[实用新型]电容触摸手套有效

专利信息
申请号: 201621327726.7 申请日: 2016-12-06
公开(公告)号: CN206251977U 公开(公告)日: 2017-06-16
发明(设计)人: 刘儒锋;丁慧林;刘影;李斌;王保成 申请(专利权)人: 中航华东光电有限公司
主分类号: A41D19/00 分类号: A41D19/00;G06F3/0354;G06F3/044
代理公司: 芜湖安汇知识产权代理有限公司34107 代理人: 朱圣荣
地址: 241000 安徽省芜湖*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 电容 触摸 手套
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及实验辅具,尤其涉及一种能够控制电容屏的手套。

背景技术

高低温实验中通过需要工作人员穿戴保暖手套,当对电容屏进行操作时,采用市场上购买的电容触摸笔触摸电容触摸显示液晶模块,通过点击查看显示模块是否有反应,而目前能够采购到的保暖手套均是绝缘的,而市场上购买的电容触摸笔必须与人体导通才有效,因此,

穿戴上保暖手套后,则无法利用手指对电容屏进行操作,影响到电容屏的实验。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是实现一种能够在穿戴后直接进行触控屏实验的手套。

为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:电容触摸手套,包括手套本体,所述的手套本体的每个指端或部分指端设有用于操作触控屏的触头,所述触头为内部填充有电解液的中空腔体,所述触头一面为固定面,另一面为导电面,所述固定面外表面固定在指端,其内壁设有正极活性物质,所述导电面内壁设有负极活性物质。

所述导电面为球冠结构,所述导电面由填充有负极活性物质的导电橡胶构成。

所述固定面为平板状结构,所述固定面由填充有正极活性物质的导电橡胶构成,所述固定面和导电面由间隔绝缘体间隔。

所述间隔绝缘体间隔为绝缘橡胶,所述正极活性物质为铜,所述负极活性物质为锌,所述电解液为饱和氯化钠溶液。

所述触头固定在手套本体指端的下表面。

所述手套本体内设有电信号感应单元,每个所述触头的固定面或导电面通过导线输出电信号至电信号感应单元,所述手套本体的每个固定有触头的指端均设有指示灯单元,所述电信号感应单元输出控制信号至指示灯单元,所述手套本体内设有为指示灯单元和电信号感应单元供电的电池。

所述电信号感应单元输出信号至手套本体外端的信号处理器,所述信号处理器接收被检测触控屏的触点信号,所述信号处理器输出匹配结果信号至显示器。

所述电信号感应单元设有无线发射单元,所述信号处理器设有与无线发射单元匹配的无线接收单元。

本实用新型的优点在于结构简单,使用方便,降低了高低温环境下触控屏的实验难度,提高了实验效率。

附图说明

下面对本实用新型说明书中每幅附图表达的内容及图中的标记作简要说明:

图1为手套上触头结构示意图;

上述图中的标记均为:1、正极活性物质;2、负极活性物质;3、固定面;4、间隔绝缘体;5、导电面;6、电解液。

具体实施方式

电容触摸手套包括手套本体和触头,触头用于操作触控屏,触头分别固定在手套本体的其中部分或全部手指的指端部位,触头优选固定在手套本体指端的下表面,这样方便对触控屏操作,触头的个数一般设置1-3个,优选固定在手套本体的食指、中指和拇指的指端,既能完成任何手指操作,也能降低制作成本。

如图1所示,触头为内部填充有电解液6的中空腔体,触头一面为固定面3,另一面为导电面5,固定面3外表面固定在指端,其内壁设有正极活性物质1,导电面5内壁设有负极活性物质2。

即触头构成了一个小型电池,负极活性物质2由电位较负并在电解质中稳定的还原剂组成,如锌、镉、铅等活泼金属和氢或碳氢化合物等。正极活性物质1由电位较正并在电解质中稳定的金属物质或金属氧化剂组成,如铜、二氧化锰、二氧化铅、氧化镍等金属氧化物

如图1中所示,正极活性物质1为铜(丝/板),负极活性物质2为锌(丝/板),固定面3为平板状结构,方便粘黏固定,导电面5为球冠结构,模拟手指触摸的工况,导电面5由填充有负极活性物质2的导电橡胶构成,这样具有弹性,能够让实验人员通过触感了解触头是否接触到触控屏,也能对触控屏进行一定的保护。固定面3由填充有正极活性物质1的导电橡胶构成,固定面3和导电面5由间隔绝缘体4间隔,间隔绝缘体4为环形的绝缘橡胶,电解液6可以采用饱和氯化钠溶液。

工作原理如下:填充铜的导电橡胶及镶嵌的铜丝、填充锌的导电橡胶及镶嵌的锌丝、饱和的氯化钠溶液构成一个电池系统,填充铜的导电橡胶及镶嵌的铜丝为正极,填充锌的导电橡胶及镶嵌的锌丝为负极;当填充锌的导电橡胶触摸在电容触摸屏上时,由于为负极的填充锌的导电橡胶和触控屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是负极的填充锌的导电橡胶从接触点吸走足够多的电流。这个电流分别从触控屏四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置信息。

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