一种笔记本电脑及键盘的制作方法

文档序号:14713781发布日期:2018-06-16 00:56阅读:117来源:国知局

本发明涉及电子技术领域,特别是涉及一种笔记本电脑及键盘。



背景技术:

随着信息化的发展,电脑的需求量越来越大,其配件键盘也一直是用户的高质量追求产品。传统的键盘基本都是采用矩阵键盘扫描原理,如128个按键最少需要8行16列的行列扫描矩阵电路,即在按键底层设有矩阵片,矩阵片的设置增加了键盘整体的厚度、体积和重量,这使得整个键盘占用过多的空间,与超薄笔记本等的发展产生矛盾,且不便于携带,另外反应速度也不够快,严重影响用户的工作效率。

因此,如何既能缩小键盘的体积,又能够精确快速地获取各按键的按压信号,以便对用户的操作做出响应,是本领域技术人员目前需要解决的技术问题。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种笔记本电脑及键盘,可以既能缩小键盘的体积,又能够精确快速地获取各按键的按压信号,以便对用户的操作做出响应。

为解决上述技术问题,本发明提供了如下技术方案:

一种键盘,包括若干行按键,各行按键的两侧均设有预设的直线信号扫描器;各所述按键均设有与自身行轴线平行的通孔,且位于同一行的各按键在处于未按压状态时自身的通孔可容该行两侧的所述直线信号扫描器发出的直线信号贯穿;各所述按键开孔的两侧设有用于在按键自身处于按压状态时反射所述直线信号的反射件;与所述直线信号扫描器连接,用于根据各所述直线信号扫描器接收的直线信号的反射信号以及对应的直线信号扫描器的行坐标,计算处于按压状态的按键的坐标,并为该按键匹配对应按键功能的处理器。

优选地,所述直线信号扫描器为红外激光束收发模块。

优选地,所述直线信号扫描器为超声波收发模块。

优选地,所述直线信号扫描器包括激光源和激光接收模块,在各激光源处设置激光接收模块。

优选地,各所述按键均包括一个所述通孔,其中,同一行按键两侧的直线信号扫描器位置相对,且同一行按键两侧的直线信号扫描器发出的直线信号相异。

优选地,各所述按键均包括第一通孔和第二通孔,同一按键的第一通孔和第二通孔相互平行,各行按键左侧的直线信号扫描器与自身所在行的各按键的第一通孔相对,各行按键右侧的直线信号扫描器与自身所在行的各按键的第二通孔相对。

优选地,所述处理器包括:与各所述直线信号扫描器连接,用于触发抓取各所述直线信号扫描器的行项数的行触发器;用于根据各所述直线信号扫描器接收的直线信号的反射信号计算信号反射距离的第一计算器;和所述第一计算器以及所述行触发器连接,计算当前处于按压状态的按键的坐标的第二计算器;和所述第二计算器连接,根据计算得到的当前处于按压状态的按键的坐标,确定当前处于按压状态的按键的身份信息,并为该按键匹配对应按键功能的功能匹配模块。

优选地,还包括:和所述处理器连接,用于和外界计算机进行无线通信的无线通信模块。

优选地,所述无线通信模块为蓝牙模块。

一种笔记本电脑,包括:如上述任一项所述的键盘。

本发明所提供的键盘,包括若干行按键,各行按键的两侧均设有预设的直线信号扫描器;各按键均设有与自身行轴线平行的通孔,且位于同一行的各按键在处于未按压状态时自身的通孔可容该行两侧的直线信号扫描器发出的直线信号贯穿;各按键开孔的两侧设有用于在按键自身处于按压状态时反射直线信号的反射件;与直线信号扫描器连接,用于根据各直线信号扫描器接收的直线信号的反射信号以及对应的直线信号扫描器的行坐标,计算处于按压状态的按键的坐标,并为该按键匹配对应按键功能的处理器。该键盘取消了目前键盘所用的行列扫描矩阵电路,采用直线信号扫描器来获取各行按键的按压动作信号,当某按键被按下时,该按键的反射件即将直线信号反射给按键所在行的对应直线信号扫描器,处理器即可计算出该按键的坐标,从而极大地缩小了键盘的体积,且诸如激光、超声波等直线信号的响应速度更快,因此实现了精确快速地获取各按键的按压信号,以便对用户的操作做出响应的目的。此外,由于各行按键的两侧均设有直线信号扫描器,当单个按键按压时,可以进行左右两次补偿,更为精确地获取按压按键的坐标;同时还可以解决同一行中同一时刻两个按压按键的坐标的问题。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明一种具体实施方式所提供的键盘结构示意图。

具体实施方式

本发明的核心是提供一种笔记本电脑及键盘,既能缩小键盘的体积,又能够精确快速地获取各按键的按压信号,以便对用户的操作做出响应;当单个按键按压时,可以进行左右两次补偿,更为精确地获取按压按键的坐标;同时还可以解决同一行中同一时刻两个按压按键的坐标的问题。

为了使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。

在以下描述中阐述了具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以多种不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广。因此本发明不受下面公开的具体实施方式的限制。

请参考图1,图1为本发明一种具体实施方式所提供的键盘结构示意图。

本发明的一种具体实施方式提供了一种键盘,包括若干行按键1,各行按键1的两侧均设有预设的直线信号扫描器2;各按键1均设有与自身行轴线平行的通孔11,且位于同一行的各按键1在处于未按压状态时自身的通孔11可容该行两侧的直线信号扫描器2发出的直线信号贯穿;各按键1开孔的两侧设有用于在按键1自身处于按压状态时反射直线信号的反射件(图中未示出),其中,反射件由可以反射上述直线信号的材料制成;与各直线信号扫描器2连接,用于根据各直线信号扫描器2接收的直线信号的反射信号以及对应的直线信号扫描器2的行坐标,计算处于按压状态的按键的坐标,并为该按键匹配对应按键功能的处理器3。

在本实施方式中,优选直线信号扫描器为红外激光束收发模块或超声波收发模块。当直线信号扫描器为激光束收发模块时,直线信号扫描器包括激光源和激光接收模块,在各激光源处设置激光接收模块。本实施方式下述以直线信号扫描器为红外激光束收发模块为例进行说明。本实施方式提供的键盘去掉了常规键盘的行列扫描矩阵电路,而是采用红外激光束作为扫描信号,各行按键的两侧分别设置一个激光源,以发出红外激光束,相应的在各激光源处设置激光接收模块,以接收反射回来的激光束,便于后续计算当前按压下的按键距离接收到反射回来的激光束的激光接收模块的距离,也就是说在本实施方式中直线信号扫描器包括激光源和激光接收模块两部分。其中,各行对应的直线信号扫描器按照自身所在行数对应相应的行项坐标,如以包括六行按键的键盘为例,从键盘前侧至后侧依次设置行项坐标为1、2、3、4、5、6,则第一行的直线信号扫描器的行项坐标为1,依次类推。当各按键均处于未按压状态时,各行的激光源发出的红外激光束可以贯穿自身所在行项的各按键的通孔,一旦有按键被按下,则当前被按下的按键两侧的反射件则会将两侧发射来的红外激光束反射回对应的激光接收模块,处理器根据反射信号即可计算出被按压下的按键和行轴线方向上对应激光接收模块的距离,并结合接收发射回来的激光的激光接收模块的行项坐标,即可计算出该被按压下的按键在键盘上的坐标位置,进而解析出该按键的身份信息,并匹配相应的按键功能,如计算出按压下的按键为第一行第一个按键,根据其坐标可以解析出对应的案件为“Esc”按键,则调取“Esc”按键的功能匹配给当前被按压下的按键。

当同一行中某一时刻被按压下的按键为一个按键时,则该行两侧的两个直线信号扫描器均能接收到该按键反射回来的直线信号,则处理器根据这两个直线信号扫描器反馈的信息可以进行左右两次补偿,更为精确地获取该按键的坐标。当同一行中某一时刻被按压下的按键数量为两个时,则该行两侧的两个直线信号扫描器能分别接收到这两个按键反射回来的直线信号,处理器即可分别计算出这两个按键的坐标,从而解决了同一行中同一时刻两个按压按键的坐标的问题。

由于该键盘通过诸如激光、超声波等直线信号进行扫描的方式来检测按压的按键,以替换目前键盘所用的行列扫描矩阵电路,只需设置相应的直线信号扫描器和处理器即可,相对于采用行列扫描矩阵电路来说,大大降低了键盘整体的厚度、体积和重量,提高了键盘的便携性,且激光和超声波等直线信号的检测速度更快,提高了键盘的响应速度,提高了用户的工作效率。

需要说明的是,当键盘包括小键盘时,即包含0~9十个数字键和“Num”、“/”、“*”、“-”、“+”、“.”以及“Enter”按键的常置于键盘右侧的区域,由于“+”和“Enter”这两个按键均占据了两行的空间,此时,本实施方式视每个按键为分属上下两行的两个按键。

在本发明的一种实施方式中,各按键均包括一个通孔,其中,同一行按键两侧的直线信号扫描器位置相对,且同一行按键两侧的直线信号扫描器发出的直线信号相异。

在本实施方式中,同一行按键两侧的直线信号扫描器位置相对,即位于同一行的两个直线信号扫描器发出的直线信号处于同一条直线上,为了防止两侧直线信号扫描器发出的直线信号相互之间干扰,同一行两侧的直线信号扫描器发出的直线信号不同,以避免直线信号扫描器无法分辨出接收到的信号是对侧直线信号扫描器发出的直线信号还是按键反射的直线信号的情况的出现。

在本发明的另一种实施方式中,各按键均包括第一通孔和第二通孔,同一按键的第一通孔和第二通孔相互平行,各行按键左侧的直线信号扫描器与自身所在行的各按键的第一通孔相对,各行按键右侧的直线信号扫描器与自身所在行的各按键的第二通孔相对。

在本实施方式中,每个按键设置两个通孔,这样有效避免了同行两侧直线信号扫描器发出的直线信号的干扰。

需要说明的是,本实施方式只是优选各按键设置两个通孔,也可以将两个通孔合并成一个可容该行两侧的直线信号并行穿过,且互不重合干扰的较大的通孔,只要能够有效防止两侧发出的直线信号相互之间不干扰即可,本实施方式对此不作限定,具体视情况而定。

在本发明的一种实施方式中,处理器包括:与各直线信号扫描器连接,用于触发抓取各直线信号扫描器的行项数的行触发器;用于根据各直线信号扫描器接收的直线信号的反射信号计算信号反射距离的第一计算器;和第一计算器以及行触发器连接,计算当前处于按压状态的按键的坐标的第二计算器;和第二计算器连接,根据计算得到的当前处于按压状态的按键的坐标,确定当前处于按压状态的按键的身份信息,并为该按键匹配对应按键功能的功能匹配模块。

进一步地,在本发明的一种实施方式中,键盘还包括和处理器连接,用于和外界计算机进行无线通信的无线通信模块。

更进一步地,无线通信模块为蓝牙模块。

键盘设置蓝牙模块等无线通信模块更便于和计算机等设备进行通信连接,进一步提高了键盘的便携性。

相应地,本发明一种实施方式还提供了一种笔记本电脑,包括:如上述任一实施方式所提供的键盘。

需要说明的是,为了降低成本以及提高信号的传输效率和稳定性,本实施方式所提供的笔记本电脑的键盘优选不采用无线通信模块和笔记本电脑内的CPU连接,而是采用排线等方式直接连接。

综上所述,本发明所提供的笔记本电脑及键盘,既能缩小键盘的体积,又能够精确快速地获取各按键的按压信号,以便对用户的操作做出响应;当单个按键按压时,可以进行左右两次补偿,更为精确地获取按压按键的坐标;同时还可以解决同一行中同一时刻两个按压按键的坐标的问题。较少了笔记本电脑的体积和重量,提高了便携性。

以上对本发明所提供的一种笔记本电脑及键盘进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。

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