主办单位: 共青团中央   中国科协   教育部   中国社会科学院   全国学联  

承办单位: 贵州大学     

基本信息

项目名称:
冷暖型智能鼠标
小类:
信息技术
简介:
随着电子技术的发展与电脑的普及,鼠标成为现实生活中常见和必备的电子产品。在感受它给我们带来方便的同时,也体会到鼠标的设计还有一些不尽人意的地方。如在寒冷的冬天,使用一会儿鼠标,手指就会觉得僵硬、发冷;再如在较热的夏天,操作鼠标时手掌易出现汗水。针对这种问题,我们设计出一种冷暖型智能鼠标,它能根据环境温度,自动给操作鼠标的手加热防冻和去湿。其优点是稳定性高,适应范围广,推广前景好。
详细介绍:
该作品(鼠标)由光电鼠标模块、发热模块、去湿模块、定时触发模块四部分组成,电源采用双USB 5V电源供电。 当鼠标被操作时,它能够自动检测空气的温度,当环境温度低于预定值时,鼠标体就能够自动发热;它还能感应鼠标操作者手掌的湿度,当湿度大于预定值时,它能够自动排风去湿。 当鼠标没有被操作时,即使环境温度低于预定值或鼠标操作者手掌的湿度大于预定值,鼠标也不会进行自动发热或去湿,体现了节约能耗的特点。 三、技术关键 在现在光电鼠标的基础上增加了发热和去湿功能,技术关键有四点:第一,通过传感器技术和比较器电路来实现自动发热和去湿;第二,把微型加热片嵌入鼠标表面,加热效果良好;第三,在鼠标体内安装微型风扇,并在鼠标曲面上钻两环小孔,用排风方式来去除操作者手掌的汗水;第四,整机节能控制技术,当鼠标无人操作时,发热和排风去湿功能无效,从而节约电源。 四、主要技术指标 整机功耗:<3.5w 起动加热的预定值:10℃(环境温度) 加热范围:10℃—40℃ 起动去湿的预定值:70%RH 风扇风速:10080r/min

作品图片

  • 冷暖型智能鼠标

作品专业信息

设计、发明的目的和基本思路、创新点、技术关键和主要技术指标

该作品(鼠标)由光电鼠标模块、发热模块、去湿模块、定时触发模块四部分组成,电源采用双USB 5V电源供电。 当鼠标被操作时,它能够自动检测空气的温度,当环境温度低于预定值时,鼠标体就能够自动发热;它还能感应鼠标操作者手掌的湿度,当湿度大于预定值时,它能够自动排风去湿。 当鼠标没有被操作时,即使环境温度低于预定值或鼠标操作者手掌的湿度大于预定值,鼠标也不会进行自动发热或去湿,体现了节约能耗的特点。 技术关键: 在现在光电鼠标的基础上增加了发热和去湿功能,技术关键有四点:第一,通过传感器技术和比较器电路来实现自动发热和去湿;第二,把微型加热片嵌入鼠标表面,加热效果良好;第三,在鼠标体内安装微型风扇,并在鼠标曲面上钻两环小孔,用排风方式来去除操作者手掌的汗水;第四,整机节能控制技术,当鼠标无人操作时,发热和排风去湿功能无效,从而节约电源。 主要技术指标: 整机功耗:<3.5w 起动加热的预定值:10℃(环境温度) 加热范围:10℃—40℃ 起动去湿的预定值:70%RH 风扇风速:10080r/min

科学性、先进性

与目前市场上销售的光电鼠标相比,该作品具有以下实质性技术特点和显著进步。 第一,除了具有光电鼠标的功能外,还能根据环境温度和鼠标操作者手掌的湿度,自动给操作鼠标的手加热和去湿。 第二,具有低碳、节能功能,当鼠标没有被操作时,即使环境温度低于预定值或鼠标操作手掌的湿度大于预定值,鼠标也不会进行自动发热或排风去湿。 第三,加热效果好,把微型加热片嵌入鼠标表面,使鼠标体热量覆盖面大,且受热均匀,使人感觉非常舒服。 第四,去湿效果好,在鼠标体内安装微型风扇,并在鼠标曲面上钻两环小孔,用排风方式来去除操作手掌的汗水。

获奖情况及鉴定结果

2011年4月份,该作品参加第十一届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛,荣获三等奖。

作品所处阶段

实验室阶段

技术转让方式

作品可展示的形式

实物

使用说明,技术特点和优势,适应范围,推广前景的技术性说明,市场分析,经济效益预测

一、作品使用说明及技术特点 该作品(鼠标)使用方法与普通鼠标一样。除光电鼠标功能外,还具有冬暖夏凉、去湿等功能优势。 二、适应范围、推广前景及经济效益预测 该作品(鼠标)适用于任何台式或笔记本电脑上,应用前景非常广,具有较好的经济效益。

同类课题研究水平概述

目前在国内已有冷暖两用型鼠标的研究,在2007年有人申请了实用型专利,申请号为:CN200720083386.2,但是其在设计上有缺陷,推广难度较大,其设计思路如下。 鼠标壳体中设有一个隔板,将壳体分为前部和后部,前部装有滚动球,后部装有风扇,风扇前端装有电热丝,后部底端挖有通风孔,壳体的上表面上开有小孔,风扇和电热丝与控制电路连接。能够通过电热丝随时提供热风,使人在冬季操作鼠标时手暖和,从而方便操作,同时它又能通过风扇提供凉风,使人在夏季操作鼠标时手比较凉爽,从而方便操作,它具有冷暖两用的特点。 与我们设计的“冷暖型智能鼠标”相比,其缺点在于: 第一,未采用光电鼠标作为基础平台,技术太落后,适应性较差。 第二,采用电热丝作为加热材料,并且是通过风扇把电热丝的热量从鼠标体内送到体外,导致耗电量大,电脑USB提供不了这么大的电流,因此鼠标要外接电源,从而使得鼠标笨重、不灵活,普及性较差。 第三,没有自动识别温度和湿度功能。 因此,与同类课题研究相比,我们设计的“冷暖型智能鼠标”具有较高技术水平,稳定性高,适应范围广,推广前景好。
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