Conception matricielle et commutateurs à dôme métallique pour claviers à membrane tactile dans les conceptions OEM
Il semble que vous posiez des questions sur la conception et l'utilisation des commutateurs à dôme métallique dans les claviers à membrane tactile, en particulier dans les conceptions OEM (Original Equipment Manufacturer). Voici une ventilation de ce que vous devriez considérer :
1. Fonction et composants
- Commutateur à membrane : Un commutateur à membrane est un composant d'interface utilisateur utilisé pour créer une interface homme/machine [1]. C'est un moyen efficace d'interagir avec un produit tout en conservant les avantages d'une superposition imprimée [1].
- Il se compose d'une couche de circuit imprimé, d'une superposition avant et d'un adhésif arrière [1].
- Dôme métallique : Un dôme métallique est un élément crucial du commutateur [2]. Il est fabriqué en acier inoxydable et parfois appelé dôme métallique tactile [2].
- Le dôme métallique est situé sur la partie conductrice du circuit imprimé (carte de circuit imprimé) à l'intérieur du clavier à membrane en silicone [2].
- Comment ça marche : Lorsque vous appuyez sur le dôme métallique, le centre s'effondre et entre en contact avec le circuit sur le circuit imprimé, ce qui complète la connexion électrique et envoie un signal [3][4]. Le dôme métallique fournit un retour tactile et audible [3][5].
2. Avantages des dômes métalliques
- Retour tactile : Les dômes métalliques fournissent une réponse tactile lorsqu'ils sont pressés, confirmant que l'entrée a été enregistrée [4][5]. Ceci est particulièrement important lorsque la précision est essentielle, comme dans les équipements médicaux ou scientifiques [4].
- Durabilité : Les dômes métalliques sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité comme l'acier inoxydable, qui peuvent résister à une utilisation répétée sans perdre leurs propriétés tactiles [4]. Ils sont idéaux pour les applications nécessitant une utilisation fréquente ou intensive, comme les panneaux de commande industriels ou les dispositifs médicaux [4].
- Longue durée de vie : Les dômes métalliques ont généralement une durée de vie plus longue (plus de 1 000 000 d'actionnements) que les claviers en caoutchouc de silicone courants [2][5]. Certains sont conçus pour jusqu'à cinq millions de cycles ou plus [5].
- Assemblage facile : L'utilisation d'un réseau de dômes métalliques réduit le temps de production car tous les dômes peuvent être placés sur le circuit imprimé simultanément [2].
- Hygiénique : Les commutateurs à dôme peuvent être conçus avec une construction scellée, ce qui les rend adaptés aux environnements de salle blanche, de laboratoire et médicaux où une résistance aux contaminants et une stérilisation facile sont nécessaires [5].
3. Considérations de conception
- Force d'actionnement : Il s'agit de la pression requise pour activer le dôme [3]. Elle peut être personnalisée en fonction des préférences de l'utilisateur et de l'application [3].
- Les forces d'actionnement typiques pour les commutateurs tactiles varient de 3 à 25 oz [6].
- Une force légère convient aux claviers plus petits et plus denses [6].
- Une force moyenne est bonne pour la plupart des applications, y compris les dispositifs médicaux [6].
- Une force importante est préférable pour les applications où les utilisateurs peuvent porter des gants, comme dans les environnements industriels [6].
- Sélection des matériaux : Choisissez des matériaux durables, résistants aux facteurs environnementaux et à une utilisation répétée [7]. Les matériaux courants comprennent le polyester et le polycarbonate [1][8].
- Facteurs environnementaux : Tenez compte des conditions environnementales auxquelles le commutateur sera exposé, telles que la température et l'humidité [7].
- Retour tactile : Si la conception comprend des boutons en relief ou des touches en relief, assurez-vous qu'ils sont conçus pour une utilisation ergonomique et qu'ils peuvent résister à des pressions répétées [1][7].
- Conception du circuit : Visez à réduire la résistance et les interférences de signal tout en maximisant l'agencement des pistes conductrices pour un fonctionnement fiable [8].
- Compatibilité des connecteurs : Assurez-vous de la compatibilité avec les connecteurs couramment utilisés comme les connecteurs ZIF (Zero Insertion Force) pour des connexions fiables et un assemblage facile [8].
4. Caractéristiques des dômes métalliques
- Taille : Les tailles des dômes varient de 6 mm à 20 mm. La taille des touches sur le commutateur à membrane déterminera la taille de dôme appropriée [9].
- Forme : Les formes courantes incluent rond, à quatre pattes, triangulaire et oblong [3][9]. Des formes spéciales peuvent être fabriquées sur mesure [2].
- Force d'actionnement : Varie de 40 g à 2 250 g [9].
- Cavité : Certains dômes ont une cavité au centre pour améliorer les caractéristiques électriques et réduire le rebond de contact [9].
5. Conception matricielle du clavier
- Les commutateurs à membrane peuvent être conçus à l'aide d'une disposition de bus commun ou matricielle [1].
- Un réseau matriciel connecte les touches dans une grille, réduisant le nombre de broches nécessaires [10].
6. Considérations supplémentaires
- Rétroéclairage : Envisagez le rétroéclairage pour augmenter la visibilité dans des conditions de faible luminosité [8][11]. Ceci peut être réalisé avec des LED [8][11].
- Blindage EMI/RFI : Envisagez des options de blindage pour minimiser les interférences électromagnétiques et radiofréquences [1][11].
- Adhésifs : Sélectionnez les adhésifs appropriés pour coller les couches du commutateur à membrane ensemble, en tenant compte de la durée de vie du produit et de l'environnement dans lequel il sera utilisé [1][8].
Spécification du commutateur à membrane :
1)Matériau---pour la superposition avant ou de face
Polyester
1. Très polyvalent pour le gaufrage 2. Très résistant aux produits chimiques
3. Meilleure durabilité 4. Pour une utilisation interne et externe
Polycarbonate
1. Large gamme de finitions de surface et d'épaisseurs
2. Plus rentable 3. Pour une utilisation interne et externe
2) Gaufrage--gaufrage de jante gaufrage d'oreiller gaufrage de dim
Les superpositions graphiques peuvent être gaufrées afin d'insérer des dômes (tactiles), de laisser de la place pour les touches mécaniques et de fournir des indications tactiles Gaufrage de socle
3)Fenêtres ----pour la fonction d'affichage
1. couleurs d'impression fenêtres
2. finitions transparentes fenêtres
4)Touches/boutons
Touches tactiles---avec dôme métallique ou dôme en poly
Non tactile--impression argentée spot
5) LED intégrées-
LED miniatures, couleurs de LED : blanc, jaune, orange, vert, rouge, etc.
6) Câble
est une extension du circuit imprimé et est utilisé pour communiquer avec votre appareil
7)Types de connecteur
1. Connecteur à force d'insertion nulle (ZIF) ; 2. Connecteur femelle ; 3. connecteur mâle
8) Blindage EMI / RFI / ESD
utiliser un blindage en feuille d'aluminium / un polyester conducteur électrique ITO transparent
9) Adhésif ----sont principalement utilisés la colle double face 3M
10)Plaque arrière---en aluminium, polycarbonate ou acrylique
Indice de performance du commutateur à membrane :
| Environnemental |
Température de fonctionnement |
-40 °C à +80 °C (-40 ° à 176 °F) |
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Température de stockage |
-40 °C à +85 °C (-40 ° à 185 °F) |
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Humidité |
40 °C, 90 % à 95 % pendant 240 heures |
| |
Vibration |
20 G maximum |
| Mécanique |
Force d'actionnement |
Non tactile 60 g à 300 g (2 oz à 10 oz) |
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Tactile 150 g à 400 g (6 oz à 14 oz) |
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Course du commutateur |
Non tactile 0,1 à 0,5 mm |
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Durée de vie |
Tactile 0,6 à 1,5 mm |
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Non tactile > 5 millions d'actionnements |
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Tactile > 1 million d'actionnements |
| Électrique |
Tension de fonctionnement |
35 volts maximum |
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Courant de fonctionnement |
10 microampères à 100 milliampères, résistif |
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Puissance de fonctionnement |
1 watt maximum |
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Résistance du circuit |
10 ohms à 500 ohms, selon la taille et la disposition |
| |
Résistance d'isolement |
100 M ohms à 100 V CC |
| |
Tension de tenue diélectrique |
> 250 VRMs (50-60 Hz 1 minute) |
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Rebond de contact |
≤ 5 millisecondes |
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