[发明专利]按键及设有该按键的电子装置无效
| 申请号: | 200910302035.X | 申请日: | 2009-04-30 |
| 公开(公告)号: | CN101877285A | 公开(公告)日: | 2010-11-03 |
| 发明(设计)人: | 釰持芳雄;大岛哲治;小川正树;渡边和章;竹内英二;脇坂圭太 | 申请(专利权)人: | 深圳富泰宏精密工业有限公司 |
| 主分类号: | H01H13/14 | 分类号: | H01H13/14;H01H13/704 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 518109 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 按键 设有 电子 装置 | ||
技术领域
本发明是关于一种按键及设有该按键的电子装置。
背景技术
随着各式各样的电子装置的发展,用户对电子装置的厚度、使用寿命等的要求越来越高。为了满足此类要求,各电子装置生产厂商将电子装置朝着厚度薄、且使用寿命长的方向设计。为减小电子装置的厚度,各电子装置厂商通常在电子装置上使用薄型按键。
图1是一种按键的剖面图。该按键1包括:键顶部11、键支撑部13及导光部15。该键顶部11是由聚碳酸酯材料(Polycarbonate,简称PC材料)制成,其上设有供使用者识别的数字、字母等图案。该键支撑部13通过黏结剂粘接在该键顶部11的下表面,其包括本体131、至少两个延伸部133、至少两个安装部135及一接触部137。该延伸部133从该本体131的靠近底部处朝两侧对称向外一体延伸而成,其厚度远小于该本体131的厚度。该延伸部133给该键支撑部13提供一定弹性力,使该键支撑部13变形后自行复原。该安装部135分别垂直形成在该延伸部133的下端,装配时,与电子装置(图未示)的壳体相配合。该接触部137垂直形成在该本体131的底面中心,其与设在电子装置内的电路基板(图未示)导电接触。该导光部15设在该延伸部133的底面及该安装部135的外侧。该导光部15将背光模组(图未示)发出的光导向该按键1的上方,使设在该键顶部11上的数字、字母等图案发光。
使用该按键1时,用手指按压该键顶部11。该键支撑部13在该键顶部11的压力作用下,克服该延伸部133的弹性力一同向下移动。设在该键支撑部13底面中心的接触部137在向下移动时,与设在电子装置内的电路基板(图未示)导电接触,以此开启或关闭电路基板上的开关。
因该延伸部133的厚度小于其它部位,故在该键支撑部13向下移动时,该延伸部133的最先变形且变形量最大。即,该延伸部133的厚度小于其它部位且变形量大于其它部位,因此延伸部133的使用寿命小于其他部位。在长时间使用上述按键1后,厚度最小的延伸部133就会断裂,进而影响该按键1的使用寿命。
为提高延伸部133的强度及使用寿命,一般通过用模内嵌件成型(Insert Molding)方法在该延伸部133及该本体131的上表面设置热可塑性聚亚胺酯薄膜139(Thermoplastic Polyurethane,一般简称为TPU薄膜)。即,该TPU薄膜139形成在该本体131及该二延伸部133的上表面,覆盖该键支撑部13的整个上表面。因该TPU薄膜139耐拉强度较好,且与该键支撑部13紧紧接合在一起,所以可有效提高该延伸部133的强度及使用寿命。
但是,该TPU薄膜139在加热至85℃时很容易收缩,因此用嵌件成型方法制造该按键1时,难以控制好该TPU薄膜139的尺寸大小,进而影响该按键1的尺寸精度及品质。且,因该TPU薄膜139不导电,故使用该按键1时会聚集大量静电,进而会击穿该按键1。
发明内容
鉴于上述内容,有必要提供一种使用寿命长,尺寸精度高,且可防止静电产生的按键及设有该按键的电子装置。
一种按键,包括键顶部,固接在该键顶部下表面的键支撑部,以及设在该键支撑部两端的导光部。该键支撑部包括本体、从该本体周缘向外一体延伸且厚度小于该本体的延伸部、凸设于该键支撑部底面中心且与电路基板导电接触的接触部。其中,该按键还包括一布设于该延伸部上表面的热收缩率与该键支撑部相似的金属织物层。
一种设有按键的电子装置,该按键包括键顶部及固接在该键顶部下表面的键支撑部。该键支撑部包括本体、从该本体周缘向外一体延伸且厚度小于该本体的延伸部、凸设于该键支撑部底面中心且与电路基板导电接触的接触部。其中,该按键还包括一布设于该延伸部上表面的热收缩率与键支撑部相似的金属织物层。
所述的按键的延伸部上表面设有金属织物层。因该金属织物层的耐拉强度高且与该延伸部紧紧交织在一起,所以金属织物层可有效提高该延伸部的强度及使用寿命。即,长时间使用该按键后,该延伸部也不会断裂。且,因该金属织物层为导电性织物,故可以防止该按键因聚集静电而被击穿,进而提高该按键的使用寿命。且,该金属织物层的热收缩率与键支撑部的热收缩率相似,所以在加热时不会过度收缩或膨胀,因此制造该按键时可有效控制其尺寸精度,提高按键的尺寸精度。
附图说明
图1是一种按键的剖面图;
图2是本发明第一实施例的按键的剖面图;
图3是本发明第二实施例的按键的剖面图;
图4是本发明第三实施例的按键的剖面图;
图5是本发明一较佳实施例的电子装置的示意图。
具体实施方式
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