[实用新型]电容感应按键开关及采用所述按键开关的键盘有效
申请号: | 201520036718.6 | 申请日: | 2015-01-19 |
公开(公告)号: | CN204537912U | 公开(公告)日: | 2015-08-05 |
发明(设计)人: | 黄俭安 | 申请(专利权)人: | 黄俭安 |
主分类号: | H01H13/14 | 分类号: | H01H13/14;H01H3/20;H01H13/705;H03K17/96 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518000 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电容 感应 按键 开关 采用 键盘 | ||
技术领域
本实用新型涉及电子输入设备,尤其涉及一种电容感应按键开关及采用所述电容感应按键开关的键盘。
背景技术
随着现代电子科技的发展,电子产品逐渐深入人们的生活中,各类电子产品,如电话机、手机、笔记本电脑、遥控器等伴随人们的日常生活。
按键单元作为上述电子产品的输入装置,其扮演的角色尤为重要。现有技术的按键单元主要采用薄膜开关作为开关元件,当按压按键时,所述按键下移过程中,施压至所述薄膜开关,驱使所述薄膜开关自身的导通,将物理机械输入信号转换为电子输入信号,实现输入动作。
然而,上述设计方案仍然存在如下缺陷:
首先,机械开关按键的电极之间需要相互反复接触实现导通,导致电极之间相互摩擦损耗,降低按键可靠度,缩短使用寿命;
其次,为了提高按压灵敏度,需要在电极表面设置金、银等导电性佳的材料,如此,导致成本增加。
实用新型内容
为了解决现有技术按键可靠度低及成本高的技术问题,本实用新型提供一种可靠度高级成本低的电容感应按键开关。
同时,本实用新型还提供一种采用上述电容感应按键开关的键 盘。
一种电容感应按键开关,包括键帽、导程柱、框架及电容感应单元,所述键帽盖设所述导程柱,所述框架收容所述导程柱,所述导程柱相对所述框架往复运动,所述电容感应单元包括相对设置的第一极板及第二极板,所述导程柱包括凸起,所述第一极板包括抵接端,所述抵接端弹性抵接所述导程柱的凸起,所述第二极板夹设在所述第一极板与所述导程柱之间,并相对所述导程柱固定设置。
在本实用新型提供的电容感应按键开关的一种较佳实施例中,所述第一极板的抵接端自所述第一极板端部朝向所述导程柱方向延伸,并贯穿所述第二极板。
在本实用新型提供的电容感应按键开关的一种较佳实施例中,所述抵接端弹性抵接所述凸起,并随所述导程柱上下移动带动所述电容感应单元的电容值可调。
在本实用新型提供的电容感应按键开关的一种较佳实施例中,所述凸起自所述导程柱侧面延伸形成,当所述导程柱上下方向往复移动时,所述抵接端相对所述抵接端沿垂直于所述导程柱移动方向移动。
在本实用新型提供的电容感应按键开关的一种较佳实施例中,所述凸起配合所述抵接端推动所述第一极板相对所述第二极板旋转移动,当所述导程柱下移时,所述第一极板朝向靠近所述第二极板方向旋转移动,当所述导程柱上升时,所述第一极板朝向远离所述第二极板方向旋转移动。
在本实用新型提供的电容感应按键开关的一种较佳实施例中,所述第一极板包括二对称设置的弹性支架,所述第二极板包括镂空结构,所述第一极板的弹性支架贯穿所述第二极板的镂空结构,并与所述凸起弹性抵接。
在本实用新型提供的电容感应按键开关的一种较佳实施例中,所 述二弹性支架设于所述第一极板的一端,当所述导程柱下移时,推动所述弹性支架朝向远离所述第二极板方向旋转移动,当所述导程柱上升时,所诉第一极板朝向靠近所述第二极板方向旋转移动。
在本实用新型提供的电容感应按键开关的一种较佳实施例中,所述电容感应按键开关还包括弹性体,所述弹性体套设在所述导程柱外侧,并夹设在所述导程柱与所述框架之间。
在本实用新型提供的电容感应按键开关的一种较佳实施例中,所述第二极板的高度小于所述第一极板的高度。
一种键盘,包括多个阵列设置的电容感应按键开关及支撑板,所述支撑板包括多个通孔,所述电容感应按键开关分别对应贯穿所述支撑板的通孔并部分收容所述通孔内,所述电容感应按键开关包括键帽、导程柱、框架及电容感应单元,所述键帽盖设所述导程柱,所述框架收容所述导程柱,所述导程柱相对所述框架往复运动,所述电容感应单元包括相对设置的第一极板及第二极板,所述导程柱包括凸起,所述第一极板包括抵接端,所述抵接端弹性抵接所述导程柱的凸起,所述第二极板夹设在所述第一极板与所述导程柱之间,并相对所述导程柱固定设置。
与现有技术相比,本实用新型提供的电容感应按键开关,设置电容感应单元,所述导程柱上下往复移动时,推动所述第一极板相对所述第二极板靠近或者远离移动,进而改变所述组成所述电容感应单元的第一极板、第二极板之间的板间距离,实现电容感应单元的电容可调。在所述电容感应单元的耦合电极之间间距通过机械按压传递调整,避免电极之间的摩擦损耗,有效保障电容器的可靠度,提高产品良率及使用寿命。另一方面,作为电容感应单元的电极,其相对之间不需要接触,所以不存在摩擦,不需要特别适用成本较高的良导体,进一步降低成本。
附图说明
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