光电鼠标测量水位的传感器图片能通用吗

光电鼠标传感器的精密测量与控制系统
摘要 对于普通的带传动装置进行较高精度的速度控制,传统的检测及控制器件未必能让人满意。光电鼠标芯片因以其高精度、低现场环境要求、低价格等因素非常适用于位置检测场合。鉴于此,结合光电鼠标芯片与AT89S51单片机,通过对普通带传动装置的改进,可使其传动做到快速、稳定、准确。测试表明,这种检测及控制方式是行之有效的。关键词& PS/2协议& 低速& PID控制& 单片机接口& 光学鼠标& 速度测量引言  带传动是工业生产中普遍使用的传输装置,其常用的速度检测装置是安装在电机旋转端的光电编码器;但设备在长期使用中,因磨损等不可预计情况,使得电机转速与带传动速度出现严重的不一致。这种半闭环控制方式在需要较高精度的带传动速度控制上误差很大。光栅尺等因价格昂贵、对现场环境要求高,往往对于普通工况中带传动装置的改装并不很适用。鉴于此,本文提出了使用一般商用的光电鼠标代替传统的检测器件的方法,通过AT89S51单片机实现现场的PID控制,使带传动速度达到满意的要求。1& 检测系统硬件组成1.1& OM02光学传感器芯片及鼠标控制器  这款光学CMOS传感器是一款针对个人计算机所配置的非接触式光电鼠标芯片,集成有数字信号处理器(DSP)、双通道正交输出端口等。在芯片底部有一个感光眼,能够不断地对物体进行拍照,并将前后两次图像送入DSP中进行处理,得到移动的方向和距离。DSP产生的位移值,转换成双通道正交信号,配合鼠标控制器,将双通道正交信号转化成单片机能够处理的PS/2数据格式。设备安装在一套塑料的光学透镜设备上,并配有一个高强度的LED。此外,它可提供高达400点/in的分辨率以及16 in/s以内的检测速度。  图1为鼠标芯片传感器的装配图。因OM02芯片为CMOS型传感器,因此必须配有与之相适应的高强度发光二极管,发射角度(与底板之间的夹角)为30°~45°。在标准安装配合后,底板距离工作表面的有效距离在0~2 mm内,OM02芯片可进行正常的数据接收检测。图1& 鼠标芯片传感器装配图1.2& 检测控制原理及系统硬件设计  本系统采用全闭环控制方式,如图2所示。将鼠标检测到的位移增量反馈回单片机,并进行数字式PID控制,然后将运算结果通过D/A转换芯片传给变频器,进而控制电机的转速。图2& 光电鼠标检测控制原理框图  系统主要由电动机、传动部分、执行部分和控制部分组成。机械传动系统作为机器的重要组成部分,不仅应能实现预期功能,而且应具有良好性能。为此,采用三相交流异步电机(Y263M14型,0.12 kW)、变频器(富士FRN0.4C1S4C)、30∶1蜗轮蜗杆减速器、v型B相带传输装置、P204型球轴承及轴承座等作为模拟工业设备的主要传动及执行部分。通过单片机调整数模转换器的输出电压U,可改变变频器的输出频率,从而改变电机转速。2& 单片机程序设计2.1& 鼠标通信协议原理  鼠标与单片机的数据通信方式采用PS/2通信协议。PS/2鼠标的物理接口为6脚圆形接口。使用中只需第1引脚Data、第3引脚GND、第4引脚+5VPower和第5引脚Clock这4个引脚即可。  鼠标履行一种双向同步串行通信协议,在时钟信号的作用下串行发送或者接收数据。通常情况下,单片机在总线上具有总线控制优先权,可在任何时候抑制来自于鼠标的通信。从鼠标到单片机的数据在时钟的下降沿被读取;相反,单片机到鼠标的数据在时钟的上升沿被读取。时钟信号总由鼠标内部的芯片提供,时钟频率一般在10~20 kHz。(1) 单片机对鼠标的通信  根据协议要求,单片机对鼠标的控制只需把时钟线拉低最少100 μs以上来禁止其通信,并且单片机拉低数据线使之处于请求发送状态。如图3所示,时钟线升为高电平后被PS/2设备重新拉低,即可开始单片机向鼠标的通信。图3& 单片机对PS/2设备通信的时序(2) 鼠标对单片机的通信  因单片机对总线具有控制权,当鼠标要向单片机发送信息时,必须先检查时钟线是否为高电平。如图4所示,当时钟线出现高电平、数据线出现低电平时,表明鼠标请求发送,单片机可以接收来自鼠标的数据。图4& 鼠标对单片机通信的时序(3) 单片机发送的控制数据  按照鼠标的PS/2协议规范,实际编程时先对鼠标发送0xff使其复位,默认采样频率为100次/s,缩放比例为1∶1,数据报告禁止。使用0xea命令进入stream模式,使用0xe8、0x03命令设置解析度为8点/mm,使用0xf4命令使能数据报告。配合AT89S51单片机的定时器功能,将其时间常数设置为0.1 s,每次中断时发送0xeb命令读取位移数据信息,每发出一次,单片机接收到的位移数据包都包含有位移信息和按键动作信息。具体格式如表1所列。编译时也只需提取X3的有效数据包即Y方向位移增量。表1& 3D型鼠标接收数据格式2.2& PID控制软件算法  对该交流变频调速系统建模,首先取电压输入为一个随机值,再测得其转速值。取两个数值构成一个数据对,然后对大量数据对用Matlab仿真求得其幅频特性和相频特性,并且对其幅频特性和相频特性进行相似的拟合。根据拟合的曲线可以近似求得其传递函数为:  使用神经网络PID自适应控制对系统进行Matlab的仿真测试,效果令人满意。但因其输入层、隐含层、输出层的多阶矩阵运算使得单片机的运算时间大幅度增加,造成时间上的不确定因素增大;同比使用增量型PID控制,尽管后者需调整3个控制参数,但同样可使精度达到预期的效果,运算时间也大幅度下降,为此选用增量型PID算法作为控制算法。  增量式数字PID的控制算法为:  其中kp为比列系数,ki为积分系数,kd为微分系数;e(k)为当前位移增量与上一次位移增量的变化量; 同理,e(k-1)、e(k-2)各为往前时间间隔的位移变化量。  利用单片机串行中断接收功能,可在PC机上实时在线调节PID的kp、ki、kd参数。 3& 上位机监测设计  通过单片机的串口发送端,在LabVIEW中编写程序来完成PC 机与数据通信设备的数据交换,直接通过串口接收外部数据并进行图形显示,并可将数据存放在txt文件当中。在LabVIEW中主要是使用VISA控件实现串行口直接数据通信,通过RS232串行接口和LabVIEW实现数据的通信。图5& 带运动的时间位移图  使用read string控件对数据进行接收,并通过Waveform graph控件就可以显示实时波形。在LabVIEW中自带的范例中,数据的接收并非是连续不断的,而要通过一定的延时;因此,为了不间断地接收单片机发送的串口数据包,须将前面的写和延时都去掉。因串口接收到的数据是字符型的,而我们所需要的是整型数据,因此可通过强制转换将数据转换为单精度整型。创建数组,将数据和数组初始化相结合得到一个完整的数组,通过Waveform graph控件以及移位寄存器即可实现上位机的实时显示与记录。4& 检测控制性能评价  PS/2接口最大的使用频率是33 kHz。本实验单片机使用12 MHz的晶振,可轻松实现接口功能。但受其芯片特性的影响,尽管OM02的鼠标芯片最高可使用的分辨率为400DPI,但在使用较高分辨率的情况下,鼠标传输的误码率将有所上升,其位移精度也将受到质疑。为保证位移量的准确性,采用200DPI的分辨率,配合看门狗,精度误差和程序稳定性将大为好转。  测试结果如图5所示,图中纵坐标为位移增量点,每一点为0.125 mm。带在较低速的运行中尽管存在速度的上下跳动变化,但跳动量较小。图中带速度的设定值为32点,即40.00& mm/s(灵敏度为0.125 mm/s),速度平均值为39.987mm/s(测量数据引自速度曲线刚开始稳定时的前1000个时间点)。因其光电鼠标传感器在正常工作环境中使用,系统呈线性变化,对此可引入速度修正系数k,以提高检测精确度。结语  使用光电鼠标作为检测带运动的速度传感器,其价格低廉、准确性高且使用方便,配合单片机的数字式PID编程控制以及LabVIEW虚拟仪器的图形检测显示,可以很好地对速度要求较低、精度要求不太高的设备进行改装,使其输出速度稳定。又因为光电鼠标技术已趋于成熟,一般情况下对检测表面的粗糙度要求不高,在比较恶劣的工况下仍可保证运行无障碍。近些年所推出的激光鼠标,其分辨率可达到0.01 mm,效果甚佳。该实验在某企业的生产部门进行了现场测试,效果理想。  编者注: 本文为期刊缩略版,全文见本刊网站。参考文献[1] OM02 Opcal Mouse sensor Data Sheet,2004.[2] 赵玉昆.PS/2鼠标和单片机的接口[J]. 上海应用技术学院学报, ).[3] 林邓伟,刑文生. 光电鼠标芯片组在无接触检测运动物体中的应用[J]. 微计算机信息,).[4] 宋健. 数字PID算法在喷雾机器人导航系统中的应用[J]. 潍坊学院学报,).陈智博,主要研究方向为机械电子工程;林永忠(本科),主要研究方向为自动检测与控制;蔡钟山、刘聃(本科),主要研究方向为检测技术与自动化装置;肖威威(本科),主要研究方向为机械制造及自动化。(收修改稿日期:)
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光学鼠标传感器用于一般测量的研究
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光电鼠标传感器的精密测量与控制系统
光电鼠标传感器的精密测量与控制系统
  带传动是工业生产中普遍使用的传输装置,其常用的速度检测装置是安装在电机旋转端的光电编码器;但设备在长期使用中,因磨损等不可预计情况,使得电机转速与带传动速度出现严重的不一致。这种半闭环控制方式在需要较高精度的带传动速度控制上误差很大。光栅尺等因价格昂贵、对现场环境要求高,往往对于普通工况中带传动装置的改装并不很适用。鉴于此,本文提出了使用一般商用的光电鼠标代替传统的检测器件的方法,通过
  带传动是工业生产中普遍使用的传输装置,其常用的速度检测装置是安装在电机旋转端的光电编码器;但设备在长期使用中,因磨损等不可预计情况,使得电机转速与带传动速度出现严重的不一致。这种半闭环控制方式在需要较高精度的带传动速度控制上误差很大。光栅尺等因价格昂贵、对现场环境要求高,往往对于普通工况中带传动装置的改装并不很适用。鉴于此,本文提出了使用一般商用的光电鼠标代替传统的检测器件的方法,通过AT89S51单片机实现现场的PID控制,使带传动速度达到满意的要求。
  1 检测系统硬件组成
  1.1 OM02光学传感器芯片及鼠标控制器
  这款光学CMOS传感器是一款针对个人计算机所配置的非接触式光电鼠标芯片,集成有数字信号处理器(DSP)、双通道正交输出端口等。在芯片底部有一个感光眼,能够不断地对物体进行拍照,并将前后两次图像送入DSP中进行处理,得到移动的方向和距离。DSP产生的位移值,转换成双通道正交信号,配合鼠标控制器,将双通道正交信号转化成单片机能够处理的PS/2数据格式。设备安装在一套塑料的光学透镜设备上,并配有一个高强度的LED。此外,它可提供高达40O点/in的分辨率以及16 in/s以内的检测速度。
  图1为鼠标芯片传感器的装配图。因OM02芯片为CMOS型传感器,因此必须配有与之相适应的高强度发光二极管,发射角度(与底板之间的夹角)为30&~45&。在标准安装配合后,底板距离工作表面的有效距离在O~2 mm内,OM02芯片可进行正常的数据接收检测。  
  1.2 检测控制原理及系统硬件设计
  本系统采用全闭环控制方式,如图2所示。将鼠标检测到的位移增量反馈回单片机,并进行数字式PID控制,然后将运算结果通过D/A转换芯片传给变频器,进而控制电机的转速。  
  系统主要由电动机、传动部分、执行部分和控制部分组成。机械传动系统作为机器的重要组成部分,不仅应能实现预期功能,而且应具有良好性能。为此,采用三相交流异步电机(Y2&63M1&4型,O.12 kW)、变频器(富士FRNO.4C1S一4C)、30:1蜗轮蜗杆减速器、v型B相带传输装置、P204型球轴承及轴承座等作为模拟工业设备的主要传动及执行部分。通过单片机调整数模转换器的输出电压U,可改变变频器的输出频率,从而改变电机转速。
  2 单片机程序设计
  2.1 鼠标通信协议原理
  鼠标与单片机的数据通信方式采用PS/2通信协议。PS/2鼠标的物理接口为6脚圆形接口。使用中只需第1引脚Data、第3引脚GND、第4引脚+5VPower和第5引脚Clock这4个引脚即可。
  鼠标履行一种双向同步串行通信协议,在时钟信号的作用下串行发送或者接收数据。通常情况下,单片机在总线上具有总线控制优先权,可在任何时候抑制来自于鼠标的通信。从鼠标到单片机的数据在时钟的下降沿被读取;相反,单片机到鼠标的数据在时钟的上升沿被读取。时钟信号总由鼠标内部的芯片提供,时钟频率一般在10~20 kHz。
  (1)单片机对鼠标的通信
  根据协议要求,单片机对鼠标的控制只需把时钟线拉低最少100&s以上来禁止其通信,并且单片机拉低数据线使之处于请求发送状态。如图3所示,时钟线升为高电平后被PS/2设备重新拉低,即可开始单片机向鼠标的通信。  
  (2)鼠标对单片机的通信
  因单片机对总线具有控制权,当鼠标要向单片机发送信息时,必须先检查时钟线是否为高电平。如图4所示,当时钟线出现高电平、数据线出现低电平时,表明鼠标请求发送,单片机可以接收来自鼠标的数据。  
  (3)单片机发送的控制数据
  按照鼠标的PS/2协议规范,实际编程时先对鼠标发送Oxff使其复位,默认采样频率为10O次/s,缩放比例为1:1,数据报告禁止。使用Oxea命令进入strearn模式,使用Oxe8、0x03命令设置解析度为8点/mm,使用Oxf4命令使能数据报告。配合AT89S51单片机的定时器功能,将其时间常数设置为0.1 s,每次中断时发送Oxeb命令读取位移数据信息,每发出一次,单片机接收到的位移数据包都包含有位移信息和按键动作信息。具体格式如表1所列。编译时也只需提取X3的有效数据包即Y方向位移增量。  
  2.2 PID控制软件算法
  对该交流变频调速系统建模,首先取电压输入为一个随机值,再测得其转速值。取两个数值构成一个数据对,然后对大量数据对用Matlab仿真求得其幅频特性和相频特性,并且对其幅频特性和相频特性进行相似的拟合。根据拟合的曲线可以近似求得其传递函数为:  
  使用神经网络PID自适应控制对系统进行Matlab的仿真测试,效果令人满意。但因其输入层、隐含层、输出层的多阶矩阵运算使得单片机的运算时间大幅度增加,造成时间上的不确定因素增大;同比使用增量型PID控制,尽管后者需调整3个控制参数,但同样可使精度达到预期的效果,运算时间也大幅度下降,为此选用增量型PID算法作为控制算法。
  增量式数字PID的控制算法为:  
  其中kp为比列系数,ki为积分系数,kd为微分系数;e(k)为当前位移增量与上一次位移增量的变化量;同理,e(k一1)、e(k一2)各为往前时间问隔的位移变化量。
  利用单片机串行中断接收功能,可在PC机上实时在线调节PID的kp、ki、kd参数。
  3 上位机监测设计
  通过单片机的串口发送端,在LabVIEW中编写程序来完成PC机与数据通信设备的数据交换,直接通过串口接收外部数据并进行图形显示,并可将数据存放在txt文件当中。在LabVIEW中主要是使用VISA控件实现串行口直接数据通信,通过RS一232串行接口和LabVIEW实现数据的通信。
  使用read string控件对数据进行接收,并通过Waveform graph控件就可以显示实时波形。在LabVIEW中自带的范例中,数据的接收并非是连续不断的,而要通过一定的延时;因此,为了不间断地接收单片机发送的串口数据包,须将前面的写和延时都去掉。因串口接收到的数据是字符型的,而我们所需要的是整型数据,因此可通过强制转换将数据转换为单精度整型。创建数组,将数据和数组初始化相结合得到一个完整的数组,通过Waveform graph控件以及移位寄存器即可实现上位机的实时显示与记录。
  4 检测控制性能评价
  PS/2接口最大的使用频率是33 kHz。本实验单片机使用12 MHz的晶振,可轻松实现接口功能。但受其芯片特性的影响,尽管OM02的鼠标芯片最高可使用的分辨率为400DPI,但在使用较高分辨率的情况下。鼠标传输的误码率将有所上升,其位移精度也将受到质疑。为保证位移量的准确性,采用200DPI的分辨率,配合看门狗,精度误差和程序稳定性将大为好转。
  测试结果如图5所示,图中纵坐标为位移增量点,每一点为0.125 mm。带在较低速的运行中尽管存在速度的上下跳动变化,但跳动量较小。图中带速度的设定值为32点,即40.00 mm/s(灵敏度为0.125 mm/s),速度平均值为39.987mm/s(测量数据引自速度曲线刚开始稳定时的前1000个时间点)。因其光电鼠标传感器在正常工作环境中使用,系统呈线性变化,对此可引入速度修正系数k,以提高检测精确度。 
  使用光电鼠标作为检测带运动的速度传感器,其价格低廉、准确性高且使用方便,配合单片机的数字式PID编程控制以及LabVIEW虚拟仪器的图形检测显示,可以很好地对速度要求较低、精度要求不太高的设备进行改装,使其输出速度稳定。又因为光电鼠标技术已趋于成熟,一般情况下对检测表面的粗糙度要求不高,在比较恶劣的工况下仍可保证运行无障碍。近些年所推出的激光鼠标,其分辨率可达到O.01 mm,效果甚佳。该实验在某企业的生产部门进行了现场测试,效果理想。
型号/产品名
深圳市福田区华顺芯电子商行
深邦通讯设备(香港)有限公司
深圳市凌动电子商行
东莞创科新能源有限公司正在初始化报价器无线鼠标传感器坏了没怎么判断?3个回答wduser_只能用排除法,无线鼠标不能正常工作可能由多种原因所致,其中包括:
1.电池电量不足
2.将USB接收器移动到另一个USB端口
3.将USB接收器移动到另一台计算机
4.功率更大无线设备的射频(RF)干扰,例如:无线扬声器,计算机电源,显示器,手机,遥控器等
5.在金属表面上使用无线鼠标
6.将USB接收器插入到USBHub或其他不支持的设备中,例如KVM切换器。有的无线鼠标可以支持这些设备,但是也有很多不支持。
wduser_看一下是不是电池没电了,如果真的坏了,打联想的售后电话问问,也许他们能给你配一个。
wduser_你好,这种情况,接收器应该是没有坏的,应该鼠标虚焊造成的,你可以拿到你们当地修手机的地方去叫他们帮你补下焊看,如果你的左右键能正常使用的话,鼠标的主芯片是没有问题的,如果单单是指针不管用,补焊没有用,那就是光电IC坏了.
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杨家坪可以修!也有微动卖。3个回答wduser_回答如下:
老式的滚轮鼠标是不用垫子的,现在的光电鼠标用不用垫子不在鼠标的好坏,主要是看你把鼠标放在哪种材质的物品上使用,比如说,几乎所有的光电鼠标都能在普通纸上使用,有的办...2个回答wduser_其实没有特别的规定,只要你自己喜欢就可以,如果实在想不到,你可以上度娘找找鼠标垫厂家,上次我也遇到一些鼠标垫的问题,我也是这样找到能者橡胶的客户帮我解决了。4个回答wduser_是这样的光电鼠标是依靠光反射的变化情况来判断位移的,所以只要当一个物体不是完全光滑(实际上不可能),光电鼠就能在上面工作。但是光电鼠判断反光变化是有灵敏度的,所以不是所有平面都适合...3个回答wduser_鼠标可以不用鼠标垫。&表面适应性&是现代鼠标的一大重要指标,衡量其能不能在各种环境下正常使用。理论上说,合格的鼠标都应该可以在平整的非透明桌面上使用。鼠标垫的存在是为了鼠标能更好的...1个回答wduser_不好,鼠标脚垫容易磨损,光电和激光鼠标的底光强度是根据一般的布垫的反射率设定的,如果放在反光率更高的桌面就算短时间内正常使用,也可能在长时间因为过强的反光强度而造成引擎的损坏;还有...3个回答wduser_不需要用鼠标垫。现在的光电鼠标不用鼠标垫也能工作得很好。除非桌子太脏,容易弄脏鼠标镜头和垫脚,否则直接桌面工作即可。
软质的鼠标垫其实最初是为滚球机械鼠标设计的,并不...1个回答wduser_不好,鼠标脚垫容易磨损,光电和激光鼠标的底光强度是根据一般的布垫的反射率设定的,如果放在反光率更高的桌面就算短时间内正常使用,也可能在长时间因为过强的反光强度而造成引擎的损坏;还有...3个回答wduser_不是,无线鼠标有两种!
一种是配合接收器用的!接收器插在电脑USB借口上,就完成了操作,就可以使用了!
第二种时没有接收器的,那就是蓝牙鼠标,这种鼠标一般比较贵,这种鼠...2个回答wduser_其实金属鼠标垫适用范围也很广的,只要是光电鼠标都很适合,现在应该没人用机械鼠了吧……另外我自己用的是微软的IE3.0蓝影,配金属鼠标垫很好使,我自己测试发现用黑色反而容易丢帧。。。...免费名额仅剩:
000抢先预约自己动手 简单的光电鼠标维修【图文教程】
  鼠标,伴随着电脑产业的发展成为人们接触最多的外设产品,在近40年的时间里,鼠标得到迅迅猛发展,也引起了人们的足够重视。从之前的红点鼠标到机械鼠标再到现在普及的光电鼠标,鼠标的性能得到了提升,但是关于电光鼠标的故障问题也越来越多,多数故障断线、灵敏度降低等,大多数的鼠标故障时自己可以动手修理的。自己动手,丰衣足食。现在,小编为大家带来简单的故障处理。  1. 电缆 芯片断线  电缆芯线断路主要表现为 光标 不动或时好时坏,用手推动连线,光标抖动。一般断线故障多发生在 插头 或电缆线引出端等频繁弯折处,此时护套完好无损,从外表上一般看不出来,而且由于断开处时接时断,用 万用表 也不好测量。处理方法是:拆开鼠标,将电缆排线插头从 电路板 上拔下,并按芯线的颜色与插针的对应关系做好标记后,然后把芯线按断线的位置剪去5cm~6cm左右,如果手头有孔形插针和压线器,就可以照原样压线,否则只能采用 焊接 的方法,将芯线焊在孔形插针的尾部。  为了保证以后电缆线不再因疲劳而断线,可取废圆珠笔 弹簧 一个,待剪去芯线时将弹簧套在线外,然后焊好接点。用鼠标上下盖将弹簧靠线头的一端压在上下盖边缘,让大部分弹簧在鼠标外面起缓冲作用,这样可延长电缆线的使用寿命。  2.按键故障  1.按键磨损。这是由于微动 开关 上的条形按钮与塑料上盖的条形按钮接触部位长时间频繁摩擦所致,测量微动开关能正常通断,说明微动开关本身没有问题。处理方法可在上盖与条形按钮接触处刷一层 快干胶 解决,也可贴一张不干胶纸做应急处理。  2.按键失灵:按键失灵多为微动开关中的簧片断裂或内部接触不良,这种情况须另换一只按键;对于规格比较特殊的按键开关如一时无法找到代用品,则可以考虑将不常使用的中键与左键交换,具体操作是:用电烙铁焊下鼠标左、中键,做好记号,把拆下的中键焊回左键位置,按键开关须贴紧电路板焊接,否则该按键会高于其他按键而导致手感不适,严重时会导致其他按键而失灵。另外,鼠标电路板上元件焊接不良也可能导致按键失灵,最常见的情况是电路板上的焊点长时间受力而导致断裂或脱焊。这种情况须用电烙铁补焊或将断裂的电路引脚重新连好。  3.灵敏度变差  灵敏度变差是光电鼠标的常见故障,具体表现为移动鼠标时,光标反应迟钝,不听指挥。故障原因及解决方法是:  1.发光管或光敏元件老化:光电鼠标的核心IC内部集成有一个恒流电路,将发光管的工作电流恒定在约50mA,高档鼠标一般采用间歇采样技术,送出的电流是间歇导通的(采样频率约5KHz),可以在同样功耗的前提下提高检测时发光管的功率,故检测灵敏度高。有些厂家为了提高光电鼠标的灵敏度,人为加大了发光 二极管 的工作电流,增大发射功能。这样会导致发光二极管较早老化。在接收端,如果采用了质量不高的光敏三极管,工作时间长了,也会自然老化,导致灵敏度变差。此时,只有更换型号相同的发光管或光敏管。  2.光电接收系统偏移,焦距没有对准。光电鼠标是利用内部两对互相垂直的光电检测器,配合光电板进行工作的。从发光二极管上发出的光线,照射在光电板上,反射后的光线经聚焦后经反光镜再次反射,调整其传输路径,被光敏管接收,形成脉冲信号,脉冲信号的数量及相位决定了鼠标移动的速度及方向。光电鼠标的发射及透镜系统组件是组合在一体的,固定在鼠标的外壳上,而光敏三极管是固定在电路板上的,二者的位置必须相当精确,厂家是在校准了位置后,用热熔胶把发光管固定在透镜组件上的,如果在使用过程中,鼠标被摔碰过或震动过大,就有可能使热熔胶脱落、发光二极管移位。如果发光二极管偏离了校准位置,从光电板反射来的光线就可能到达不了光敏管。此时,要耐心调节发光管的位置,使之恢复原位,直到向水平与垂直方向移动时,指针最灵敏为止,再用少量的 502胶水 固定发光管的位置,合上盖板即可。  3.外界光线影响。为了防止外界光线的影响,透镜组件的裸露部分是用不透光的黑纸遮住的,使光线在暗箱中传递,如果黑纸脱落,导致外界光线照射到光敏管上,就会使光敏管饱和,数据处理电路得不到正确的信号,导致灵敏度降低。  4.鼠标定位不准  故障表现为鼠标位置不定或经常无故发生飘移,故障原因主要有:  1.外界的杂散光影响。现在有些鼠标为了追求漂亮美观外壳的透光性太好,如果光路屏蔽不好,再加上周围有强光干扰的话,就很容易影响到鼠标内部光信号的传输,而产生的干扰脉冲便会导致鼠标误动作。  2.电路中有虚焊的话,会使电路产生的脉冲混入造成干扰,对电路的正常工作产生影响。此时,需要仔细检查电路的焊点,特别是某些易受力的部位。发现虚焊点后,用电烙铁补焊即可。  3.晶振或IC质量不好,受温度影响,使其工作频率不稳或产生飘移,此时,只能用同型号、同频率的集成电路或晶振替换。  以上就是小编为大家带来的电光鼠标的常见问题的处理方法,除了软件上的问题,需要软件程序对其进行优化以外,硬件上的问题需要拆开鼠标进行修理,大家在自己动手的同时,需要对鼠标的内部构造有一定的了解,才能避免无从下手的尴尬,希望大家结合小编的处理方法和截图,在了解内部构造的同时,大家可以自己动手处理简单的光电鼠标故障!
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