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光電鼠標器

鎖定
光電鼠標器是通過檢測鼠標器的位移,將位移信號轉換為電脈衝信號,再通過程序的處理和轉換來控制屏幕上的光標箭頭的移動的設備。
中文名
光電鼠標器
定    義
將位移信號轉換為電脈衝信號
核    心
光學感應器
介    質

光電鼠標器定義

光電鼠標用光電傳感器代替了滾球。這類傳感器需要特製的、帶有條紋或點狀圖案的墊板配合使用。 [1] 
光電鼠標由光斷續器來判斷信號,最顯著特點就是需要使用一塊特殊的反光板作為MOUSE移動時的墊。這塊墊的主要
特點是其中那微細的一黑一白相間的點。原因是在光電MOUSE的底部,有一個發光的二極管和兩個相互垂直的光敏管,當發光的二極管照射到白點與黑點時,會產生折射和不折射兩種狀態,而光敏管都這兩種狀態進行處理後便會產生相應的信號。從而使電腦作出反應,一旦離開那塊墊,那光電鼠標就不能使用了。
光電鼠標的工作原理是:在光電鼠標內部有一個發光二極管,通過該發光二極管發出的光線,照亮光電鼠標底部表面(這就是為什麼鼠標底部總會發光的原因)。然後將光電鼠標底部表面反射回的一部分光線,經過一組光學透鏡,傳輸到一個光感應器件(微成像器)內成像。這樣,當光電鼠標移動時,其移動軌跡便會被記錄為一組高速拍攝的連貫圖像。最後利用光電鼠標內部的一塊專用圖像分析芯片(DSP,即數字微處理器)對移動軌跡上攝取的一系列圖像進行分析處理,通過對這些圖像上特徵點位置的變化進行分析,來判斷鼠標的移動方向和移動距離,從而完成光標的定位。 光電鼠標通常由以下部分組成:光學感應器、光學透鏡發光二極管、接口微處理器、輕觸式按鍵、滾輪、連線、PS/2USB接口、外殼等。 [2]  下面分別進行介紹

光電鼠標器光學感應器

光電鼠標器 光電鼠標器
光學感應器是光電鼠標的核心,能夠生產光學感應器的廠家只有安捷倫、微軟和羅技三家公司。其中,安捷倫公司的光學感應器使用十分廣泛,除了微軟的全部和羅技的部分光電鼠標之外,其他的光電鼠標基本上都採用了安捷倫公司的光學感應器。

光電鼠標器控制芯片

控制芯片負責協調光電鼠標中各元器件的工作,並與外部電路進行溝通(橋接)及各種信號的傳送和收取。我們可以將其理解成是光電鼠標中的“管家婆”。 這裏有一個非常重要的概念大家應該知道,就是dpi對鼠標定位的影響。dpi是它用來衡量鼠標每移動一英寸所能檢測出的點數,dpi越小,用來定位的點數就越少,定位精度就低;dpi越大,用來定位點數就多,定位精度就高。
通常情況下,傳統機械式鼠標的掃描精度都在200dpi以下,而光電鼠標則能達到400甚至800dpi,這就是為什麼光電鼠標在定位精度上能夠輕鬆超過機械式鼠標的主要原因。

光電鼠標器光學透鏡組件

光學透鏡組件被放在光電鼠標的底部位置,光學透鏡組件由一個稜光鏡和一個圓形透鏡組成。其中,稜光鏡負責將發光二極管發出的光線傳送至鼠標的底部,並予以照亮。
圓形透鏡則相當於一台攝像機的鏡頭,這個鏡頭負責將已經被照亮的鼠標底部圖像傳送至光學感應器底部的小孔中。通過觀看光電鼠標的背面外殼,我們可以看出圓形透鏡很像一個攝像頭通過試驗,筆者得出結論:不管是阻斷稜光鏡還是圓形透鏡的光路,均會立即導致光電鼠標“失明”。其結果就是光電鼠標無法進行定位,由此可見光學透鏡組件的重要性。

光電鼠標器發光二極管

光學感應器要對缺少光線的鼠標底部進行連續的“攝像”,自然少不了“攝影燈”的支援。否則,從鼠標底部攝到的圖像將是一片黑暗,黑暗的圖像無法進行比較,當然更無法進行光學定位了。
通常,光電鼠標採用的發光二極管是紅色的(也有部分是藍色的),且是高亮的(為了獲得足夠的光照度)。發光二極管發出的紅色光線,一部分通過鼠標底部的光學透鏡(即其中的稜鏡)來照亮鼠標底部;另一部分則直接傳到了光學感應器的正面。用一句話概括來説,發光二極管的作用就是產生光電鼠標工作時所需要的光源。

光電鼠標器輕觸式按鍵

沒有按鍵的鼠標是不敢想象的,因而再普通的光電鼠標上至少也會有兩個輕觸式按鍵。方正光電鼠標的PCB上共焊有三個輕觸式按鍵。除了左鍵、右鍵之外,中鍵被賦給了翻頁滾輪。高級的鼠標通常帶有X、Y兩個翻頁滾輪,而大多數光電鼠標還是像這個方正光電鼠標一樣,僅帶了一個翻頁滾輪。翻頁滾輪上、下滾動時,會使正在觀看的“文檔”或“網頁”上下滾動。而當滾輪按下時,則會使PCB上的“中鍵”產生作用。注意:“中鍵”產生的動作,可由用户根據自己的需要進行定義。 當我們卸下翻頁滾輪之後,可以看到滾輪位置上,“藏”有一對光電“發射/接收”裝置。“滾輪”上帶有柵格,由於柵格能夠間隔的“阻斷”這對光電“發射/接收”裝置的光路,這樣便能產生翻頁脈衝信號,此脈衝信號經過控制芯片傳送給Windows操作系統,便可以產生翻頁動作了。
參考資料