深入了解 8种鼠标微动开关全面解析

深入了解 8种鼠标微动开关全面解析
深入了解 8种鼠标微动开关全面解析

深入了解 8种鼠标微动开关全面解析

来源:天极网硬件频道作者:外设天下责任编辑:赵成·yesky 发表时间:2010-08-

30 17:08 评论(0)

解析鼠标微动无线

对于鼠标来说,微动的重要性自不必多说,微动是决定鼠标按键手感非的要素之一。接下来,我们就来看看比较常见的鼠标微动。

首先是欧姆龙系列,我们先来看下OMRON欧姆龙微动开关系列产品上的数字解读,例如“D2F-01F-T 3069RAD”,D2F是产品型号,**F是产品编号,其它的是生产日期和序列、检验码。

●相关资料:D2F-F系列产品一共售有6款

国产原装的有2款,都印有CHINA字样。老款的区别特征是按键的触点是白色的,产品号为:D2FC-F系列。

新款的特征是黑色触点,产品号为:D2F-J01F。

日本原产的有4款,都印有“JAPAN”字样。有3款区别特征是按键的触点是灰色的,产品号分别为:D2F-01F、D2F-01F-T、D2F-F-3T。

最新款产品号为:D2F-01FL。

D2FC-F-7N,国产白点,购入价0.7元,不推荐

D2F-J01F,国产黑点,购入价0.9元,严重不推荐

D2FC-F-N-T,国产灰点,购入价0.95元,推荐购买

D2FC-F-7F,日产白点,购入价1.05元,推荐购买

D2F-01FL,日产灰点,购入价2元,推荐购买

D2F-F37(S),日产红点,购入价6.5元,品质好,但性价比低

接下来介绍两款其他品牌的微动开关

ZIPPY-99285,产地为中国台湾地区,灰点,购入价2.2元,推荐购买

松下红点,型号:AH158061/AH156061 严重不推荐淘宝售价2.5-15不等

松下微动产品型号为AH158061和AH156061,电流压安倍低(只有0.1),点击精确度和稳定性偏差,键感碍手,只适合一般性办公使用。 "绿点弯脚"的日产松下微动才是竞技职业专用鼠标微动开关。

●试用感受:

D2FC-F-7N和D2F-J01F都太“肉”,段落感差,回弹速度也不好,特别是D2F-J01F 黑点这款,那个黑点按键都很松动的感觉,间隙比较大,感觉比D2FC-F-7N差。

D2FC-F-N-T手感和段落感上明显比国产白点和黑点的要好很多,做工感觉不在日产灰点之下。

D2FC-F-7F声音是最清脆的,个人感觉键程比D2FC-F-N-T长点,力度差不多吧。

D2F-01FL声音比较清脆,回弹速度上感觉快点,连续点击手感比较好。

D2F-F37(S)欧姆龙红点,说不上来的感觉,不过在触点接触刹那出来的声音是好其他微动不一样,按下去的手感,感觉键程中感觉比较轻灵点,但又有很好的回弹速度和力度。

ZIPPY编号99285,声音和欧姆龙系列是完全不一样的感觉,清脆中带点厚重,但又不失爽利。比较特别的按键声音,回弹速度也相当不错,和D2F-01FL 各有千秋吧。

要特别说明下的是松下的红点,我不知道什么型号才是真正的竞技级别松下红点,但目前淘宝上应该是没有。现在淘宝上的松下红点应该都是AH158061,价格有2.5-15不等的,我10块钱一起买了5个,到手就直接退回去了,接脚松动比欧姆龙系列产品都厉害,手感也没感觉多好。

原文网址: https://www.360docs.net/doc/b23105447.html,/input/384/11509884.shtml

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微动开关

微动开关 微动开关一种电子开关,使用时轻轻点按开关按钮就可使开关接通,当松开手时开关既断开,其内部结构是靠金属弹片受力弹动来实现通断的。微动开关由于体积小重量轻在家用电器方面得到广泛的应用如:彩电按键,影碟机按键,电脑鼠标等等。但微动开关也有它不足的地方,频繁的按动会使金属弹片疲劳失去弹性而失效。因此现在大部分电器的按钮都使用导电橡胶来代替,比如电脑键盘,遥控器等。 还可用于控制照明灯和排风扇等小功率家用电器。微动开关在市电停电后自动断开。 再次来电时不会自行接通 (需按动控制按钮才能接通),可避免因电器长期通电而耗费电能或引发意外事故。 关于微动开关四角的接法问题:距离较远的两脚短接即可,四角是为了微动开关焊接得更稳固。 热电偶传感器 热电偶传感器是一种自发电式传感器,测量时不需要外加电源,直接将被测量转换成电势输出。使用十分方便,常被用作测量炉子、管道内的气体或液体的温度及固体的表面温度。它的测温范围很广:-270℃~2500℃。 它具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小和输出信号便于远传等许多优点。 三、热电偶的分类: 1.热电偶的结构分类: (1)普通装配式热电偶: 一般由热电极、绝缘套管、保护套管和接线盒等几部分组成。 (2)铠装式热电偶(缆式热电偶): 此种热电偶是将热电极、绝缘材料连同保护管一起拉制成型,经焊接密封和装配等工艺制成的坚实的组合体 热电偶工作原理 一、热电效应(又称温差电效应):

将两种不同成分的导体组成一个闭合回路,当闭合回路的两个接点分别置于不同的温度场图3-5 热电偶回路 中,回路中产生一个方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关的电动势,这种效应称为“热电效应”。 一、均质导体定律: 如果热电偶回路中的两个热电极材料相同,无论两接点的温度如何,热电偶回路内的总热电动势均为零。 应用:由于两相同的热电极材料间无自由电子的扩散运动,总电动势为零。因此,可用于检查热电极成分是否相同。 二、中间导体定律: 在热电偶A、B回路中接入第三种导体C,只要第三种导体的两接点温度相同,则回路中总的电动势不变。 (3-1) 应用:在回路中接入各种仪表,不影响回路的电动势。 三、标准电极定律: 如果两种导体A、B分别与第三种导体C组成的热电偶的热电动势已知,则由这两种导体组成的热电偶的热电动势也就已知。

J635748抱闸触点KB和KB1(微动开关)更换和调整

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鼠标的常见故障与维护

鼠标的常见故障与维护 (资料来源:中国联保网)无反应 解决步骤如下: 1、拿一对7号新电池上上去,拔动开关,灯长亮表示通电正常? 2、插上接收器,USB口经常插来插去有可能会出现不良? 这种情况一般可以使用重新插拨USB无线鼠标接口器?多数情况下可以解决? 3、上述步骤还不行 三键或者两键同时按 多试几次,同时按下鼠标的左键中键,即滚轮键,右键,就应该可以了。另外一种情况就是使用距离过远对于这种情况你要考虑你使用无线鼠标的距离是不是超出了无线鼠标规定的使用距离 靠近电脑使用即可。还有就是因为2.4G无线鼠标采用的方案设计不同 当同一个场所,有相同的无线鼠标在使用的情况下,会发生干扰状况。当无线键鼠出现干扰状况,你要看看你周围是不是有人用和你同一款式的无线鼠标避免干扰。 极少数的无线鼠标需要安装驱动,这个时候你就要安装购买时厂家附送的驱动然后再尝试看看。 单击变双击 一般来说出现鼠标单击变成双击多数是由于鼠标故障导致的,当然也可能是由于错误设置操作导致的鼠标单击变双击。所以在进行维修前建议大家检修一下, 比如:在控制面板中打开鼠标属性,选定“鼠标键”标签页,其中有三栏,将最下面的“单击锁定”栏中的“启用单击锁定”的勾去掉试试。 另外将鼠标接到其他电脑中试试,如果问题依然存在,那么基本可以肯定是鼠标故障了,这类型故障也基本属于小故障,维修起来也比较简单,以下分享下笔者的检修过程。 维修工具:十字螺丝刀一把、硬纸片一张、大头针一枚。工具相当简单,我们很容易找到: 鼠标单击变双击维修工具 一:首先拆开鼠标外壳(鼠标背面仅一个十字螺丝,拆卸十分简单)

微动开关

第1页鼠标微动开关材料与构造解析 微动开关基本上使用塑料与金属制造。金属充当开关触点,决定着开关寿命和灵性度。通常使用黄铜、铜、银及合金和黄金等低阻抗材料。触点可包括通用型、分离型、保持间隙及可调间隙型。 微动的原材料主要是塑料与金属 至于开关外壳,多数厂商青睐PBT,因其具有良好的耐火性和结晶率。出于成本考虑,有些厂商使用酚醛塑料、PVC 或PA46/66。尽管这些材料可以从当地采购,但许多厂商为了产品质量,依然选择从日本和美国采购。 PBT:聚对苯二甲酸丁二醇酯,英文名polybutylene terephthalate(简称PBT),属于聚酯系列,是由1.4-pbt丁二醇(1.4-Butylene glycol)与对苯二甲酸(PTA)或者对苯二甲酸酯(DMT)聚缩合而成,并经由混炼程序制成的乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯树脂。与PET一起统称为热塑性聚酯,或饱和聚酯。 PVC:它是一种乙烯基的聚合物质,其材料是一种非结晶性材料。PVC材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。 PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合。 酚醛:酚醛塑料(phenolic plastics),俗称电木粉,是一种硬而脆的热固性塑料,以酚醛树脂为基材的塑料的总称,是最重要的热固性塑料的一类,广泛用作电绝缘材料、家具零件、日用品、工艺品等。 微动结构 其工作原理是:外机械力通过传动元件(按销、按钮、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与定触点快速接通或断开。当传动元件上的作用力移去后,动作簧片

鼠标左右键修理

鼠标左右键修理 开电脑就要用鼠标,用鼠标就要按键,按键时微动开关就要不断的开合。因此,微动开关就要承担着大量的机械运动。每天的成千上万次的点击,天长日久,鼠标的微动开关必然会出现很多故障。例如,某个键单击变双击,点击反应迟缓,甚至出现点击无反应等故障。鼠标的故障,绝大部分是由微动开关出现问题导致的,电路部分由于工作在低电压状态,所以出故障的可能性很小,那么维修微动开关成为了维修鼠标的重中之重。 1、拆开微动开关的方法 ⑴揭开鼠标下面螺丝孔上面的不干胶,拧下螺钉。 ⑵分开鼠标盖和底座的后半部分,将鼠标盖轻轻的向后拉,这时鼠标盖就可以拿下来了。 ⑶拿下滚轮后,就可以清晰地看到3个微动开关,分别对应左键、右键和滚轮,如下图所示。 ⑷用特别的工具(后面详述)将小盖轻轻的撬下来,如下图。 正确的拆卸方法是: ①先准备好撬开关的工具。可以用修表用小手捻;也可以用细铁丝将前端磨扁后代用,尽量 磨的薄一点);或者用一把薄的刀片或竹牙签。 ②微动开关的一侧都被其他元件紧挨着,要拆下不容易。通常有一侧是无元件遮挡的,要先 从这一侧撬。 ③拆之前先仔细看看,微动开关上有两个卡子,把它卡住的。你必须使用牙签往里按住微动开关的卡子,然后从微动开关的底部缝隙轻轻的住上挑微动开关的盖子,不可用力过度,使 盖冒的一侧脱落开来。OK!

④然后用一拉直的回形针,从脱开的这侧插进从微动开关,轻抵对侧的那边卡子,就能把盖 冒取下来了! 正确的拆卸方法是: ①先准备好撬开关的工具。可以用修表用小手捻;也可以用细铁丝将前端磨扁后代用,尽量 磨的薄一点);或者用一把薄的刀片或竹牙签。 ②微动开关的一侧都被其他元件紧挨着,要拆下不容易。通常有一侧是无元件遮挡的,要先 从这一侧撬。 ③拆之前先仔细看看,微动开关上有两个卡子,把它卡住的。你必须使用牙签往里按住微动开关的卡子,然后从微动开关的底部缝隙轻轻的住上挑微动开关的盖子,不可用力过度,使 盖冒的一侧脱落开来。OK! ④然后用一拉直的回形针,从脱开的这侧插进从微动开关,轻抵对侧的那边卡子,就能把盖 冒取下来了! 在拆卸开关的上盖时,千万不要用力过猛。一则,容易使上盖突然脱离底座,这样会使里面的红色小按钮弹出来,一旦弹飞了,找回的机会不多。因为太小又不易加工,那么这个开关就彻底的报废了;二则,容易把上盖和底座之间的卡扣掰裂,造成永久的损坏。下两图是拆下的微动开关上盖和里面的红色小按钮(俺手潮,把一侧的卡扣掰裂了;另外,上盖上的划 痕是俺用针力度过大划上滴)。

(整理)按钮开关的原理

■构成要素 所谓按钮开关就是将操作部位沿其轴方向用手按下或拉出来开关接点的操作开关。 操作部从功能上分成带灯型和不带灯型。 下图显示了一种代表性带灯式按钮开关的结构。带灯式按钮开关大体由5个部分组成。不带灯式按钮开关由从中去掉发光源后的4个部分构成。 ■关于动作功能 按钮开关用语说明

■关于动作特性的用语说明 ■端子符号■接触形式

) ) ) ■主要用语说明 ·使用同白炽灯型相同的光源部分,只能用LED替代了灯丝。 ·LED灯与操作部是相互分离、独立的。

■IEC947 IEC950用语说明

按钮开关使用注意事项 ●关于各商品的注意事项,请参见各商品的「■请正确使用」。■电气事项 1. 关于使用负载

·交流和直流电路中开关能力有很大差异,请确认额定值。 直流的场合控制容量非常低。这主要是因为直流不象交流那样有零点(电流零交叉点), 因此一旦产生电弧就很难消除,电弧时间很长。而且电流方向不变,所以会出现接点迁移现象,接点会由于凹凸不平而无法断开,可能导致误动作。 ·有些种类的负载的恒定电流和浪涌电流相差很大。请在允许的浪涌电流值范围内使用。 闭路时的浪涌电流越大,接点的消耗量和迁移量也越大,就会因接点的熔接和迁移导致接点无法开关的故障。 ·在含有电感应的情况下会产生反向感应电压,电压越高能量越大,接点的消耗和迁移也随之增大,因此请确认额定的条件。 ·在额定值中标出了控制容量,但仅这些是不够的, 在接通时和切断时的电压·电流波形·负载的种类等特殊的负载电路中,必须分别进行实际设备测试确认。·微小电压、电流的场合请使用微小负载用产品。使用一般用途的银质接点时,可能导致接触可靠性降低。·开关超出开关范围的微小型、高负载型时,请连接适合该负载的继电器。 确定各机种的额定值的条件如下。 感性负载:功率因数0.4以上(交流)、时间常数7ms以下(直流)

风压开关可靠性试验方案

广东万家乐燃气具有限公司 (可靠性试验室) 风压开关可靠性试验方案 编制: 审核: 会签: 批准: 日期:

1、问题倾向及可靠性分析 序号问题倾向对应可靠性分析内容备注 1微动开关接触电 阻值过大 微动开关品牌、规格 端子材料耐腐蚀性 2不动作弹簧材料 微动开关品牌、规格 密封隔膜材料、工艺 薄膜表面不够平整,有沙孔、皱折现象,导致装 配时开关参数不良 气管与正/负压口连接处漏压 气管、塑料柱可靠性;加工平滑度、尺寸是否良 好 壳体和密封隔膜装配处漏压 密封隔膜可靠性;壳体加工平滑度、尺寸是否良 好 铁壳与塑料柱安装配合处设计 铁壳模具翻边位高度不良,易出现配合顶撞现象, 导致装配时漏气 3不复位弹簧材料耐腐蚀性 微动开关品牌、规格 密封隔膜材料、工艺 薄膜表面不够平整,有沙孔、皱折现象,导致装 配时开关参数不良 调整螺纹加工工艺批峰影响弹簧伸缩、或卡住 调整螺母与调整螺纹设计调整螺母与调整螺纹配合是否合理 调整螺母处封胶工艺 4动作点和复位点 偏低或偏高 生产测试压力速度快压力变换速率快,测试压力不稳定、不在范围内 调整螺母处封胶工艺 铁壳与塑料柱安装配合处设计 铁壳模具翻边位高度不良,易出现配合顶撞现象, 导致装配时漏气 塑料壳气孔内圆加工工艺气孔内存在批峰,内圆度尺寸不够影响参数不良 调整螺母与调整螺纹设计调整螺母与调整螺纹配合是否合理 壳体和密封隔膜装处漏压 密封隔膜可靠性;壳体加工平滑度、尺寸是否良 好 气管与正/负压口连接处漏压 气管、塑料柱可靠性;加工平滑度、尺寸是否良 好

2、可靠性测试项目 测试时间生产单位型号规格 测试目的□新产品□二次开发□设计变更□量产例行 序号测试项目测试目的测试方法 1常规性 能测试 动作压力、关闭压力测试测试风压开动作、关闭点的值是否符合要求 4.1 接触电阻测试测试风压开关两端子间的电阻 4.2 泄漏电流测试风压开关通入额定最大电流下的泄漏电流 4.3 气密性能测试测试风压开关在2.0kPa压力下的泄漏量 4.4 耐电压、绝缘性能测试测试风压开关耐电压、绝缘性能 4.5 耐气压测试测试风压开关在1.5倍最大工作压力下,抗风压能力 4.6 2高温储存测试测试风压开关在高温状态下,储存的适应性 4.7 3低温储存测试测试风压开关在低温状态下,储存的适应性 4.8 4湿热储存测试测试风压开关在湿热状态下,储存的适应性 4.9 5温度冲击性能测试测试风压开关在温度交变环境条件下,储存的适应性 4.10 6常温寿命测试测试风压开关在常温环境条件下的工作寿命 4.11 7低温寿命试验测试风压开关在低温环境条件下的工作寿命 4.12 8高温寿命测试测试风压开关在高温环境条件下的工作寿命 4.13 9湿热寿命试验测试风压开关在湿热环境条件下的工作寿命 4.14 10温度冲击寿命试验测试风压开关在温度交变环境条件下的工作寿命 4.15 11运输环境测试测试风压开关在整箱包装运输过程中的适应性 4.16 12材料分析测试测试风压开关内部各部件金属材料的耐腐蚀性、以及 塑料件的吸水率、拉伸强度、弯曲强度。 4.17 13前期失效试验测试风压开关在前期不同环境下的工作寿命 4.18 3、可靠性测试仪器、设备 序号仪器、设备名称量程/规格精度 1温度计0℃~50℃1℃

微动开关YBLXW-6-11

E

YBLXW-6/11CDL YBLXW-6/11DA2 YBLXW-6/11W1 YBLXW-6/11W2 YBLXW-6/11W3 6N 6N 6N 2N 3N 2N 3N 2N 3N 6N 6N 2N 2N 2N 1N 1N 1N 0.25N 0.35N 0.4N 0.4N 0.4N 0.4N 1N 1N --- 2.5mm 2.5mm 1mm 4mm 2.5mm 5mm 2mm 5mm 2mm 3mm 3mm --- 1.2mm 1.2mm 0.8mm 3mm 1.5mm 2.4mm 1.5mm 2.4mm 1.5mm 1.2mm 1.2mm --- 21.8±1.2mm 44±1.2mm 30±1mm 25±1mm 25±1mm 40±1.2mm 40±1.2mm 50±1.2mm 50±1.2mm 33.4±1.2mm 33.4±1.2mm --- 操作方式型号(推荐采用)YBLXW-6/11YBLXW-6/11BZ YBLXW-6/11CA YBLXW-6/11DA YBLXW-6/11DA2YBLXW-6/11CG YBLXW-6/11DG YBLXW-6/11CL YBLXW-6/11DL YBLXW-6/11CDL YBLXW-6/11DDL YBLXW-6/11HL YBLXW-6/11ZL YBLXW-6/11W1YBLXW-6/11W2YBLXW-6/11W3 替代型号(停止使用) 元件 面板安装柱塞型长按钮型短按钮Ⅰ型短按钮Ⅱ型长横模杆型短横模杆型长杆滚轮型长杆单向滚轮型短杆单向滚轮型横装滚轮型直装滚轮型短杆滚轮型万向式Ⅰ型万向式Ⅱ型万向式Ⅲ型 -AZ/7310 -AZ/7110-AZ/7100-AZ/7120-AZ/7140-AZ/7121-AZ/7141-AZ/7124-AZ/7144-AZ/7312-AZ/7311-AZ/7161-AZ/7166-AZ/7169 -TZ/7310 -TZ/7110-TZ/7100-TZ/7120-TZ/7140-TZ/7121-TZ/7141-TZ/7124-TZ/7144-TZ/7312-TZ/7311-TZ/7161-TZ/7166-TZ/7169 -MN/5310 -MN/5110-MN/5100-MN/5120-MN/5140-MN/5121-MN/5141-MN/5124-MN/5144-MN/5312-MN/5311-MN/5161-MN/5166-MN/5169 -ZL/15G10-ZL/15G03 -ZL/15G01 -ZL/15G060-ZL/15G06-ZL/15G07-ZL/15G09 -ZL/15G070-ZL/15G031-ZL/15G030 -D4MC/5000 -D4MC/1000-D4MC/1020-D4MC/2000-D4MC/2020 -D4MC/3030-D4MC/5040-D4MC/5020 YBLXW-6/11CA YBLXW-6/11DA YBLXW-6/11DA2YBLXW-6/11CG YBLXW-6/11DG YBLXW-6/11CL YBLXW-6/11DL YBLXW-6/11CDL YBLXW-6/11DDL YBLXW-6/11HL YBLXW-6/11ZL YBLXW-6/11W1YBLXW-6/11W2YBLXW-6/11W3 2.5mm 2.5mm 2.5mm 5mm 4mm 5mm 4mm 5mm 4mm 1.6mm 1.6mm 35°35°35° ---36mm 32mm 51mm 47mm 57mm 55mm ----- 4 外形及安装尺寸

鼠标右键总是失灵怎么办

鼠标右键总是失灵怎么办 鼠标右键总是失灵的解决方法: 1.鼠标本身有问题 这是我们很多网友的第一反应,当鼠标右键,都会联想到鼠标是不是坏了?为什么鼠标突然失灵了?其实鼠标使用的时间长了,鼠标里面四根导线有一根或者几根断裂,或者接触不良,这个断点一般在鼠标前方不远,你试验几下即可知道,一边点右键一边按扭导线线,一点点往前走。当然,跟每个人使用习惯有关,常拉或者折的地方好断。这个一般是鼠标硬件故障可以自己拆开来看看有没接触不良的地方,用焊接熔固一下就可以了,如果不懂的话,可以找你认识的朋友来帮忙做一下。 2.系统或驱动可能存在问题 遇到这种情况,我们应该先给电脑杀杀毒,在确定电脑没有中毒的情况下,你可以去控制面板中检查一下系统对鼠标本身的设置参数有没有问题,鼠标的参数没有问题的话,在检查一下驱动是不是出问题,这个时候可以利用驱动精灵将检测升级一下鼠标的驱动就可以了。 如果鼠标右键失灵发生在浏览网页的情况下,这多半是该网站将鼠标右键屏蔽了。这也就可能造成了别人鼠标右键失灵的假象。以上这两种是比较常用的鼠标右键失灵的情况,用户一定要注意不要盲目的认为鼠标坏了。

3.系统繁忙,不能响应 要注意的是鼠标右键失灵通常是在什么时候,如果是在电脑比较繁忙,即cpu占用较高或者磁盘读写较高的时候,这种情况有可能是鼠标右键响应的消息没有能够及时的发送出去导致的鼠标右键失灵,你可以等电脑空闲时或者可以尝试优化下电脑系统然后再试试,看看能不能恢复正常。 附加鼠标经常突然失灵的解决方法: 1.按键故障 a、按键磨损。这是由于微动开关上的条形按钮与塑料上盖的条形按钮接触部位长时间频繁摩擦所致,测量微动开关能正常通断,说明微动开关本身没有问题。处理方法可在上盖与条形按钮接触处刷一层快干胶解决,也可贴一张不干胶纸做应急处理。 b、按键失灵:按键失灵多为微动开关中的簧片断裂或内部接触不良,这种情况须另换一只按键;对于规格比较特殊的按键开关如一时无法找到代用品,则可以考虑将不常使用的中键与左键交换,具体操作是:用电烙铁焊下鼠标左、中键,做好记号,把拆下的中键焊回左键位置,按键开关须贴紧电路板焊接,否则该按键会高于其他按键而导致手感不适,严重时会导致其他按键而失灵。 另外,鼠标电路板上元件焊接不良也可能导致按键失灵,最常见的情况是电路板上的焊点长时间受力而导致断裂或脱焊。这种情况须用电烙铁补焊或将断裂的电路引脚重新连好。 2.电缆芯片断线 电缆芯线断路主要表现为光标不动或时好时坏,用手推动连

中国微动开关发展趋势研究报告

中国微动开关发展趋势研究报告 微动开关是一种施压促动的快速转换开关,因为其开关的触点间距比较小,故名微动开关,又叫灵敏开关。电气文字符号为:SM。主要用途:如电脑鼠标、汽车鼠标器、汽车电子产品、通讯设备、军工产品,测试仪器、燃气热水器、燃气热水器、煤气灶、小家电、微波炉、电饭锅、浮球设备配套、医疗器械、楼宇自动化、电动工具及一般电气和无线电设备、24小时定时器等 中国产业信息网发布的《2011-2015年中国微动开关市场运行态势及发展趋势研究报告》共十章。首先介绍了微动开关相关概述、中国微动开关市场运行环境等,接着分析了中国微动开关市场发展的现状,然后介绍了中国微动开关重点区域市场运行形势。随后,报告对中国微动开关重点企业经营状况分析,最后分析了中国微动开关行业发展趋势与投资预测。您若想对微动开关产业有个系统的了解或者想投资微动开关行业,本报告是您不可或缺的重要工具。 本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。 第一章微动开关行业相关概述 第一节微动开关行业基本概念 一、微动开关行业定义分析 二、微动开关行业应用情况分析 第二节微动开关行业特性分析 一、行业主要经营模式分析 二、行业现阶段发展SWOT分析 三、行业周期性分析 四、行业进入壁垒分析

第二章动开关行业主要国外市场状况分析 第一节国外市场整体概述 第二节亚洲地区主要市场概况 第三节欧盟主要国家市场概况 第四节北美地区主要市场概况 第三章中国微动开关行业市场发展环境分析 第一节国内微动开关经济环境分析 一、GDP历史变动轨迹分析 二、固定资产投资历史变动轨迹分析 三、2011年中国微动开关经济发展预测分析 第二节中国微动开关行业政策环境分析 第四章微动开关行业行业链及对行业的影响分析第一节上游原料行业链发展状况分析 第二节下游需求行业链发展情况分析 第三节上下游行业对微动开关行业的影响分析 第五章微动开关行业国内市场供需分析 第一节微动开关行业市场现状剖析 第二节产品产量分析 第三节市场需求分析 第六章中国微动开关行业竞争格局分析 第一节微动开关行业竞争结构分析 一、现有企业间竞争 二、潜在进入者分析 三、替代品分析 四、供应商议价能力 五、客户议价能力 第二节微动开关行业行业集中度分析

2_ MNS3.0开关柜服务手册

服务手册 intelligent value resourceful value adaptable value proactive value innovative value communicative value resourceful value 1SXH900002C2005 12-2008 MNS? 低压开关柜

不遵从本规定的结果对下列事件的发生,ABB将不承担任何责任: ■ 不遵守安全及操作规程的行为 ■ 非专业人员进行不适当的维修 ■ 任何不经意的运输损坏 ■ 不当的使用 ■ 未得到专业人员的授权下修改低压开关柜系统 技术保留 本版本的数据和图片将根据技术发展的要求进行修改。

MNS服务手册 安装,调试, 操作与维护 版本号 1SXH900002C2005 出版日期 2008年12月

6 1.1 技术数据 标准通过型式试验(TTA)的组装式开关柜*IEC 60439-1, CEI 60439-1, DIN EN 60439-1, VDE 0660 part 500, BS 5486, UTE 63-412试验报告 ASTA英国(按IEC 61641及抗故障电弧试验IEC 60298, 附录AA) DRL德国宇航研究所,核电站震动安全测试 振动和冲击试验符合德意志劳埃德 汉堡 电气数据额定电压额定绝缘电压U i1000 V 3~, 1500 V- ** 额定电压Ue690 V 3~, 750 V-** 额定脉冲耐压Uimp 6 / 8 / 12 kV ** 过电压等级II / III / IV ** 污染等级3 额定频率至60 Hz 额定电流主母线: 额定电流Ie至6300 A 额定峰值耐受电流 Ipk至250 kA 额定短时耐受电流 Icw至100 kA 配电母线: 额定电流Ie至2000 A 额定峰值耐受电流Ipk至176 kA 额定短时耐受电流Icw至100 kA 结构特性尺寸柜体和支件构件DIN 41488 推荐高度2200 mm 推荐宽度400, 600, 800, 1000, 1200 mm 推荐深度400, 600, 800, 1000, 1200 mm 模数 E = 25mm 根据IEC43660 表面保护/颜色框架覆铝锌板 内部小室分隔覆铝锌板 内部覆盖层覆铝锌板覆 外部覆盖层 铝锌板和亮灰色电漆,RAL7035 防护等级按IEC 60529或者VDE 0470第1部分IP 00至IP 54 塑料零件无卤素、自熄、无CFC、助燃IEC 60707, DIN VDE 0304第三部分 内部小室分隔装置小室-装置小室 母线小室-电缆小室 母线小室-装置小室 装置小室-电缆小室 小室底板 附加说明涂料外壳定制颜色 (标准: RAL 7035) 母线系统母线绝缘,镀银,镀锡 特殊要求 试验报告见上述的试验报告 *TTA定义:不存在可能会影响性能的差异。 **按不同的电元件情况而定 技术说明

怎么设置碰到鼠标电脑不会唤醒亮起来.doc

怎么设置碰到鼠标电脑不会唤醒亮起来 方法步骤: 1、在键盘上直接点击Win+R 组合键,在运行框里面输入devmgmt.msc字符然后就单击确定,这时候设备管理器就打开了; 2、找到里面的鼠标、键盘以及其它的指针设备,在下方逐一的左键双击设备名称,然后就会新弹出窗口,在里面直接单击电源管理,接着就将允许此设备唤醒计算机取消,再点击确定保存就可以了,不需要重启计算机; 补充:机械键盘保养技巧 使用电脑前或使用一段时间后,最好洗洗手 这个小习惯,可以让你的键盘不会累积污垢,可以长期保持键盘表面的光洁如新 坚持不在使用电脑的时候吃东西 食物碎屑防不胜防,杜绝根源,可以达到保养键盘的目的 保持情绪稳定,不要拍打键盘 在坚固的材料也受不了暴力 所以,玩游戏的时候,请放平心态,淡定一些

玩电脑时不抽烟,不喝水或饮料 杜绝烟灰,杜绝可能键盘进水的任何风险 当然,网吧例外,毕竟不是自己的不心疼 定期清扫键盘和清洗键帽 频率以三个月为宜,再懒也不要超过半年,否则清理起来会更麻烦 相关阅读:鼠标常见故障分析 一、按键不灵活或失灵 在鼠标的按键中,左键使用最频繁,因此也是最容易损坏的按键,笔者就以左键为例谈一下按键失灵的维修办法。有的朋友认为增加按键行程可以解决问题,其实这样做并不好,把失灵的按键开关更换掉才是根本的解决办法。 拆开鼠标外壳,取出线路板,找到左键微动开关,记住开关的安装方向,在线路板反面有该开关对应的三个引脚焊点,用电烙铁蘸点松香后轮流在这三个焊点上加热,另一只手轻轻地把开关向外拔就可以卸下了。然后拿着这个开关到电子配件市场比着买一个,用电烙铁把线路板的开关安装孔上的锡熔化,用大头针弄通引脚插孔,然后把新的开关插上,在三个引脚上分别点一点锡,

微动开关通用规范

微动开关通用规范 微动开关应注意哪些方面 微动开关主要用于机械控制,所以对开关执动元件类别及行程、动作力等要求要严一些。在选用微动开关时,TDK电感应注意以下几点。 a.开关动作特性在加负荷通断过程中会随着开关次数的增加而有所变化,这种变化的大小称作动作特性的稳定性。有时尽管机械构件和开关本身都没有损坏,但控制系统却发生控制失误,这就是动作特性变移造成的。用户在选用时,不但要注意负荷,同时应考虑为动作特性留有一定的保险系数,或使用自行补偿动作特性的开关。 b.超行程是为保证接触可靠、防止动作点重复精度不好而设计的。但超行程过大,则使内部弹簧系统变形加大。随着使用时间和次数的增加,动作特性稳定性会很快恶化,开关寿命也将大大缩短。因此使用超行程以产品超行程总长的1/3为好。 c.微动开关在使用中,用户不可自行增添其他传递机构。 d.开关的安装一定要按照产品说明书或标准给定的尺寸开孔安装。微动开关的安装螺钉、螺栓、轴销等都不可改细或改粗,改细产生摇晃而影响动作特性,改粗则因扩孔而破坏开关基体。 e.用户不要另行安装附加的装置和改装开关,否则会影响开关动作特性。 f.焊接式接线端的焊接时间不超过5~8s,温度不超过280o C,否则将会因焊接过热烧坏基体或造成焊料渗入开关内部,影响绝缘性能和接触性能以及动作特性而报废。助焊剂不能用有腐蚀性的氯化锌等。T491B686K004AT微动开关依据的总规范为GJB 809A-1997《微动开关通用规范》。 开关选用时应注意哪些方面 在军用、民用无线电设备及生产过程的自动控制设备中,为了实现电路的人工或自动转换、接通或断开等控制,以达到用少数的电路代替多种复杂电路的目的,经常需要使用各种类型的开关及其他接插件。随着科学技术的发展以及安装、操作控制、美观、可靠性能等方面要求的不同,军用装备的严格要求,开关的规格品种也日趋增多。开关的结构千变万化,本书仅选择几个大类典型结构进行介绍。在开关选用时应注意以下的几点:

微动选择

微动开关的选择,个人推荐 OMRON(欧姆龙)的微动,键程中等,回弹速度快,力度适中,声音中等。它的微动分日产和国产,国产的微动会印有“CHINA”的LOGO。目前键鼠大厂都会使用欧姆龙的微动,比如微软、罗技和Razer。 Panasonic(松下)的微动,键程较长,回弹速度快,力度要比欧姆龙的大,但声音小。由于键程长以及回弹速度快,所以比较适合专业一些的人士使用。 IC(韩国)的微动,键程长,手感偏硬,回弹速度很快,但声音较大,比较适合喜欢机械感的用户使用。这款微动的特点就是节奏感强,很容易上手。 TROX(德国)的微动,这款微动比较适合欧洲人的使用手感,键程长,手感偏硬,回弹速度快,声音适中,所以在国内品牌以及在做国内市场的全球品牌都很少用到。 ZIPPY(台湾)的微动,键程较短,手感较软、回弹速度很快,而且声音很小,很适合家庭用户的使用。这款鼠标的使用人群是不喜欢手感偏硬以及追求静音的用户。 现在淘宝上日产欧姆龙微动开关只有四种了: 日产欧姆龙D2F-01FL 2元1个(个人推荐IE3.0换它和原装微动手感接近声音更小)

换它)

日产欧姆龙D2F-F 5元1个老板说和欧姆龙D2F-F37(S) 日产红点一个系列(博主我感觉很硬我朋友也不推荐使用。点射时喜欢软的还是喜欢硬的手感看个人习惯。传说它 寿命长现在无法证实)

日产欧姆龙D2F-01F 5元1个 (博主我感觉很硬也许是批次差距吧。传说它和D2F-01F-T是一个系列说D2F-01F-T的T是指弯脚,不带T的日产欧姆龙D2F-01F是直脚。有个韩国产的QUAD GAMING版 IO1.1用的就是这个微动开关)

微动开关的用途和工作原理

微动开关的用途和工作原理 微动开关的用途 微动开关是一种施压促动的快速开关,又叫灵敏开关。一种行程很小的、瞬时动作的主令电器. 微动开关是小型的接触开关,手轻轻碰一下就接通,工厂里常用作大开关内部的短路、过流保护. 当外界机械力作用于操作钮时,操作钮便向下运动,通过拉钩将弹簧拉伸。当弹簧拉到一定长度后,动簧片迅速向下运动,动簧片右端的触头转向与下面的常开触头接触,从而实现电路的转换。如果去除外力,在弹簧恢复力的作用下,触头又瞬时地进行转换。再加装一些滚轮或压块,则可派生出其他结构型式的微动开关,可适应不同用途。广泛应用在鼠标,家用电器,工业机械,摩托车等地方,开关虽小,但起着不可替代的作用。 微动开关的工作原理 外机械力通过传动元件(按销、按钮、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与定触点快速接通或断开。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小、动作行程短、按动力小、通断迅速。其动触点的动作速度与传动元件动作速度无关。微动开关以按销式为基本型,可派生按钮短行程式、按钮大行程式、按钮特大行程式、滚轮按钮式、簧片滚轮式、杠杆滚轮式、短动臂式、

长动臂式等等。微动开关在电子设备及其他设备中用于需频繁换接电路的自动控制及安全保护等装置中。微动开关分为大型、中型、小型,按不同的需要分有可以有防水型(放在液体环境中使用)和普通型,开关连接两个线路,为电器、机器等提供通断电控制。 而对微动开关的控制,又是利用控制节气门开度之油门拉线凸轮来实现的。微动开关安装在拉线凸轮合适位置上,油门拉线凸轮回位时,顶住微动开关臂,断开继电器电磁线圈电源,继电器断开,停止向电动涡轮供电,使产品停止工作。同理,节气门打开时,油门拉线凸轮松开微动开关臂,微动开关闭合,接通继电器电磁线圈电源,继电器闭合,向电动涡轮供电,产品工作。利用不同发动机转速下拉线凸轮所在位置来触动微动开关断开或闭合,就可实现对电动涡轮增压器开关时间的人为控制。

微型开关

微动开关 微动开关概述 微动开关通常有很多名称,包括“微型快动”开关。本质上它们是使用“偏心”或端点机制,使用最小压力方便启动的电器开关。由于造价低廉,使用寿命长,如今它们被工程师和电工广泛使用—尤其是用作可提供一百万次循环使用的单开关,而工业微动开关可循环使用一千万次。 相对于提供简单二态开/关状态的开关,微动开关通过为致动器提供在特定位置间灵活且可靠转换的能力,使其具有极高的灵活性。 在其核心,微动开关的主要特性是致动器按钮产生的放大:按钮的微小按压会产生触点间的较大(且极其迅速)移动。即使致动相对缓慢,触点的移动始终十分迅速。 微动开关也根据其功能来定义:其能保持“目前状态”,直到致动器发生重大逆转。这一被称为“迟滞现象”的发明,说明微小逆转不会引起动作。当致动器受到必要逆转时,其提供了迅速且可靠切断的切换电路。 技术方面 微动开关的一种十分广泛的应用设计包括两个导电弹簧的内部使用。第一个直的金属条弹簧,由位于开关一角的折页水平固定在另一角。其是一组电器触点。小的拱形弹簧(通常是钹铜(BeCu)材质),在装配过程中被置于压力之下,因此在开关外壳内,其总在试图伸直。其与接近电器触点的又长又平的弹簧相连。在片簧中心附近,置有一个支点,而一个可按压致动器小块与位于折页附近的片簧相接触。弯曲弹簧努力将片簧拉离其折页锚点,而弯曲弹簧阻止此类移动。其亦施力以将片簧从锚点向上拉,虽然几何结构保证这一力量与将片簧下拉时片簧的向下位移相称。 当致动器受开关外力按压时,其使片簧折曲,而触点被弯曲弹簧关闭。但最终当片簧的折曲迫使弯曲弹簧压紧,这时电器触点开始分离。 即使致动器小块未进一步移动,弯曲弹簧向上的力按片簧的向下移动而降低,这一进展加速了片簧的移动,影响了常开触点。当片簧下移时,其失去张力,但开关的设计方式是加速依旧是操作的净效应。这就是前面提到的端点或偏心动作,且其导致明显的清脆感觉和可听到的咔哒声。 一旦释放致动器,片簧立即开始向上移动。当其上移时,引起了弯曲弹簧施加的上移力。结果再次导致加速,而当常闭触点接触时,该加速停止。即使其导致片簧弯曲,弯曲弹簧被设计的足够有力以移动触点,因为在从下到上的转变过程中,致动器实际上并未移动。 虽然微动开关使用年限长,但是在开关的寿命中,拱形“回返”弹簧通常最先损坏。 在制造业中微动开关的用途 在工业和室内安装中,微动开关的应用十分广泛。微波炉就是其中一例—微波炉门互锁装置提供开/关状态,也就是说当门打开时,微波炉将停止工作。在其他方面,它们也被广泛用于电梯水平和安全开关。在办公室安装中,微动开关是影印机纸张堵塞检测机制的一部分。微动开关也在消防安全技术和灾难管理技术中

鼠标按键失灵自己修

只需简单六步鼠标按键失灵自己修 有时手中的鼠标会按键失效,具体表现为有时鼠标点一下变为两下、有时点击又无效,特别是用鼠标拖动文件时更是令人苦不堪言,常冒出一些奇怪的运行方式。这时不少用户都会认为鼠标坏了,或者稍有硬件知识的用户也会认为是微动开关坏了。其实微动开关并没有坏,只是因为其中的弹片发生氧化而失效了,只要稍加清理就可以正常工作。 Step1 小心拆开鼠标 首先将鼠标拆开,这个过程中不要损伤到鼠标的外壳,不少鼠标的螺丝位于商标或者脚垫下面,一定要在确认所有螺丝取下后才开始取下鼠标的外壳。 ●首先将鼠标拆卸开 Step2 找到微动开关 接下来找到发生故障的微动开关,这在鼠标按键对应的地方,很容易找到,有的微动开关是长方形的,而有的是圆形的,不过结构都大同小异。

●找到损坏的微动开关 Step3 用刀片把微动开关拆下来 现在要做的,就是将微动开关拆开来,这时可以使用一把锋利点的美工刀。首先观察微动开关的外部,看看卡扣在哪个位置。微动开关一般分为上下两个部分,之间通过卡扣来连接,而缝隙非常小,所以要利用到美工刀。找准卡扣的位置后,将刀刃插入缝隙,把微动开关的上面部分撬下来,这个过程尽量不要损坏到卡扣。

●向缝隙处下刀,注意不要损坏卡扣

●小心取下弹片 Step4 取下弹片要小心弹簧 取下上盖后,就可以看到微动开关的内部结构了,比如方型微动,首先可以看到一个弹片,这时候可以小心取下这个弹片。而圆形微动的结构要稍微复杂一点,里面甚至可能存在弹簧,因此拆解的时候一定要小心。 ●找到弹片上的触点 Step5 清除弹片触点的氧化层及灰尘 取下弹片后,将弹片翻过来就可找到弹片上的触点。可以看到这个触点已经被严重氧化,甚至发黑了,这种情况下触点自然不能很好地传导电流,这就是微动开关失效的原因。

电子科学与技术专业英语(微电子学,大四)

Chapter 4 集成电路 4.1 简介 本章的简介将表明设计自动化在应对目前集成电路复杂度的令人瞩目的增长中扮演着一个重要的角色。设计一个百万级别的晶体管电路并且确保其能够在第一个硅片被生产出来时正确地运作,是一项令人却步的在没有电脑助手和已确定的设计方法的帮助下是几乎不可能完成的任务。一般而言,可供设计者选择的工具广泛的范围可被细分为几个大类。 ?分析和验证工具是用于检查一个电路的响应并且帮助判定该响应是否符合规范范围。 ?执行和综合的方法在生产及优化电路图或者是电路布局上帮助设计者。 ?可测试性技术为一个装配式的设计的功能验证提供了一种设计方法和CAD工具的组合。 本章呈现的是对在上述那些分类之中的领军技术的简要概述。由于其领域的广泛性,我们不打算如此广泛地去进行描述。因为这样做的话,本章将会成为一本独立的教科书。 取而代之的是,我们将介绍一种用户的观点从而提供一种基本的看法并洞察这些不同的设计方法提供了什么以及我们可以从中期待些什么。这些信息必须足够令一个新手设计师能够开个好头。对深入讨论各种工具和环境的技术感兴趣的读者们可以参考相关话题的参考书,这些参考书有部分被列在参考文献里。 4.2 设计分析与仿真 一个设计师对设计自动化的最首要的期待是精确高速的分析工具的有效性。第一个获得广泛接受的CAD工具是SPICE电路仿真器,而且这毫无疑问的是目

前最有效益的数字电路的电脑辅助工具。然而,电路仿真会考虑一个半导体器件的所有的特性以及二阶效应以至于变得很耗时。当设计复杂电路的时候它就快速地变得笨重了起来,除非有人愿意在计算时间上花上好几天。设计师可以通过放弃建模精度以及诉诸于更高的描述水平来解决这复杂的问题。对于设计师们可用的不同抽象层次以及这些层次对仿真精度的影响的讨论是本节的主题。 就此,区分仿真和验证是十分有用的。在仿真方法中,设计参数的值,例如噪声容限、传输延迟、或者是耗散能,都是通过向电路模型施加一组激励向量,并且从所获得的波形信号中选择和提取参数得来的。尽管这种方法非常的灵活,但是它也有着缺点,那就是其结果非常依赖于所选取的激励。例如,一个脉冲进位加法器的延迟变化极大地依赖于输入信号。确定延迟的最坏情况需要仔细选择激励向量,从而使得完整的脉冲进位路径可以运作。不这么做的话将会得到毫无意义的结果。另一方面,验证则试图从电路描述中直接提取系统参数。例如,一个加法器的电路路径可以从一次对于电路图或是电路模型的检查中识别出来。这种方法有着结果不受激励向量的影响并且被一般认为是极其简单的。而说到其缺点,这种方法常常需要对电路设计风格有着内在理解。就如脉冲加法器的例子那样,传输延迟的测定需要对构成电路的逻辑运算(例如动态逻辑或者静态逻辑)以及传播延迟的定义的理解。以此作为另一个例子,在同步电路的最大时钟速度被确定下来之前优先识别出寄存器元件是非常重要的。 区分众多的模拟方法和抽象层次的最佳方式是确认数据以及时间变量是如何被表现为模拟、连续变量,表现为离散信号,或是表现为抽象数据模型的。 五、微机械系统 在过去的十年里,许多促进微机械系统推广普及的新的制造技术已经发展起

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