一种键盘及电子设备的制作方法

文档序号:23929279发布日期:2021-02-09 21:23阅读:88来源:国知局
一种键盘及电子设备的制作方法

[0001]
本公开涉及电子设备领域,特别涉及一种键盘及电子设备。


背景技术:

[0002]
产线对背装键盘的制程由二次热熔变为一次热熔后,会发生键盘背面漏光和四周侧面漏光的问题,为了避免用户看到漏出的光,需要在c-cover背面贴3块聚酯薄膜(mylar)和海绵(sponge)等填充物来解决这个问题。
[0003]
然而,由于需要额外贴填充物来阻隔光线的传播,增加了制造工站,导致制造成本增加。


技术实现要素:

[0004]
有鉴于此,本公开实施例提出了一种键盘及电子设备,用以解决现有技术的如下问题:键盘背面漏光和四周侧面漏光时,需要额外贴填充物来阻隔光线的传播,增加了制造工站,导致制造成本增加。
[0005]
一方面,本公开实施例提出了一种键盘,至少包括:不可见光光源、导光板、发光材料涂层、按键结构;其中,所述不可见光光源通过所述导光板将不可见光传输至所述发光材料涂层;所述发光材料涂层设置在所述导光板的出光面上层,涂覆有三基色发光材料,用于将所述不可见光转换为所述三基色发光材料对应颜色的可见光,以透过所述按键结构进行显示。
[0006]
在一些实施例中,所述不可见光光源为红外光光源。
[0007]
在一些实施例中,所述发光材料为上转换发光材料。
[0008]
在一些实施例中,所述按键结构中每个按键在所述发光材料涂层上的投影区域均涂覆有所述三基色发光材料。
[0009]
在一些实施例中,每个所述三基色发光材料的涂覆区域均小于每个所述按键在所述发光材料涂层上的投影区域。
[0010]
在一些实施例中,所述三基色发光材料中每种发光材料的涂覆厚度均相同、涂覆面积均不相同。
[0011]
在一些实施例中,每种单基色发光材料的涂覆面积根据如下公式确定:x*s1=y*s2=z*s3;其中,x为红色发光材料的光转换率,y为绿色荧光材料的光转换率,z为蓝色荧光材料的光转换率,s1为红色发光材料的涂覆面积,s2为绿色发光材料的涂覆面积,s3为蓝色发光材料的涂覆面积。
[0012]
在一些实施例中,所述上转换发光材料包括:掺杂铒er和镱yb的四氟钇钠nayf4;掺杂铥tm的四氟钆钠nagdf4;钬ho。
[0013]
另一方面,本公开实施例提出了一种电子设备,至少包括:处理器和本本公开任一实施例所述的键盘。
[0014]
在一些实施例中,所述处理器,还配置为:响应于所述键盘上预定按键被按压的操
作,生成用于调节所述键盘中每个不可见光光源的输入电压值的信号,以控制一个或多个所述不可见光光源输出预定波长的不可见光。
[0015]
本公开对键盘背光源进行了改进,将背光源改为不可见光,即使键盘背面和侧面漏光也不会形成可见光,又由于需要在键盘侧发光,因此,设置了发光材料涂层,通过发光材料涂层将不可见光转换为可见光,实现了键盘侧透出可见光,在不增加成本的情况下解决了漏光问题。
附图说明
[0016]
为了更清楚地说明本公开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,下面描述中的附图仅仅是本公开中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0017]
图1为本公开第一实施例提供的键盘的结构示意图一;
[0018]
图2为本公开第一实施例提供的为发光材料涂层的一种正面示意图;
[0019]
图3为本公开第一实施例提供的为发光材料涂层的另一种正面示意图;
[0020]
图4为本公开第一实施例提供的键盘的结构示意图二;
[0021]
图5为本公开第一实施例提供的每种单基色发光材料的涂覆面积示意图。
[0022]
附图标记:
[0023]
不可见光光源-1,导光板-2,发光材料涂层-3,按键结构-4,反射片-5,出光面-21、反射面-22。
具体实施方式
[0024]
为了使得本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本公开实施例的附图,对本公开实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本公开的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
[0025]
除非另外定义,本公开使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。
[0026]
为了保持本公开实施例的以下说明清楚且简明,本公开省略了已知功能和已知部件的详细说明。
[0027]
本公开第一实施例提供了一种键盘,该键盘的结构示意如图1所示,至少包括:
[0028]
不可见光光源1、导光板2、发光材料涂层3、按键结构4;其中,所述不可见光光源1
通过所述导光板2将不可见光传输至所述发光材料涂层3;所述发光材料涂层3设置在所述导光板2的出光面21上层,涂覆有三基色发光材料,用于将所述不可见光转换为所述三基色发光材料对应颜色的可见光,以透过所述按键结构进行显示。
[0029]
在图1中,导光板上的黑色区域为漫反射区域,在图中为了方便观看,并未精细的画出漫反射结构,但已在图中示出黑色漫反射区域漫反射不可见光的原理,因此,图1并未构成对导光板的限定。
[0030]
进一步,在图1中,发光材料涂层3上的斜线区域为涂覆有三基色发光材料,所述按键结构中每个按键在所述发光材料涂层上的投影区域均涂覆有所述三基色发光材料,图中仅以示例性的方式进行示出,在投影区域均涂覆有所述三基色发光材料仅为一种具体的示例,本领域技术人员在具体实现时,可以在整个发光材料涂层都涂覆三基色发光材料,例如图2所示,为发光材料涂层的一种正面示意图,由于整个发光材料涂层都涂覆有三基色发光材料,因此,正面看上去并无为涂覆的空白处;也可以设置为每个所述三基色发光材料的涂覆区域均小于每个所述按键在所述发光材料涂层上的投影区域,例如图3所示,为发光材料涂层的另一种正面示意图,图3中的每个虚线框为每个所述按键在所述发光材料涂层上的投影区域,从图3可以看出,每个按键下的三基色发光材料的涂覆区域均小于每个所述按键在所述发光材料涂层上的投影区域。无论何种涂覆方式,其均属于本领域技术人员可以实现的方式,因此,图1中发光材料涂层3的涂覆方式也仅是一种示例,并不对发光材料涂层3的涂覆方式构成限定。
[0031]
本公开对键盘背光源进行了改进,将背光源改为不可见光,即使键盘背面和侧面漏光也不会形成可见光,又由于需要在键盘侧发光,因此,设置了发光材料涂层,通过发光材料涂层将不可见光转换为可见光,实现了键盘侧透出可见光,在不增加成本的情况下解决了漏光问题。
[0032]
由于键盘背光源漏光,虽然不可见光用户看不到,但是依然是可以透过键盘背板的缝隙透漏出来,所以,在不可见光的光源选择上,需要是对用户完全无害的不可见光,本实施例优选将所述不可见光光源设置为红外光光源;相对应的,则所述发光材料为上转换发光材料。通过使用红外光作为光源,可以降低制造成本,且在不伤害用户的健康的同时解决了键盘背面漏光问题。
[0033]
如果上述红外光光源换为紫外光光源,则紫外光对人体存在伤害,因此,如图4所示,上述键盘还可以包括反射片5,所述反射片5设置在所述导光板的反射面22一侧,其中,所述反射面为所述导光板中与所述出光面相对的一面。具体实现时,所述反射片可以为铝箔。通过安装了反射片,防止了采用紫外光时残余的紫外光从显示器射出,影响用户的身体健康。
[0034]
三基色发光材料对应着色发光材料、绿色发光材料和蓝色发光材料,由于每种单基色发光材料的对红外光的量子转换率通常情况下均不相同,因此,需要规划每种单基色发光材料的涂覆厚度和涂覆面积。为了简化制造过程且更加精细化的制造键盘,本公开实施例设置所述三基色发光材料中每种发光材料的涂覆厚度均相同、涂覆面积均不相同。
[0035]
为了得到白光的背光源,需要平衡每种单基色发光材料在每个投影区域中的涂覆面积,也需要设置多个具有不同激发波长的红外光光源,进而通过红外光光源的波长和每种单基色发光材料的不同来实现白光的显示。
[0036]
具体实现时,每种单基色发光材料的涂覆面积根据如下公式确定:x*s1=y*s2=z*s3;其中,x为红色发光材料的光转换率,y为绿色荧光材料的光转换率,z为蓝色荧光材料的光转换率,s1为红色发光材料的涂覆面积,s2为绿色发光材料的涂覆面积,s3为蓝色发光材料的涂覆面积。假设x为1,y为2,z为4,则为了使等式平衡,需要s1为4,s2为2,s3为1,例如图5所示;具体实现时,s1、s2和s3的涂覆面积比例为4:2:1即可,三基色发光材料中每个单基色发光材料可以交替涂覆,例如图2或图3中的涂覆方式,此处不再赘述。
[0037]
由于采用的是红外光光源,因此,所述上转换发光材料中每种单基色发光材料可以如下:使用掺杂铒(er)和镱(yb)的四氟钇钠(nayf4)作为绿色荧光材料,使用掺杂铥(tm)的四氟钆钠(nagdf4)作为蓝色发光材料,使用钬(ho)作为红色发光材料。本领域技术人员可以根据实际需求对上述材料进行调整。上述三基色发光材料及不同红外光光源的对应关系可以如下表1所示。
[0038]
表1
[0039]
主体材料敏化剂激活剂颜色激发波长红外led型号nayf4yber绿色λ1anagdf
4 tm蓝色λ2b
ꢀꢀ
ho红色λ3c
[0040]
通过上述设置,不仅能够显示白光,还可以通过调整各个光源的输入电压值来实现不同颜色的调整。
[0041]
本公开第二实施例还提供了一种电子设备,该电子设备至少包括处理器和上述实施例中的键盘,当然,还可以包括显示器等,关于键盘的结构不再赘述,本公开实施例仅针对处理器能够实现的控制进行说明。
[0042]
上述处理器配置为:响应于所述键盘上预定按键被按压的操作,生成用于调节所述键盘中每个不可见光光源的输入电压值的信号,以控制一个或多个所述不可见光光源输出预定波长的不可见光。
[0043]
本公开实施例的处理器实现的功能即是现有键盘物理按键的按压转换为触发不可见光光源切换以实现显示不同颜色可见光的一个过程,其仅是通过处理器转发信号,实现依次对不可见光光源供电的开启与关闭。当用户按下键盘上的物理按键,例如按下键盘上的“fn+space”来切换背光源颜色时,会通过处理器触发电源与各个不可见光光源间的供电通路开启或关闭,进而供电和不供电,实现颜色的切换。结合上述表1,通过“fn+space”来切换背光源颜色时,可能会呈现如下表2所示的颜色。
[0044]
表2
[0045]
abc颜色001红010蓝100绿011品红110青101黄111白
[0046]
此外,尽管已经在本文中描述了示例性实施例,其范围包括任何和所有基于本公开的具有等同元件、修改、省略、组合(例如,各种实施例交叉的方案)、改编或改变的实施例。权利要求书中的元件将被基于权利要求中采用的语言宽泛地解释,并不限于在本说明书中或本申请的实施期间所描述的示例,其示例将被解释为非排他性的。因此,本说明书和示例旨在仅被认为是示例,真正的范围和精神由以下权利要求以及其等同物的全部范围所指示。
[0047]
以上描述旨在是说明性的而不是限制性的。例如,上述示例(或其一个或更多方案)可以彼此组合使用。例如本领域普通技术人员在阅读上述描述时可以使用其它实施例。另外,在上述具体实施方式中,各种特征可以被分组在一起以简单化本公开。这不应解释为一种不要求保护的公开的特征对于任一权利要求是必要的意图。相反,本公开的主题可以少于特定的公开的实施例的全部特征。从而,以下权利要求书作为示例或实施例在此并入具体实施方式中,其中每个权利要求独立地作为单独的实施例,并且考虑这些实施例可以以各种组合或排列彼此组合。本公开的范围应参照所附权利要求以及这些权利要求赋权的等同形式的全部范围来确定。
[0048]
以上对本公开多个实施例进行了详细说明,但本公开不限于这些具体的实施例,本领域技术人员在本公开构思的基础上,能够做出多种变型和修改实施例,这些变型和修改都应落入本公开所要求保护的范围之内。
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