手机按键人机学分析
键盘的人机工程学分析
随着电子技术的发展,电子式键盘逐渐取 代了机械式键盘,按键下方不再有机械结 构,而是通过电子电路来检测按键动作。
薄膜式键盘
机械轴式键盘
薄膜式键盘采用多层薄膜结构,按键下方 是多个薄膜开关的组合,具有轻巧、低成 本的特点。
近年来,机械轴式键盘逐渐流行,它采用 单个机械轴作为开关,具有手感好、寿命 长的特点。
3
声音控制
优化键盘敲击声,为用户创造一个安静的工作环 境。
05
未来键盘的发展趋势
可调节高度的键盘
总结词
可调节高度的键盘能够适应不同用户的坐姿需求,提高 使用舒适度。
详细描述
传统的键盘高度通常是固定的,但不同用户的需求不同 ,有些人可能需要更高的键盘,而有些人则可能需要更 低的键盘。因此,可调节高度的键盘应运而生,用户可 以根据自己的需求调整键盘的高度,以适应不同的坐姿 和舒适度。
键盘的键程设计
键程
键程是指按键按下的深度,合适的键 程能够提供舒适的敲击感觉,减少手 指疲劳。根据人机工程学原理,键程 应适中,不宜过深或过浅。
触发力
触发力是指按键按下的力,合适的触 发力能够保证准确、快速的输入,同 时减少手指疲劳。触发力应适中,不 宜过大或过小。
键盘的按键压力设计
按键压力
按键压力是指按键按下的力度,合适的按键压力能够提供舒适的敲击感觉,减少手指疲劳。按键压力 应适中,不宜过重或过轻。
总结词
可定制的键盘布局能够满足不同用户的需求,提高工 作效率和个性化体验。
详细描述
不同的用户有不同的使用习惯和需求,有些人可能更 习惯使用某些特定的键位组合或快捷键,而有些人则 可能需要更多的功能键或数字键。可定制的键盘布局 能够满足这些不同的需求,用户可以根据自己的使用 习惯和需求进行定制,提高工作效率和个性化体验。 这种设计也有助于减少错误输入和提高生产效率。
人机交互设计的案例分析
人机交互设计的案例分析人机交互设计是指人和计算机之间进行信息交流和互动的过程。
在现代社会中,人机交互设计在各个领域都有广泛的应用,涉及到软件、网络、智能设备等方面。
本文将通过案例分析的方式,探讨几个典型的人机交互设计案例,分析其特点、优势和不足之处。
案例一:智能手机的触控界面设计智能手机的触控界面设计是人机交互设计中的一个重要方面。
以iPhone为代表的智能手机,在触控界面设计上取得了巨大的成功。
其设计理念简洁直观,通过手指滑动、轻触等手势来完成操作,使用户能够快速高效地完成各种任务。
该设计案例的优势在于用户界面简洁、操作直观。
用户可以通过触碰屏幕上的图标和按钮来完成各种操作,无需额外的硬件设备,提高了使用的便捷性。
然而,这种设计也存在一些不足之处,例如在使用过程中容易出现误触,界面上的元素容易拥挤,增加了操作的难度。
案例二:电子商务平台的网页设计电子商务平台的网页设计也是人机交互设计的一个重要应用。
以淘宝网为例,其网页设计考虑了用户浏览商品、下单购买、支付等环节的人机交互体验。
这个案例的优势在于页面布局合理、信息分类清晰,用户可以通过搜索、筛选等方式快速找到自己需要的商品。
同时,通过跳转链接和购物车等功能,用户可以便捷地完成购买流程。
然而,网页设计也存在一些问题,例如广告过多会干扰用户的浏览,界面复杂度过高会影响用户使用的便捷性。
案例三:智能语音助手的交互设计智能语音助手如Siri、小爱同学等,采用语音交互的方式帮助用户完成各种操作,是人机交互设计的又一创新应用。
智能语音助手的优势在于能够通过语音识别和人工智能技术,准确理解用户的需求,并提供相应的帮助和回应。
用户可以通过语音指令来完成各种任务,无需触碰屏幕或按键,提供了更方便、更自然的交互方式。
然而,语音识别技术的不完善导致识别错误的情况依然存在,同时用户的隐私问题也引发了一些争议。
综上所述,人机交互设计在不同领域中都有着广泛的应用,并不断推动技术的进步和人们的生活方式的改变。
人机工程案例分析3篇
人机工程案例分析3篇案例一:人机工程在智能手机设计中的应用人机工程学是一门研究人类与机器之间交互的学科,它旨在通过优化人机交互界面,提高用户的工作效率和满意度。
在智能手机设计中,人机工程学起着至关重要的作用。
本文将通过分析三个案例,探讨人机工程在智能手机设计中的应用。
案例一:用户界面设计在智能手机设计中,用户界面是用户与手机进行交互的重要媒介。
一个好的用户界面设计应该简洁、直观、易于操作,并且能够满足用户的需求。
例如,手机的主屏幕应该能够显示重要的信息,并提供快速访问常用功能的方式,如拨打电话、发送短信等。
此外,界面元素的大小、颜色和排列方式也需要考虑到用户的视觉特点,以便提供良好的可读性和易操作性。
案例二:物理按键的设计在智能手机设计中,物理按键的设计也是人机工程学的重要应用之一。
物理按键的设计应该符合人体工程学原理,使用户在使用手机时能够轻松找到和操作按键。
例如,音量键和电源键应该位于用户手指容易触及的位置,以便用户能够快速调整音量和开关手机。
此外,按键的大小、形状和触感也需要考虑到用户的手指大小和灵敏度,以提供舒适的按键体验。
案例三:语音助手的设计智能手机中的语音助手是人机工程学在设计中的另一个重要应用。
语音助手的设计应该能够准确识别用户的语音指令,并提供相应的反馈和操作。
例如,当用户说出“打开相机”时,语音助手应该能够快速打开相机应用程序,并给予用户相应的反馈。
此外,语音助手的语音合成技术也需要考虑到用户的听觉特点,以提供自然、清晰的语音输出。
综上所述,人机工程学在智能手机设计中发挥着重要的作用。
通过优化用户界面设计、物理按键的设计和语音助手的设计,可以提高用户的工作效率和满意度。
未来,随着人机工程学的不断发展,智能手机的设计将更加符合人类的需求和习惯,为用户提供更好的使用体验。
案例二:人机工程在汽车驾驶员座椅设计中的应用人机工程学是一门研究人类与机器之间交互的学科,它旨在通过优化人机交互界面,提高用户的工作效率和满意度。
电子产品设计中的人体工程学原理探索
电子产品设计中的人体工程学原理探索在电子产品设计中,人体工程学原理是非常重要的考量因素。
人体工程学是研究人体与技术产品之间相互关系的科学,旨在提高人体的工作效率、舒适度和安全性。
电子产品设计师在开发过程中应该深入了解人体工程学原理,并将其应用于产品设计中,以提供更好的用户体验。
本文将探讨电子产品设计中的人体工程学原理,并分析其在不同产品中的应用。
首先,人体工程学原理在电子产品的外观设计中起着重要的作用。
一个好的外观设计应该符合人体的自然姿势和手部动作,以提供更加舒适的握持和操作体验。
例如,手机的圆润边缘和适中的重量可以更好地适应用户的手掌,使用户长时间使用时手部不会感到疲劳。
另外,键盘的布局、按钮的大小和位置等也要考虑到用户的手指操作习惯,以提供更加顺畅的输入体验。
其次,在电子产品的界面设计中,人体工程学原理同样扮演着重要的角色。
一个直观、易用的界面可以减少用户的认知负担,提高使用效率。
标签、按钮、图标等与用户交互的元素应该具有足够的大小和间距,以便用户可以轻松地点击和识别。
在触摸屏技术的应用中,手指的触摸区域需要充分考虑到用户的精确度和敏感度,避免误操作和不便捷的用户体验。
除了外观和界面设计,人体工程学原理还涉及到电子产品的功能布局和操作流程。
一个良好的功能布局应该基于用户的使用习惯和心理预期,以提供更加高效的操作体验。
例如,手机应该将常用的功能放置在易于查找和访问的位置,不常使用的功能则可以隐藏或放置在隐蔽的菜单中,不影响用户的正常操作。
此外,在电子产品的操作流程中,需要注意操作步骤的顺序和简洁性,避免用户不必要的操作或迷失在复杂的菜单中。
简单、直观的操作流程可以提高用户的满意度和效率。
另外,人体工程学原理还可以被应用于电子产品的声音、光线和震动等方面的设计中。
声音和震动可以成为用户与电子产品之间的重要交互方式,但过于强烈或刺耳的声音和震动可能会引起用户的不适。
因此,在设计中需要考虑到声音和震动的频率、强度和节奏,以给用户带来舒适和愉悦的体验。
手机按键设计及制造工艺研究
手机按键设计及制造工艺研究摘要:本文通过对手机按键的发展历史和数据的调查分析,总结出市场上手机按键的类型,分析了手机按键的制造工艺要求。
阐述了手机按键设计可能存在的问题,并提出了具有一定参考价值的手机按键的设计规范和关键要点。
关键词:手机;按键;制造工艺1前言随着信息技术的飞速发展,移动电话从形式到技术,从手机的诞生到现在,都在不断地发生着令人激动和奇怪的变化。
手机的外观具有吸引用户购买的重要作用,其中的关键设计有“画龙点睛”的效果。
因为手机的操作很大程度上依赖于按键,所以按键的设计对手机的质量和销售都很有吸引力。
2按键的类型及制造工艺手机自诞生以来,在其外观和结构上发生了巨大的变化,从移动到手持移动电话的演变是一个令人惊奇的,现在更常用的分类是将手机(单和双屏)、垂直、滑动、旋转等分类。
功能可分为:业务手机,相机手机,音乐手机,游戏手机,等。
键作为手机的一个重要组成部分,根据生产材料和技术部门,基本类型有:“P+R”按钮,硅胶按键,电脑(IMD)按钮,金属穹顶键,TPU,电容式感应按钮,等等。
“P+R”是塑料+橡胶,这是一种常用的按键技术,常用于许多按键。
P+R按钮用于在生产过程中把钥匙盖和胶板粘合在一起。
关键帽材料通常采用PC/ABS/PMMA,方向键主要由电铸模具制成,橡胶/TPU+橡胶一般用于胶粘盘材料。
键垫与金属圆屋顶之间的距离是一个非常重要的参数。
键垫和金属圆屋顶之间的间隙是按钮的键,它是“抖动”的,它会影响感觉,甚至影响功能。
另一个重要的参数是胶壳的键和边缘之间的间隙,这将影响到外观和感觉不好。
太小会影响手的感觉。
硅胶按钮是第一种出现的按钮,在早期使用,因为它的成本低,手感好,在这个阶段再次流行。
关键设计应注意锁孔与锁孔的匹配。
此外,硅胶钥匙还需要有一个带有外壳的定位设计。
PC(IMD)按钮的PC/ABS塑料注射成型,然后在PC/PET薄膜的表面覆盖一层,属于IMD技术,其表面非常耐磨,但在接触的圆顶的硬度高属性的感觉并不好,次品率较高。
手机软键盘的操作界面人机工程
以后你会这样么
• 加入基于云端服务器的智能联想功能和智能纠错。目前包 括PC输入法以及一些知名的输入法中都已经实现了这项功 能。它的存在意义主要是为了提升用户输入时的速度,同 时减少输错后不断修改的频率。 • 语音输入。如果想纯比速度,语音输入的体验绝对是最好 的。之前曾有消息称,苹果正在秘密测试离线语音听写功 能,这样就可以脱离远端服务器的束缚。这算是个很好的 尝试,也是其他系统平台原生输入法可以效仿的方向。 • 输入法单手模式的加入,这方面不得不说Android设备厂 商做得很出色。面对大屏化的趋势,方便单手触控的操作 方式是他们所提倡的,不知谷歌原生Android系统未来是 否会考虑增加这项功能呢?
另据数据显示94的人通过智能手机去查找本地信息精品文档手机的樱桃小嘴嘴精品文档软键盘?所谓的软键盘并不是在键盘上的而是在屏幕上软键盘是通过软件模拟键盘通过鼠标点击输入字符是为了防止木马记录键盘输入的密码一般在一些银行的网站上要求输入帐号和密码的地方容易看到
你手指飞奔的草原
——手机软键盘
尚琦 电信1201
谢谢
手 机 系 统 自 带 键 盘
软 件 虚 拟 键 盘
什么!你特想告诉我你和键盘的故事
• 汪同学最喜欢手机系统自带键盘了,他说原配的就是牛!流畅,智能,便 捷,还能记忆我的输入历史。 林同学常年使用搜狗输入法,据他所说之所以不使用系统原生输入法,是 因为自己手机原生输入法使用时有卡顿现象,而搜狗输入法不光输入流畅 而且还有联想功能,可以智能联想下文内容,省略了许多输入时间。 毛同学认为不管是系统自带输入法还是其他APP输入法都能很好的使用,就 是要将qwerty键盘设置成九宫格键盘,自己解释是因为手指粗按键太小会 有些不方便。 •
亲测实验 童叟无欺
5、手持类产品人机分析
运动部位/形式
小指 /敲击 无名指 /敲击 中指 /敲击 食指 /敲击
最高 频率
3.7 4.1 4.6 4.7
运动部位/运动
手 /旋转 前臂 /伸屈 上臂 /前后摆动 脚/脚跟为支点蹬踩
最高 频率
4.8 4.7 3.7 5.7
手 /拍打
9.5 脚 /抬放
5.8
手 /推压
6.7
第一节 人体施力与运动输出特性
第一节 人体施力与运动输出特性
一、人体的肌力及其影响因素
2.坐姿的手臂操作力
图5-4 坐姿手臂操纵力的 测试方位和指向
第一节 人体施力与运动输出特性
一、人体的肌力及其影响因素
3.立姿的手臂操纵力
a)前后方向的推拉
b)左右方向的推拉
• 瞬间向后拉的力比连续操作向后拉的力要大很多 • 向内推的力>比向外拉的力
一、按压式操纵器
(一)按钮和按键 设计注意事项举例 ④按钮的安置是否适合操作手型
第三节 常用操纵器的人机学要素
一、按压式操纵器
(一)按钮和按键
提问:键盘涉及到哪些人机工程学问题?
第三节 常用操纵器的人机学要素
一、按压式操纵器
(一)按钮和按键
1、按键回弹性 2、按键表面的设计 3、按键的排布
第三节 常用操纵器的人机学要素
1.按操控方式分 可分为手动、脚动、声控操纵器等操控类型。 也可以分为直动、遥控操纵器等操控方式。
2.按操控运动轨迹分 旋转式操纵器: 如旋钮、摇柄、十字把手、手轮等。 移动式操纵器: 如操纵杆、手柄、推扳开关等。 按压式操纵器: 如按钮、按键等。
3.按操控功能分 分为开关式、转换式、调节式操纵器等类型。
第三节 常用操纵器的人机学要素
手机按键人机学分析
手机操纵按键人机分析--黑莓8820--手机操纵器(按键)是由元器件经机构连接成的组合,从人机学方面分析,不研究其工作原理、机构组成,而研究与它操纵有关的解剖学、心理学等因素。
现以黑莓8820手机操纵按键为例进行分析。
从操纵方式及操纵运动轨迹可将其分为手动按压式操纵器,由于该手机按键要适用于精细、快速和连续调节,且需求的空间小、要求操纵力小、编码有效性高、组合有效性高,故采用按键式,而非旋钮式。
以下主要从识别编码分析,编码就是使其中每一事物具有特征或给予特定代号,以互相区别。
该款手机按键,形状编码:主功能键形状对称排列(偏梯形);确定键及方向键为一小滚珠,为多倍滚动按键;主要字母键形状一样,都为平行四边形(偏矩形),且手指按压的表面有波纹。
大小编码:可分大中小3档级,大控制键即主功能键比字母键(空格键除外)大50%左右,而最小的操纵键即确定键(方向键)尺寸是字母键的80%左右,四键集一身,很大程度上减小了其所占空间,缓解了全键盘带来的空间拥挤感。
色彩编码:该款手机虽然有光线感应功能,并配有键盘灯,但照明条件通常效果不好,其色彩编码不是十分有效,主要有红绿白三种色彩,并遵循色彩表意习惯,挂断键用红色,接通键用绿色,字母键用白色。
位置编码:主要操纵键位于手机正面,辅助操纵键位于侧面(快捷键、音量键),关机键及静音键位于顶部。
操纵方法编码:该款手机的全键盘采用按压式编码,其亮点在于方向键和确定键的组合键-滚珠,通过滚珠的滚动达到操纵目的。
字符编码:该款手机采用全键盘式风格,其字符编码类似电脑键盘,标上字母和数字后都能分得清清楚楚。
但通常照明条件达不到较高要求,或在紧迫的情况下就不太适用,因为用眼睛聚焦观看字符需要一定时间。
该款手机的操纵键布置符合人机学原则,使用最频繁的滚珠布置在最佳区域,即手握时大拇指所在区域;重要的较常用的字母键布置在易达区域,即手握时大拇指能达到的区域;较少使用的音量键、关机键布置在机身侧面。
键盘的人机工程学分析 ppt课件
(5)、折叠式口袋键盘:Stowaway
为了让用户使用PDA输入数据时更加便利,Think Outside发明了Stowaway ——第一款可折叠的全 键盘。使用时,键盘与PDA直接连接,让用户体验 到打字的便利和快感;不用的时候,键盘可折叠成 手掌大小,携带方便。
(5)虚拟键盘先驱概念:Virtual Keyboard
键盘区沿其中心线左右对称倾斜15°,外缘采用圆角、 圆弧过渡。而由于在操作编辑定位键区和数字辅 助键区时,手已经能够基本处于自然状态,故其平行 于中心线设计,但应与主键盘区的布局协调。侧面 在保持原有梯度的基础上,依照手的自然弯曲弧线 设计成大弧度断面,与腕托浑然一体。腕托的设计 应与腕部弧线吻合良好,给手恰到好处的支撑。
键盘的整体设计
• (2)附属功能设计。 • 为了进一步满足各种需求, 在键盘设计过程中, 可采用诸如防水、照明
灯等技术。此外, 还可以为笔记本电脑设计专用的防滑垫。人因工程 学要求键盘在平板上可前后移动, 其倾斜度在 5°~15°范围内可调。通 过在笔记本电脑背面设置的防滑垫, 可以达到双重效果。
等部位出现麻木和疼痛,疼
痛多为针刺感或烧灼感痛,
导致大拇指笨拙无力或灵活
性降低、手部握力下降。医
学工作者通过对这些疾病的
病因和病理学的研究,提出
键盘设计者和生产者应为计
算机用户提供符合人机学的 键盘。
ppt课件
3
人机工程与键盘
• 使用这类产品操 作的界面的设计 必须符合人机工 程学等理论,而 且也必须能够综 合平衡地使用人 体各部分机能能 够健康操作。
键盘的平面布局不合理
• (4)数字辅助键盘区提供给专门 数字录入人员极大的操作方便性, 却忽视了“=”键。用户在编写程 序或进行计算时,习惯将“=”键与 “+”、“一”、“*”、“/”等运 算符联系在一起。而传统设计未 将“=”键集中设计在数字辅助键 盘区上,用户在输入时不得不从数 字辅助键盘区“跳跃”至主键盘 区寻找“=”键,降低了作业效率。
人机工程学之老年手机设计(可打印修改)
老年机设计一、手机功能设计:1、接听电话2、超大按键、音量、字体设计,超长待机功能3、“助听器”“放大镜”功能4、具有“手电筒”功能5、具有“语音报时报号”功能6、亲情号快捷键7、“三防”功能8、配备“紧急求救键”如110、120等9、具备定时开关机功能(防止老年人睡觉时忘记关手机而减低睡眠质量)10、具有“小护士”功能(便于提醒老人一些琐事)11、GPS定位功能(方便子女及时找到迷路的老人)12、信息功能(输入法可选择)13、来电显示为照片显示二、圆形按键设计:1、老年人触觉敏感度降低,碰触冷、热及皮肤破损等缺乏敏锐反应,因此在设计师我们避免了尖锐的棱角。
2、圆形按键避免两个键之间的粘连,可避免误操作。
3、圆形按键接触面积较大,增加输入的有效性。
4、老年人接受新事物的能力下降,圆形按键设计回归早期电话键盘上圆形按键的设计。
三、按键具体设计:圆形按键最大外直径12mm。
老年人使用手机时基本上都是用食指用力按压按键,所以我们将圆形按键设计成四周凸起;中间凹下一定弧度(暂定为苹果手机HOME键的弧度)。
按键为白色透明,数字为黑色。
四、字体显示设计:字体显示分为中号、大号、超大号设计:中号字体显示时汉字为5号黑体,数字为3号黑体;大号字体显示时汉字为4号黑体,数字为2号黑体;超大号字体显示时汉字为3号黑体,数字为1号。
电话号码输入时,默认输入的数字以超大号显示,输入后数字在屏幕上以大号字体(可调节)显示。
五、手机音量设计:60岁以上老人听力衰退程度如下:0级——正常(<25dB)1级——轻度(26—40dB)2级——中度(41—60dB)3级——重度(61—80dB)4级——极重度(81dB)调查显示60岁男性老年人听力衰退程度在一级以上的占65.17%;60岁女性老年人听力衰退程度在一级以上的占60.21%,衰退程度在1、2、3级的老年人占大多数,故手机音量设计在25—70dB,默认值为60dB。
智能手机设计中的人体工程学优化
智能手机设计中的人体工程学优化随着科技的不断发展,智能手机已经成为我们日常生活中不能或缺的一部分。
然而,随着手机使用时间的增加,越来越多的人开始出现手指疼痛、颈椎不适等健康问题。
为了解决这些问题,智能手机设计中的人体工程学优化变得至关重要。
人体工程学优化帮助设计师根据人体结构特点,改进手机的形状、重量、按键设计等,以提供更舒适、更健康的手机使用体验。
首先,人体工程学优化可以改进智能手机的握持感受以减轻手指疼痛。
手机的厚度、宽度和曲率半径都会影响握持感受。
较薄的手机尽管日益流行,但它们可能会给手指带来不适甚至疼痛。
一个过于宽大或窄小的手机也会给人握持时造成不适感。
因此,通过细致的人体工程学优化,设计师可以找到最佳的手机厚度、宽度和曲率半径,以确保用户握持时舒适且稳固。
其次,在智能手机设计中,人体工程学优化可以改进触摸屏的操作体验。
触摸屏是智能手机最重要的人机交互方式之一,它对用户的触摸和手势反应非常敏感。
一个好的触摸屏设计应该考虑到用户手指的尺寸、灵敏度和使用方法。
比如,如果设计师知道用户大多数时候使用拇指进行触摸操作,那么触摸屏的布局和功能按钮的位置就可以进行合理调整,使得用户可以更轻松地进行单手操作。
此外,手机屏幕的灵敏度应该适当,以避免用户用力过大而引发手指疲劳和疼痛。
人体工程学优化可以确保触摸屏的设计能够尽可能地符合用户的手指尺寸和操作习惯,提供更流畅和舒适的触摸体验。
另外,人体工程学优化可以改进智能手机的重量平衡以减轻颈椎负担。
如今,越来越多的人习惯将手机放在桌上或者膝盖上使用,长时间低头低视造成颈椎过度负担,导致颈椎酸痛和僵硬。
通过人体工程学优化,设计师可以调整智能手机的设计,使其重心更加平衡,减轻用户长时间使用手机时的颈椎压力。
另外,合理的重心设计还可以提高手机的握持稳定性,减少因手机滑落而导致的意外情况发生。
此外,人体工程学优化还可以改进智能手机的按键设计。
对于一部智能手机来说,按键的位置和压力感应非常重要。
触控屏幕手指点击的人体工程学
触控屏幕手指点击的人体工程学触控屏已伴随我们渡过了数十载的岁月,它也是近五年内大多数人在移动设备上使用的输入方式。
事实上,很多新手设计师、入门开发人员或者移动互联网入行较晚的人,甚至没有用过带物理按键的手机。
不过,目前只有很少部分设计师了解触控屏的工作方式并清楚人们是如何与之发生互动的。
我(原文作者)在不同公司担任用户体验设计咨询师时,也碰到过一些触控屏设计的误区。
一.不能只依赖44像素的触控目标即便市场份额已经滞后于android,ios定义的触摸屏目标标准尺寸(44像素)也就是我们大多数人遵从的原则,而此处44像素并非物理尺寸。
移动设备市场上存有相同规格的操作系统,apple采用与设备毫无关系的单位“pt(像素点)”去替代之前“pixel (像素)”的概念,44像素或者44pt这类概念无法以物理尺寸去叙述。
物理尺寸当然很重要,毕竟当前所有的优秀设计规范中都是以毫米、英尺、字号或其它真实尺寸来作为度量单位的。
另外,诸多操作系统或嵌入式系统的设计规范定义的触摸屏目标比各类有关研究倡导的尺寸必须大。
比如,nokia与microsoft等公司始终特别强调7毫米就是不触往下压目标的最佳尺寸,同时也指出触摸屏目标之间必须维持2毫米的间距。
ansi/hfes100-2021(译者备注:2021年11月美国国家标准机构核准通过的计算机人因工程学国家标准)所推荐的按钮最轻尺寸为9.5毫米。
为触控屏做设计时,我们是无法使用单纯的像素或唯一的尺寸来定义触控目标的大小。
二.相同大小的手指真的关键吗?从另一个角度来考虑触控目标的尺寸,iso9241-9(译者注:国际标准化组织iso推出的覆盖人机工程学的多部分标准)推荐的按钮尺寸大小等于95%男性用户的手指末关节宽度,大约为22毫米。
但很多用户却使用拇指对移动设备进行操作。
一些触摸屏目标设计规范基于人们手指的宽度去制订,然而这种来衡量方式并不全然科学。
尽管我们有著相同宽度的手指,但当我们操作方式电容触控屏幕时,仅有一部分手指与屏幕碰触,如下图右图:人的手指是立体柔软并富有弹性的,接触屏幕的面积随着压感和角度的不同而变化。
手机按键的工作原理
手机按键的工作原理
手机按键的工作原理主要涉及到电路和触控技术。
一般来说,手机按键包括物理按钮和虚拟按钮两种类型。
物理按钮的工作原理是基于机械按下的原理。
手机按键通常由一个弹簧和一个触点组成,当按键被按下时,触点与线路上的金属接触,从而完成电路的闭合。
这时,按键会通过电路传输信号给手机的处理器,以完成相应的功能。
虚拟按钮则通过触控技术来实现,常见的有触摸屏、电容触摸和压力感应触摸。
触摸屏是最常见的一种,它通过在屏幕表面放置一层透明的导电膜来感应手指的触摸。
当手指接触触摸屏时,触摸屏会感应到电流的变化,并将变化的信号传输给手机的处理器。
电容触摸技术是一种基于电容感应原理的触控技术。
手机屏幕上的电容层会形成一种电场,当手指接触到手机屏幕时,会改变电场的分布,通过检测这种电场的变化,手机可以判断出手指的位置和操作。
压力感应触摸技术是一种可以感知手指压力大小的触摸技术。
手机屏幕上的压力感应层可以感知到手指按压的力度,从而根据不同的力度进行不同的反馈。
无论是物理按钮还是虚拟按钮,它们的工作原理都是通过电路的开闭或感应手指触摸来实现的。
这些按键的设计和制造都经
过精密的工艺和技术,以确保用户可以准确地操作手机,并享受到便捷的操作体验。
手机键盘分析
华为T2211
手机键盘人机工程设计
华为T2211键盘采用了常规手机键盘的排布,从形状编码上分析,它符合形状对功能的暗示、隐喻作用,因为它采用了透明塑制品,内部有照明装置,而且数字键每一排边上增加了两个节奏灯,在键盘高度上相对来说具有明显的优势,在色彩上,数字键纯白对应了手机四周的突出,在位置编码上看,键盘整体上占了约40%;手感方面,阻力刚刚好。
此等结合表现了其良好的设计,在戴手套时也能很好的靠触觉辨别。
按钮间隔,纵向间隔20mm,符合要求,横向间隔方面虽小,但其按键的长度补充了这个不足,还体现了其美观性。
按键尺寸方面,110、35的规格也完全符合按键的基本尺寸要求。
其挂机键用的是与数字键相同规格制作,颜色与方向键等上行建相同的金属银白色光泽,方向键相对比较窄,更多的分配了中间键,使得使用率颇多的中间键更加顺手,而偏窄的方向键由于高度比中间键高出很多,多以在总面积方面其宽度还是符合要求的。
总体看来,华为T2211手机键盘人机工学分析,其设计还是值得肯定的。
人机操作分析范文
人机操作分析范文人机操作分析,是指对人机交互过程中的操作行为进行分析、评估和改进的过程。
在现代社会中,人们与计算机的交互已经成为日常生活中的一部分,人机操作的优化对于提高工作效率、保障安全性和提升用户体验至关重要。
本文将从人机操作的定义、流程、影响因素以及分析方法等方面展开探讨。
一、人机操作的定义人机操作是指人类用户通过对计算机软硬件进行一系列控制操作的行为。
它是人类与计算机之间进行信息交流和互动的重要环节,涵盖了多种操作方式,例如键盘输入、鼠标点击、触摸屏操作等。
二、人机操作的流程人机操作的流程一般可分为以下几个步骤:1.目标确定:用户通过思考和分析,确定与计算机交互的目标和需求。
2.操作选择:用户选择合适的操作方式,例如键盘输入、鼠标点击等。
3.操作执行:用户进行具体的操作行为,例如输入文字、点击鼠标等。
4.反馈获取:用户通过屏幕、声音等方式获取计算机对操作的反馈信息。
5.结果评估:用户根据反馈信息来评估操作的结果,判断是否达到了预期目标。
6.调整优化:根据评估结果,用户可以对操作进行调整和优化,以提高操作效率和准确性。
三、人机操作的影响因素人机操作的质量和效果受到多个因素的影响,其中包括:1.用户的技能水平:用户的计算机操作技能和经验对于操作的质量和效率有重要影响。
2.计算机系统的设计:用户友好的界面设计、按键布局合理性等都会对操作的结果产生影响。
3.环境因素:例如噪音、光照等环境条件对于用户操作时的集中度和准确性有一定影响。
4.硬件设备的性能:包括鼠标、键盘等输入设备的质量和响应速度,以及显示器的分辨率等。
5.操作系统和应用软件的稳定性:操作系统和应用软件的稳定性将直接影响到用户的操作体验。
四、人机操作的分析方法人机操作的分析可以采用多种方法,以下是一些常用的分析方法:1.用户测试:通过让用户进行实际操作,观察和记录他们的操作行为和反馈情况,从而评估操作的质量和效果。
2.问卷调查:设计问卷并采集用户对于操作的看法和主观感受,通过统计分析得出结论。
G手机人机界面分析
显示界面 (软件界面)
产品功能软件图形 界面使其价值得到 实现,使用户易于 理解和应用。
操作界面 (硬件界面)
产品的硬件与用户 直接接触部分的设 计,这就是传统的 产品外形设计。
2021/4/14
Hale Waihona Puke 3人机界面示意图人机系统指人机和环境三 个组成部分。它们相互联系构 成一个整体。下图可以描述人 机系统。
2021/4/14
11
操作界面(硬件界面)按键分析
硬件界面 按键分析 电源开关 通话功能 输入功能 特殊应用 操作功能 附加功能 调整功能 其他功能
2021/4/14
12
电源开关、通话功能按键分析
拨号、接听键和挂机键是手机的基本按键,如下图。电源键可独立设置(诺基亚手机一般 是单独设置电源键)也可把电源键整合到通话功能按键上,如果没有特别设计电源按键, 通常都是以长按键机键来开关手机的电源。 目前也有些手机利用“软件”来执行这两项功能,如下图索尼爱立信系列手机就是这样设计的。
专用的界面图标 软件的图标按钮是基于自身应用的命令集,它的每一个图形内容映射的是一个目标动作,
因此作为体现目标动作的图标,它应该有强烈的表意性,制作过程中选择具有典型行业特征 的图符,有助于用户的识别,方便操作。图标的图形制作不能太繁琐,要适应手机本身显示 面积很小的屏幕,在制作上尽量使用像素图,确保图形质量清晰,如果针对立体化的界面, 可考虑部分像素羽化的效果,以增强图标的层次感。
软件界面区域、位置等综合分析
状态显示区 (显示讯号、电量 及状态的图示)
电池容量及讯号强度是常态性 存在的图示,通常分别位于左 右两边,中间部分则依照目前 手机的状态显示所需要提醒使 用者的图示。
手机发展中的人机学因素
手机发展中的人机学因素安全工程0702赖一铭(20071060)刘旭(20071063)周月强(20071065)刘君远(20071046)摘要人机因素在手机中的应用已成为当下手机设计的重要因素,手机的人性化设计已普遍被人们重视。
本文从人机工程学的角度出发,我们通过分析类比的方法,对手机发展中的人机因素做一些粗略、浅显的探讨。
先以手机的外观结构、屏幕等为出发点,对手机硬件和人机因素的结合进行分析比较;再从手机的操作系统和图表为切入口,对手机的软件的人性化设计做分析判断,已总结现在手机的优点和缺点,展望手机未来的发展方向。
关键词:手机硬件;应用程序;操作系统;人机因素引言随着信息时代的到来,手机作为一种新兴的通讯工具开始进入人们的生活,人机工程在手机中的运用也随之进入了人们的视野。
手机的发展史不只代表着科技的进步,也证明了人类文明的发展,从模拟到GSM、从GSM到GPRS等等,每样新技术的发明都对手机的发展起着很大的推动力。
从以前的1G手机到当下的3G手机乃至4G 手机,人机因素对手机设计的影响正在逐渐加重,手机人性化已经成为一种趋势。
在这种背景下,我们以手机的硬件和软件为着手点,分析类比当下手机发展中的人机因素,对人机因素在手机中的应用进行探究,以促进人机因素在手机中更合理有效的应用。
本文分为2个部分,前半部分以手机硬件为范围,着重讨论了手机的外形、结构等;后半部分则从手机软件出发,着重讨论了手机的操作系统。
相信随着科学水平的不断提升,人机因素在手机中的应用会越来越多,使得手机能更好的满足不同人群的要求,手机的使用更加合理有效,让人们的生活更加舒适便捷。
“科技以人为本”,这句诺基亚的宣传口号现在已经不仅仅是它一家的事情,越来越多的手机在设计上无不体现着人性化。
现在的手机用户对手机的硬件和软件要求越来越高,手机上的人机工程学的体现和运用也就摆在一个越来越突出的地位。
一款手机的硬件配置能否满足人们的生活要求,一款手机的操作界面是否合理,其操作系统是否便捷等等问题,已成为这款手机能否成功占据市场的重要因素,这些问题都体现出来了“人机工学”的原理。
手机人机学分析
手机人机学分析班级:08级工业设计姓名:学号:手机发展调查:中国手机发展历程大致可以分为模拟手机时代、GSM时代、2.5G时代和3G 时代, 2.5G和3G代表着中国手机的发展趋势,目前尚未完全定型,在此暂不详述。
中国模拟手机时代,可从1987年中国移动通信集团公司开始运营900MHz 模拟移动电话业务算起,到2001年6月30日,中国移动通信集团公司完全停止模拟移动电话网客户的国际、国内漫游业务截止。
模拟移动电话系统主要采用模拟和频分多址(FDMA)技术,属于第一代移动通信技术。
中国移动通信集团公司于2001年12月31日后关闭模拟移动电话网。
摩托罗拉是最早进入中国手机市场的,曾经垄断了中国的手机市场。
模拟移动电话时代,可称为手机的史前时代。
中国的GSM数字网大概可以从1994年在中国建成第一个GSM通讯网络开始,2001年的模拟网转网,GSM数字网全面替代以往的模拟和GSM两网并存的格局。
现在,在我国广泛使用的GSM技术采用窄带的TDMA,允许在一个射频(即“蜂窝&rdquo同时进行8组通话。
GSM数字网也具有较强的保密性和抗干扰性,音质清晰,通话稳定,并具备容量大、频率资源利用率高、接口开放、功能强大等优点。
到了GSM时代后,各大手机厂家争相拓展在这一市场上的份额,摩托罗拉其霸主地位迅速下滑。
诺基亚、爱立信等厂商后来居上。
在模拟网的时代,爱立信GH337是第一款登陆中国大陆的GSM手机,广东省GSM网络刚开通,GH337作为一款数字手机,其性能各方面较模拟手机好得多,大家竞相购买。
GH337重达220克,三围为130×49×24毫米,适用于900MHz 的GSM网络,与同时代的模拟手机相比较有抢线快、接收信号比较灵敏的特点。
数字时代正式开启。
主要手机品牌高端:诺基亚作为市场的老大,诺基亚在去年除了国际上夺得了38.2%的市场份额,在国内市场上,以36.2%继续领跑整个手机行业。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
手机操纵按键人机分析
--黑莓8820--
手机操纵器(按键)是由元器件经机构连接成的组合,从人机学方面分析,不研究其工作原理、机构组成,而研究与它操纵有关的解剖学、心理学等因素。
现以黑莓8820手机操纵按键为例进行分析。
从操纵方式及操纵运动轨迹可将其分为手动按压式操纵器,由于该手机按键要适用于精细、快速和连续调节,且需求的空间小、要求操纵力小、编码有效性高、组合有效性高,故采用按键式,而非旋钮式。
以下主要从识别编码分析,编码就是使其中每一事物具有特征或给予特定代号,以互相区别。
该款手机按键,形状编码:主功能键形状对称排列(偏梯形);确定键及方向键为一小滚珠,为多倍滚动按
键;主要字母键形状一样,都为平行四边形(偏矩形),且手指按压的表面有波纹。
大小编码:可分大中小3档级,大控制键即主功能键比字母键(空格键除外)大50%左右,而最小的操纵键即确定键(方向键)尺寸是字母键的80%左右,四键集一身,很大程度上减小了其所占空间,缓解了全键盘带来的空间拥挤感。
色彩编码:该款手机虽然有光线感应功能,并配有键盘灯,但照明条件通常效果不好,其色彩编码不是十分有效,主要有红绿白三种色彩,并遵循色彩表意习惯,挂断键用红色,接通键用绿色,字母键用白色。
位置编码:主要操纵
键位于手机正面,辅助操纵键位于侧面(快捷键、音量键),关机键及静音键位于顶部。
操纵方法编码:该款手机的全键盘采用按压式编码,其亮点在于方向键和确定键的组合键-滚珠,通过滚珠的滚动达到操纵目的。
字符编码:该款手机采用全键盘式风格,其字符编码类似电脑键盘,标上字母和数字后都能分得清清楚楚。
但通常照明条件
达不到较高要求,或在紧迫的情况下就不太适用,因为用眼睛聚焦观看字符需要一定时间。
该款手机的操纵键布置符合人机学原则,使用最频繁的滚珠布置在最佳区域,即手握时大拇指所在区域;重要的较常用的字母键布置在易达区域,即手握时大拇指能达到的区域;较少使用的音量键、关机键布置在机身侧面。
按功能分区布置:数字键都位于左侧,字母键按电脑键盘布置。
总体来说,该款手机比较符合人机工程学原则,但在尺寸上还需改进以符合东方人的使用。
Loong day。