Федеральное агентство по образованию воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж

Вид материалаДокументы

Содержание


3.2. Манипуляторные устройства ввода
3.2.1. Принцип действия манипулятора «мышь»
2. Оптическая (лазерная) мышь.
3. Беспроводная мышь.
3.2.2. Трекбол, трекпоинт, сенсорная панель
3.2.3. Джойстики и игровые планшеты
Джойстики классической конструкции
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

3.2. Манипуляторные устройства ввода



Наиболее удачными устройствами для управления курсором и подачи определенного набора команд оказались манипуляторы «мышь» и «трекбол» (рис. 3.3). Обычно они подключаются через интерфейсы USB, PS/2 или COM.




Рис. 3.3. Манипулятор «мышь» Genius RX–300

3.2.1. Принцип действия манипулятора «мышь»



Современные мыши можно подразделить на три категории:

1. Оптико-механическая мышь. Тяжелый металлический шарик, покрытый слоем резины, установлен на дне корпуса и крутится во всех направлениях. При этом он вращает два прижатых к нему пластмассовых ролика с взаимно перпендикулярными осями. Соответственно вращению роликов меняется положение курсора по осям экрана. По краям роликов закреплены диски с равномерно нанесенными прорезями.

По обеим сторонам каждого диска закреплены соответствующие элементы оптопары (с одной стороны передатчик, с другой – приемник). Когда прорезь на диске совпадает с излучающим окошком передатчика оптопары, инфракрасный луч попадает на линзу приемника, и микросхема, расположенная на плате внутри мыши, регистрирует перемещение.

Плавность движения курсора у оптико-механических мышей зависит от количества отверстий во вращающихся дисках, обычное количество составляет 35–40 отверстий. Перемещение корпуса мыши измеряется в шагах, равных минимальному смешению, которое способны зарегистрировать датчики манипулятора.

Микросхема, установленная на плате манипулятора, принимает данные о количестве шагов, анализирует и отправляет их в виде электрических импульсов в компьютер для дальнейшей обработки, который обрабатывает драйвер мыши.

2. Оптическая (лазерная) мышь. Оптический сенсор «фотографирует» поверхность коврика с определенной частотой и затем определяет направление движения мыши, сравнивая полученные «кадры» между собой.

3. Беспроводная мышь. Для связи с компьютером используются два вида излучения:

– ИК-связь – манипулятор «общается» с компьютером при помощи инфракрасных лучей (принцип работы очень похож на пульт дистанционного управления телевизором). Радиус их действия 1,5–2 м.

– Радиосвязь – манипулятор «общается» с компьютером при помощи радиоволн. Радиус действия до 3–4 м.

Все беспроводные мыши имеют автономное питание (два элемента АА). В последнее время все чаще в комплект входят подзаряжаемые аккумуляторы, а приемник, подключаемый к системному блоку, содержит в своей конструкции зарядное устройство (рис. 3.4). Это позволяет обойтись без частой смены батареек и без отдельного зарядного устройства.



Рис. 3.4. Беспроводная «мышь» Microsoft Millenium
с технологий вибрации Immersion


Некоторые разработчики время от времени предлагают какие-нибудь нововведения в конструкцию мыши. Так, в 1996 г. компания «Microsoft» предложила мышь Microsoft Intellimouse с колесом прокрутки текста в окне. Колесо прокрутки обычно располагается между двумя кнопками и в последнее время все чаще заменяет собой третью кнопку.

Особенностью некоторых моделей является технология Immersion, основанная на вибрационной отдаче, что позволяет пользователю чувствовать, как курсор «натыкается» на окна, кнопки или пиктограммы.

3.2.2. Трекбол, трекпоинт, сенсорная панель



Отдельной разновидностью компьютерных мышей можно считать устройства, которые называются «трекбол» (trackball). Принцип работы этого устройства схож с механической мышью, только шарик «смотрит» вверх. Корпус этого устройства неподвижно располагается на столе, а шарик, перемещающий курсор, крутится пальцами (рис. 3.5). Единственное отличие трекбола от механической мыши – значительно больший размер шарика.




Рис. 3.5. USB-трекбол компании «Microsoft»


В портативных компьютерах (ноутбуках) применяется еще две разновидности устройств, позволяющих управлять курсором: «трекпоинт» (trackpoint) и «тачпад» (touchpad). Первое устройство представляет собой небольшой резиновый рычаг на клавиатуре между клавишами , <Н> и <В>. Под рычагом расположены датчики давления, которые фиксируют и передают компьютеру сигналы управления курсором.

Второе устройство (сенсорная панель) представляет собой панель прямоугольной формы, чувствительную к нажатию пальцев или ладони (рис. 3.6). Нажав пальцем на поверхность и передвигая его, пользователь может передвигать курсор точно так же, как и обыкновенной мышью.




Рис. 3.6. Сенсорная панель ноутбука


Для выбора какого-нибудь пункта меню можно нажать на кнопку, расположенную рядом с панелью, а можно нажать на саму поверхность панели.

3.2.3. Джойстики и игровые планшеты



Еще одной разновидностью мышей является джойстик (Joystick). Все джойстики предназначены исключительно для игровых программ и делятся на два типа: цифровые и аналоговые (рис. 3.7). Первый вариант имеет значительный недостаток: дискретность цифровых джойстиков не позволяет быстро и точно переместить курсор.

Игровые планшеты, или как их чаще называют, геймпады (gamepad), пришли в мир компьютерных аксессуаров из «родственной» сферы игровых телевизионных. «Классический» геймпад представляет собой компактный блок с размещенными на нем кнопками.

В современных моделях геймпадов широко распространен мини-джойстик – небольшой четырехпозиционный качающийся указатель, которым можно легко управлять одним пальцем.



Рис. 3.7. Игровые планшеты


На некоторых моделях геймпадов устанавливаются плоские многопозиционные указатели. Функционально они схожи с мини-джойстиками, но при этом выполнены в виде плоской качающейся клавиши, позволяющей в зависимости от конструкции воспринимать нажатия в четырех или восьми направлениях.

Джойстики классической конструкции (выполненные в виде вертикального рычага) были первым массовым видом компьютерных игровых манипуляторов.

Со времени появления джойстики прошли несколько этапов эволюции, и сегодня в продаже можно встретить как довольно простые, так и весьма изощренные конструкции, оснащенные механизмами обратной тактильной связи и рукоятками самых причудливых форм.