有线机械鼠标和光学鼠标有什么区别是不是传感设备?


摘要:
  安华高科技(Avago Technologies)日前宣布,推出两款新高精确度小型化激光导航传感器,面向有线和无线电脑鼠标应用。采用Avago专利的LaserStream技术,这些新导航传感器提供有多种丰富完整的透镜选择,Avago的ADNS-7530/7550导航传感器同时也能够帮助鼠标设计工程师开发出使用简单,同时能够在更多种不同材质表面上精密跟踪工作的鼠标产品。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。   通过
  安华高科技(Avago Technologies)日前宣布,推出两款新高精确度小型化激光导航传感器,面向有线和无线电脑鼠标应用。采用Avago专利的LaserStream技术,这些新导航传感器提供有多种丰富完整的透镜选择,Avago的ADNS-7530/7550导航传感器同时也能够帮助鼠标设计工程师开发出使用简单,同时能够在更多种不同材质表面上精密跟踪工作的鼠标产品。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。   通过新ADNS-7530/7550传感器的推出,Avago进一步突破了鼠标设计工程师多年来面对的尺寸限制问题,这些激光导航传感器提供每秒高达30英??(ips, inches per second)和8 g的高速运动检测,同时芯片内置的振荡电路以及集成的垂直腔表面发射型激光器(VCSEL, Vertical-Cavity Surface Emitting Laser)更能够将设计所使用的器件数减到最低,此外,这些激光传感器使用了连续光束和光干扰的特性来精确解读表面特性,让鼠标能够在更多种不同的材质表面上精确跟踪。Avago的ADNS-7550系列适合个人电脑有线鼠标、轨迹球和输入装置等有线应用,ADNS-7530系列则采用配备自动电源管理模式的低功耗架构,使得它相当适合旅行用鼠标和无线输入装置等无线应用。   Avago除了在光学鼠标器传感技术上拥有领先的地位外,同时还持续扮演为全球制造商提供由入门级到次世代LED和激光鼠标传感器产品的趋势领导者,到目前为止,Avago全球鼠标传感器的出货量已经突破八亿只。   Avago基于光学导航技术的ADNS-7530/7550系列通过光学方式取得连续表面图像,并使用数学计算来决定移动的方向和距离,ADNS-7530/7550内含一个图像采集系统(IAS, Image Acquisition System),一个数字信号处理器(DSP, Digital Signal Processor),并支持四线式串行外设接口(SPI, Serial Peripheral Interface),其中IAS通过透镜和照明系统取得表面的微缩图像,接着这些图像通过DSP处理来决定移动的方向和距离。这个架构设计采用了Avago专利的LaserStream光学鼠标技术,能够在多种不同材质表面提供精确的跟踪效果,特别是在光滑相纸、全黑表面以及倾斜等平滑表面上。   ADNS-7530/7550同时也提供有三种不同的透镜选择,可以帮助设计工程师在采用新封装设计的同时不需改变现有的鼠标基本平面结构,透镜选择包括有小型化透镜ADNS-6150、调整透镜ADNS-6160-001以及宽型调整透镜ADNS-6170-002,这些透镜选择为鼠标制造商带来完全的设计灵活度,符合抗ESD干扰、向后兼容以及小型化鼠标设计等不同设计需求。   ADNS-7530/7550激光传感器封装的架构设计搭配上透镜固定功能,可以简化安装到鼠标印刷电路板上的组装动作,尺寸为16.2 mm长 x 10.1 mm宽 x 3.96 mm高,Avago的ADNS-7530/7550激光模块相当适合小型化激光鼠标设计,这些新传感器主要面向OEM和零售市场客户,将激光传感器和VCSEL集成到占用空间相当小的单一封装内,带来小型化的鼠标设计以及简易的组装。   功能特点:   ?宽广的工作电压范围:ADNS-7530为2.7V到3.6V,ADNS-7550为4.0V到5.25V   ?可编程先进省电架构可降低功耗并延长电池使用时间   ?采小型化尺寸、集成型模塑引线框架DIP封装   ?内置VCSEL可减少设计使用的器件数   ?革命性的封装设计可以简化生产程序   ?强化的自动帧率调整可带来最好性能表现   ?30 ips高速动作检测可以改善跟踪效果   ?动作检测引脚输出   ?可选择400、800、1200与1600 cpi分辨率   ?采单模式激光运作   ?机构设计和Avago前一代LaserStream激光模块兼容   ?内置激光错误检测电路提供眼睛保护   ?采Pb free环保无铅设计并符合RoHS标准要求   ?符合Class 1护眼标准
引言鼠标作为电脑的一基本部件。扮演着重要的角色。随着科技的进步和市场的需求。鼠标也经历着快速的发展。传统的鼠标无论是有线鼠标还是无线鼠标。由于采用控制原理的原因,或者受到线缆的约束,或者离不开对桌面等载体的依赖,适用场合和范围受到限制。因此介绍鼠标是计算机的基本部件。发挥重要作用。随着科学技术的发展和市场需求。鼠标也在飞速发展。传统鼠标,无论是有线鼠标还是无线鼠标。由于控制原理,要么受线缆约束,要么依赖桌面等载体,适用场合和范围有限。因此,市场上迫切需要一种适用于各种场合的产品。能满足不同人群特殊功能需求的鼠标。3D无线鼠标的概念应运而生。本文通过MEMS加速度传感器的应用。触控模块和凌阳单片机完成了鼠标三维控制原理的阐述。以及实验中实际操作的记录,为现阶段新型多功能鼠标的制作提供参考。1 3D无线鼠标的工作原理射频鼠标一般分为两部分:发射模块(见图1)和接收模块(见图2)。发射模块集成在手持端,由用户控制。接收模块可与PC、笔记本等仪器连接。图1发射模块系统框图图2接收模块系统框图发射模块主要由电阻式触摸屏、MEMS加速度传感器、16位凌阳单片机和nRF2401发射模块组成。其主要功能是采集和发送手势运动趋势信息。其中,触摸屏用于检测使用时坐标X和Y的变化,通过分析X和Y的变化趋势,模拟鼠标移动轨迹。MEMS加速度传感器用于通过将这些动作定义为特殊指令来感测用户的动作。实现鼠标的特殊功能键。同时,发射模块和接收模块之间的无线通信通过2.4GHz无线收发集成芯片完成。最后,接收端的USB驱动电路实现了PC端的鼠标控制功能。其中,在对X、Y坐标的变化进行算法处理时,需要过滤掉运算过程中误差较大的坐标,简化鼠标的移动方向。通过固化和匹配,可以正确反映鼠标的整体运动趋势。从而更好地完成手势运动趋势的分析,实现鼠标的精确定位。触摸屏检测装置和加速度传感器的硬件电路设计在运动传感模块方面。Duck C2046用作四线电阻式触摸屏控制器。TSC2046以其低功耗和高速度被广泛应用于由电池供电的小型手持设备中。其与触摸屏连接的原理电路如图3所示。另一方面。采用型号为MXR9550的MEMS加速度传感器模块。它体积小、重量轻、功耗低、可靠性高、易于集成、智能化。其原理电路如图4所示。它可以用来感知人的动作,比如挥动和摆动手臂,然后可以将不同的动作定义为特殊功能,比如翻页PPT和PDF,关闭窗口,切换窗口等。图3 TSC 2046连接触摸屏的硬件原理图图4 MEMS加速度传感器原理电路3系统流程设计在发送端。当系统通电时,控制芯片将始终检查触摸屏和MEMS加速度传感器的状态。当你滑动触摸屏或者晃动鼠标时,系统会接收到数据,凌阳单片机会对这些数据进行处理。可以判断手指在触摸屏上移动的轨迹,鼠标是否晃动。那么这些动作被定义为不同的指令。通过无线模块发送出去。该过程如图5所示。图5手持程序流程图在接收端,无线模块总是在等待捕捉传输的信号。接收成功后。控制芯片通过USB接口电路向计算机发送不同的命令。完成鼠标动作。从而实现无线鼠标的整个工作过程。程序如图6所示。图6接收机程序流程图4鼠标手势算法设计因为每次采集的数据都很多,所以有一小部分数据存在误差。如果不对这些误差数据进行过滤,肯定会影响鼠标的移动轨迹。如何获取准确的触摸屏数据?是优化鼠标移动轨迹的关键。因此,在编程中。提出了一种优化鼠标轨迹的算法。大致思路如下:①过滤鼠标移动。如图7(a)所示。这一步是必要的,以消除一系列鼠标运动的小波动。②限制鼠标的移动方向,如图7(b)所示。对于简单的鼠标手势支持,只支持上、下、左、右四个方向。其他方向的所有运动都合并到这四个方向。一般是比较上下方向和左右方向的差异,取较大者为最终方向;③简化移动方向顺序,如图7(c)所示。这一步很简单。本来是右,右上,右上的序列,简化后变成右,右上;(多匹配动作顺序,如图7(d)所示。这一步是最难的,表面是过滤掉混合在长距离运动中的短距离运动。实际做法是将整个动作序列与一组预定义的动作序列进行匹配和比较。如果匹配失败,则过滤掉该序列中幅度最短的动作,然后进行匹配,以此类推,直到达到最终匹配。图7手势算法演示5结束语阐述了3D无线射频鼠标汁设计的新思路,不仅革新了传统鼠标的实现原理,而且补充了其操作方式,使鼠标真正摆脱对线缆和载体的依赖成为可能。随着互联网应用的发展,移动办公的概念得到越来越多的支持。因此,本文设计的无线鼠标也可以顺应移动办公的趋势。中承科技为客户提供世界领先的无线射频测试、无线综合测试仪、通信测试仪表、无线通信测量、WiFi6e测试仪、蓝牙综测仪等解决,帮助客户提高产品质量、降低生产成本、提升综合竞争力。
本发明涉及一种多功能无线空中鼠标系统及其操控方法,所述系统包括手持端和接收端,手持端内设有发射模块,接收端内设有接收模块;发射模块包括触发单元、微机电系统传感器、第一微处理单元和无线发送单元;接收模块包括无线接收单元、第二微处理单元、存储驱动单元和存储单元;无线接收单元用于接收模式识别信号并传至第二微处理单元;第二微处理单元用于对鼠标模式或存储模式的模式识别信号进行解码,利用解码后的信号控制计算机动作或控制存储驱动单元;存储驱动单元用于接收第二微处理单元发送的存储模式识别信号,并驱动存储单元实现存储功能。通过在接收端将大容量存储设备与鼠标设备整合成一体,使鼠标还能够充当存储设备使用。违法和不良信息举报电话:400-608-0000举报邮箱:jubao@tianyancha.com

我要回帖

更多关于 机械鼠标和光学鼠标有什么区别 的文章

 

随机推荐