Cum funcționează o tastatură din silicon?

 

 

Mai întâi, să ne dăm seama ce este o tastatură din silicon?

STastaturile din cauciuc siliconic (cunoscute și sub denumirea de tastaturi elastomerice) sunt utilizate pe scară largă atât în ​​produsele electronice de larg consum, cât și în cele industriale, ca o soluție de comutare fiabilă și cu costuri reduse.

În forma sa cea mai elementară, o tastatură din silicon este practic o „mască” plasată peste o serie de comutatoare pentru a oferi o suprafață mai confortabilă și tactilă pentru utilizatori. Există o serie de varietăți de tastaturi din silicon. JWT Rubber poate produce tastaturi cu caracteristici mult mai avansate decât cele enumerate mai jos. Dar este important ca orice designer să înțeleagă procesul general prin care tastaturile din silicon convertesc datele introduse de utilizator în semnale care acționează electronicele și utilajele.

Butoane de tastatură din silicon

 

Producția de tastaturi din silicon

Tastaturile din silicon sunt fabricate printr-un proces numit turnare prin compresie. Procesul utilizează practic o combinație de presiune și temperatură pentru a crea suprafețe maleabile (dar durabile) în jurul contactelor electronice centrale. Tastaturile din silicon sunt concepute pentru a produce un răspuns tactil uniform pe întreaga suprafață. Sunt concepute să fie neutre din punct de vedere electronic, astfel încât interferențele din partea materialului nu reprezintă un factor în utilizarea dispozitivului.

O considerație importantă în ceea ce privește tastaturile din silicon este capacitatea de a realiza întreaga tastatură dintr-o singură bucată de chingă de silicon, în loc să existe taste individuale produse separat. Pentru un dispozitiv precum o telecomandă, acest lucru permite o mai mare ușurință de producție (și costuri mai mici), deoarece tastatura poate fi introdusă ca o singură bucată sub un dispozitiv de fixare din plastic. Acest lucru crește, de asemenea, rezistența unui dispozitiv la fluide și la daunele provocate de mediu. De exemplu, dacă vărsați un lichid pe o tastatură din silicon care este fabricată dintr-o singură bucată solidă de silicon, fluidul poate fi șters fără a se infiltra în dispozitiv și a provoca deteriorarea componentelor interne.

 

Mecanismele interne ale tastaturii din silicon

Sub fiecare tastă de pe o tastatură din silicon se află o serie relativ simplă de contacte electronice care ajută la transmiterea impulsurilor electronice atunci când tastele sunt apăsate.

Mecanismele interne ale tastaturii din silicon

Când apeși o tastă de pe tastatură, aceasta apasă acea secțiune a membranei de silicon. Când este apăsată suficient încât pastila de carbon/aur de pe tastă să atingă contactul PCB de sub acea tastă pentru a completa un circuit, efectul este complet. Aceste contacte de comutare sunt extrem de simple, ceea ce înseamnă că sunt rentabile și FOARTE durabile. Spre deosebire de multe alte dispozitive de intrare (spre exemplu, tastaturi mecanice), durata de viață efectivă a unei tastaturi din silicon este practic infinită.

 

Personalizarea tastaturilor din silicon

Natura versatilă a siliconului permite un grad uriaș de personalizare a tastaturii în sine. Presiunea necesară pentru a apăsa o tastă poate fi modificată prin modificarea „durității” siliconului. Aceasta poate însemna necesitatea unei forțe tactile mai mari pentru a apăsa comutatorul (deși designul chingii este încă cel mai mare factor care contribuie la forța de acționare). Forma tastei joacă, de asemenea, un rol în senzația tactilă generală. Acest aspect al personalizării se numește „raport de agățare” și reprezintă un echilibru între capacitatea de a face tastele să se simtă independente/tactile și dorința designerilor de a produce o tastatură care să aibă o durată de viață mai mare. Cu un raport de agățare suficient de mare, tastele vor simți de fapt că „aud clic”, ceea ce este satisfăcător pentru utilizator și îi oferă feedback că dispozitivul a înțeles comenzile sale.

Design de bază al comutatorului cu tastatură din silicon


Data publicării: 05 oct. 2020