鼠标内的微动开关,是一种内部采用金属簧片触发的部件,鼠标上的按键按下一次后,微动开关内的金属簧片触发一次,并且向电脑传送出一个电讯号,之后再复位。鼠标上所有的按键下,必然有一个微动开关,因此实际上微动开关就是鼠标的按键,鼠标外壳上按键的作用只是方便使用者按下微动开关。
鼠标微动开关工作原理是:外机械力通过传动元件(如按钮、按销、杠杆、滚轮等)将力作用于动作簧片上,并将能量积聚到临界点后,产生瞬时动作,使动作簧片末端的动触点(常开触头)与定触点(常闭触头)快速接通或断开。当传动元件上的作用力移去后,动作簧片产生反向动作力。当传动元件反向行程达到簧片的动作临界点后,瞬时完成反向动作。微动开关的触点间距很小,具有动作行程短、按动力小、通断迅速的特点。
鼠标中的微动开关位于的按键之下的电路板上,当按键按下一次后,微动开关内的金属簧片触发一次,并且向电脑传送出一个电信号,之后再复位,完成一次点击。由于微动是纯物理设备,所以它每次的点击实际上都在造成磨损和消耗,这就是为什么有的厂家会将点击次数作为鼠标寿命参数的原因。
鼠标微动开关的设计特点
微动厂家在开关设计上大的技术特点就是防止损耗,延长其使用寿命。微动损耗分为磨损与疲劳两种,微动磨损意味着接触表面磨损或材料的损失;微动疲劳指的是金属等材料疲劳裂纹的产生或疲劳寿命的降低。
增加接触元件表面的强度是减缓损耗的主要方式。它通过各种表面处理,如物理(激光、离子注入等改变表层微观结构的硬化技术)、化学(渗碳、渗氮等表面硬化技术)、机械(喷丸、滚压等增加表面残余压应力)的工艺方法使材料表面获得特殊的成分、组织结构与性能,以提高其耐磨和抗疲劳性能。另外,也有加强易疲劳的金属簧片和触点的电气能力的方式,如换用银、合金等金属材料等。
结构设计的改变,也可以起到减缓损耗的效果。如改变元件内部的几何结构、夹紧方式、触点尺寸等,同时也改变了接触面处的压力分布和接触模式,可以不同程度地提高抗微动损伤的性能。减缓微动损耗的另一个有效措施就是降低摩擦系数(即摩擦力),它可以通过增加润滑介质的方式来实现。