人机交互设备
基于人机交互的智能厨房设备设计与开发

基于人机交互的智能厨房设备设计与开发智能科技不断进步,我们的生活中也出现了越来越多的智能家居设备,其中智能厨房设备尤为受到大家的欢迎。
基于人机交互的智能厨房设备设计与开发,为我们的厨房生活带来了便利和舒适。
本文将探讨基于人机交互的智能厨房设备的设计和开发,以及其对我们日常生活的影响。
智能厨房设备的设计与开发,首先要考虑的是人机交互的设计。
人机交互是指人与设备之间进行信息交流和互动的过程。
在智能厨房设备中,人机交互设计起着至关重要的作用,它需要考虑用户的使用习惯、操作方式和心理需求,从而提供更好的使用体验。
在智能厨房设备的设计过程中,可以采用与用户直接交互的方式,如语音交互、触摸屏交互等。
语音交互可以通过声音识别技术实现,用户只需通过语音命令即可完成各种操作,如打开烤箱、调节温度等。
触摸屏交互则可以通过触摸屏显示器实现,用户可以通过手指触摸屏幕上的图标或按钮来完成各种操作。
这种方式更加直观和方便,用户可以通过触摸屏幕来控制各种设备和电器。
除了与用户的直接交互外,智能厨房设备还可以通过传感器来感知环境和用户的行为,从而自动调节设备的工作状态。
例如,智能冰箱可以通过智能传感器感知到冷藏室的温度,当温度升高时自动调节冷藏室的制冷功率,以保持食物的新鲜度。
此外,智能厨房设备还可以通过识别用户的身份或行为,为用户提供个性化的服务。
例如,智能灶具可以通过人脸识别技术识别用户的身份,根据用户的烹饪习惯调节火力大小和烹饪时间,以获得更好的烹饪效果。
在智能厨房设备的设计与开发中,还需要考虑设备之间的互联互通。
通过互联网技术,不同的智能厨房设备可以实现数据共享和协同工作,从而提供更加智能化的服务。
例如,智能厨房设备可以通过云端数据存储和分析,为用户提供智能食谱推荐、营养建议等服务。
同时,设备之间的互联互通还可以实现智能家居的集成控制,用户可以通过手机或平板电脑远程监控和控制厨房设备的工作状态。
智能厨房设备的设计与开发还需要考虑设备的安全性和可靠性。
人机交互中的常见错误及解决方法(十)

人机交互中的常见错误及解决方法引言:现代科技的迅猛发展使得人机交互成为了我们生活中不可或缺的一部分。
然而,尽管各类交互设备变得越来越智能化,但仍然存在着一些常见的错误,给用户带来了困扰。
本文将讨论人们在使用人机交互设备时常见的错误,并提出相应的解决方法。
错误一:操作不直观在日常使用电脑、手机、智能电器等设备时,我们常常会遇到操作不直观的情况。
这可能是因为设计师未能深入考虑用户的使用习惯和操作方式,结果造成了用户的困惑和不便。
解决方法:为了解决这个问题,首先,设计师应该深入了解用户的需求,并根据用户的习惯来设计界面和操作方式。
其次,可以利用用户测试来发现潜在的操作问题,并根据测试结果进行相应的界面调整。
错误二:过度复杂的界面对于一些应用软件或者电子设备,往往会出现界面过于复杂的问题。
用户面临了大量的功能和选项,导致他们难以快速找到需要的内容或完成想要的操作。
解决方法:为了避免界面过于复杂,设计师应该采用简洁和直观的设计风格。
重要功能和选项应该被突出显示,同时对于用户可能不常用的功能可以进行合理的隐藏。
此外,设计师还可以考虑引入导航栏、搜索功能等,帮助用户更快地找到需要的内容。
错误三:反应速度慢在与人机交互设备进行交互时,用户常常会遇到反应速度慢的问题,例如电脑卡顿、应用程序响应慢等。
这种情况不仅影响用户的使用体验,还会降低工作效率。
解决方法:加强设备的硬件配置,提高计算速度和响应能力是解决问题的一种途径。
此外,优化软件程序的代码,减少不必要的后台进程和操作,也可以提高反应速度。
同时,设计师还应该确保交互设备的软件版本兼容性良好,及时对软件进行更新和优化。
错误四:安全性问题在人机交互过程中,用户的个人信息和隐私常常面临威胁。
设计不合理的密码机制、容易受到黑客攻击的接口等安全问题给用户带来了担忧。
解决方法:为了提高系统的安全性,设计师应该采用安全的加密算法,确保用户的个人信息得到保护。
此外,可以引入多因素身份验证,例如指纹识别、面部识别等技术,增加系统的安全性。
人机交互 名词解释

人机交互名词解释
人机交互是指人类与计算机系统或设备之间进行信息交互的过程。
在人机交互中,人们通过使用计算机系统或设备来完成各种任务、获取信息或进行娱乐。
这种交互涉及人们使用各种输入设备(如键盘、鼠标、触摸屏、语音识别等)向计算机系统传达指令或提供数据,同时计算机系统通过显示器、音频设备、震动或其他反馈装置向人们呈现结果或提供反馈。
人机交互的目标是使人们能够方便地与计算机系统进行有效的交流和互动。
为了实现这个目标,人机交互需要考虑用户需求、人类认知特点、界面设计原则和技术实现等方面。
它涉及到诸多领域,包括人工智能、人机界面设计、人因工程学、心理学等。
人机交互的研究和应用范围非常广泛。
在日常生活中,人们通过智能手机、平板电脑、智能手表等设备与计算机进行交互。
在工作环境中,人机交互帮助人们高效地完成各种任务,如操作软件、访问互联网、处理大数据等。
在特定领域中,人机交互也有重要应用,如虚拟现实、增强现实、交互式娱乐等。
总的来说,人机交互是一门涉及到技术、设计和用户体验的学科,旨在让人们更轻松、高效地与计算机系统进行交互。
通过不断地研究和创新,人机交互的发展将进一步改进我们与计算机之间的互动方式,提升用户体验,促进科技进步。
输入输出设备与输入输出系统

构成
灯丝——通电后产生热量,使阴极加热 阴极——受热后释放大量电子 栅极——控制电子通过栅极进入阳极的数量。
即控制打向荧光屏电子束的强弱, 从而控制亮度 阳极——加速电子束,使其有足够的动能, 提高荧光屏的亮度 聚焦极——对电子束聚焦,
使其打在荧光屏上形成很小的亮点, 保证显示的清晰度
15
偏转控制装置——偏转线圈 控制电子束沿水平和垂直方向的运动轨迹,使电子束能 打到屏幕的任意位置。
6
FE ,82 ,82 ,00
7
Y
10
作业4.1.
点阵式设备得以广泛应用的原因是什么?
答:以点阵式运行的设备,通常都是把 某些信息例如字形、图形、图像等,以计算 机用户可见的某种形式表示出来。其共同特 点是:要表示的信息,最终要以平面上以可 见的“形状”体现出来。而这些“形状”不 管其简单还是复杂,原理上,又都是以许多 断续的点的不同布局表示出来的。当一些点 彼此之间靠得很近时,使人看上去就像连在 一起的样子。这样的事实很容易被人接受, 也不会有原理上的争议。所以点阵式设备得 以广泛应用。
输入输出设备与输入输出系统
6.1 输入输出设备概述
6.1 输入输出设备——人机交互设备 输入设备 ——人们可以通过它把要执行的命令和
数据等信息送入计算机。 输出设备 ——人们可以从计算机得到所需要的结
果。
2
点阵式设备运行共同特点:要表示的信 息,最终要以平面上以可见的“形状”体现 出来。而这些“形状”不管其简单还是复杂, 原理上,又都是以许多断续的点的不同布局 表示出来的。当一些点彼此之间靠得很近时, 使人看上去就像连在一起的样子。
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字符显示器的显示控制过程 25行,每行80字符,每字符9×14点阵
动车组ATP车载设备人机交互界面DMI

ATP车载设备根据司机的操作和内部 逻辑判断,向列车其他系统发送控 制命令。
技术特点及优势
01
实时性
DMI能够实时显示列车运行信 息和ATP工作状态,确保司机
随时掌握列车情况。
02
安全性
ATP车载设备具有多重安全防 护功能,如超速防护、冒进防 护等,确保列车运行安全。
03
可靠性
经过严格测试和验证的ATP车 载设备具有高可靠性,能够在 各种恶劣环境下稳定工作。
动车组ATP车载设备人机交 互界面DMI
汇报人:XX
汇报时间:
目录
• 引言 • ATP车载设备概述 • 人机交互界面DMI设计 • ATP车载设备人机交互实现 • DMI在动车组运行中的应用 • 总结与展望
01
引言
目的和背景
03
提高动车组运行安全性
提升乘务员操作便捷性
适应动车组运行特点
ATP车载设备是确保动车组安全运行的关 键系统之一,DMI作为其与乘务员之间的 交互界面,对于提高运行安全性具有重要 作用。
故障诊断与远程维护支持
故障诊断功能
DMI内置故障诊断系统,能够自 动检测并定位动车组故障,提供 故障处理建议,降低故障处理时
间和成本。
远程维护支持
DMI支持远程数据传输和访问,使 得地面维护人员能够实时监测动车 组状态并进行远程故障诊断和处理 ,提高维护效率和质量。
维修指导与培训
DMI可提供维修指导和培训功能, 通过图文、视频等多种形式向维修 人员展示故障处理流程和方法,提 高维修水平和效率。
未来展望与改进建议
探讨DMI系统未来的发展趋势和 改进方向,提出针对性的建议和 措施。
02
ATP车载设备概述
日常生活中与人机学相关的例子

日常生活中与人机学相关的例子在现代社会中,人机学是一个越来越重要的领域。
人机学是一门研究人与计算机交互的学科,它涉及到计算机科学、心理学、人类行为学、人机交互设计等多个学科。
人机学的研究旨在探索如何使人与计算机更加高效地交互,从而提高人类的生产力和生活质量。
在日常生活中,我们可以看到很多与人机学相关的例子。
下面就让我们一起来看看这些例子。
1. 智能家居智能家居是人机学的一个重要应用领域。
智能家居可以通过各种传感器和设备来感知家庭环境,从而实现自动化控制。
例如,当你离开家时,智能家居可以自动关闭灯光、电器等设备,以节省能源。
当你回家时,智能家居可以自动开启空调、热水器等设备,以提供更加舒适的生活环境。
智能家居的实现需要涉及到多个技术领域,如传感器技术、人机交互设计、数据分析等。
2. 移动支付移动支付是人机学的另一个重要应用领域。
移动支付可以通过手机等设备来完成支付,无需使用现金或银行卡。
移动支付的实现需要涉及到多个技术领域,如安全技术、用户体验设计等。
移动支付的普及可以使人们的生活更加便利,同时也可以提高交易的安全性。
3. 车辆自动驾驶车辆自动驾驶是人机学的一个前沿领域。
车辆自动驾驶可以通过各种传感器和设备来感知道路环境,从而实现自动驾驶。
车辆自动驾驶的实现需要涉及到多个技术领域,如计算机视觉、机器学习、控制理论等。
车辆自动驾驶的普及可以提高交通安全性,减少交通拥堵,同时也可以提高驾驶的舒适性。
4. 人机交互设备人机交互设备是人机学的一个重要领域。
人机交互设备可以通过各种传感器和设备来感知人类行为,从而实现与计算机的交互。
例如,智能手表、智能眼镜、虚拟现实头显等设备都是人机交互设备的典型例子。
人机交互设备的实现需要涉及到多个技术领域,如传感器技术、人机交互设计、算法设计等。
5. 人机学教育人机学教育是人机学的一个重要领域。
人机学教育可以帮助人们了解人机交互的基本原理和技术应用。
例如,人机交互设计、用户体验设计等方面的知识可以帮助人们更好地设计和使用各种人机交互设备。
动车组atp车载设备人机交互界面dmi介绍ppt
2021/5/27
13
D区距离信息
在CTCl区的左下角,它始终以列车当前所在位置为参考原点,即
列车始终位于坐标系的原点。该坐标系的横坐标为距离(单位:
m),采用对数坐标,最远显示前方8000m内的相关信息。坐标
系的纵坐标为速度(单位:km/h),它表示线路的最大允许运
E5区以图标方式表示机控优先和人控优先。在机控优先情况 下,显示图标“机控”,当车载ATP设备提示司机介入时,E5 区的图标更换为“人控”。
2021/5/27
16
El9、E20、E21,E22,E23区用于显示各种文本信息。文本 信息表示图标采用滚动方式显示,最后收到的信息总是以 高亮的方式显示于El9区,之前的信息依次下移。司机可以 通过可扩展功能键中的上、下翻页键查询之前的所有信息。
行速度。
D6区以白色短实线标识出MRSP的变化点,所谓的MRSP的变
化点是指相邻的两个不同的MRSP的位置坐标的交接点。
D7区显示列车前方8 000 m范围内的MRSP,为清楚起见,以数
字的方式显示速度坐标。
D9区以黄色实线表示列车前方的第一个起模点(CSM区与
TSM区的交接点)。同时,将起模点的指示线向下延长到坐标
示颜色为红色(Red)。同时速度表指针指向列车当前速度。
6. 列车速度超过EBI速度后,以光带方式显示EBI速度,从允许速度
到EBI之间光带的宽度为正常光带宽度的两倍,显示颜色为红色
(Red),超出EBI部分不显示光带,同时速度表指针指向列车当
前速度。
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各种情况下速度表的表示方法
DMI基本显示界面
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3
2021/5/27
人机界面触摸屏安全操作及保养规程
人机界面触摸屏安全操作及保养规程随着科技的发展,人机界面触摸屏已经成为我们日常生活中常用的设备之一。
它的出现带来了很多便利,但同时也给我们的生活和工作带来了新的安全问题。
本文旨在介绍人机界面触摸屏的安全操作方法和保养规程,以提醒读者正确使用和保护这些设备,避免因误操作或使用不当而造成的损失。
触摸屏的基本原理及安全特点触摸屏是一种人机交互设备,它通过电容、电阻、声波、红外线等原理,使用户可以通过手指触摸屏幕上的图标、按钮等来操作设备或进行信息输入。
由于触摸屏的操作方式简便、灵敏,因此广泛应用于电子设备、汽车、医疗设备等领域。
但同时,触摸屏也存在一定的安全风险,如误触、误操作等问题,因此在使用时需要注意以下几点:1.使用干燥的手指操作屏幕,避免出汗或手指沾有水分等物质。
2.避免使用其它物品触摸屏幕,例如钢笔、指甲、硬质物品等。
3.避免暴力操作或重度敲击屏幕,以防屏幕破裂或碎裂,伤及使用者。
4.使用时避免与其他设备、电源线等物品相互干扰,注意电磁环境的干扰问题。
在操作过程中,用户还要注意触摸屏的保养,以延长设备寿命、保护设备安全。
下面我们将介绍一些触摸屏的保养规程。
触摸屏的保养规程1. 定期清洁屏幕触摸屏是直接使用人手操作的设备,所以在日常使用中会有附着在屏幕表面的污渍、灰尘等,这些污渍如果不及时清理,就会影响屏幕的视觉效果,甚至会引起屏幕短路等问题。
因此,对于长期使用的触摸屏设备,我们建议每周定期对屏幕进行清洁。
清洁方法:•使用干净柔软的棉布或吸尘器轻轻擦拭屏幕表面,去除灰尘和污渍。
•如果屏幕表面附着有油脂、汗迹、指纹等难以清除的污渍,可以使用专门的屏幕清洁液擦拭。
•要避免使用有腐蚀性或有机溶剂的清洁液清洁屏幕,因为这些物质会损伤屏幕表面。
2. 避免长时间使用长时间使用触摸屏会使屏幕变得发热,影响设备性能和寿命。
因此,在使用过程中应避免连续使用时间太长,最好每隔一段时间停止使用一会儿,以降低触摸屏的使用时间和温度。
USBHID协议
USBHID协议USB HID(Human Interface Device)是一种USB设备类别,用于连接和通信与人机交互相关的输入和输出设备。
HID协议定义了HID设备和主机之间的通信规范,确保设备能够正确地与计算机进行交互。
以下是对USB HID协议的详细说明,以及其在实际应用中的一些重要方面。
USBHID协议具有简单、通用和可扩展的特点。
它适用于各种输入和输出设备,如键盘、鼠标、游戏手柄、触摸屏、数字笔等。
通过HID协议,这些设备可以将用户的输入信息传输给计算机,并接收来自计算机的控制信号和反馈信息。
HID协议使用报告(Report)的概念来进行数据交换。
报告是一组有序的数据项,用于描述设备的状态和事件。
设备根据特定的报告描述(Report Descriptor)来构建和解析报告。
报告描述包含报告的结构、大小、类型和含义等信息。
HID设备通过发送报告给主机,以将用户输入传输到计算机。
主机在接收到报告后,可以根据报告的内容来进行相应的处理,例如模拟按键、鼠标移动,或者执行其他自定义操作。
主机也可以向设备发送报告,以控制设备的行为,例如改变设备的灯光状态、调节设备的参数等。
HID协议支持两种类型的报告:输入报告和输出报告。
输入报告描述了设备的状态和事件,例如按键按下、鼠标移动等。
设备通过发送输入报告来向主机提供这些信息。
输出报告用于设备接收主机的控制信号,例如要求设备执行其中一种操作、改变设备状态等。
HID协议还支持特殊的传输方式,如中断传输和控制传输。
中断传输用于快速地、实时地传输报告。
设备可以配置为定期地发送报告,以实现低延迟的数据传输。
控制传输用于设备与主机之间的配置和管理操作,例如设备的插拔检测、报告描述的请求和更新等。
HID协议还提供了一些高级功能,如力反馈(Force Feedback)和按键重复(Key Repeat)等。
力反馈允许设备通过触感反馈给用户,增强交互体验。
按键重复功能允许设备自动发送多个按键事件,减少用户的按键频率。
AI智能交互:人机交互技术在AI智能设备中的应用培训ppt
术在ai智能设备中的应用
培训
汇报人:可编辑
2023-12-22
• 人机交互技术介绍 • 人机交互技术详解 • AI智能设备中的人机交互技术应用案
例 • 人机交互技术的未来趋势及挑战 • 培训结语
01
人机交互技术介绍
人机交互技术的定义与分类
定义
人机交互技术是指人与计算机之 间进行信息交流和互动的技术。
生物特征识别技术
生物特征识别技术定义
生物特征识别技术是指通过生物特征进行身份认证和识别的技术 。
生物特征识别技术的应用
生物特征识别技术在AI智能设备中广泛应用于指纹识别、虹膜识别 、人脸识别等功能。
生物特征识别技术的发展
随着技术的不断发展,生物特征识别技术的准确性和安全性不断提 升。
03
AI智能设备中的人机交互技术应用案
图像识别技术的发展
随着深度学习技术的不断发展,图像识别技术的准确性和处理速 度不断提升。
触屏交互技术
触屏交互技术定义
触屏交互技术是指通过触摸屏幕进行交互的技术。
触屏交互技术的应用
触屏交互技术在AI智能设备中广泛应用于手机、平板电脑等设备的 操作界面。
触屏交互技术的发展
随着技术的不断发展,触屏交互技术的操作体验和交互效果不断提升 。
人机交互技术的发展前景与展望
广泛应用
随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,人 机交互技术将在各个领域得到广泛应用。
深度融合
人机交互将与AI技术、物联网技术等深度融合, 形成更加智能、更加便捷的交互方式。
创新发展
未来人机交互技术将继续创新发展,不断推动人 工智能技术的进步和应用。
05
培训结语
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
本章学习目标
➢ 了解常用的人机交互设备 ➢ 理解键盘、鼠标、显卡、显示器、打印机、扫
描仪的结构和工作原理 ➢ 掌握键盘、鼠标、显卡、显示器、打印机、扫
描仪的主要技术参数 ➢ 熟悉键盘、鼠标、显示器、打印机、扫描仪的
使用注意事项
5.1 人机交互设备概述 5.2 键盘 5.3 鼠标 5.4 显卡与显示器 5.5 打印机
5.2.1 键盘的分类
(4)无接点静电电容式键盘
这类键盘是这四类键盘中技术含量最高的,其按键使 用了类似电容式开关的原理,通过按键时改变电极间的距 离,引起电容容量改变从而获得按键通断信号。特点是无 磨损且密封性较好,但造价较高。
5.2.1 键盘的分类
2.根据键盘的控制形态分类
(1)编码式键盘 编码式键盘由内部复杂的硬件电路来提供按
5.2.2 键盘的结构和工作原理
1.键盘的结构 键盘分为外壳、按键和电路板3部分。平时 只能看到键盘的外壳和所有按键,电路板被安置 在键盘内部,用户是看不到的,如图所示。
5.2.2 键盘的结构和工作原理
(1)键盘的外壳 外壳主要用来支撑电路板和为操作者提供一
个方便的工作环境。多数键盘外壳上有可以调节 键盘与操作者角度的支撑架,通过调节这个支撑 架,用户可以改变键盘的角度。键盘的外壳与工 作台的接触面上装有防滑减震的橡胶垫。许多键 盘外壳上还有一些指示灯,用来指示某些键的工 作状态。
5.6 扫描仪
目录
人机交互设备
概述 键盘
键盘的分类 键盘的结构和工作原理 键盘的主要技术参数 键盘使用注意事项
鼠标 显卡与显示器
鼠标的分类 鼠标的结构和工作原理 鼠标的主要技术参数 鼠标使用注意事项
打印机 扫描仪
扫描仪的分类 扫描仪的结构和工作原理 扫描仪的主要技术参数 扫描仪使用注意事项
本章结构
5.2.1 键盘的分类
(3)导电橡胶式键盘
导电橡胶式键盘的按键信号通过导电橡胶接通下方印 刷线路板上的触点而产生。其结构非常简单,上层是中心 有凸起导电橡胶垫的按键,下层是正负极平行交叉的触点 ,当按键按下时,导电橡胶使其下面触点的正负极接通。 这类键盘是由机械键盘向薄膜键盘过渡的产品,目前市面 上比较少。
5.2.2 键盘的结构和工作原理
(2)按键 对键盘而言,虽然按键数目有所差异,但按键布局基本 相同,共分为5个区域,即主键盘区、编辑键区、功能键区、 小键盘区和特殊键区。 (3)电路板 电路板是整个键盘的核心,主要由逻辑电路和控制电 路组成。逻辑电路排列成矩阵形状,每一个按键都安排在矩阵 的交叉点上。而控制电路由按键识别电路、编码电路、接口电 路等组成(现大多由单片机电路来实现)。
键编码。当某个按键被按下时,硬件电路直接按 该键所在的位置产生相应的按键编码(ASCII字 符码)。这种键盘响应速度快,但硬件电路复杂 且按键编码固定,导致按键编码不易修改和扩充 ,目前很少使用。
5.2.1 键盘的分类
(2)非编码式键盘
非编码式键盘内部只使用较为简单的硬件和软件来对按 键进行识别,根据按下按键的位置生成位置状态代码(扫描码) 传送给计算机,然后由计算机内的软件把这些位置状态代码转换 为相应的按键编码(ASCII字符码)。这种键盘的响应速度不如 编码式键盘快,但它结构简单,且可以通过软件为按键重新定义 编码,键盘功能扩充方便,目前计算机大多使用这种键盘。
5.1 人机交互设备概述
1.输入设备 输入设备是计算机与外界进行交互的一种装置, 用于把原始数据和处理这些数据的应用程序输入到计 算机中。计算机能够接收各种各样的数据,既可以是 数值型的数据,也可以是各种非数值型的数据,如图 形、图像、声音等都可以通过不同类型的输入设备输 入到计算机当中进行存储、处理和输出。常见的输入 设备有键盘、鼠标、扫描仪等。
5.1 人机交互设备概述
2.输出设备
输出设备与输入设备一样,也是一种计算机与 外界交互的装置。用于将各种计算结果的数据或 信息以数字、字符、图形、图像、声音等形式表 示出来。常见的输出设备有显示器、打印机等。
5.2 键盘
键盘的历史非常悠久,早在1714年就出现了各 种形式的打字机,而最早的键盘就出现在那个时期 的打字机上。直到1868年,“打字机之父”—美国 人克里斯托夫·拉森·肖尔斯设计出了适合现代打字机 的规范键盘,即“QWERTY”键盘。如今,键盘早 已成为了将各种指令和数据输入到计算机中的主要 输入设备之一。
5.2.1 键盘的分类
(2)塑料薄膜式键盘
塑料薄膜式键盘由一层按键、三层塑料薄膜及电路板 组成。最上层是中心有凸起橡胶垫的按键,三层塑料薄膜 中最上层是正级电路,中间是间隔层,下层是负极电路。 对应每个按键,上下两层薄膜中都有相应的触点,间隔层 有相应的小孔。当按键按下时,上下两层薄膜触点通过小 孔而导通。薄膜式键盘具有价格低廉、无机械磨损,低噪 音的特点。目前市面上销售的键盘大多数都是塑料薄膜式 键盘。
5.2.1 键的底部有一块PCB板,PCB板上 固定着100多颗机械式按键及电路,这些按键的 结构类似于金属接触式开关,通过触点导通或断 开来判断按键是否被触发。机械式键盘的优点是 经久耐用、工艺简单、易维护,而缺点是不防水 、敲击费力、噪音大且成本高。
5.2.1 键盘的分类
3.根据键盘的接口分类 早期AT主板的键盘接口是一个较大的圆形接
口,俗称“大口”,已淘汰。后来的ATX主板改 用PS/2接口作为键盘和鼠标的专用接口,俗称“ 小口”,但键盘和鼠标的PS/2口不能互换;目前 亦有PS/2键鼠通用接口。随着USB接口的广泛应 用,现在很多厂商推出了USB接口的键盘。
显卡的结构和工作原理 显卡的主要技术参数 主流显示芯片 显示器的结构和工作原理 显示器的主要技术参数 显示器使用注意事项
打印机的分类 打印机的结构和工作原理 打印机的主要技术参数 打印机使用注意事项
5.1 人机交互设备概述
人机交互设备是指人和计算机之间建立联 系、交流信息的输入/输出设备。这些输入/输 出设备直接与人的运动器官(如手、口)或感 觉器官(如眼、耳)打交道,通过它们,人们 把要执行的命令和数据送给计算机,同时又从 计算机获得易于理解的信息。 人机交互设备分为输入设备和输出设备。