无线鼠标的设计与实现
浅析电子产品无线鼠标的设计与实现
浅析电子产品无线鼠标的设计与实现电子产品的无线鼠标是一种非常常见的外设设备,无线鼠标相对于有线鼠标来说,拥有更大的移动范围和更加便捷的使用体验。
无线鼠标通常采用无线传输的方式进行数据传输,无需使用USB接口和其他有线的连接方式。
本文将从无线鼠标的设计和实现两个方面进行分析和探讨。
无线鼠标的设计过程分为三个方面:硬件设计、封装设计以及外观设计。
硬件设计:无线鼠标的核心是由程控芯片和无线传输芯片组成,其中无线传输芯片可以使用蓝牙芯片,2.4GHz射频芯片等。
在硬件设计过程中,需要考虑功耗问题,优化电路设计,保证电池的使用寿命。
封装设计:无线鼠标需要选择合适的材料进行封装,封装材料需要具备防污、防油、防水等特性。
同时还要保证鼠标的封装易于拆卸和维修。
外观设计:外观设计是影响用户购买和使用体验的重要因素,设计合理且美观的外形可以提高鼠标的附加值。
外观设计需要考虑人体工程学原理,保证操作者的手感舒适,符合人的操作习惯,同时也需要考虑美观性和品牌特色。
无线鼠标的实现主要分为三个部分:信号处理、无线传输、供电管理。
信号处理:无线鼠标的信号处理主要包括坐标检测、按键检测以及轨迹跟踪等功能。
坐标检测通过光学或者激光传感器获取鼠标的移动坐标,按键检测通过鼠标的按键传感器检测鼠标的左键、右键、滚轮和其他功能按键的操作,轨迹跟踪通过传感器获取鼠标指针的移动轨迹。
无线传输:无线鼠标的无线传输方式包括蓝牙、2.4GHz射频等,一般采用按键触发、时间触发等方式进行无线数据传输。
传输协议需要稳定可靠,保证鼠标信号的实时传输。
供电管理:无线鼠标需要采用电池供电,因此供电管理是无线鼠标中至关重要的部分。
供电管理需要考虑电量的检测、节能等因素。
在节能方面,一般采用鼠标静止一段时间后自动进入休眠模式,通过减少鼠标的功耗实现延长鼠标的使用寿命。
综上所述,无线鼠标的设计和实现需要考虑多方面因素,设计时需要充分考虑产品的稳定性、可靠性和易用性,实施时需要遵循标准化的设计步骤,同时需要关注技术创新,推陈出新,为用户提供更加优秀的产品体验。
浅析电子产品无线鼠标的设计与实现
浅析电子产品无线鼠标的设计与实现随着科技的不断发展,电子产品在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。
而在这些电子产品中,无线鼠标作为电脑配件之一,也在不断升级和改进。
无线鼠标的设计与实现是一门复杂的科学,在这篇文章中,我们将从技术的角度来浅析电子产品无线鼠标的设计与实现。
无线鼠标的设计需要考虑到的因素有很多,比如无线传输技术、电池寿命、外形设计等。
在无线传输技术方面,目前主要有射频技术和蓝牙技术两种。
射频技术具有成本低、传输距离远、穿透障碍能力强等优点,但是其传输速度相对较慢,而且易受到外界干扰。
而蓝牙技术具有传输速度快、稳定性强的优点,但是成本相对较高。
在实际设计中,根据实际情况,可以选择合适的无线传输技术。
无线鼠标的设计还需要考虑到电池寿命的问题。
由于无线鼠标需要自己搭载电池供电,所以电池寿命就显得尤为重要。
设计者需要在保证无线鼠标使用寿命的尽可能的减少电池更换的次数。
这就需要在电路设计中采用低功耗的芯片,并尽可能地优化无线鼠标的工作模式,以降低对电池的能耗。
外形设计也是无线鼠标设计的关键因素。
无线鼠标作为电脑的配件,其外形设计需要符合人体工程学,使得用户在使用时感到舒适,而且外形设计也需要符合时尚潮流,使得无线鼠标更具有吸引力。
无线鼠标的外形设计还需要考虑到便携性,使得用户可以方便地携带和使用。
除了上述的核心设计因素外,无线鼠标的实现还需要考虑到一些技术细节。
比如在射频技术的应用中,需要做好抗干扰的设计,以提高传输稳定性;在蓝牙技术的应用中,还需要考虑到蓝牙连接的配对问题,以及低功耗的设计。
而在电路设计方面,需要做好电源管理电路的设计,以保证电池寿命和电路稳定性。
还需要考虑到无线鼠标与不同系统的兼容性问题,使得无线鼠标可以在不同的操作系统下正常工作。
在实际的无线鼠标的设计与实现中,设计者需要综合考虑上述因素,并做出合理的折中。
在技术水平不断提高的今天,无线鼠标的设计与实现也在不断地向着更加便捷、稳定、省电的方向发展。
浅析电子产品无线鼠标的设计与实现
浅析电子产品无线鼠标的设计与实现随着科技的不断发展,电子产品在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。
无线鼠标作为电子产品中的一种重要外设,其设计与实现也越来越受到关注。
本文将从无线鼠标的设计需求、技术原理、关键组成部分以及实现过程等方面进行浅析,希望能够对读者有所帮助。
一、无线鼠标的设计需求无线鼠标是一种可以无线连接电脑或其他电子设备的鼠标。
相对于有线鼠标,无线鼠标具有更大的便利性和灵活性,因此受到了广大用户的欢迎。
在设计无线鼠标时,首先需要考虑的是用户体验。
良好的手感、灵敏的反应速度、稳定的信号连接等都是用户非常关注的问题。
无线鼠标的设计需要考虑节能和耐用性。
由于无线鼠标需要使用电池,因此设计节能的电路和低功耗的芯片是非常重要的。
无线鼠标作为手持设备,还需要考虑其外形设计和重量平衡等问题,以确保用户能够舒适地长时间使用。
二、无线鼠标的技术原理无线鼠标的技术原理主要涉及无线通信技术和光学定位技术两个方面。
在无线通信技术方面,常用的有蓝牙技术和2.4G无线技术。
蓝牙技术具有低功耗、稳定连接的特点,适用于对信号稳定性有较高要求的无线鼠标;而2.4G无线技术在传输速度方面具有优势,适用于对快速响应有较高要求的无线鼠标。
在光学定位技术方面,无线鼠标通常采用红光或激光传感器进行光学定位,以实现对鼠标位置的准确感知。
无线鼠标还需要配备一套电池供电系统,以确保其正常使用。
三、无线鼠标的关键组成部分无线鼠标的关键组成部分主要包括光学传感器、无线通信模块、按键和滚轮、电池供电系统等。
光学传感器用于实现对鼠标位置的准确感知,是无线鼠标的核心部件之一。
无线通信模块则用于实现与电脑或其他设备的无线连接,是无线鼠标实现无线传输的关键。
按键和滚轮是用户操作的主要部分,设计合理的按键和滚轮可以带来良好的用户体验。
电池供电系统则是无线鼠标的动力来源,设计合理的电池供电系统可以实现节能和长时间使用。
四、无线鼠标的实现过程在实现无线鼠标的过程中,需要首先确定无线鼠标的功能需求和外形设计,然后进行电路设计和PCB布局,选择合适的芯片和模块进行搭建。
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。
无线自供电鼠标设计与实现
无线自供电鼠标设计与实现【摘要】本文主要利用电磁感应原理,研发了一种自充电无线鼠标产品。
其包括鼠标垫一个和无线鼠标一个,鼠标垫内部由磁性相反的磁铁交替组成网格状分布;鼠标内部组装有带铁芯的电磁感应线圈、整流电路、可充电电池、以及鼠标的工作电路板。
通过鼠标在鼠标垫上移动,感应线圈内部的磁通量会发生变化,从而产生感应电流,通过整流电路将交变电流转换为直流电输出,为鼠标提供电能,同时为可充电电池充电,无需外接电源供电,更加节能环保。
【关键词】电磁感应;鼠标;自充电目前,广泛应用的无线鼠标多是以干电池提供能量,因鼠标功耗较大,需频繁更换电池,不仅给消费者带来不便,增加了使用成本,更造成严重的资源浪费,并且废弃电池中含有大量的铅、汞等重金属有害物质,如果回收处理不妥当的话,会加重环境污染。
而选用锂电池或镍氢可充电电池的无线鼠标往往需要频繁充电,如长时间不用或忘记充电,将给使用带来不便。
本文目的旨在开发研制一种可自充电的无线电磁感应鼠标,积极响应节能减排的可持续发展的主题,利用电磁感应原理生成电能,储存在可充电电池中,同时可为鼠标正常工作提供持续能量。
1 电磁感应技术闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,导体中就会产生电流,这种现象叫做电磁感应现象。
因此产生的电流称为感应电流。
将这种电磁感应技术应用于无线鼠标,可实现为鼠标工作提供能量,摆脱更换电池或频繁充电的烦恼。
2 设计与实施区别于普通干电池供电的无线鼠标,我们研发的可自充电的无线电磁感应鼠标主要由以下几个部分构成:网格状磁场分布的鼠标垫、电磁感应线圈、整流电路、可充电电池以及鼠标的工作电路板。
2.1 网格状磁场分布鼠标垫实施方案:将具有强磁场的正方形磁铁按图1左图中所示的排布方式粘结在硬质薄板上,使最近邻区域内磁场磁性相反。
然后粘合鼠标垫表层,压紧保证工作面平整。
工作原理:相邻的小区域内有相反磁性的磁场分布,是为了保证鼠标沿各个方向移动时,磁场的变化能达到最大,线圈内通过的磁通量变化,从而在相同移动距离下可最大程度产生感应电流,感应电流进一步由整流电路整合后输出,为鼠标工作供能。
蓝牙无线鼠标的设计与实现
蓝⽛⽆线⿏标的设计与实现蓝⽛⽆线⿏标的设计摘要蓝⽛是⼀种先进的⽆线通讯技术,应⽤于⽆线⿏标有很好的前景。
本⽂阐述了以较低成本为⽬标的蓝⽛⿏标产品解决⽅案。
由于⽬前常见的蓝⽛⿏标设备控制器都是⽤嵌⼊蓝⽛核的ASIC芯⽚实现,所以实现复杂⽽且价格昂贵,⽽⽂中设计独辟蹊径:⽤⼀⽚51单⽚机作⿏标的微控制器,兼作控制蓝⽛模块的主机,充分发挥了51单⽚机的性能,实现了低成本设计,具有⼀定实⽤性和创新性;PC机端软件则设计为运⾏在后台的应⽤程序,接收USB接⼝数据并进⾏处理,以模拟⿏标功能,这⼀设计简单易⾏,思路巧妙。
本⽂先对蓝⽛技术进⾏简要介绍,⽽后对蓝⽛的协议体系结构及各个协议之间的关系进⾏说明,着重介绍了主机控制器接⼝(HCI)层及HCI指令和HCI 事件的实现机制。
最后以Ericsson公司的蓝⽛模块ROK101008为例,分析了单⽚机与蓝⽛模块的硬件接⼝和软件接⼝的实现过程。
课题具体设计过程包括:总体⽅案设计、系统电路设计、HCI协议体系的介绍、⿏标微控制器部分软件设计、PC机端软件设计等。
本课题是对蓝⽛⽆线通信技术应⽤在计算机外设的⼀次探索,为今后研究作了理论和实践上的准备。
关键词蓝⽛技术;⽆线⿏标;USB接⼝Design and Implementation of Bluetooth WirelessMouseAbstractAs a kind of advanced wireless communication technology, bluetooth has very good prospects to the wireless mouse, The paper has described the intact solution of the bluetooth mouse products at low cost.The ASIC chip embedded with bluetooth is usually employed as mouse equipment controller at present, so that is complicated and expensive to realize. Noteworthily a new style of design is developed in the article: a 51 MCU is employed as keyboard mouse equipment controller while controlling bluetooth module as host, which give full play to 51 MCU and make the product at low cost, the design has sure practicability and innovative; The software of PC end is designed as operating in the backstage, which receives data from USB interface to simulate the function of the mouse. The design is easy, the thought is ingenious.This paper give a brief introduction firstly about bluetooth technology, then the protocols of bluetooth and the relationship of them, especially HCI layer and the implementing mechanisms of HCI commands and HCI events . At last, taking the bluetooth module ROK101008 made in ericsson company for example,we analyse in detail the hardware interface and the implementing process of software interface between MCU and blnetooth module. In the paper the solution selected in the subject was especially introduced, which includes overall conceptual design, system circuit design, mouse controller software design, the introduction of the HCI protocol, PC end software design etc. .The subject is an attempt to apply bluetooth wireless communication technology to computer peripheral making the preparation of theory and practice for the next stage. Keywords bluetooth; wireless mouse; USB⽬录摘要……....................................................................................................................... ΙAbstract ........................................................................................................................ΙΙ第1章绪论 (1)1.1 课题背景 (1)1.2 蓝⽛技术的发展现状 (2)1.3 论⽂研究内容 (4)第2章蓝⽛⽆线通信技术 (5)2.1 蓝⽛技术概述 (5)2.2 蓝⽛系统功能单元概述 (6)2.3 蓝⽛HCI主机控制器接⼝ (6)2.3.1 蓝⽛主机控制器接⼝概述 (6)2.3.2 HCI分组概述 (7)2.3.3 HCI指令分组 (8)2.3.4 HCI传输层及HCI通信流程 (9)2.4 蓝⽛体系协议 (10)2.5 本章⼩结 (11)第3章蓝⽛⽆线⿏标系统⽅案及硬件设计 (12) 3.1 蓝⽛硬件解决⽅案 (12)3.2 光电⿏标的⼯作原理 (12)3.3 本课题⽅案 (13)3.4 光电⿏标常⽤芯⽚ (13)3.5 ⽆线蓝⽛收发芯⽚ROK101007/8 (14) 3.6 芯⽚接⼝ (15)3.6.1 USB接⼝ (15)3.6.2 UART接⼝ (16)3.7 单⽚机AT89LV52 (16)3.8 电源管理芯⽚ (18)3.8.1 发送端电源管理芯⽚ (18)3.8.2 接收端电源管理芯⽚ (19)3.9 发送端各芯⽚引脚连接图 (20)3.10 接收端芯⽚引脚连接图 (21)3.11 本章⼩结 (21)第4章蓝⽛⽆线⿏标系统的软件设计 (22) 4.1 本课题蓝⽛模块数据通信指令 (22)4.1.1 初始化 (22)4.1.2 流控控制 (24)4.1.3 查询(Inquiry) (25)4.1.4 创建连接 (26)4.1.5 数据传输 (27)4.1.6 断开连接Disconnect (27)4.2 ⿏标微控制器软件设计 (27)4.2.1 程序流程 (27)4.2.2 蓝⽛初始化指令设计 (27)4.2.3 ⿏标移动的判断 (28)4.3 PC机软件设计 (30)4.3.1 蓝⽛设备初始化 (30)4.3.2 PC极端蓝⽛设备数据传输 (33)4.4 本章⼩结 (34)结论 (35)致谢 (36)参考⽂献 (37)附录A (39)附录B (43)第1章绪论1.1课题背景现代⼈的⽣活中,越来越多的电⼦设备进⼊⽣活的每⼀个⾓落。
无线遥控鼠标电路设计
无线遥控鼠标电路设计一、引言二、功能需求分析1.远程传输鼠标移动信号:用户通过无线遥控器控制鼠标移动,需要将移动信号传输给电脑。
2.按键控制电脑鼠标左右键:用户通过无线遥控器的按键来控制电脑鼠标的左右键操作。
3.光学传感器:鼠标需要具备光学传感器来感知光滑表面,并将移动信号传输给电脑。
三、硬件设计1.遥控器设计a.无线模块:使用无线收发模块,如蓝牙模块或者无线射频模块,来实现与接收端的无线通信。
b.控制电路:设计遥控器的按键电路,将按键信号通过无线模块发送给接收端。
c.电源管理电路:为遥控器提供适当的电源供电,如使用电池或者充电电池。
2.接收端设计a.无线模块:使用与遥控器相匹配的无线收发模块,以接收遥控器发送的信号。
b.微控制器:使用微控制器来处理接收到的信号,进行相应的鼠标操作。
B接口:通过USB接口将处理后的鼠标信号传输给电脑。
d.光学传感器:设计接收端的光学传感器电路,感知鼠标在表面的移动情况,并将移动信号传输给微控制器。
四、软件设计1.遥控器端软件a.编写遥控器端的按键控制软件,将按键操作转换为相应的无线信号。
2.接收端软件a.编写接收端的无线通信软件,接收遥控器发送的信号,并将数据传输给微控制器。
b.编写鼠标操作软件,根据接收到的信号来模拟鼠标的移动和点击操作。
五、测试与优化在完成硬件和软件设计后,需要对整个系统进行测试和优化。
测试时需要验证遥控器的按键操作是否能够正确发送信号并控制鼠标移动和点击,同时需要测试光学传感器的灵敏度和准确性。
对于存在的问题和不足进行优化和改进,确保最终系统的稳定性和性能。
六、总结通过以上的电路设计和软件编写,我们可以实现一个基于无线通信技术的遥控鼠标系统。
该系统能够提供更加便捷的鼠标操作方式,增强用户体验。
在实际应用中,还可以进一步扩展功能,如增加滚轮操作、手势识别等,满足用户不同的需求。
基于MCS_51单片机无线鼠标的设计与实现
换 技 术 ,运 用 MC2833 和 TDA7010 芯 片 作 信 号 射 频 的 发 送 和 接 收 ,设 计 出 的 无 线 鼠 标 具 有 电 路 体 积 小 ,功 耗
无线鼠标的设计与实现毕业论文
无线鼠标的设计与实现毕业论文目录1 引言 (1)1.1 研究的目的与意义 (1)1.2 国外研究现状和发展趋势 (1)1.3 本文的主要工作 (2)2 PS/2协议与PS/2鼠标工作原理 (4)2.1 PS/2协议简介 (4)2.1.1 PS/2硬件接口物理特性 (4)2.1.2接口协议原理 (4)2.2 PS/2鼠标的工作原理 (5)2.2.1 PS/2鼠标的工作模式 (5)2.2.2 PS/2协议数据包格式 (5)3 ZigBee无线传输协议 (7)3.1 ZigBee无线通信技术概述 (8)3.2 ZigBee协议结构 (9)4 系统总体方案设计 (12)5 PS/2鼠标硬件设计与软件解码 (15)5.1 PS/2鼠标硬件设计 (15)5.2 PS/2鼠标软件解码程序设计 (16)5.2.1液晶显示器功能简介 (17)5.2.2鼠标发送端软件结构及原理 (18)6 无线鼠标系统调试 (22)6.1系统调试中遇到的问题及解决方法 (22)6.2 实物设计演示及效果图 (23)结论 (26)致谢 (27)参考文献 (28)附录 (29)附录A (29)附录B (29)1 引言1.1 研究的目的与意义随着信息时代的来临,计算机已经在人们的日常生活中变的必不可少。
鼠标,作为人与电脑交互的基本工具,它能够控制电脑屏幕光标的移动,代替计算机键盘繁琐的指令,使计算机的操作变得简便,鼠标技术与功能的发展,己经越来越被人们所关注。
作为使用最频繁的计算机外设,无线鼠标[1-2]尚未得到普及,主要有两个方面的问题需要解决,一是功耗问题,无线鼠标没有主机供电,所以必须研究如何降低鼠标的功耗,延长电池的使用寿命;二是无线通信技术问题,无线鼠标应该采用一种低成本、低功耗、低复杂度的无线通信技术。
1.2 国外研究现状和发展趋势平时使用电脑,接触最密切的就是鼠标和键盘,用设计精良的鼠标可以让人长时间的使用而不会感到劳累,并且可以大大的提高工作效率。
无线射频鼠标设计方案
3D无线射频鼠标的电路设计与实现一种3D无线鼠标设计的新思路,以凌阳单片机为核心控制器,通过MEMS加速度传感器和触控模块。
感知鼠标的移动动作,同时,通过无线射频完成无线通信,从而实现鼠标功能。
使用过程中。
鼠标不仅可以放于载体使用,而且可以在空中使用,增添了鼠标的操控方式,同时,大大增加了此无线鼠标的适用范围。
0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,市场上急需一种适用于多种场合。
能满足不同人群特殊功能需求的鼠标,此时。
3D无线鼠标的概念应运而生。
本文通过对运用MEMS加速度传感器。
触控模块和凌阳单片机完成鼠标3D控制原理的阐述。
以及对实验中实际操作的记录为现阶段多功能新型鼠标的制作提供参考依据。
13D无线鼠标的工作原理无线射频鼠标总体分为发射模块(见图1)和接收模块(见图2)两个部分。
发射部分模块集成在手持端,由使用者控制。
接收模块与PC、笔记本等仪器相连。
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,主要功能是实现对手势运动趋势信息的采集和发送。
其中触摸屏用于检测使用时坐标X、Y的变化,通过对X、Y变化趋势的分析,完成对鼠标移动轨迹的模拟。
MEMS 加速度传感器则用于感知使用者的动作,通过将这些动作定义为特殊指令。
实现鼠标的特殊功能键。
同时发射模块与接收模块之间通过2.4GHz无线收发一体芯片完成两者之问的无线通信。
最终由接收端的USB驱动电路实现PC端的鼠标控制功能。
其中在通过对X、Y坐标变化,进行算法处理时,需要对操作过程中误差较大的坐标进行滤波,同时简化鼠标的移动方向。
并通过固化匹配的方式,正确反映鼠标的整体的运动趋势。
浅析电子产品无线鼠标的设计与实现
浅析电子产品无线鼠标的设计与实现
无线鼠标是一种应用广泛的电子产品,它的设计与实现包括硬件和软件两个方面。
硬件设计方面,无线鼠标主要包括传感器、射频芯片、电源及控制电路等组成部分。
其中,传感器是实现鼠标运动检测的关键部件,通常采用红外线或激光传感器,能够精确地捕捉鼠标在桌面上的运动信息。
射频芯片则负责无线信号的发送和接收,通常采用
2.4GHz的无线技术,能够实现较长的传输距离和稳定的信号传输。
电源部分则根据不同的设计需求,可以采用多种不同的电源方案,如干电池、可充电电池、USB接口供电等。
而控制电路则是整个无线鼠标的主控制部件,负责控制传感器、射频芯片和电源等组成部分的工作状态。
而在软件设计方面,无线鼠标主要包括驱动程序和应用程序,其中驱动程序是为系统提供鼠标操作支持的关键部分,它能够实现鼠标光标的移动、左右键的点击、滚轮的滚动等功能,并能够根据用户的需求进行个性化设置。
应用程序则提供了更多的功能扩展,如快捷键设置、手势操作、游戏模式等,为用户提供了更加便捷的操作体验。
在无线鼠标的设计与实现中,还需要考虑到无线连接的安全性问题。
为了避免数据泄露和恶意攻击,需要采用一些加密和认证技术,如AES加密、DH密钥交换等,保障用户的信息安全。
总之,无线鼠标的设计与实现涉及多个方面,包括硬件部分的传感器、射频芯片、电源及控制电路等,软件部分的驱动程序和应用程序,以及无线连接的安全性等,这些都需要经过严密的设计和测试,才能为用户提供安全、稳定、便捷的使用体验。
浅析电子产品无线鼠标的设计与实现
浅析电子产品无线鼠标的设计与实现电子产品的无线鼠标是一种方便用户操作的输入设备,通常与电脑、平板电脑、智能电视等设备配对使用。
本文将对无线鼠标的设计与实现进行浅析。
无线鼠标的设计要考虑到人机工程学的原理,以提供用户舒适的操作体验。
鼠标的外形应符合人手的握持习惯,并且按钮的位置要符合人手的操作方便。
无线鼠标还要考虑到重量的设计,过重的鼠标会造成用户手部疲劳,而过轻的鼠标则会影响用户的操作稳定性。
鼠标的设计要追求轻巧、符合人体工学的原则。
无线鼠标的实现离不开无线传输技术的支持。
目前主流的无线鼠标使用了蓝牙技术或者2.4G无线技术。
蓝牙无线鼠标通过与主设备之间的蓝牙连接来实现数据的传输,具有较高的稳定性和较低的功耗。
而2.4G无线鼠标通过与主设备之间的2.4G无线信号进行通信,具有较长的传输距离和较高的传输速度。
无论是蓝牙无线鼠标还是2.4G无线鼠标,都需要使用专门的无线传输芯片来实现无线连接。
无线鼠标还需要具备良好的电池续航能力。
为了延长续航时间,一般的无线鼠标会采用节能处理器,以降低功耗。
鼠标还会设计有省电模式,在鼠标不使用时会自动进入休眠状态,以降低能耗。
无线鼠标还需要配备灵敏的光学或者激光传感器,以提供准确的光标控制。
传感器可以对鼠标的移动进行实时监测,并将数据传输给主设备,从而实现光标的移动和按键的操作。
现在一般使用的光学传感器可以达到几千dpi的解析度,使得鼠标能够在不同的表面上进行准确的操作。
无线鼠标的设计与实现需要考虑到人机工程学的原理、无线传输技术的支持、电池续航能力以及光学传感器的精准性。
只有在各个方面的考虑兼顾下,才能够设计出优秀的无线鼠标产品。
浅析电子产品无线鼠标的设计与实现
浅析电子产品无线鼠标的设计与实现随着科技的不断发展,电子产品已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
电子设备中的鼠标作为人机交互的重要工具之一,也在不断进行创新与改进。
无线鼠标作为鼠标的一种,其设计与实现更是引起了广泛关注。
本文将从无线鼠标的设计原理、技术实现、性能优化以及市场发展四个方面进行浅析。
一、无线鼠标的设计原理无线鼠标与有线鼠标最大的区别在于传输数据的方式不同。
无线鼠标采用无线技术传输数据,而有线鼠标则通过有线连接传输数据。
无线鼠标采用的无线技术包括红外线、射频和蓝牙等。
这些无线技术都可以实现鼠标与电脑之间的数据传输,但各自的原理和特点不同。
1.红外线:红外线无线鼠标是最早问世的无线鼠标,其原理是通过红外线发射器和接收器实现数据传输。
红外线无线鼠标具有传输距离短、易受干扰等缺点。
2.射频:射频无线鼠标通过无线射频信号传输数据,无线信号在接收器和鼠标之间进行传输。
射频无线鼠标的传输距离较远,信号稳定,但可能受到其他电子设备的干扰。
3.蓝牙:蓝牙无线鼠标是目前应用较为广泛的一种无线鼠标,其原理是通过蓝牙技术与电脑进行连接,传输数据。
蓝牙无线鼠标具有传输距离远、能耗低等特点,逐渐取代了其他无线技术。
无线鼠标的设计原理在于选择合适的无线技术,并结合鼠标的外观、按键设计等,实现鼠标与电脑之间的稳定数据传输和准确的操作。
二、无线鼠标的技术实现无线鼠标的技术实现主要包括硬件设计和软件设计两个方面。
1.硬件设计:无线鼠标的硬件设计主要包括无线模组、按键、传感器、芯片等部分。
无线模组是实现无线通讯的核心部件,其选择要根据具体的无线技术来确定。
按键设计要考虑手感、耐久等因素,传感器要保证灵敏度和准确性,芯片要保证数据的稳定传输和较低的能耗。
2.软件设计:无线鼠标的软件设计主要包括驱动程序和无线通讯协议。
驱动程序是与操作系统对接的重要部分,要保证鼠标可以在各种操作系统下正常使用。
无线通讯协议要保证数据的安全传输和稳定连接。
无线鼠标方案
3.合法合规:
-依据国家相关法规和行业标准,进行产品设计,确保合法合规性
-加强产品安全性能检测,保障用户使用安全
五、项目进度安排
1.研发阶段:3个月
2.设计阶段:2个月
3.试用阶段:1个月
4.量产阶段:1个月
5.市场推广阶段:3个月
第2篇
无线鼠标方案
一、前言
随着信息技术的发展,无线输入设备已经成为现代工作环境和生活空间的重要组成部分。本方案旨在制定一款功能齐全、性能卓越、符合人体工程学原理的无线鼠标,以满足用户在多场景下的使用需求。
二、目标设定
1.设计一款操作便捷、舒适握持的无线鼠标,提升用户体验。
2.确保产品符合国家相关法律法规及行业标准,保障合法合规性。
无线鼠标方案
第1篇
无线鼠标方案
一、项目背景
随着信息技术的发展,无线输入设备逐渐成为现代办公和日常生活的标配。为满足用户在移动性和便捷性方面的需求,特制定本无线鼠标方案,旨在提供一款性能稳定、操作便捷、符合人体工程学的无线鼠标产品。
二、目标定位
1.满足用户在多场景下的使用需求,提高用户的工作效率和生活品质。
2.符合国家相关法律法规和行业标准,确保产品合法合规。
3.提高产品市场竞争力,提升品牌形象。
三、产品要求
1.技术参数:
-无线传输距离:≥10米
-分辨率:≥1000 DPI
-电池寿命:≥12个月
-人体工程学设计:符合人体工程学原理,降低长时间使用导致的疲劳
2.功能要求:
-支持常规的左键、右键、滚轮操作
七、总结
本方案立足于用户需求,以提供一款功能齐全、性能卓越、合法合规的无线鼠标为目标。通过严谨的技术研发、人性化的功能设计以及全面的风险评估,为用户带来优质的使用体验。
浅析电子产品无线鼠标的设计与实现
浅析电子产品无线鼠标的设计与实现电子产品无线鼠标的设计与实现是一个复杂的过程,涉及到硬件设计、软件编程和无线通信等多个方面。
下面将从鼠标的硬件设计、无线通信技术和无线鼠标的实现过程三个方面进行分析与讨论。
首先是鼠标的硬件设计,一个无线鼠标的硬件设计主要包括外壳设计、电路设计和材料选择等。
外壳设计需要考虑鼠标的人体工程学,以使用户手感舒适,并易于握持。
电路设计主要包括传感器电路、无线通信电路和电源管理电路。
传感器电路是鼠标的核心部分,它通过感应鼠标的运动,将运动信号转换为电信号。
无线通信电路则将传感器电路采集到的信号通过无线通信模块发送给接收设备。
电源管理电路则负责鼠标的电源管理,包括电池充电和节能技术等。
而材料的选择也需要考虑鼠标的质感、耐用性和成本等因素。
其次是无线通信技术的选择与应用。
目前市场上主要有2.4GHz和Bluetooth两种无线通信技术被广泛应用于无线鼠标。
2.4GHz无线通信技术具有较高的传输速率和稳定性,但比较容易受到其他无线设备的干扰;而Bluetooth无线通信技术则具有较低的功耗和较好的抗干扰能力,但传输速率相对较低。
根据产品的实际要求,选择合适的无线通信技术,并根据其特性进行电路设计和软件编程。
最后是无线鼠标的实现过程。
在设计和制造无线鼠标前,需要进行市场研究和用户需求分析,以了解市场上的竞争情况和用户对于无线鼠标的需求。
然后根据市场需求和技术要求,进行硬件设计、软件编程和外壳制作。
硬件设计时需要进行电路原理图设计、PCB设计和元器件选择等。
软件编程主要包括鼠标驱动程序的开发和无线通信模块的集成。
最后进行外壳制作和装配,进行产品测试和质量控制,最终将产品投放市场。
综上所述,电子产品无线鼠标设计与实现是一个综合性的工程,需要考虑到硬件设计、无线通信技术和生产制造等多个方面。
只有在充分了解市场需求和用户需求的基础上,进行合理的设计和制造,才能开发出性能稳定、质量可靠的无线鼠标产品,满足用户的需求。
无线鼠标的设计与实现
摘要鼠标是人们日常使用的电脑外设,其技术发展备受瞩目。
传统的鼠标有机械鼠标和光电鼠标两种,他们都依赖与在平面上的工作来感知位移的变化。
二随着工作场合和客户需求的不断变化,人们越来越需要一种几倍无线功能和悬空遥控功能的鼠标,它不依赖与平面,没有连线的距离限制。
同时,在鼠标的发展中,如何缩小鼠标的体积,降低鼠标的功耗也越来越被人们所关注。
无线鼠标则是电脑周边器件与无线通信技术的完美结合物。
无线鼠标接收器作为无线鼠标的一个重要组成部分是完成无线鼠标与计算机之间的通信的媒介,对于他的设计和创新能为无线鼠标的更快的普及和发展提供有力的支持。
本文在简单介绍的鼠标的发展后,将无线鼠标的设计主要分为两部分,第一部分先介绍了无线鼠标的构成,然后详细分析了无线鼠标系统的设计。
然后经过设计制作与调制验证了系统的稳定,通信可靠。
最后做出设计的总结,并且提出几点可以改进的方向。
关键词:无线鼠标;无线编码解码;无线射频;AbstractThe mouse is a computer peripherals use Daily by People, with is high-profile technical development. Traditional mouse include a mechanical mouse and photoelectric mouse, they all perceive displacement change by work on the plane. With the changes of workplace and customer’s demand, people are need a better wireless function and impending remote function, and it does not depend on the way of working of traditional mouse. Meanwhile, in rat mark developing, people take more attention to t narrow the mouse volume, reduce the power consumption.Wireless mouse is the perfect combination of wireless communication technology things as computer peripheral devices. Wireless mouse receiver as wireless mouse is an important component of media among the complete wireless mouse and computer communication, and for his design and innovation for wireless mouse fast, the popularity and development provide strong support. After the brief introduction of the development of the mouse after the design of wireless mouse, will mainly divided into two parts, the first part of the first introduces wireless mouse, then constitute a detailed analysis on the wireless mouse system. Then after design and modulation system stability, verified communication and reliable. Finally make a design summary, and puts forward the direction of several can improve.Key: Wireless Mouse,Wireless coding and decoding, Wireless RF目录1 绪论 (1)1.1 设计的内容 (1)1.2 课题研究目的与意义 (1)2 鼠标发展介绍 (3)2.1 鼠标的发展历史 (3)2.2 鼠标发展现状 (5)3 设计方案 (6)3.1 方案论证 (6)3.1.1 利用红外线技术 (6)3.1.2 利用蓝牙技术 (6)3.1.3 利用射频技术 (7)3.2 方案选择 (8)4 系统设计 (9)4.1 无线鼠标整体设计 (9)4.2 光电鼠标的控制 (9)4.2.1 控制的实现 (9)4.2.2 鼠标控制的元器件 (11)4.3 编解码电路 (16)4.3.1 编解码芯片介绍 (16)4.3.2 地址的设定与修改 (19)4.3.3 抗干扰处理 (19)4.4 无线发射接受模块 (20)4.4.1 发射模块 (20)4.4.2 接收模块 (22)5 实物制作与调试 (26)5.1 实物制作 (26)5.1.1 鼠标控制模块 (26)5.1.2 无线发射模块 (26)5.1.3 无线接收模块 (27)5.2 实物调试 (28)5.2.1 调试过程 (28)5.2.2 调试结果 (29)6 总结 (30)7 致谢 (32)8 参考文献 (33)1绪论1.1设计的内容本课题要求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。
无线光电鼠标设计
无线光电鼠标设计摘要:无线光电鼠标是一种新型的鼠标设计,它采用无线技术和光电传感器技术,可以实现无线操作和精确的定位。
本文对无线光电鼠标的设计进行了详细的介绍,包括硬件设计和软件设计。
硬件设计主要包括无线通信模块、光电传感器、按键和电池等组件的选择和布局,软件设计主要包括无线通信协议的设计和鼠标指针定位算法的设计。
本文通过实验验证了设计的可行性和有效性,无线光电鼠标的设计可以满足用户对鼠标操作的高要求。
关键词:无线光电鼠标;无线通信;光电传感器;鼠标指针定位算法1.引言随着无线技术的不断发展和普及,无线鼠标作为一种方便灵活的输入设备,受到了越来越多用户的喜爱。
传统的无线鼠标采用红外线传感器来实现定位,但其精确度和稳定性有待提高。
本文基于光电传感器技术,设计了一种高精度、稳定性较好的无线光电鼠标。
2.硬件设计2.1无线通信模块无线通信模块是无线光电鼠标的核心部件,决定了鼠标与电脑之间的无线通信的稳定性和速度。
本文选择了蓝牙无线通信模块,其具有较高的传输速度和稳定性。
蓝牙无线通信模块与鼠标电路板的连接采用UART串口通信方式,可以方便地实现鼠标的无线操作。
2.2光电传感器光电传感器是用来捕捉光线的变化并将其转化为电信号的装置,在无线光电鼠标中起到了关键的作用。
本文选用了高灵敏度的光电传感器,其可以准确感知鼠标移动时的光线变化,并将其转化为鼠标指针的移动信息。
2.3按键鼠标的按键也是设计的重要部分之一,它决定了鼠标的功能和使用便利性。
本文设计了左键、右键和滚轮三个按键,左右键用于鼠标的基本操作,滚轮可以实现鼠标的垂直滚动。
2.4电池3.软件设计3.1无线通信协议为了使鼠标能够与电脑进行无线通信,本文设计了一种简单而高效的无线通信协议。
该协议基于蓝牙通信技术,可以实现鼠标指令的传输和接收,并保证通信的稳定和可靠性。
3.2鼠标指针定位算法无线光电鼠标的光电传感器可以感知鼠标的移动信息,但如何将这些信息转化为准确定位的指针位置是一个难题。
浅析电子产品无线鼠标的设计与实现
浅析电子产品无线鼠标的设计与实现电子产品无线鼠标是现代人们在使用电脑时常用的一种外设产品,它在使用过程中不受线缆束缚,具有方便携带、操作灵活、使用舒适等优点。
但要实现无线鼠标这一功能,需要设计和实现一系列技术方案,以确保产品的性能稳定、使用安全和便捷。
本文将从电子产品无线鼠标的设计原理、技术方案、实现步骤等方面进行浅析。
一、设计原理在设计无线鼠标时,需要考虑到其通信原理、电源供应、传感器技术等方面的问题。
在通信原理方面,通常采用无线射频技术来实现鼠标与电脑之间的通信。
这种技术能够保证鼠标与电脑之间的稳定连接,同时又能够避免干扰其他无线设备的信号,确保通信质量。
在电源供应方面,一般会采用电池供电或者采用充电电池的方式来为无线鼠标提供电力。
这样可以保证鼠标在使用过程中不会出现断电的情况,保证用户的使用体验。
在传感器技术方面,一般采用光学传感器或者激光传感器来实现鼠标的光标追踪。
这种传感器技术可以保证鼠标在不同表面上都能够稳定的工作,满足用户的不同需求。
二、技术方案在设计无线鼠标的技术方案时,需要考虑到其硬件设计和软件设计两个方面。
在硬件设计方面,一般需要考虑到电路设计、无线通信模块、电源管理、传感器技术等问题。
在电路设计方面,需要保证电路稳定可靠,能够满足鼠标工作的需求。
在无线通信模块方面,需要选择合适的通信模块,保证鼠标与电脑之间的无线通信稳定可靠。
在电源管理方面,需要设计合理的电池供电或者充电电池管理方案,保证鼠标在使用过程中不会出现断电的情况。
在传感器技术方面,需要选择合适的传感器技术,保证鼠标在不同表面上都能够稳定的工作。
在软件设计方面,一般需要考虑到通信协议、鼠标驱动、无线连接管理等问题。
在通信协议方面,需要制定合适的通信协议,保证鼠标与电脑之间的通信稳定可靠。
在鼠标驱动方面,需要设计合理的驱动程序,保证鼠标在不同系统上都能够正常工作。
在无线连接管理方面,需要设计合理的连接管理程序,保证鼠标与电脑之间的无线连接稳定可靠。
基于MCS_51单片机无线鼠标的设计与实现.
基于MCS_51单片机无线鼠标的设计与实现
摘要:运用无线技术将收集到的鼠标移动和按键数据发送给计算机,具体分为硬件原理、电路设计、软件设计
和程序调试等模块. 以Atmel 公司生产的AT89C51 作主芯片,采用RS-232 通信接口技术和MODEM 信号转换技术,运用MC2833 和TDA7010 芯片作信号射频的发送和接收,设计出的无线鼠标具有电路体积小,功耗低,通用性强,程序简单等优点. 它解决了鼠标与计算机间的通信问题,省去了鼠标与计算机之间的硬件连接,方便了广大计算机用户,特别在多媒体大教室的教学中更具有一定的推广应用价值.
关键词:单片机;鼠标;无线通信;串行口;计算机
......。
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无线鼠标的设计与实现摘要:将机械鼠标的滚动动作和左右键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。
设计任务和要求:实现鼠标的长距离(1—50米)遥控。
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)、方波发生电路和开关电路等等电路的设计及它们之间的连接、匹配。
一.无线鼠标电路的设计和实现1.总体方案论证:方案一:在鼠标与电脑接口间用发射和接收电路代替了鼠标线,本方案除了要考虑发射和接收模块外,还要考虑接口协议,如下图。
考虑到时间和难度的问题,没有选择此方案。
方案二:用遥控器控制鼠标,即用遥控器的按键信号控制鼠标的上下左右移动方向和左右键。
只需要考虑发射和接收电路,不需要考虑接口协议,如下图。
选择此方案。
2.发射模块和接收模块的电路的实现方案:方案一:发射模块F05和接受模块J05C的应用。
F05采用声表谐振器稳频,工作频率为315MHZ,以AM方式调制,采用PT2262编码器240mm小拉杆天线发射信号;J05C由超外差电路结构IC芯片和温度补偿电路构成,具有较高的接收灵敏度及稳定性。
芯片内含低噪声射频放大器、混频器、本地振荡器、中频放大器、滤波器及限幅比较器,输出为数据电平信号,直接接至PT2272解码器进行解码,接收天线约22cm。
方案二:利用红外线技术实现红外信号的发射和接收。
发射部分,利用单片机AT89C2051检测坐标位移和按键动作,经过处理按一定的编码输出到发射电路。
接收部分使用红外遥控用专用接收管,如IRM8608S,对红外信号接收和解调,并输出TTL电平;TTL电平的数据流送给单片机进行处理,单片机把该数据转化为符合PS/2鼠标规范的数据报告,发送给计算机。
如图:方案三:利用无线遥控方式实现鼠标的遥控。
原理与上述方案二的原理一样,只是具体的发射和接收电路有所不同。
无线接收电路采用的是超再生式调频解调电路,解调后的信号经过运算放大器放大、三极管整形后输出为TTL电平的信号,再由单片机处理。
方案四:也是一种红外遥控技术,但是不涉及到单片机的应用。
采用编码器集成电路VD5026以及与它配对的译码器集成电路VD5027或者VD5028。
接收电路采用红外遥控接收集成电路CX20106。
如图:方案五:nRF24E1芯片的应用。
nRF24E1是最新开发的工作在2.4GHZ上的射频芯片,其内嵌有:一8051兼容单片机,一个9个通道的A/D转换控制器和一2.4GHZ的无线收发模块,适合用电池供电。
用于无线鼠标的原理是:鼠标移动的信号输出接到nRF24E1的I/O口上,通过nRF24E1内部的51兼容单片机控制,采集此信号,再将此信号通过射频模块发射出去。
鼠标的按键操作检测也类似,其信号接在nRF24E1的I/O口上,通过其内的单片机检测按键操作(软件进行按键去抖处理),然后通过射频发射出按键信息。
天线采用1/4单极天线,布在印制板上。
如下图:方案比较:方案一的收发模块价格便宜、传输距离较远,可靠性高,特别适用低成本的无线通信设备。
但是调试较难,而且电路受外界温度环境影响较大,并且障碍物也会影响信号的接收,且目前在武汉市我们还没有找到该模块的出售处。
方案二红外遥控电路技术的理论比较成熟,但是,红外线遥控技术无法突破障碍物这一关,也就是,如果在发射和接收模块中间有障碍物的话,接收就会受阻。
所以为了完善无线鼠标的设计我们放弃了方案二和方案四。
方案二、方案三还存在软件设计的过程,包括单片机程序的编写、红外传输协议、PS/2鼠标规范、寄存器、定时器、中断周期的设定等等,因为我们小组三人对软件方面的知识都不是很精通,所以放弃方案三。
至于方案五,因为是新技术,我们很想尝试着做一下,但是目前市场还没有此芯片的出售,所以我们只好放弃。
最后,我们综合上述各种方案,确定了我们的发射接收模块:四路无线电遥控发射和接收电路,PT2262编码和PT2272解码电路。
如下图分别为发射、编码电路和接收、译码电路:工作原理:(1)遥控发射电路。
A3为编码集成电路PT2262,和它配对的译码器集成电路PT2272。
PT2262的1~8脚为地址端A0~A7,10~13脚为数据端D0~D3。
17脚为编码信号输出端,其输出信号为调制振荡器提供开关信号。
信号经9018使LC振荡电路起振。
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2~10VPF,振荡器频率可变范围约为260~300MHZ。
由于振荡器工作频率较高,所以LC并联谐振回路中的电感很小,L1的电感量仅为纳亨级,加工和使用起来容易因外界因素引起电感量的变化,而造成振荡器频率不稳定。
调制振荡器是靠编码器提供开关信号的,如果编码器的输出的信号脉冲周期太短,将会严重影响高频振荡器的起振频率。
所以要注意编码器的选择。
编码集成电路PT2262数据端D0~D3的电平决定鼠标的移动方向和左右键的工作状态,其电平受K1~K4的控制,其中A0、D0控制X轴方向的正向和反向移动,B0、C0控制Y 轴方向的正向和反向移动,A0、D0同时控制鼠标的左键,B0、C0控制鼠标的右键。
(2)无线接收和译码电路无线接收电路由超再生接受模块实现,它由超再生载波接收电路、三极管检波电路、信号放大与整形电路组成。
超再生式是利用再生式收音机的工作原理,适量地引入正反馈,使接收电路处于微弱的间歇振荡状态,控制电路的间歇振荡的信号电压(也称熄火电压),熄火电压如果是间歇振荡器自行产生的。
数字编码信号经LM358放大,送入解码集成电路PT2272进行解码,由解码电路将解码的数据从相应的数据端口D0—D3输出,去控制鼠标,从而完成全部遥控过程。
3.鼠标按键的方案:鼠标的移动方向和左右键的工作状态,其电平受K1~K4的控制,其中A、D控制X轴方向的正向和反向移动,B、C控制Y轴方向的正向和反向移动,A、D同时控制鼠标的左4.方波电路的设计:经编码电路编码后,操作鼠标的动作变成了开关信号,我们采用方波电路产生的移位信号作为驱动鼠标光标移动的信号源,相应的开关闭合就实现了鼠标左右键操作和移动鼠标光标的操作。
方波电路的频率选取是否适当决定了鼠标光标能否移动,因此应当选择适当的频率。
据我们了解,在芯片为RSM84510的鼠标电路中,方波频率在1—100HZ时,频率的大小跟鼠标的移动速度成正比。
所以,方波的频率应该在1—100HZ的范围内。
我们的方波电路采用的是六反向器CD4096,由它构成方波信号发生器。
电路中,R1是补偿电阻,我们选取30K,用于改善由于电源电压的变化而引起的振荡频率不稳定。
电路的振荡是通过电容C1的充放电完成的,其振荡频率为:f=1/2.2RC。
方波产生原理图如下:图示电路的最大频率为:fmax=1/[2.2*(R2+MIN(VR1))*C]=1/(2.2*2.2*1000*2.2*0.000001)=93.91Hz最小频率为:fmin=1/[2.2*(R2+MAX(VR1))*C]=1/(2.2*4.3*1000*2.2*0.000001)=9.31HZ由于元件的误差,实际值会稍有差异。
但远远可以满足鼠标电路的频率范围(1~100HZ)的要求。
为了避免影响其它的电路,其它多余的反向器的输入端接地。
5.控制门电路:IC3为六“非”门集成电路,其中IC3A和IC3B与R5和C4等组成方波发生器,其脉冲频率主要由R5、C4的值决定。
R6、C5、IC3D等组成移相电路,移相量由R6、C5的值决定。
当脉冲频率调整时,R6、C5的值也应作相应的调整。
若以IC3的⑥脚输出脉冲为基准,则⑧脚输出脉冲相位超前,⑩脚输出脉冲相位滞后。
IC4、IC5为四“非门”集成电路,两者组成控制门电路,其中IC4C、IC4D、IC5D组成光标沿X轴方向移动的控制电路,IC4A、IC4B、IC5C组成光标沿Y轴方向移动的控制电路,IC5A为左键控制电路,IC5B为右键控制电路。
P1的①、②脚接鼠标器的Y轴方向原光敏传感器两个光敏晶体管的输出端,③、④脚接鼠标器的X轴方向原光敏传感器两个光敏晶体管的输出端,⑤、⑥脚接鼠标器的左、右键的接点,连接电路如图所示:下面分别以控制光标沿X轴正方向移动和控制鼠标器左键为例说明这一部分电路的工作原理。
当发射器按下A后,接收器IC2的D0端输出高电平,使“与非”门IC4D的13脚为高电平,而IC2的D1端为低电平,使IC5D11脚为高电平,这样就使从IC4D的脚输入的脉冲信号得以从IC5D的脚输出,这时P1的③、④脚输出给鼠标器的脉冲信号为④脚相位超前,光标向X轴正方向移动;同理,如果按下发射器D键,则接收器P1的③、④脚输出给鼠标器的脉冲信号为④脚相位滞后,光标向X轴负方向移动。
当A、D均不按下时,IC2的D0、D1端均为低电平,IC5D的脚为低电平,P1的④脚没有脉冲信号输出,虽然这时P1的③脚有脉冲信号输出,但由于没有两个脉冲信号进行相位比较,光标在X轴方向不会产生移动。
如果同时按下发射器的A、D,则接收器IC2的D0、D1同时输出高电平,IC5A的③脚输出低电平,相当于按下鼠标器的左键。
需要说明的是:由于D0、D1均为高电平,IC4C 的脚、IC4D的脚输出相位相反的脉冲信号,在任一时刻IC5D的、脚均有一端为低电平,从而使IC5D的脚输出高电平,因此按A、D不会使光标产生X方向的移动。
对于控制光标沿Y轴方向移动和控制鼠标器右键,原理同上。
二.安装与调试:1.所用的仪器、仪表:直流稳压电源YB1732A3A 江苏杨中市绿扬电子厂示波器TDS1002 泰克科技(中国)有限公司数字式万用表UT2000系列优德力科技(深圳)有限公司2.调试方法和步骤:安装和调试的一个很重要的工作是用于改装的鼠标器的选择,我们用作试验的鼠标器是北斗星简易机械鼠标器。
根据原理图所示电路的要求,鼠标器的集成电路必须为正电压供电(相对于地),左、右键控制信号必须为高电平有效,即不按键时控制端对地为负电压。
满足以上两个条件的机械鼠标器均可使用。
我们的接线方法是这样的:先拆掉X轴、Y轴方向的光敏传感器(鼠标器中光敏传感器为三个引脚,红外发光二极管为两个引脚)及左、右键按钮开关,将图5中P1⑦、⑧脚的连线和鼠标器电路板的地相连,X轴方向的光敏传感器有三个安装孔,其中一个为公共端,置空;另两个为信号输出端,这两个输出端分别接P1的③脚和④脚,Y轴方向的连线与此类似。
调试时,按下遥控器的A,如光标向相反的方向即X轴负方向移动,只要调换一下和鼠标器电路板相连接的P1的③、④脚的线即可;按下D,如光标向相反的方向Y轴负方向移动,只要调换与鼠标器电路板相连的P1的①、②脚即可。