用于无线鼠标的无接触供电电路

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2.4G无线鼠标及RF接收器原理图

2.4G无线鼠标及RF接收器原理图

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------2.4G无线鼠标及RF接收器原理图12345678R2 VCC 150K VCCRESTSPI_MISO OSCO C5 OSCI N/A Y1 4MHz RA 1M C2 27P C3 27P主控电路RF电路VCC R5 VCC 150K RF_CS#R6RF_RSTC6 VCC 104R7 4.7~10RTVCCC7 10uF A150KAR1 20KANT U1 P55 P54 TCC GND SPI_MISO SPI_CLK SPI_MOSI RF_CS# LVD# PD#/ID DPI_BTN MBUTTON RBUTTON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 P55 P54 TCC VDD NC VSS INT P50 P51 P52 P53 P60 P61 P62 P63 P64 P56 P57 RESET OSCI OSCO P77 P76 P75 P74 P73 P72 P71 P70 P67 P66 P65 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 P56 P57 REST OSCI OSCO PKT_FLAG IIC_SDA P75 P74 IIC_SCL SNS_CS# ZWH_C ZWH_A ZWH_B LBUTTON VCC C1 104 C4 104L2 * CF1 *ANT 2. 4GCF2 *VCC+1.8V C16 30PF VCC Y3 12M C15 30PF +1.8V C14 0. 1uF C8 2.2UF ANT R9 680K U3 R8 560R24 23 22 21 20 19C10 0.1uF TVCC C9 0.1uF BSE28A DICE B 1 2 3 4 U2 A0 A1 A2 VSS VCC WP SCL SDA 8 7 6 5 R4 10KXTALO VDD_IN GND CKPHA LDO_VOUT VDD_IOIIC_SCL IIC_SDA24C02(SOP-8)IF_VDD AMS_VDD FIFO_FLAG RXCLK PKT_FLAG GND1 2 3 4 5 6XTALI PLL_VDD VCO_VDD ANT GND RF_VDDSPI_MISO RESET_n SPI_CLK SPI_MOSI SPI_SS DIG_VDD18 17 16 15 14 13SPI_MISO RF_RST SPI_CLK SPI_MOSI RF_CS# +1.8V C11 10nF按键、编码电路S4 DPI_BTN S7 PD#/ID S1 LBUTTON S3 MBUTTON C RBUT TON S2 RIGHT MIDDLE LFETCOM B A7 8 9 10 11 12DPI +1.8V PD/ID1/ 4C13 0.1uF SE1 EC10E8713 DICEC12 10NFPKT_FLAG3 2 1ZWH_C ZWH_B ZWH_ACR3 VCCRST5030#POWER电路B+ BT1 1. 5V X1 C17 104 C18 47uF L1 100uH 3 LXD3 SS12 U4GND低电压检测电路VCC D1 VCC C19 * C20 104 C21 100uF B+ 3 R10 *(150R)GNDSensor电路D2 LED120K R11 VCC *(100R)*R3在16083和A5030上使用, A5090不用R3. *R11在16083和A5030上用100R *R11在A5090上用180RVout2Batt_Low IIC_SCL 1 LVD#U6 SPI_MISO RST5030# SNS_CS# VCC R12 150K ADNS5030 ,16083,A5090 Vout 1 2 3 4 MISO XY_LED NRESET NCS MOSI VDD3 GND SCLK 8 7 6 5 SPI_MOSI VCC GND SPI_CLK VCC + C23 10uF C22 1041BL8530-XX(SOT-89)VinU5 BL8506-XX(SOT-23)D2备注:带*的元器件为选用或根据具体情况选定Title Size A4 Date: File: 1 2 3 4 5 6 Number Revision Sheet of Drawn By: 7DGiGa HiD-V2-SE-5030/16083/509020100309 WYJ8V2.3---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 1234AARF电路+1.8V 3V3 C9 0.1uF R3 3.3R RF3V3 C8 0.1uF C7 4.7uF/6.3V主控电路3V3 C2 4.7uF/6.3VD+ 3V3 GND OSCO OSCI+5V C5 4.7uF/10V C1 104OSCOC4 Y1 12M30P(15P)OSCI C3 24P(12P)DSPI_MISO RF_RST#24 23 22 21 20 19OSCI B +1.8V 2.2nF C11 2.2UF ANT L2 ANT1 * CF1 *RFIXP54 P55 P56 P57 P60C141 2 3 4 5D+ V3.3 VSS OSCO OSCI20 19 18 17 16DP92 P93 P52 P53VDD P66 P65 P62 P6115 14 13 12 11+5V LED# E2_WP ID_KEY IIC_SDA BXTALO VDD_IN GND CKPHA LDO_VOUT VDD_IOIF_VDD AMS_VDD FIFO_FLAG RXCLK PKT_FLAG GND1 2 3 4 5 6XTALI PLL_VDD VCO_VDD ANT GND RF_VDDSPI_MISO RESET_n SPI_CLK SPI_MOSI SPI_SS DIG_VDD18 17 16 15 14 13SPI_MISO RF_RST# SPI_CLK SPI_MOSI RF_CS# +1.8V C10 10nF C13 0.1uF R2 3V3 10KSPI_CLK 6 SPI_MOSI 7 8 RF_CS# PKT_FLAG 9 IIC_SCL 10U2 SE95CQ(QFN-20)或SE95CD(DICE)以上是SE95BQ/SE95BD 的升级版1 2 3 SCL GND SDA WP VCC 5 4 E2_WP 3V3 C6 104IIC_SCL GND IIC_SDA+1.8V PKT_FLAG C C12 0.1uF 3V3 R1根据 D1的LED特性确定 R1 0-560R D1 LED LED# +5V DD+ R11 3.3R R9 R10 USBA 33R 33R 1 2 3 4 VCC DD+ GND57 8 9 10 11 12U1 R8713(QFN-24)或8713(DICE)U3 SE24C02TB(TSOT-23-5)CID_KEYL1 SID ID KEY选用电路Bead 需过安规时,R9,R10 ,R11 ,L1用上述值否则直接短路DTitle Size A4 Date: File: 1 2 3GiGa HiD 2.4G Nano RX接收器原理图NumberDGiGa HiD-V2-SE-Nano RXSheet of Drawn By: WYJ3/ 44RevisionV2.320100131。

自己改装无线鼠标用锂电池

自己改装无线鼠标用锂电池

自己改装无线鼠标用锂电池
Байду номын сангаас
原来使用一节电池,经常更换,很麻烦,又不经济。我把自己的无线鼠标改动了一下,拆开后发现电路是一个BL8530的1.5V升压3v的电路,就用一个小一点的锂电池,+极接到 BL8530的OUT脚,因为 BL8530输出电压检测超过3v就不会工作,所以也不用拆除它,类似于 BL8530的电路好多,用在这里大同小异。另外,还需要在无线鼠标上安装一个插口,用于锂电池的充电。本人已经用了一段时间了。再也不用换电池了。(之前参考别人的资料《电子报2012年合订本下期497页》,用锂电池改动是把锂电3.6v用一个降压器降到1.5V.接到电路里。实际上1.5v后面的电路还要把1.5v升压到3v。 加这个降压电路这不是多此一举吗,)

用于无线鼠标的无接触供电电

用于无线鼠标的无接触供电电

用于无线鼠标的无接触供电电
 目前广泛使用的无线鼠标采用电池供电。

更换电池给用户带来不便。

在此给出一种适用于无线鼠标的无接触供电(Contact-less Power Transfer,CPT)电路,它包括无接触供电初级电路和次级电路2部分。

供电装置采用USB供电,电压为5 V,通过自激振荡电路产生138 kHz左右的高频振荡电压,经鼠标垫内置的无接触耦合初级载流线圈L31输出。

无线鼠标内置次级载流线圈L32,它采用无接触感应耦合方式获取电能,再由MC34063集成稳压芯片构成BUCK稳压电路,负载电压为3.1V。

1 无接触供电电路原理
 图1为无接触供电电路原理图。

分裂电感L21,L22和功率开关管Q1,Q2构成自激推挽式变换器电路,每一个开关管的控制电压分别取自另外一个开关管的两端电压。

无线鼠标系统电路设计方案大全(三款电路设计原理详细)

无线鼠标系统电路设计方案大全(三款电路设计原理详细)

无线鼠标系统电路设计方案大全(三款电路设计原理
详细)
 无线鼠标系统电路设计方案(一)
 设计的无线鼠标,以CC2430为控制芯片构成发射电路和接收电路。

发射电路负责采集与发送鼠标按键的移动信息,接收电路负责信息接收、处理并与计算机通信。

 1、发射部分的电路设计
 发射部分的硬件电路由鼠标移动光学传感器ADNS5030、鼠标按键、无线发射模块CC2430(软件设置为发送模式)构成。

 由光学传感器ADNS5030检测鼠标的移动信息,将采集到的信息经过SPI 串行接口传递给CC2430处理并发送出去。

发射部分的电路图见图
2。

ADNS-5030光学传感器,功耗低且尺寸小,能高速检测鼠标运动。

它包含图像采集系统(IAS)、数字信号处理器(DSP)和串行总线端口。

IAS将采集的图像通过数字信号处理,计算鼠标在dx和dy方向的相对位移值,决定移动的方向及距离。

无线遥控鼠标电路设计

无线遥控鼠标电路设计

摘要本论文设计了一套无线遥控鼠标硬件电路,通过设计将光电鼠标的左右移动动作和对左键或右键选中的操作转换成开关信号,用方波电路产生的方波信号代替原鼠标内光敏传感器的脉冲信号,用相应的开关动作可以实现鼠标光标移动和鼠标的单、双击操作。

而用发射和接收电路代替原来的鼠标线,可以实现鼠标的遥控。

本设计是基于PT2262编码电路以及PT2272解码电路实现无线遥控鼠标电路的设计,可实现鼠标的长距离遥控,遥控距离为1~50米,其中的电路设计包括发射模块(含编码电路)、接收模块(含解码电路)、方波发生电路、开关电路和控制门电路等电路的设计及它们之间的连接、匹配。

PT2262编码电路中,振荡器中心的频率的调整,主要靠调整微调电容V2的值来实现,该电容容量可变范围为2~10μPF,振荡器频率可变范围约为260~300MHZ。

此外,本论文详细介绍了系统编码的过程及解码的过程、鼠标按键方案设计、简易光电鼠标原理图,以及本设计具有的优越性能、缺陷及改进的方案。

关键词鼠标,遥控,编码电路,解码电路ABSTRACTThis paper designed a wireless remote control mouse hardware circuits, optical mice will be designed by the action and movement around the left or right-selected into the operation of switching signals, with the square-wave circuit to replace the original square-wave signals Photosensitive mouse, the sensor pulse, the switch with the corresponding action can be achieved mouse cursor movement and the mouse single, double-click operation. And with transmitting and receiving circuit lines instead of the original mouse, the mouse can achieve the remote control.The design is based on the PT2262 coding circuit and decoding circuit PT2272 wireless mouse remote control circuit is designed to achieve the long-distance remote control mouse, remote control distance of 1 to 50 meters, of which the circuit design including the launch module (including coding circuit), receiver Modules (including decoding circuit), square-wave circuit, the circuit switching and control circuits, such as the gate circuit design and the connection between them, match. PT2262 coding circuit, the frequency oscillator Centre adjustments, relying mainly on fine-tuning capacitor V2 adjustment to achieve the value of the variable capacitor capacity of the range of 2 ~ 10 PF, the oscillator frequency variable area of about 260 ~ 300 MHZ.In addition, the paper details of the system of encoding and decoding process of the process, the mouse button design, simple optical mice schematics, as well as the advantages of this design can, defects and improve the programme.Key words mouse,remote control,coding circuit,decoding circuit目录摘要 (I)ABSTRACT (V)一绪论 (6)1.1无线鼠标研究的背景和意义 (6)1.2 无线鼠标研究的现状 (6)1.3系统研究发展的趋势 (7)1.4无线遥控技术的发展及相关理论 (8)1.4.1业余无线电常识 (8)1.4.2电波的传播方式 (9)1.4.3业余无线电波段的传播规律 (10)1.5本系统研究的内容 (13)二系统方案设计 (14)2.1设计的方案及系统框图 (14)2.1.1方案的提出 (14)2.1.2发射模块和接收模块的电路的实现方案 (15)2.2 无线光机鼠标方案 (19)2.3 方案的论证 (20)2.4 方案的选定 (21)2.5 光电鼠标电路 (21)三系统的硬件设计 (24)3.1 系统硬件电路设计方框图 (24)3.2 系统硬件设计的概述 (24)3.2.1 遥控发射电路 (24)3.2.2无线接收和译码电路 (26)3.2.3 编码解码芯片PT2262/PT2272芯片原理简介 (26)3.2.4 PT2262芯片介绍 (27)3.2.5 PT2272芯片介绍 (28)3.2.6 位脉冲宽度 (30)3.2.7 PT2262/2272芯片的地址编码设定和修改 (31)3.3 鼠标按键的方案 (32)3.4方波电路的设计 (33)3.5 控制门电路 (34)3.6 硬件电路图 (35)四系统的组装与调试 (377)4.1所用的仪器、仪表 (37)4.2调试方法和步骤 (37)4.3 误差分析 (37)五改进建议 (39)六结论 (40)七结束语 (4141)参考文献 (42)附录A:PT2262编码电路 (43)附录B:PT2272解码电路 (44)附录C:所用元件列表 (45)致谢 (46)一绪论1.1无线鼠标研究的背景和意义在电子技术日益发展的今天, 由于配件价格的不断下调,人们逐渐从2D中脱离出来,逐渐迈向了3D,而正在一些厂家大打价格战,有些有远见的厂家从价格战中脱离出来,于是科技含量较高的无线技术应运而生。

无线鼠标原理图

无线鼠标原理图

几种鼠标电路图1、USB接口鼠标电路图2、电脑无线鼠标电路图3、光电鼠标电路图4、鼠标电路图5、有线USB 光学游戏鼠标电路图A5020方案6、有线USB激光鼠标电路图7、3键USB 有线激光游戏鼠标电路图A7550+CY63743方案8、自制无线鼠标电路图光电鼠标电路图1、两款光电鼠标电路光电鼠标电路一般由两片集成电路与外围元件组成。

一片稍大的是COMS 感光集成电路,另一片一般为鼠标专用集成电路。

CMOS 感光芯片通过检测光电部件因鼠标移动产生的光线变化而得到位置信号,送到鼠标专用集成电路的X、Y 输入端。

而鼠标专用集成电路再检测左、右按键,滚轮键及滚轮前后转到等信息随着CLK时钟信号一起传输给计算机的PS2 或USB 端口。

USB 光电鼠标电路图①为使用GL603 - USB 鼠标集成电路芯片和H2000(400CPI、每秒1500 次扫描) 光电感应芯片的USB 光电鼠标电路图。

PS2 接口鼠标电路图②为使用PAN101 - 208 (800CPI 光学分辨率,2000 次扫描/ 秒) 光电感应芯片和84510 系列鼠标集成电路芯片的PS2 接口光电鼠标电路。

2、光电鼠标原理与电路图传统光学鼠标的工作原理传统光学鼠标工作原理示意图光学跟踪引擎部分横界面示意图光学鼠标主要由四部分的核心组件构成,分别是发光二极管、透镜组件、光学引擎(Optical Engine)以及控制芯片组成。

光学鼠标通过底部的LED灯,灯光以30度角射向桌面,照射出粗糙的表面所产生的阴影,然后再通过平面的折射透过另外一块透镜反馈到传感器上。

当鼠标移动的时候,成像传感器录得连续的图案,然后通过“数字信号处理器”(DSP)对每张图片的前后对比分析处理,以判断鼠标移动的方向以及位移,从而得出鼠标x, y方向的移动数值。

再通过SPI 传给鼠标的微型控制单元(Micro Controller Unit)。

鼠标的处理器对这些数值处理之后,传给电脑主机。

无线鼠标电路图设计

无线鼠标电路图设计

无线鼠标电路图设计该装置利用编译码电路MC145026/MC145027和射频发射/接收模块TDA1808/TDA1809互相配合,可以在10~120m范围内灵活操纵鼠标,而且制作时无须对原有鼠标的外观及内部电路做任何改动,使用起来符合操作习惯,方便可靠,非常适合爱好者自制。

一般情况下,鼠标与电脑的连接线内部有4根电路连接线(该电路装置最多可以接受4条数据线输入,读者可根据自己鼠标的实际情况选择)分别是电源正极、电源地、数据线1、数据线2。

我们将鼠标连线割断,分别找出这4根线,利用MC145026编码电路的数据传送端D6和D7接受鼠标数据线1和数据线2传来的数据,并在芯片内部编码后经射频发射模块TDA1808发射出去。

射频发射模块TDA1809工作后,将接收到的编码信息输入MC145027译码电路,经其转换后在该芯片数据输出端D6和D7复原原鼠标数据线1和数据线2的信号,并通过原鼠标与电脑的连接线送入计算机。

可以看出,上述电路无须改动鼠标及计算机,无须安装额外的鼠标驱动软件,原有鼠标的所有功能亦能正常使用。

该电路(见图1、图2)只要所选元件正常,无须调试即可工作。

基于315M收发模块的简易无线串口鼠标2009-04-16 21:29字号:小通常,鼠标通过PS2插口或者USB接口以有线的方式将移动的距离和方向转换成脉冲信号传送给PC。

近些年来,随着无线技术的发展,出现了一种新型的无线鼠标,它脱了鼠标线的束缚,使鼠标随心所动,尤其是冬天在床上看电影时,都能享受随意操纵鼠标的乐趣。

但是无线鼠标作为一种新兴产品,价格居高不下,作为一个DIY者,本着“自己动手,丰衣足食”的原则,根据鼠标的工作原理和协议,利用老旧的PS2鼠标和315M无线发射接收模块,配合PC串口,制作了一款简易的无线串口鼠标,成本只有20元左右。

硬件设计本无线鼠标分信号发射与信号接收两大部分。

发射部分电路原理图如图1所示:图1 发射部分电路原理图图2 PS2接口示意图其中鼠标PS2接口的引脚定义如图2:发射部分电路主要由AVR单片机ATMEL Mega8(以下简称为Mega8)和315M发射模块组成。

介绍无线鼠标电路图

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介绍无线鼠标电路图<<版权声明:本文由容源电子网(www_dziuu_com)整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。

》该装置编译码电路MC145026/MC145027和射频发射/接收模块TDA1808/TDA1809互相配合,可以在10~120m范围内灵活操纵鼠标,而且制作时无须对原有鼠标的外观及内部电路做改动,使用起来符合操作习惯,方便可靠,非常适合爱好者自制。

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》下,鼠标与电脑的连接线内部有4根电路连接线(该电路装置最多可以接受4条数据线输入,读者可根据自己鼠标的选择)分别是电源正极、电源地、数据线1、数据线2。

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》我们将鼠标连线割断,分别找出这4根线,MC145026编码电路的数据传送端D6和D7接受鼠标数据线1和数据线2传来的数据,并在芯片内部编码后经射频发射模块TDA1808发射出去。

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》射频发射模块TDA1809工作后,将接收到的编码信息输入MC145027译码电路,经其转换后在该芯片数据输出端D6和D7复原原鼠标数据线1和数据线2的信号,并通过原鼠标与电脑的连接线送入计算机。

可以看出,上述电路无须改动鼠标及计算机,无须安装额外的鼠标驱动软件,原有鼠标的功能亦能正常使用。

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无线鼠标原理图

无线鼠标原理图

几种鼠标电路图1、USB接口鼠标电路图2、电脑无线鼠标电路图3、光电鼠标电路图4、鼠标电路图5、有线USB 光学游戏鼠标电路图A5020方案6、有线USB激光鼠标电路图7、3键USB 有线激光游戏鼠标电路图A7550+CY63743方案8、自制无线鼠标电路图光电鼠标电路图1、两款光电鼠标电路光电鼠标电路一般由两片集成电路与外围元件组成。

一片稍大的是COMS 感光集成电路,另一片一般为鼠标专用集成电路。

CMOS 感光芯片通过检测光电部件因鼠标移动产生的光线变化而得到位置信号,送到鼠标专用集成电路的X、Y 输入端。

而鼠标专用集成电路再检测左、右按键,滚轮键及滚轮前后转到等信息随着CLK时钟信号一起传输给计算机的PS2 或USB 端口。

USB 光电鼠标电路图①为使用GL603 —USB 鼠标集成电路芯片和H2000(400CPI、每秒1500 次扫描)光电感应芯片的USB光电鼠标电路图。

PS2 接口鼠标电路图②为使用PAN101 - 208 (800CPI 光学分辨率,2000 次扫描/ 秒) 光电感应芯片和84510 系列鼠标集成电路芯片的PS2 接口光电鼠标电路。

2、光电鼠标原理与电路图传统光学鼠标的工作原理传统光学鼠标工作原理示意图光学跟踪引擎部分横界面示意图光学鼠标主要由四部分的核心组件构成,分别是发光二极管、透镜组件、光学引擎(Optical Engine)以及控制芯片组成.光学鼠标通过底部的LED灯,灯光以30度角射向桌面,照射出粗糙的表面所产生的阴影,然后再通过平面的折射透过另外一块透镜反馈到传感器上。

当鼠标移动的时候,成像传感器录得连续的图案,然后通过“数字信号处理器”(DSP)对每张图片的前后对比分析处理,以判断鼠标移动的方向以及位移,从而得出鼠标x, y方向的移动数值。

再通过SPI传给鼠标的微型控制单元(Micro Controller Unit)。

鼠标的处理器对这些数值处理之后,传给电脑主机。

一种用于无线鼠标的无接触供电电路

一种用于无线鼠标的无接触供电电路

一种用于无线鼠标的无接触供电电路周成虎;瓮嘉民【期刊名称】《现代电子技术》【年(卷),期】2011(34)12【摘要】一种用于无线鼠标的无接触供电电路,它包括无接触供电原边电路和副边电路两部分.供电装置采用USB供电,电压为5 V,原边电路通过自激振荡电路产生138 kHz左右的振荡电压,经鼠标垫内置的无接触耦合原边线圈输出能量.无线鼠标内置副边线圈,用感应耦合方式获取电能,并由稳压芯片稳压得到3.1 V的直流电压.通过数学分析建立系统模型,得到无接触电能传输设计方案.采用了升压整流电路,克服了低电压条件下无接触耦合副边线圈电压低的缺陷,实验证明电路可行.%A non-contact power supply circuit for wireless mouse is composed of a non-contact power supply original edge circuit and a vice edge circuit. Power supply device uses USB to provide 5V voltage The original edge circuit produces about 138 kHz oscillation voltage through self-excited oscillation circuit, and outputs energy through the non-contact coupling original edge coil which is built in mouse mat. The vice edge coils are built in the wireless mouse to get electric power in induction mode and acquire 3. 1 V DC voltage by AVR microchip. A system model was established by mathematical analysis, and then the design scheme for non-contact electric power transmission was worked out. Adopted The boost rectifier circuit was adopted in the scheme to overcome the defects caused by lowvoltage of the contactless coupling vice edge coil under the condition of low voltage. Experiment proves that the circuit is feasible.【总页数】3页(P138-140)【作者】周成虎;瓮嘉民【作者单位】河南工程学院,河南郑州451191;河南工程学院,河南郑州451191【正文语种】中文【中图分类】TN919-34;TM46【相关文献】1.一种非接触剃须刀供电电路的设计与实现 [J], 周成虎;李娜2.一种应用于轨道交通的Z型三相结构无接触供电系统 [J], 张发聪;史黎明;殷正刚;范满义;姜龙斌3.用于起博器的互备非接触供电电路研究 [J], 周成虎;李松涛;徐其兴4.一种无接触供电的无线鼠标 [J], 周成虎;瓮嘉民;张昆5.一种用于汽车照明的LED恒流供电电路 [J], 罗洋坤因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

鼠标电路原理

鼠标电路原理

鼠标电路原理鼠标是我们日常生活中常用的电脑外设,它通过控制光标的移动和点击来实现对计算机的操作。

而鼠标的核心部分就是电路,它通过电子元件和电路板的组合来实现各种功能。

本文将介绍鼠标电路的基本原理,帮助大家更好地理解鼠标的工作原理。

首先,我们来了解一下鼠标电路的基本组成。

鼠标电路主要包括传感器、控制芯片、按键、滚轮等部分。

传感器是鼠标的核心部件,它通过感知鼠标在桌面上的运动来控制光标的移动。

控制芯片则负责处理传感器传来的信号,并将其转化为计算机可以识别的数据。

按键和滚轮则用于实现鼠标的点击和滚动功能。

在鼠标电路中,传感器起着至关重要的作用。

传感器通常采用光学或者机械原理来感知鼠标的运动。

光学传感器通过感知光线的反射来确定鼠标的移动方向和速度,而机械传感器则通过感知滚珠或滚轮的运动来实现相同的功能。

传感器将感知到的信号传送给控制芯片,控制芯片再将其转化为计算机可以识别的数据,从而实现对光标的控制。

除了传感器,控制芯片也是鼠标电路中的关键部件。

控制芯片通常集成了微处理器和存储器,它可以对传感器传来的信号进行处理,并根据用户的操作来控制光标的移动和点击。

控制芯片的设计和性能直接影响着鼠标的灵敏度和稳定性,因此在鼠标的选购时,我们也可以参考控制芯片的型号和品牌来进行选择。

除了控制芯片和传感器,鼠标电路中的按键和滚轮也是不可或缺的部分。

按键和滚轮通过与控制芯片的连接,实现了鼠标的点击和滚动功能。

按键和滚轮的设计和质量直接影响着鼠标的使用体验,因此在选购鼠标时,我们也要注意按键和滚轮的手感和耐久性。

总的来说,鼠标电路是鼠标的核心部件,它通过传感器、控制芯片、按键和滚轮等部分的协同工作,实现了鼠标的各种功能。

了解鼠标电路的原理,可以帮助我们更好地选择和使用鼠标,也有助于我们对计算机外设的工作原理有更深入的理解。

希望本文对大家有所帮助,谢谢阅读!。

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目前广泛使用的无线鼠标采用电池供电。

更换电池给用户带来不便。

在此给出一种适用于无线鼠标的无接触供电(Contact-less Power Transfer,CPT)电路,它包括无接触供电初级电路和次级电路2部分。

供电装置采用USB供电,电压为5 V,通过自激振荡电路产生138 kHz左右的高频振荡电压,经鼠标垫内置的无接触耦合初级载流线圈L31输出。

无线鼠标内置次级载流线圈L32,它采用无接触感应耦合方式获取电能,再由MC34063集成稳压芯片构成BUCK稳压电路,负载电压为3.1V。

1 无接触供电电路原理
图1为无接触供电电路原理图。

分裂电感L21,L22和功率开关管Q1,Q2构成自激推挽式变换器电路,每一个开关管的控制电压分别取自另外一个开关管的两端电压。

1.1 无接触供电电路工作原理
理想状态下,2个开关管的参数相同。

初始时刻,开关管Q1,Q2都处在关断状态。

当电路接通时,电源电压同时作用于开关管的控制端,使它们同时导通。

由于实际电路元件参数并不完全相同,2个开关管两端的电压不相等,如Q1的端电压较低,则Q2的控制电压较低,使Q2的端电压更高,从而使Q1的控制电压更高,使Q1的端电压更低,这样就形成了正反馈,最后Q2完全关断,而Q1完全导通。

随着谐振电容C3两端电压的改变,2个开关管在电压过零时交替导通和断开,系统自动运行在ZVS模式下。

L31,L32组成无接触耦合变压器,其中C3,C4为初、次级补偿电容,初级变换器和初级载流线圈L31属于固定不动部分;次级感应线圈、次级变换器和负载为可移动部分。

初、次级之间不存在电气连接。

D1,D2和C5,C6构成升压整流电路,经L4,C7滤波后由稳压芯片MC34063构成BUCK 稳压电路。

通过数学分析建立系统模型,并用PSpiee,Proteus软件进行相关仿真分析,得到无接触电能传输设计方案。

1.2 无接触耦合变压器工作原理
如图2所示,次级线圈的负载近似为纯阻性负载RL。

初级线圈的电流为,两端电压为,次级电流为为初级电流在次级的感应电压值,为次级电流
在初级线圈的感应电压值。

根据图2中给出的电路的方向,可得初级、次级回路的方程为。

根据式(3),式(4),次级线圈L32等效为一个电流源。

其中ω2M2/Z32称为次级反映阻抗,它是次级的回路阻抗通过互感反映到初级的等效阻抗。

反映阻抗表示次级电路负载对初级电流的影响,直接反映了系统的功率传输能力。

1.3 次级电路分析
D1,D2和C5,C6构成升压整流电路。

次级线圈L32等效为电流源电路,次级电流近似为正弦波。

通过PSpice仿真分析,采用升压整流电路与全波整流电路相比,在额定负载条件下,无接触耦合变压器初级载流线圈L31电压峰值提高32%,带负载能力增加3倍多。

在整个电路设计中G容量的选择至关重要。

次级电容补偿电感产生的功率因数降低问题,其容量过大则次级带负载能力降低。

为了简化分析,将G及后边的电路等效为一个电阻R、一个电容C和一个电感L并联等效,将次级载流线圈L32用一个电流源IS等效替代,则得到简化的次级等效电路如图3(a)所示。

根据这个等效电路,得到KCL方程:
则负载电流IR和电容C的关系可用下式表示:
式中:ω表示振荡频率;Voc表示电流源IS的开路电压。

根据式(6)可绘制出负载电流IR和电容C的关系曲线如图3(b)所示。

可以看出当电容接近谐振点,负载电流最大,也即输出功率最大。

2 实验结果
设计输入电压Uin=5 V,Uo=3.1 V的无接触供电电路如图4所示,负载为无线鼠标电路,测试负载范围为60~273 mW。

满输出负载为91 mA,273 mW,电路效率为52%,工作频率f=138 kHz。

实验证明电路可行。

3 结语
通过理论分析建立了无接触耦合变压器模型。

采用了升压整流电路,克服了低电压条件下无接触耦合次级线圈电压低的缺陷,电路具有ZVS软开关特性。

经理论分析,该电路带负载能力最大可达到350 mW。

由于无接触次级载流线圈L32近似为电流源,当负载增加时输出电压也随之减少,电路具备过电流自动保护功能,不需额外提供过流保护电路。

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