鼠标那点事鼠标工作原理分析

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鼠标的工作原理

鼠标的工作原理

工作原理机械鼠标工作原理1:移动鼠标带动滚球。

2:X方向和Y方转杆传递鼠标移动。

3:光学刻度盘。

4:晶体管发射红外线可穿过刻度盘的小孔。

5:光学传感器接收红外线并转换为平面移动速度。

光电鼠标:最初的光学鼠标中的光学定位芯片都是由安捷伦公司生产。

其光学定位芯片每秒只能采集和处理1500张图像,这使得光学鼠标的性能大打折扣。

采用这种光学定位芯片的鼠标在慢速移动时工作良好,但是一旦用户很快地移动鼠标时,屏幕上的光标就不知飞向何处了。

(经过改造可勉强达到2500帧/秒)采样能力的普通光学芯片仍无法满足用户的使用需求。

为解决这一困扰光学鼠标用户的问题,微软公司开发出拥有自主知识产权的专利光学定位芯片:IntelliEye®光学定位芯片。

该芯片可以提供高达6000帧/秒的采样能力,是目前能够传达和追踪的最快速度。

这项卓越的技术带来光标控制的准确性和史无前例的精确感应。

使光学鼠标真正得到完善。

下面就让我们来详细分析一下Inte lliEye®光学感应技术和它带来的好处:改善追踪速度:使用光学感应技术鼠标的用户最常抱怨的是在快速移动鼠标时光标无法快速定位。

之所以出现这样的问题是因为大部分光学鼠标产品可正常工作的最大容忍移动速度只能达到14英寸/秒。

但是根据可靠的调查显示,一般计算机用户在使用计算机时,其鼠标的移动速度最多可以达到 30 英寸/秒。

这个数据比现在的鼠标产品的性能上限也要快得多。

Microsoft 的IntelliEye®光学感应技术则因为有高达6000帧/秒的采样能力而使得其追踪速度可以达到37英寸/秒。

增加精确性:IntelliEye®光学感应技术提供了极高的精确性并且使光标能够停留在您所需要的位置。

始终如一的表现:因为没有鼠标的滚球和其它部分需要保持清洁或怕磨损,这种IntelliEye 光学传感器能够长久保持它的准确性。

嵌入式的镜片绝不会碰到您的桌面,因此您不需要经常清理它。

了解电脑鼠标的工作原理

了解电脑鼠标的工作原理

了解电脑鼠标的工作原理电脑鼠标是我们日常使用最为频繁的外设之一,它的作用不言而喻,可以用来控制光标,进行点击操作。

但是,你知道电脑鼠标的工作原理吗?在这篇文章中,我将一一为你揭秘。

电脑鼠标的工作原理,其实非常简单。

它利用了光电传感器和滚轮或者悬浮小球的装置来感知和反馈你的手势动作。

首先,让我们来了解一下光电传感器。

鼠标的底部通常配有红光或者激光二极管,这些光源会射出一束光束。

当你移动鼠标时,射出的光束会照射在桌面或者其他平面上,然后反射回鼠标的底部。

接下来,光电传感器就开始发挥作用了。

它会接收到反射回来的光束,并将其转化为电信号。

这些电信号会通过电路传输到鼠标的处理器上。

鼠标的处理器接收到电信号后,就会做一系列的计算和判断。

它会根据接收到的信号量来计算出鼠标的移动速度和方向。

然后,它会将这些数据传输给计算机系统,告诉系统光标应该如何移动。

除了移动光标,鼠标还有其他功能,比如点击、滚动等。

这些功能是通过悬浮小球或者滚轮来实现的。

在过去,电脑鼠标通常采用悬浮小球的装置。

悬浮小球会随着你的手势动作而转动,通过与桌面的摩擦来感知鼠标的移动情况。

而滚轮则用于控制页面的滚动,使我们可以快速翻阅网页或者文档。

然而,现代的电脑鼠标很多都不再使用悬浮小球,而是采用了滚轮。

滚轮的原理也相对简单,它是连接在鼠标底部的一种旋转装置。

当你通过手指滚动滚轮时,它会发送信号给处理器,告诉系统应该进行页面的滚动操作。

除了滚轮,现代的电脑鼠标还经常配备额外的按钮。

这些按钮可以根据用户的需要进行自定义,用来实现快捷访问、后退等功能。

这些按钮同样也是通过信号传输给处理器来实现相应的操作。

通过了解电脑鼠标的工作原理,我们不难发现,鼠标是一个高度精密的设备。

它通过光电传感器、滚轮或者悬浮小球等装置,感知和反馈我们的手势动作,进而控制光标的移动和点击。

电脑鼠标不仅在日常生活中发挥着重要作用,而且在游戏、设计和各种领域都扮演着不可或缺的角色。

鼠标的工作原理

鼠标的工作原理

鼠标的工作原理
首先,我们需要了解鼠标的结构。

鼠标通常由外壳、滚轮、左键、右键和光电传感器等组成。

其中,光电传感器是鼠标最核心的部件,它能够感知鼠标在桌面上的移动轨迹。

当我们移动鼠标时,鼠标底部的光电传感器会感知桌面上的纹理和颜色变化,然后将这些信息转化为电信号传送给计算机。

计算机通过解析这些信号,就能够准确地计算出鼠标在屏幕上的移动轨迹和速度。

除了移动轨迹,鼠标的点击操作也是非常重要的。

当我们按下鼠标的左键或右键时,鼠标内部的微动开关会被按下,从而产生电信号传送给计算机。

计算机通过解析这些信号,就能够识别出用户的点击操作,并执行相应的指令。

在鼠标的滚轮部分,它通常用来控制屏幕上的滚动条,通过滚动鼠标滚轮,可以实现屏幕上内容的上下滚动。

滚轮也是通过内部的传感器将滚动的信息转化为电信号传送给计算机,从而实现屏幕上内容的滚动操作。

总的来说,鼠标的工作原理就是通过内部的光电传感器和微动开关等部件,将鼠标在桌面上的移动和点击操作转化为电信号传送给计算机,从而实现对计算机屏幕上光标的控制和各种操作。

鼠标作为计算机的重要输入设备,其工作原理的了解可以帮助我们更好地使用和维护鼠标,同时也有助于我们对计算机硬件原理有更深入的了解。

希望本文对大家有所帮助,谢谢阅读!。

鼠标工作原理的应用是什么

鼠标工作原理的应用是什么

鼠标工作原理的应用是什么
鼠标的工作原理及其应用可以概括为:
一、鼠标工作原理
1. 机械原理
鼠标底部的球体接触面移动,带动轴承滚轮旋转,经编码器将旋转信号转换为电信号。

2. 光电原理
LED光源和光电传感器检测球体运动方向,转换为相应的电信号。

3. 传感原理
内置的机械开关和传感器检测鼠标按键动作,转换并输出不同电信号。

二、鼠标工作原理在计算机应用
1. 指针控制
鼠标移动带动指针位置改变,实现屏幕上的定位。

2. 选择执行
点击或双击相应区域,实现对目标的选择或指令执行。

3.窗口操作
拖动或缩放窗口区域,实现不同窗口的打开或调整大小。

4. 菜单控制
点击菜单实现下拉,选择并激活菜单中的功能。

5. 参数调节
通过拖动滚轮或滑块实现参数值的调节。

6. 绘制编辑
结合键盘,进行图像、文档的编辑处理。

7. 游戏控制
通过鼠标移动、点击实现对游戏角色或场景的控制。

8. 多媒体控制
控制播放进度、音量大小等。

三、鼠标工作原理在其他应用
1. 工业测试
通过精确定位实现对测试点的选择执行。

2. 医疗训练
模拟手术过程中对器械或组织的操控。

3. 展览互动
结合多媒体内容,实现更生动的展览体验。

4. 焊接操作
通过鼠标代替手操作,实现远程焊接作业。

5. 机械控制
转换为相关指令,实现机械设备的旋转、抓取等控制。

综上所述,鼠标的工作原理广泛应用于计算机的人机交互,也可扩展应用于工业测试、医疗、展览等领域,为用户提供更简单直观的控制体验。

鼠标工作原理

鼠标工作原理

鼠标工作原理鼠标是我们日常生活和工作中经常使用的一种输入设备,它可以让我们在电脑上进行各种操作,如点击、拖动、选择等。

那么,鼠标是如何工作的呢?接下来,我们就来详细了解一下鼠标的工作原理。

鼠标的工作原理主要是通过光电传感器和滚轮来实现的。

当我们移动鼠标时,底部的光电传感器会感知到鼠标底面的运动轨迹,并将这些信息传输给电脑。

而滚轮则可以实现鼠标的上下滚动功能。

接下来,我们将分别介绍这两个部分的工作原理。

首先是光电传感器,它通常采用红外线或激光来感知鼠标底面的运动轨迹。

当我们移动鼠标时,底部的传感器会感知到鼠标底面的细微变化,并将这些变化转换成电信号,然后通过鼠标的连接线传输给电脑。

电脑会根据这些信号来计算鼠标的移动方向和速度,并将这些信息转换成屏幕上的光标移动。

其次是滚轮,它通常位于鼠标的中间部分。

滚轮的工作原理是通过内部的传感器来感知滚动的方向和速度,然后将这些信息传输给电脑。

在使用鼠标时,我们可以通过滚轮来实现页面的上下滚动,或者在一些软件中进行放大缩小等操作。

除了光电传感器和滚轮,鼠标的工作原理还涉及到一些其他的技术,如无线传输技术和多点触控技术。

无线鼠标通常采用蓝牙或者无线接收器来与电脑进行连接,而多点触控技术则可以实现在鼠标表面进行手势操作,如双指滑动、捏合等。

总的来说,鼠标的工作原理是通过光电传感器和滚轮来实现的,它能够感知鼠标底面的运动轨迹,并将这些信息传输给电脑,从而实现鼠标在屏幕上的光标移动和滚动功能。

同时,鼠标还可以通过无线传输技术和多点触控技术来实现更多的功能。

希望通过本文的介绍,可以让大家对鼠标的工作原理有一个更加深入的了解。

鼠标工作原理

鼠标工作原理

鼠标工作原理鼠标是计算机外设的一种,用于控制光标在计算机屏幕上的移动。

它通常由一个可滚动的球体或光学传感器、按钮以及连接计算机的电缆组成。

在本文中,我们将深入探讨鼠标的工作原理,以及它如何实现与计算机的交互。

一、机械鼠标的工作原理机械鼠标是较早期的一种鼠标类型,它含有一个小球,这个小球可以在鼠标底部与桌面接触,随着鼠标在桌面上移动,小球也会随之滚动。

在小球的旁边,鼠标还带有两个感应器,它们可以检测到小球的旋转方向和速度。

当鼠标在桌面上移动时,小球也会滚动,感应器会测量出小球的旋转速度和方向。

这些测量结果会转化为电信号,传送给计算机。

计算机通过分析这些信号来确定光标在屏幕上的移动方向与速度。

此外,机械鼠标还设有按钮,用户通过按下按钮实现点击操作。

机械鼠标的优点是结构简单、成本低廉,但也存在一些缺点。

例如,由于有移动部件,小球易受灰尘、污渍等影响,需要经常清洁。

此外,使用机械鼠标时,较大的摩擦力会导致鼠标的滑动不够灵活。

二、光学鼠标的工作原理光学鼠标是一种较新的鼠标类型,它使用红外线光源和光学传感器来探测鼠标在桌面上的移动。

不同于机械鼠标的小球,光学鼠标底部配备有一个光学传感器,它通过红外线光源照射桌面上的微小纹理进行扫描。

当用户移动鼠标时,光学传感器会连续获取桌面上的图像,并将这些图像与之前的图像进行比对。

通过比对,鼠标可以确定光标的位移,并传输相应的信号给计算机,从而实现光标在屏幕上的移动。

与机械鼠标相比,光学鼠标有很多优点。

首先,它没有移动部件,不需要经常清洁。

其次,由于光学传感器对纹理扫描,光学鼠标的灵敏度更高,可以感知到更微小的移动。

此外,光学鼠标滑动时的摩擦力较小,可以提供更流畅的移动体验。

三、无线鼠标的工作原理无线鼠标是通过无线技术与计算机进行通信的鼠标。

它通过与计算机接收器或蓝牙连接,实现信号的传输与接收。

无线鼠标的工作原理与有线鼠标相似,唯一的区别在于数据的传输方式不同。

无线鼠标通过无线信号将用户的操作传送给计算机,无需使用连接电缆。

鼠标的工作原理

鼠标的工作原理

鼠标的工作原理
鼠标是一种计算机输入设备,它可以帮助用户更轻松地控制计算机,并实现更高效的操作。

鼠标有各种种类,包括机械鼠标,光学鼠标和无线鼠标等。

其他类型的鼠标,如触摸板,游戏鼠标和投影键盘鼠标,可能也会有所不同。

鼠标的工作原理是通过鼠标传感器来实现的。

鼠标传感器是一种光学传感器,它可以检测鼠标的移动,并将它转换成电信号,以便电脑可以读取和理解。

鼠标传感器的运作原理是将光学传感器放置在鼠标下方,并将一种称为“多样性光学技术”的光线照射到桌面上。

当鼠标移动时,光路会发生变化,从而产生光学信号,它会被发送到计算机,控制计算机做出相应的动作。

除了光学传感器,鼠标还有其他功能,如滚轮,按钮和其他特殊功能。

滚轮可以帮助用户更轻松地在文档之间滚动,而按钮可以用来实现各种不同的操作,如点击,双击或拖拽等。

总的来说,鼠标是一种非常重要的输入设备,它可以帮助用户更轻松地操作计算机,减少操作时间,提高工作效率。

而鼠标的工作原理是通过利用光学传感器来实现的,它可以检测鼠标的移动,并将它转换成电信号,以便电脑可以读取和理解。

鼠标的工作原理是什么

鼠标的工作原理是什么

鼠标的工作原理是什么相信大家对于鼠标时再熟悉不过了,那么“鼠标的工作原理是什么?”,所以店铺总结了鼠标工作原理的相关信息,现在和大家一起分享。

鼠标工作原理鼠标按其工作原理的不同可以分为机械鼠标和光电鼠标。

机械鼠标主要由滚球、辊柱和光栅信号传感器组成。

当你拖动鼠标时,带动滚球转动,滚球又带动辊柱转动,装在辊柱端部的光栅信号传感器产生的光电脉冲信号反映出鼠标器在垂直和水平方向的位移变化,再通过电脑程序的处理和转换来控制屏幕上光标箭头的移动。

光电鼠标器是通过检测鼠标器的位移,将位移信号转换为电脉冲信号,再通过程序的处理和转换来控制屏幕上的鼠标箭头的移动。

光电鼠标用光电传感器代替了滚球。

这类传感器需要特制的、带有条纹或点状图案的垫板配合使用。

1.移动滑鼠带动滚球。

2.X方向和Y方转杆传递滑鼠移动。

3.光学刻度盘。

4.电晶体发射红外线可穿过刻度盘的小孔。

5.光学感测器接收红外线并转换为平面移动速度。

种类介绍简介鼠标按其工作原理及其内部结构的不同可以分为机械式,光机式和光电式。

机械鼠标机械鼠标主要由滚球、辊柱和光栅信号传感器组成。

当你拖动鼠标时,带动滚球转动,滚球又带动辊柱转动,装在辊柱端部的光栅信号传感器产生的光电脉冲信号反映出鼠标器在垂直和水平方向的位移变化,再通过电脑程序的处理和转换来控制屏幕上光标箭头的移动。

光机式鼠标顾名思义,光机式鼠标器是一种光电和机械相结合的鼠标。

它在机械鼠标的基础上,将磨损最厉害的接触式电刷和译码轮改为非接触式的LED对射光路元件。

当小球滚动时,X、Y方向的滚轴带动码盘旋转。

安装在码盘两侧有两组发光二极管和光敏三极管,LED发出的光束有时照射到光敏三极管上,有时则被阻断,从而产生两级组相位相差90°的脉冲序列。

脉冲的个数代表鼠标的位移量,而相位表示鼠标运动的方向。

由于采用了非接触部件,降低了磨损率,从而大大提高了鼠标的寿命并使鼠标的精度有所增加。

光机鼠标的外形与机械鼠标没有区别,不打开鼠标的外壳很难分辨。

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鼠标那点事——鼠标工作原理分析2010-02-24 00:00:00
王成| 责编: 王成CBSi中国·PChome | 作者:
本文导航?页:前言1第?页:机械鼠标的工作原理2第?页:光电鼠标工作原理3第?)2第4页:光电鼠标工作原理(?页:总结5第1前言
经历了数年的飞速发展,如今的电脑配件以及周边的外设已经越来越好,我们最常用的鼠标从滚轮到光电,从有线到无线,有着惊人的改变。

不过在鼠标的工作原理方面,依然延续着昔日的经典,没有太多的改变,只是如今的鼠标在性能上有着不小的突
破。


尽管鼠标产品现在已经成为我们每天工作娱乐的必需品,但是对于鼠标的工作原理,相信了解的朋友并不多,毕竟技术这种东西比较枯燥,人们没有太多的兴趣。

不过今天小编在这里还是要给大家来温习一下鼠标的工作原理,感兴趣的朋友不妨关注一下
哦。


2机械鼠标的工作原理
机械鼠标是通过移动鼠标,带动胶球,胶球滚动又磨擦鼠标内分管水平和垂直两个方向的栅轮滚轴,驱动栅轮转动。

栅轮轮沿为格栅状。

紧靠栅轮格栅两侧,一侧是一红外发光管,另一侧是红
外接收组件。

红外接收组件为一三端器件,其.
中包含甲乙两个红外接收管。

在水平和垂直栅轮夹角正对方向有一压紧轮,它使胶球无论向何方向滚动都始终压紧在两个栅轮轴上。

通过ps/2 口或串口与主机相连。

接口使用四根线,分别为电源,地,时钟和数据。

正常工作时,鼠标的移动转换为水平和垂直栅轮不同方向和转速的转动。

栅轮转动时,栅轮的轮齿周期性遮挡红外发光管发出的红外线照射到接收组件中的甲管和乙管,从而甲和乙输出端输出电脉冲至鼠标内控制芯片。

由于红外接收组件中甲乙两管垂直排列,栅轮轮齿夹在红外发射与接收中间的部分的移动方向为上下方向,而甲乙接收管与红外发射管的夹角不为零,于是甲乙管输出的电脉冲有一个相位差。

鼠标内控制芯片通过此脉冲相位差判知水平或垂直栅轮的转动方向,通过此脉冲的频率判知栅轮的转动速度,并不断通过数据线向主机传送鼠标移动信息,主机通过处理使屏幕上的光标同鼠标同步移
动。


机械鼠标是靠橡胶球带动光栅轮的,用两套光电对管是因为鼠标有X、Y轴两个运动方向,设仅横向移动鼠标,此时只有X轴方向的运动,那么存在需要识别X轴的光栅轮是顺时针还是逆时针转动(也就是你的鼠标是向左移还是向右移),这就只能够依靠一套光电对管来探测(光电对管指的是发光和接收两个元件),在光电接收管中按上下方位封装好两个光电三极管就能通过判断两个光电三极管的导通次序来得知光栅轮的转动方向了。

你要用来测电机转动很简单,这个元件中间的引脚为公共集电极,1和3脚分别为两个光电三极管的发射极,如果只需要测转速而不需判断电机转动方向则只需要在电路中连接1、2或者2、3脚另一脚不接就是把这个元件当作单个光电三极管在用了。

光电鼠标工作原
光电鼠标的工作原理是:在光电鼠标内部有一个发光二极管,通过该发光二极管发出的光线,照亮光电鼠标底部表面(这就是为什么鼠标底部总会发光的原
因)。

然后将光电鼠标底部表面反射回的一部分光线,经过一组光学透镜,传输到一个光感应器
件(微成像器)内成像。

这样,当光电鼠标移动时,其移动轨迹便会被记录为一组高速拍摄的连贯图像。

最后利用光电鼠标内部的一块专用图像分析芯片(DSP,即数字微处理器)对移动轨迹上摄取的一系列图像进行分析处理,通过对这些图像上特征点位置的变化进行分析,来判断鼠标的移动方向和移动距离,从而完成光标的定位。

光电鼠标与机械式鼠标最大的不同之处在于其定位方式不同。

光电鼠标通常由以下部分组成:光学感应器、光学透镜、发光二极管、接口微处理器、轻触式按键、滚轮、连线、PS/2或USB接口、外壳等。

下面分别进行介绍:
光学感应器
光学感应器是光电鼠标的核心,目前能够生产光学感应器的厂家只有安捷伦、微软和罗技三家公司。

其中,安捷伦公司的光学感应器使用十分广泛,除了微软的全部和罗技的部分光电鼠标之外,其他的光电鼠标基本上都采用了安捷伦公司的光学感应
器。


图1 光电鼠标内部的光学感应器
安捷伦公司的光学感应器主要由CMOS感光块(低档摄像头上采用的感光元件)和DSP组成。

CMOS感光块负责采集、接收由鼠标底部光学透镜传递过来的光线(并同步成像),然后CMOS 感光块会将一帧帧生成的图像交由其内部进行运算和比较,通过图像的比较,便可实现鼠标所在位置的定位工作DSP
的.
图2 光学感应器背面的小孔用来接收由鼠部底部的光学透镜传送过来的图像
光电鼠标的控制芯片
控制芯片负责协调光电鼠标中各元器件的工作,并与外部电路进行沟通(桥接)及各种信号的传送和收取。

我们可以将其理解成是光电鼠标中的“管家婆”。

图3是罗技公司的控制芯片,它可以配合安捷伦的光学感应元件,实现与主板USB接口之间的桥接。

当然,它也具备了一块控制芯片所应该具备的控制、传输、协调等功能。

这里有一个非常重要的概念大家应该知道,就是dpi对鼠标定位的影响。

dpi是它用来衡量鼠标每移动一英寸所能检测出的点数,dpi越小,用来定位的点数越大,用来定位点数就多,定位精度就高。

dpi就越少,定位精度就低;
图3 罗技公司控制芯片
通常情况下,传统机械式鼠标的扫描精度都在200dpi以下,而光电鼠标则能达到400甚至800dpi,这就是为什么光电鼠标在定位精度上能够轻松超过机械式鼠标的主要原因。

光电鼠标工作原理
光学透镜组件
光学透镜组件被放在光电鼠标的底部位置,从图5中可以清楚地看到,光学透镜组件由一个棱光镜和一个圆形透镜组
成。


图4 光学透镜组件由一个棱光镜和一个透镜组成
其中,棱光镜负责将发光二极管发出的光线传送至鼠标的底部,并予以照亮。

圆形透镜则相当于一台摄像机的镜头,这个镜头负责将已经被照亮的鼠标底部图像传送至光学感应器底部的小孔中。

通过观看光电鼠标的背面外壳,我们可)!5以看出圆形透镜很像一个摄像
头(如图
图5 光电鼠标的背面外上的壳圆形透镜很像一个摄像头
通过试验,笔者得出结论:不管是阻断棱光镜还是圆形透镜的光路,均会立即导致光电鼠标“失明”。

其结果就是光电鼠标无法进行定位,由此可见光学透镜组件的重要性。

发光二极管
光学感应器要对缺少光线的鼠标底部进行连续的“摄像”,自然少不了“摄影灯”的支援。

否则,从鼠标底部摄到的图像将是一片黑暗,黑暗的图像无法进行比较,当然更无法进行光学定位
了。


图6 光电鼠标内部的发光二极管
通常,光电鼠标采用的发光二极管(如图6)是红色的(也有部分是蓝色的),且是高亮的(为了获得足够的光照度)。

发光二极管发出的红色光线,一部分通过鼠标底部的光学透镜(即其中的棱镜)来照亮鼠标底部;另一部分则直接传到了光学感应器的正面。

用一句话概括来说,发光二极管的作用就是产生光电鼠标工作时所需要的光源。

轻触式按键
没有按键的鼠标是不敢想象的,因而再普通的光电鼠标上至少也会有两个轻触式按键。

方正光电鼠标的PCB上共焊有三个轻触式按键(图7)。

除了左键、右键之外,中键被赋给了翻页滚轮。

高级的鼠标通常带有X、Y两个翻页滚轮,而大多数光电鼠标还是像这个方正光电鼠标一样,仅带了一个翻页滚轮。

翻页滚
轮上、下滚动时,会使正在观看的“文档”或“网页”上下滚动。

而当滚轮按下时,则会使PCB
上的“中键”产生作用。

注意:“中键”产生的动作,可由用户根据自己的需要进行定义。

图7 方正光电鼠标的PCB上共焊有三个轻触式按键
当我们卸下翻页滚轮之后,可以看到滚轮位置上,“藏”有一对光电“发射/接收”装置(如图8)。

“滚轮”上带有栅格,由于栅格能够间隔的“阻断”这对光电“发射/接收”装置的光路,这样便能产生翻页脉冲信号,此脉冲信号经过操作系统,便可以产生翻页动作了。

Windows控制芯片传送
给.
图8 光电“发射/接收”装置
除了以上这些,光电鼠标还包括些什么呢?它还包括连接线、PS/2或USB接口、外壳等。


上文中所述的便是我们日常使用的鼠标产品的基本工作原理,虽然现在各大厂商的技术上有些改变,但是万变不离其宗,同时零配件的改进也让鼠标的性能有了大幅的提
高。


其实对于我们普通的消费者来说,并不需要深究其中的奥妙,只要少许有些了解即可,好了,关于鼠标的技术原理就写到这里,感兴趣的朋友欢迎多多探讨。

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