い 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4と、 前記操作電極 1 0の中心を前記直交する 2軸の中心 Pに保持するための弾性部材 1 5 とから成リ、 非操作時、 操作電極 1 0の中心が前記中心 Pに保持されるよう になっている。
前記弾性部材 1 5は、 例えば、 図 4に示したよ うに、 偏平な渦卷状のパネよ り 成り、 その周辺部がスィ ッチ基板 1 4に固定されておリ、 中心部は、 水平方向に 移動自在になっており、 この中心部から突出して連結棒 1 5 aが前記操作電極 1 0の中心に連結されている。 従って、 操作電極 1 0は任意の水平方向に移動させ ることができ、 手を離すと (非操作時) 自動的に中央の位置に戻る。
図 6は、 本発明によるポインティ ングデバイスの他の実施例を示す図で、 この 実施例は、 ク リ ック用スィ ッチ 2 とコン ト ローラ 4の間に中継ボックス 1 6を設 けることで、 既存のマイ ク ロスィ ツチゃスィ ツチ部を口にくわえ息を吸うか吐く ことによって動作する呼気スィ ッチ (図示せず) 、 足や肘等をのせて動作させる 感圧スイ ッチ 1 7など様々なスィ ツチを容易に接続すること もできる。
次に、 本発明の他の実施例について説明する。
図 7は、 本発明によるポインティ ングデバイスの他の実施例を示す外観図で、 図において、 2 1 はカーソルの移動操作を行うカーソル移動用スィ ッチ、 2 2は カーソルで指定したメニュ一や座標を入力するためのク リ ック用スィ ッチで、 左 ク リ ック用, 右ク リ ック用の 2つのスィ ツチが設けられている。 2 3は必要に応 じカーソル移動用スィ ッチ 2 1 の裏面に接着する着脱可能な布状シー トで、 この 布状シー ト 2 3をカーソル移動用スィ ッチ 2 1 をセッ 卜 したい位置に置いて使用 する。 2 4は力一ソル移動用スィ ツチ 2 1 の操作による移動方向と移動量および ク リ ック用スィ ツチ 2 2の操作によるク リ ックを検出しそのデータをパソコンに 送出するコン ト ローラ、 2 5は力一ソル移動用スィ ッチ 2 1 とコン ト ローラ 2 4 を接続するケーブル、 2 6はク リ ック用スィ ッチ 2 2 と コン ト ローラ 2 4を接続 するケ一ブル、 2 7はパソコンのマウス入力端子と コン トロ一ラ 2 4を接続する ケーブルである。
上記のよ うに構成された本発明のボインティングデバイスでは、 カーソル移動 用スィ ッチ 2 1 を偏平状にすることによ リ掌を寝かせたまま操作が行える。 また、 スィ ツチを力一ソル移動用とク リ ック用に分離したこ とで、 操作を片手に限定せ ず、 他の手指や足の指など体の動かせる部位を利用して力一ソル移動操作とク リ ック操作を行う こ とができる。
ク リ ック用スィ ツチ 2 2は軽く触れるだけで動作が可能な、 商用電源の誘導電 圧を利用したタ ツチスィ ツチを用いている。 ク リ ック用スィ ツチ 2 2の形状は布 地を用いた指輪形と し、 指輪の合わせ目部分には着脱が容易でかつ指の太さに合 わせて自由に調節できるよ うにマジックテープ (登録商標名) を用いて固定する。 ボインティ ングデバイスの使用場所は机上に限らず、 手指などの操作部位が自 然に置かれている膝の上やべッ ド上など個人に合わせた場所が考えられる。 また、 力一ソル移動用スィ ツチ 2 1 の裏面を布状シ一 ト 2 3に接着すれば、 それを使用 者の体の上やべッ ドの布団の上などに広げて乗せてスィ ッチをセッ 卜することが できる。 布状シー ト 2 3を用いることで、 使用者の手指が置かれているところが 凹凸のある面や水平でない面の場合でもカーソル移動用スィ ツチ 2 1 を安定させ ることができる。 この布状シー ト 2 3は、 力一ソル移動用スィ ッチ 2 1 と一体で はなく 、 該カーソル移動用スィ ッチ 2 1 と着脱自在に接着し、 ハンカチ程度の大 きさで、 デニム地のよ うに柔軟性があリ滑りにく い材質のものがよい。
図 8に、 図 7に示した力一ソル移動用スィ ッチ 2 1の平面図 (図 8 ( A) ) お よび側面図 (図 8 ( B ) ) 、 図 9に該カーソル移動用スィ ッチ 2 1の内部構造図 (図 9 ( A) ) および断面図 (図 9 ( B ) ) 、 図 1 0に、 カーソル移動用スイ ツ 千 2 1 に使用される弾性部材の一例と して、 操作ボタン 2 8の非操作時のコイル パネ 3 2の配置図 (図 1 0 ( A) ) 、 操作ボタン 2 8の操作時のコィルバネ 3 2 の配置図 (図 1 0 (B) ) を示す。
カーソル移動用スィ ッチ 2 1は、 図 9に示したよ うに、 偏平状の底板 3 0上に 接して水平方向に移動自在の操作ボタン 2 8 と、 底板 3 0上に直交する 2軸 (X - X, Y— Y) の線上の対線位置に配設された操作方向検出用素子と しての 4個 の光センサ 3 1 と、 操作ボタン 2 8 と、 カーソル移動用スィ ッチ 2 1 とコン ト口 —ラ 2 4を接続するケーブル 2 5および内部配線 2 5 a と、 前記操作ボタン 2 8 の中心を前記直交する 2軸 (X— X, Y— Y) の中心 Pに保持するための弾性部 材 3 2 と、 内部回路を保護し操作ボタン 2 8の脱落を防ぐための上蓋 2 9 とから 成る。
前記弾性部材 3 2は、 例えば、 図 1 0に示したよ うに、 コイルパネよ リ成リ、 その一端が底板 3 0の前記中心 Pに固定されておリ、 他端は操作ボタン 2 8の底 部中心に連結されている。 非操作時、 コイルパネ 3 2は、 図 1 0 (A) に示すと ぉリ、 直立した形状となリ、 操作ボタン 2 8の中心が前記 2軸の中心 Pに保持さ れるよ うになっている。 操作ボタン 2 8に手指を乗せ、 カーソルを移動したい方 向に操作ボタン 2 8をスライ ドさせると、 図 1 0 ( B) に示すとおり、 操作ボタ ン 2 8の中心 Pが横方向の P '点に移動するため、 コイルパネ 3 2は変形し、 元 の形状に復元しょ う とする力 (動作圧) を生ずる。 操作ボタン 2 8から手指を離 すと、 コイルパネ 3 2の復元力によ リ操作ボタン 2 8の中心は P点に復帰する。 カーソル移動用スィ ツチ 2 1 は、 図 9 (B) に示すとおり、 非操作時には 4個 の光センサ 3 1の発光部 3 1 a と受光部 3 1 bの間の光軸は操作ボタン 2 8の遮 光円盤部 2 8 aに遮られることの無い状態を維持する。 操作ボタン 2 8をスライ ド操作した時、 遮光円盤部 2 8 a がスライ ドさせた方向の光センサ 3 1の発光部 3 1 a と受光部 3 1 bの間の光軸を遮リ、 該光センサ 3 1 の光軸遮断信号がケ一 ブル 2 5を通してコン 卜ローラ 2 4の内部の入力回路に伝えられる。 操作ボタン 2 8に手指を乗せているときに力一ソルを停止させるには、 操作ボタン 2 8を反 対方向にスライ ドさせ光センサ 3 1の発光部 3 1 a と受光部 3 1 bの間の光が通 過するよ うにすればよい。 また、 操作ボタン 2 8をスライ ドさせた状態で操作ボ タン 2 8から手を離すと、 操作ボタン 2 8はコイルパネ 3 2の力で中央に戻リ、 4個の発光部 3 1 a と受光部 3 1 bの間の光が全て通過するよ うになるため、 力 一ソルは停止する。
力一ソルの移動に必要な操作幅は、 遮光円盤部 2 8 a の半径距離と、 中心 P力 ら光センサ 3 1 の光軸までの距離との差 d l によって決まる。 本実施例では操作 幅は 0 . 7 5 m mである。 また、 必要な動作圧は約 1 0 g と極めて少ない運動量 で操作できるよ うになっている。
図 1 1 は、 力一ソル移動用スィ ッチ 2 1から入力される移動方向と移動量、 お よびク リ ック用スィ ツチ 2 2から入力されるク リ ック信号の検出方法を説明する ための図で、 前述のよ うに、 ク リ ック用スィ ッチ 2 2は商用電源の誘導電圧を利 用したタ ツチスィ ッチを用いており、 ク リ ック用スィ ッチ 2 2の電極 2 2 a に手 指が触れるとコン トロ一ラ 2 4の入力回路 2 4 — 1 を介して処理回路 2 4— 2に よってク リ ック信号が検出され、 パソコンの標準イ ンタフヱ一ス信号に変換され た後、 出力回路 2 4 — 3、 ケーブル 2 7を介してパソコンに送出される。
カーソルの移動方向と移動量は、 上下左右 4つの光センサ 3 1 — 1〜 3 1 — 4 の何れかの光軸の遮断信号をコン ト ローラ 4の入力回路 2 4 — 1 を介して処理回 路 2 4 — 2によって判断することによ リ決定される。 例えば、 上方向の光センサ 3 1 — 1 の光軸遮断が検出されると、 カーソルは上方向に移動する。 また上方向 の光センサ 3 1 — 1および右方向の光センサ 3 1 — 2の光軸が同時に遮断した場 合は、 カーソルは右上方向に移動する。 カーソルは光センサ 3 1の光軸が遮断し ている間は移動し続け、 光軸の遮断が解除されると力一ソルは停止する。 処理回 路 2 4 — 2によって判断した移動方向と移動量は、 パソコンの標準イ ンタフヱ一 ス信号に変換された後、 出力回路 2 4 — 3、 ケーブル 2 7を介してパソコンに送 出される。
カーソルの移動速度は処理回路 2 4— 2によ リ決定され、 光軸の遮断が継続し ている間、 力一ソルは等速度、 または、 加速度的に速度を変えながら同一方向に 移動する。
図 1 2は、 ク リ ック用スィ ツチ 2 2 と入力回路 2 4— 1 のインタフェースの一 実施例を示す図で、 ク リ ック用スィ ツチ 2 2の形状は指輪形で、 絶緣物である布 地を用い、 ク リ ック用 スィ ツチ 2 2の外側に取り付けてある電極 2 2 a は、 入力 回路 2 4— 1内の例えば C一 M O Sゲー ト回路などのハイ · インピーダンス入力 端子にプルア ツプ抵抗を介して接続されている。 電極 2 2 aに手指が触れると対 地間に生じる商用電源の誘導電圧を検出することが可能である。
図 1 3 ( A ) は、 ク リ ック用スィ ッチ 2 2 と入力回路 2 4— 1のインタフエ一 スの他の実施例を示す図で、 ク リ ック用スィ ッチ 2 2の形状は指輪形で、 絶緣物 である布地を用い、 ク リ ック用スィ ツチ 2 2の外側に取リ付けてある電極 2 2 a は、 入力回路 2 4— 1内の例えば C— M O Sゲ一 卜回路などのハイ · インピーダ ンス入力端子にブルアップ抵抗を介して接続され、 ク リ ック用スィ ッチ 2 2の内 側に取リ付けてある電極 2 2 bは、 入力回路 2 4— 1 内で抵抗を介して 0 Vに接 続されている。
図 1 3 ( B ) は、 図 1 3 ( A ) に示したク リ ッ ク用スィ ッチ 2 2を手指に取リ 付けたときの図で、 内側の電極 2 2 bは常に手指に接しており、 ク リ ック動作に よ リ他の手指で外側の電極 2 2 aに接触したとき電極 2 2 a と電極 2 2 bは手指 の内部抵抗 Rを通して閉ループを構成する。 このことによ リ、 ハイ · イ ンピーダ ンス入力回路の入力端子電圧が低下し、 ク リ ック信号と して検出することができ る。 本実施例は、 パソ コ ンの電源が電池駆動で、 商用電源の誘導電圧が生じにく い利用環境の時に感度良く ク リ ックを検出する手段と して有効である。
図 1 3 ( C ) は、 他のク リ ック用スィ ッチ 3 3 とコン トローラ 2 4のインタフ エースを示す他の実施例を示す図で、 図 1 3 ( A ) に示す入力回路 2 4— 1 に既 存のマイ ク ロ スィ ツチゃスィ ツチ部を口にくわえ息を吸うか吐く ことによって動 作する呼気スィ ツチ、 足や肘等をのせて動作させる感圧スィ ツチなど様々なク リ ック用スィ ッチ 3 3を接続し、 指の動きに頼らなくても他の運動機能を利用して 容易にク リ ック動作を行う こと もできるようにしたものである。
図 1 4は、 本発明によるポインティ ングデバイスの他の実施例を示す図で、 こ の実施例は、 図 7に示したカーソル移動用スィ ツチ 2 1 とコン トローラ 2 4を一 体化したものである。 図 1 4 ( A ) は、 外観図で、 3 4は図 7に示したカーソル 移動用スィ ッチ 2 1 とコン トローラ 2 4を一体化した偏平状のコン トロ一ラ機能 内蔵型力一ソル移動用スィ ッチ、 2 8 はカーソル移動操作を行う操作ボタン、 2 2は手指の接触を検出する電極 2 2 a を有した指輪型のク リ ック用スィ ッチ、 2 6はク リ ック用スィ ッチ 2 2 とコン ト口ーラ機能内蔵型カーソル移動用スィ ツチ 3 4を接続するケ一ブル、 2 7はコン トローラ機能内蔵型力一ソル移動用スィ ッ チ 3 4 とパソコンのマウス接続端子を接続するケーブル、 2 3は必要に応じコン トローラ機能内蔵型力一ソル移動用スィ ツチ 3 4の裏面に接着して使用場所に広 げ、 スィ ツチを平面以外の場所にもセッ トできるようにする着脱可能な布状シ一 トである。 図 1 4 ( B ) は、 図 1 4 ( A ) に示した回路構成を示す図で、 この回 路構成は、 図 1 1 に示した力一ソル移動用スィ ツチ 2 1 とコン ト ローラ 2 4を一 体化したもので、 図 1 1で示す回路構成要素と比較してカーソル移動用スィ ツチ 2 1 とコン ト ローラ 2 4 とを接続するケーブル 2 5が無い以外は同一の回路構成 である。 本実施例によれば、 カーソル移動用スィ ッチは偏平状の形状を維持した ままで、 コン ト ロ一ラをカーソル移動用スィ ツチの中に高密度に実装したことに よ り、 装置全体と しての小型化と構成部品の減少を図ったものである。
上述のよ うに、 本発明によれば、 力一ソルの移動操作を行う偏平状のカーソル 移動用スイ ッチと、 右ク リ ックゃ左ク リ ック操作を行う指輪形のク リ ック用スィ ツチと、 必要に応じカーソル移動用スィ ッチ裏面と接着して使用場所に広げ、 ス ィ ツチを平面以外の場所にもセッ トできるよ うにする着脱可能な布状シー ト と、 前記力一ソル移動用スィ ツチの操作による移動方向と移動量および前記ク リ ック 用スィ ツチの操作によるク リ ックを検出しそのデータを送出するコン ト ローラと、 前記コン 卜ローラと前記各スィ ツチおよびバソコンを接続するケーブルとコネク タとを具備し、 さらに、 カーソル移動用スィ ッチに非操作時に操作ボタンが自動 的に中央に戻る構造を設けたことを特徴とするポインティ ングデバイスを実現し たことによ り、 次のよ うな効果が得られる。
― 1: ( a ) 力一ソル移動用スィ ツチを掌を寝かせたまま操作できる。
( b ) 操作を片手に限定させず、 体の動かせる部位で使用できる。
( c ) 手指の動作が制限される筋力の低下した障害者が最も使い易い位置で使用 できる。
( d ) 広い操作面積は必要なく 、 車椅子に座った姿勢や、 ベッ ドに横になつた姿 勢のままで操作が可能となる。
( e ) 力一ソル移動用スィ ツチおよびク リ ック用スィ ツチが極めて少ない運動量 で操作できる。
( f ) 本発明による指輪型のク リ ック用スィ ッチに加えて、 呼気スィ ツチ, 感圧 スィ ッチ等、 種々のスィ ッチがク リ ック用スィ ッチと して接続可能でぁリ、 使用 者の運動機能に合わせて最適な操作方法が選択できる。

Claims

請求の範囲
1 . 力一ソルの移動操作を行う偏平状のカーソル移動用スィ ッチと、 右ク リ ック ゃ左ク リ ック操作を行う指輪形のク リ ック用スィ ツチと、 前記カーソル移動用ス ィ ツチの操作による移動方向と移動量および前記ク リ ック用スィ ツチの操作によ るク リ ックを検出しそのデータをパソコンに送出するコン トローラと、 前記コン トロ一ラと前記各スィ ツチおよびパソコンを接続するケーブルとコネクタとを具 備し、 前記カーソル移動用スィ ツチに非操作時に操作ボタンが自動的に中央に戻 る機構を有することを特徴とするボインティ ングデバイス。
2 - 着脱可能な布状シ一 トを前記力一ソル移動用スィ ツチの裏面に接着して使用 場所に広げ、 該カ一ソル移動用スィ ツチを平面以外の場所にもセッ 卜できるよう にしたことを特徴とする請求項 1 に記載のポインティ ングデバイス。
3 . 前記ク リ ック用スィ ッチとコン ト ローラの間に中継ボックスを有し、 該中継 ボックスによって、 前記ク リ ック用スィ ッチに加えて、 呼気スィ ッチ、 感圧スィ ツチ等、 種々のスィ ツチをク リ ック用スィ ツチと して使用可能と したことを特徴 とする請求項 1又は 2に記載のボインティ ングデバイス。
4 . 平板状の基板と、 該基板の上面に配設された入力電極と、 該入力電極の表面 に接してかつ水平方向に移動自在の操作電極と、 前記基板上でかつ直交する 2軸 の線上の対線位置に配設された方向用電極と、 前記操作電極の中心を前記直交す る 2軸の交点位置に保持する弾性部材とを有し、 非操作時、 前記操作電極が前記 弾性部材によって自動的に中央位置に戻ることを特徴とする力一ソル移動用スィ ッチ。
5 . 前記弾性部材は.、 偏平な渦巻状パネから成リ、 該渦卷状パネの周辺部が前記 基板に固定され、 中心部が前記操作電極の中心に連結されていることを特徴とす る請求項 4に記載のカーソル移動用スィ ツチ。
6 . 平板状の底板と、 該底板の上面に配設されかつ水平方向に移動自在の操作ボ タンと、 前記底板上でかつ直交する 2軸の線上の対称位置に配設された操作方向 検出用素子と、 前記操作ボタンの中心を前記直交する 2軸の交点位置に保持する 弾性部材とを有し、 非操作時、 前記操作ボタンが前記弹性部材によって自動的に 中央位置に戻ることを特徴とする力一ソル移動用スィ ツチ。
7 . 前記弾性部材は、 コ イルパネから成リ、 該コ イ ルパネの一端が前記底板に固 定され、 他端が前記操作ボタンの中心に連結されていることを特徴とする請求項 6 に記載の力一ソル移動用スィ ツチ。
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