一种用于精确输入的电容笔和电容触控件的制造方法与工艺

文档序号:11412011阅读:271来源:国知局
一种用于精确输入的电容笔和电容触控件的制造方法与工艺
本发明是涉及一种电容触控笔,尤其是一种可用于精确输入的电容触控笔。

背景技术:
近年来,随着触控技术的发展,电容触摸屏界面的移动设备迅速增长。对于手机、平板电脑、GPS、笔记本等设备,有很多用户有精确输入的要求。电容触摸屏是为手指输入而设计的,它通常要求手指接触电容触摸屏表面面积最小为一个直径为6mm的圆面。也就是说,激发电容触摸屏的手指接触面积最小需要3.14*3mm*3mm=28.26mm2。但不同的电容触摸屏厂家在设定最小感应面积时会有些许的差异。普通的导电物体不能用于电容笔输入是因为没有足够的接触面积,例如钥匙尖,它的面积远远小于激发电容触摸屏的最小接触面积;而可产生足够接触面积的物体(如手指、电容笔)在触控电容触摸屏时会遮挡相应面积的电容触摸屏(通常的笔头与电容触摸屏的接触直径都在6-9mm),影响视线,无法实现精确操作;无论是手指还是电容笔,在不同角度下无法保证产生足够的接触面积导致失去对电容触摸屏的控制,降低了操作的连贯性;另外需大力按压,否则不能形成足够的接触面积让电容触摸屏感应到触摸输入动作,长时间使用将导致疲劳。用手指输入还会导致手指上的汗渍容易污染电容触摸屏,留下指纹。

技术实现要素:
本发明要解决的技术问题是提供一种电容笔,可精确控制笔尖的位置,无须大力按压并且在不同使用角度下均可控制电容触摸屏,并且不会污染电容触摸屏。为了解决上述技术问题,本发明提供了一种用于精确输入的电容笔,其特征在于,包括一个导电或部分导电且可将静电导至笔尖的笔身;一导电或部分导电的透明导电盘或平面;一个万向头,所述万向头下端固定在所述透明导电盘上,上端与所述笔身的笔尖相连接,所述笔尖是硬质且导电的。所述万向头上端为柔性柱,其与笔尖可拆卸地连接。所述笔身内同轴设有导电插接件,导电插接件至笔身的笔尖部位轴向中空,导电笔芯上端与导电插接件插接,下端作为笔身的笔尖与所述万向头可拆卸地连接。所述透明导电盘设有上小下大的孔或上大下小的凸起,万向头与所述孔或凸起卡接。还包括与电容触摸屏直接接触且能让透明导电盘能与电容触摸屏保持一定距离运动的软质弹性保护圈,软质弹性保护圈的内圈中间通过槽或固定点固定透明导电盘。所述笔身为导体或表面被不导电的物质所覆盖且能通过电容耦合效应传导静电的导电笔芯。所述万向头下端的面积远小于透明导电盘的面积,所述万向头下端位于透明导电盘或其导电平面中心。本发明还提供一种用于精确输入的电容触控件,包括一导电或部分导电的透明导电盘或平面;一个万向头,所述万向头下端固定在所述透明导电盘上,上端为可供笔身的笔尖适配插接的套或适配容置笔身的笔尖的球状槽或可与笔尖可拆卸连接的柔性柱。与现有技术相比,本发明具有以下优点:1、可实现精确输入。本发明电容笔包括可将手部静电传导至笔尖的笔身、可感应触摸电容屏的透明导电盘以及上端与笔身连接且下端与透明导电盘连接的万向头,使用者与笔身接触时即可将静电通过笔身、万向头传导至透明导电盘。透明导电盘为透明可视,万向头的面积远小于透明导电盘(譬如直径仅为1.8mm),与现有技术相比实现同样触发面积的同时极大降低了遮挡的视野,且万向头位于透明导电盘或其导电平面中心,所以使用者可根据万向头的位置确定输入位置,从而实现精确输入。2、适应笔身的任意使用角度且始终能保持对电容触摸屏的控制。本发明通过软质的万向头连接笔身与透明导电盘或通过球状槽与硬质球形笔尖的连接实现笔身与透明导电盘的任意角度连接,使用者操控笔身使透明导电盘在电容触摸屏上移动时,笔身与电容触摸屏的角度也随之变化,同时透明导电盘与电容触摸屏之间的距离以及感应面积始终不变,使得透明导电盘始终保持对电容触摸屏的控制,与现有技术相比无论任何角度输入均无死角,对电容触摸屏的操控更加灵活和连贯。3、由于始终能保持足够的触发面积以控制电容触摸屏,无须像现有技术那样大力按压,有利于电容触摸屏的寿命,同时避免使用手指避免污染电容触摸屏。进一步地,还可在触摸电容屏边缘设置略厚于触摸电容屏的软质弹性保护圈,使用时软质弹性保护圈与电容触摸屏接触,减少接触面积,降低阻力和摩擦,实现快速移动的同时减少对电容触摸屏的磨损。4、电容触控件包括透明导电盘和万向头,能够使用铅笔或其他硬质笔尖状能传导静电的笔作为笔身配合该万向头和透明导电盘在电容触摸屏表面作为输入设备使用,同样具备精确输入、适应笔身的任意使用角度且始终能保持对电容触摸屏的控制的优点。附图说明下面结合附图和具体实施方式,对本发明作进一步地详细说明:图1为本发明电容笔实施例1的结构示意图。图2为本发明电容笔实施例1的使用状态图。图3为本发明电容笔实施例1的剖视示意图。图4为本发明电容笔实施例2的剖视示意图。图5为本发明电容笔实施例1的使用状态示意图。图6为本发明电容笔实施例3的结构示意图。具体实施方式下面通过实施例,并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的说明。实施例1如图1~3和图5所示,本实施例的电容笔包括可将静电导至笔尖的笔身240、导电的万向头230、一导电或部分导电的透明导电盘220或平面(即该透明导电盘220具有至少一个导电平面或整体导电,其形状优选为圆形)、软质弹性保护圈210,所述笔尖为硬质且导电的。所述万向头230为软质并具有回复弹性(可以是橡胶或塑料而不限于这些材质),且上端可在外力的作用下相对下端进行多角度运动,当外力移除时,笔身240能与透明导电盘220保持垂直。所述透明导电盘220中心设有上小下大的孔,也就是说透明导电盘220与万向头230的接触孔面为小孔,透明导电盘220与万向头230最远处开孔为大孔,横截面可为梯形,台阶型等以利于万向头230固定透明导电盘220,带动透明导电盘220运动。万向头230的下端卡接于该孔中并与透明导电盘220的导电部分接触,所述万向头230下端位于透明导电盘220或其导电平面中心,以确保万向头230为触发面积的中心,保证输入精度。当透明导电盘220整体导电时透明导电盘220即为导电部分,万向头230的下端与透明导电盘220接触即可;当透明导电盘220非整体导电时,其中必须具有导电平面并使导电平面与万向头230的下端接触,从而使静电传导至导电平面,该导电平面即为导电部分。万向头230的上端为与所述笔尖适配的套,所述笔尖插入该套中,笔身240的笔尖可通过一定的摩擦力用万向头230带动透明...
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