Гост р мэк 61747-1-1-2015

Устройства ввода информации

Введение

1) Международная электротехническая комиссия (МЭК) является международной организацией по стандартизации, объединяющей все национальные электротехнические комитеты (национальные комитеты МЭК). Задача МЭК — продвижение международного сотрудничества во всех вопросах, касающихся стандартизации в области электротехники и электроники. Результатом этой работы и в дополнение к другой деятельности МЭК является издание международных стандартов, технических требований, технических отчетов, публично доступных технических требований (PAS) и руководств (в дальнейшем именуемых «публикации МЭК»). Их подготовка поручена техническим комитетам. Любой национальный комитет МЭК, заинтересованный в объекте рассмотрения, с которым имеет дело, может участвовать в предварительной работе. Международные, правительственные и неправительственные организации, сотрудничающие с МЭК, также принимают участие в этой подготовке. МЭК близко сотрудничает с Международной организацией по стандартизации (ИСО) в соответствии с условиями, определенными соглашением между этими двумя организациями.

2) В формальных решениях или соглашениях МЭК выражено положительное решение технических вопросов, практически на международном уровне достигается консенсус в соответствующих областях, так как в составе каждого технического комитета есть представители от национальных комитетов МЭК.

3) Публикации МЭК принимаются национальными комитетами МЭК в качестве рекомендаций. Приложены максимальные усилия для того, чтобы гарантировать правильность технического содержания публикаций МЭК, однако МЭК не может отвечать за порядок их использования или за неверное толкование конечным пользователем.

4) В целях содействия международной гармонизации национальные комитеты МЭК обязуются применять публикации МЭК в их национальных и региональных публикациях с максимальной степенью приближения к исходным. Любые расхождения между любой публикацией МЭК и соответствующей национальной или региональной публикацией должно быть четко обозначено в последней.

5) МЭК не устанавливает процедуры маркировки знаком одобрения и не берет на себя ответственность за любое оборудование, о котором заявляют, что оно соответствует публикации МЭК.

6) Все пользователи должны быть уверены, что они используют последнее издание этой публикации.

7) МЭК или его директора, служащие или агенты, включая отдельных экспертов и членов его технических комитетов и национальных комитетов МЭК, не несут никакой ответственности и не отвечают за любые причиненные телесные повреждения, материальный ущерб или другое повреждение любой природы вообще, как прямое так и косвенное, или за затраты (включая юридические сборы) и расходы, проистекающие из использования публикации МЭК или ее разделов, или другой публикации МЭК.

8) Следует обратить внимание на нормативные ссылки, указанные в настоящем стандарте. Использование ссылочных международных стандартов является обязательным для правильного применения настоящего стандарта

9) Следует обратить внимание на то, что имеется вероятность того, что некоторые из элементов настоящего стандарта могут быть предметом патентного права. МЭК не несет ответственности за идентификацию любых таких патентных прав

МЭК 61747-2-1 подготовлен Техническим комитетом 110 МЭК «Электронные дисплейные устройства».

Настоящее второе издание отменяет и заменяет первое издание, опубликованное в 1998 году, и представляет собой технический пересмотр. Основные изменения относительно предыдущего издания:

— в раздел 7 и раздел 8 добавлены некоторые абзацы и условия испытаний;

— в новое издание внесены редакционные изменения в соответствии с действующими директивами ИСО/МЭК, часть 2.

Текст настоящего стандарта основан на следующих документах:

Проект комитета для голосования

Отчет о голосовании

110/371/CDV

110/446/RVC

Полную информацию о голосовании по одобрению настоящего стандарта можно найти в вышеуказанном отчете о голосовании.

МЭК 61747-2-1 разработан в соответствии с частью 2 директив ИСО/МЭК, часть 2.

Перечень всех частей серии стандартов МЭК 61747 под общим названием «Устройства дисплейные жидкокристаллические» можно найти на сайте МЭК.

Комитет принял решение, что содержание данного стандарта останется актуальным до конечной даты действия, указанной на сайте МЭК с адресом //webstore.iec.ch, в данных, относящихся к конкретной публикации. К этой дате стандарт будет:

— подтвержден заново;

— аннулирован;

— заменен пересмотренным изданием; или

— изменен.

Кнопки компьютерной мыши

Кнопки – главные элементы управления. Именно с их помощью пользователь совершает основные действия: открывает объекты, выделяет, перемещает и так далее. Их количество в современных моделях может колебаться, но для работы достаточно всего двух кнопок и колеса прокрутки.

Именно такой вариант компьютерной мыши – две кнопки и колесико – сегодня наиболее распространен.

На заметку . Часто встречаются мышки, где есть маленькая кнопочка возле колесика. Ее функция – это двойное нажатие левой кнопкой.

Некоторые современные мыши имеют дополнительную кнопку сбоку, под большим пальцем. Ее можно запрограммировать для выполнения каких-либо действий: скажем, на открытие определенной программы.

Поклонники компьютерных игр относятся к ней с уважением: она позволяет запрограммировать выбор оружия, что обеспечивает существенную экономию времени в игре.

Производители постоянно выдумывают что-то новое, добавляя разные кнопки, но ощутимой пользы это не приносит – большинство пользователей их все равно игнорируют.

Правда, есть отдельные «нестандартные» модели, которые с удовольствием используются узкими специалистами и геймерами. Например, мышь-трекбол (с двухмерным колесом прокрутки) или мини-джойстик (аналог игрового джойстика).

Описание патента на изобретение RU2604860C2

Изобретение относится к вводным устройствам для передачи данных, подлежащих преобразованию в форму, пригодную для обработки в вычислительной машине с обнаружением 2D относительных перемещений между устройством и плоскостью, является усовершенствованным вариантом оптической компьютерной мыши. Аналогом изобретения является компьютерная мышь, не соприкасающаяся с поверхностью благодаря специальной магнитной подставке, фиг. 1 .

По причине неустойчивости к вибрациям «классической» компьютерной мыши, на подвижных объектах ВВСТ (например, на АРМ из состава комплекса средств автоматизированного управления высокоточного ракетного комплекса), в качестве одного из устройств ввода информации применяется манипулятор точечный (МТ), фиг. 2 , недостатками которого являются низкая точность позиционирования, значительные усилия для управления курсором. Для выделения и активизации выбранного объекта окна (экранной клавиши или кнопки, строки, пункта меню и др.) оператор, нажимая в двух взаимно-перпендикулярных направлениях среднюю кнопку 2, должен установить курсор на выбранный объект и нажать на кнопку 1. Функциональное назначение кнопки 3 аналогично правой клавиши «классической» компьютерной мыши. В движении, при работе с цифровыми картами местности, когда необходимо попасть в нужный пиксель экрана, работа оператора усложняется, время на выполнение элементарных операций увеличивается. В целом ввод информации с использованием МТ довольно утомителен.

Целью изобретения является повышение эргономичности автоматизированных рабочих мест (АРМ) в составе вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

Предложение: для ввода информации оператором использовать усовершенствованный манипулятор типа оптическая мышь 4 фиг. 3, обеспечивающий стандартные возможности по управлению работой изделия, в сочетании с фиксируемой на объекте стальной подставкой-ковриком 8. Усовершенствование компьютерной мыши заключается в установке на ее основании 5 ленты из магнитного винила 7. Незначительная толщина (0, 7 мм) магнитной ленты и соответствующий вырез в ней не нарушают ход лучей А в оптопаре светодиод-фотодиод 6. Благодаря постоянному магнитному полю вибрации и перемещение объекта ВВСТ не отражаются на положении манипулятора. Сила притяжения не оказывает значительного влияния на легкость перемещения мыши. В целях недопущения несанкционированного доступа к информации на ПЭВМ разъем для подключения мыши целесообразно выбрать байонетного типа и опломбировать.

Достоинства изобретения:

высокая точность и скорость позиционирования курсора;

применение мыши позволяет осуществлять множество различных манипуляций — двойные и тройные щелчки, перетаскивания, прокрутку страниц, жесты (ввод команд движением мыши без участия видимых элементов интерфейса программы) и т.д.;

в одной руке можно сконцентрировать большое количество органов управления, применение многокнопочных манипуляторов, например как на фиг. 4, позволит без обращения к клавиатуре (соответствующих временных затрат) оперативно управлять часто используемыми функциями;

мышь пригодна для длительной работы;

новые эксплуатационные качества можно получить без привлечения значительных ресурсов и существенного перепроектирования.

Недостатки изобретения: необходимость дооборудования ПЭВМ портом для подключения мыши, для работы требуется ровная гладкая поверхность (стальной коврик) достаточных размеров.

Изобретение может быть использовано при разработке или модернизации АРМ в составе ВВСТ.

Источники информации

1. http://prointeresnoe.ru/letayushhaya-kompyuternaya-mysh.html.

2. ИРЦУ.461251.001. Изделие 9С552. Техническое описание. Часть 4. Средства навигации и топопривязки. Технические средства автоматизации и средства связи.

Измерение размера руки

Двумя важными мерами являются длина и ширина, просто используйте рулетку и запишите длину от среднего пальца до нижней части руки (запястья). Затем, положив руку ровно и прижав большой палец к боковой стороне указательного пальца, измерьте ширину в самой широкой части.

Для сравнения, размер моей руки составляет 19,5 см в длину и 10 см в ширину, что означает, что мне больше всего подходят средние и большие игровые мыши, а мой стиль захвата — когтистый. Мои любимые игровые мыши на данный момент:

  1. Logitech G Pro (12,5×6,3×4,0 см)
  2. Roccat Kone Pure (11,5×7,0×3,9 см)
  3. Razer Abyssus V2 (11,7×6,4×3,8 см)

Дизайн и эргономика

Современные мыши бывают с разных цветов и с разными рисунками, конечно, приятно иметь красивую мышь, но учтите, за нее продеться отдать не одну тысячу рублей. Вы конечно можете купить дешёвую мышь с рисунком, но, как правило, рисунок на дешёвых мышках быстро стирается.

При покупке мыши обратите внимание на ее размер, особенно беспроводной мыши. Многие беспроводные мыши позиционируются как ноутбучные и имеют небольшие габариты, что будет неудобно для людей с большой ладонью

Выбирая беспроводную мышь, обратите внимание на то, что бы в комплекте был защитный чехол. И очень хорошо, если на корпусе такой мышки будет индикатор заряда батареи

Конструкция мыши может быть для правшей, для левшей и универсальная. Что бы ни прогадать, лучше выбрать универсальную мышь, ей сможете пользоваться Вы и все члены Вашей семьи.

Оптические и лазерные мыши

В оптических мышках разбирать и чистить ничего не нужно, так как в них нет вращающегося шарика, они работают по иному принципу. В оптической мышке используется светодиод-сенсор. Такая мышь работает как маленькая фотокамера, которая сканирует поверхность стола и «фотографирует» ее, таких фотографий камера успевает сделать около тысячи за секунду, а некоторые модели и больше.

Данные этих снимков обрабатывает специальный микропроцессор на самой мышке и отправляет сигнал на компьютер. Преимущества на лицо — такой мыши не нужен коврик, она легкая по весу и может сканировать почти любую поверхность. Почти? Да, все кроме стекла и зеркальной поверхности, а так же бархата (бархат очень сильно поглощает свет).

Лазерная мышь очень похожа на оптическую, но принцип работы ее отличается тем, что вместо светодиода используется лазер. Это более усовершенствованная модель оптической мыши, ей требуется гораздо меньше энергии для работы, точность считывания данных с рабочей поверхности у нее гораздо выше, чем у оптической мыши. Вот она то может работать даже на стеклянной и зеркальной поверхностях.

Фактически, лазерная мышь представляет собой разновидность оптической, поскольку в обоих случаях используется светодиод, просто во втором случае он излучает невидимый глазу спектр.

Итак, принцип работы оптической мыши отличается от работы шариковой. .

Процесс начинается с лазерного или оптического (в случае с оптической мышью) диода. Диод излучает невидимый свет, линза фокусирует его в точку, равную по толщине человеческому волосу, луч отражается от поверхности, затем сенсор ловит этот свет. Сенсор настолько точен, что может улавливать даже мелкие неровности поверхности.

Секрет в том, что именно неровности позволяют мышке замечать даже малейшие движения. Снимки, полученные камерой сравниваются, микропроцессор сравнивает каждый последующий снимок с предыдущим. Если мышка сдвинулась, между снимками будет отмечена разница.

Анализируя эти отличия мышь определяет направление и скорость любого передвижения. Если разница между снимками значительна, курсор перемещается быстро. Но даже в неподвижном состоянии мышь продолжает делать снимки.

Трекбол-мыши

Трекбол мышь — устройство, в котором используется выпуклый шарик — «Trackball». Устройство трекбола очень схоже с устройством механической мыши, только шар в ней находится сверху или сбоку. Шар можно вращать, а само устройство остается на месте. Шар заставляет вращаться пару валиков. В новых трекболах используются оптические датчики перемещения.

Устройство под названием «Трекбол» может понадобиться далеко не всем, в добавок его стоимость нельзя назвать низкой, кажется, минимум начинается от 1400 руб.

Индукционные мыши

В индукционных моделях используется специальный коврик, работающий по принципу графического планшета. Индукционные мыши имеют хорошую точность и их не нужно правильно ориентировать. Индукционная мышь может быть беспроводной или иметь индуктивное питание, в последнем случае ей не потребуется аккумулятор, как обычной беспроводной мышке.

Понятия не имею, кому могут понадобиться такие устройства, которые дорого стоят и которые сложно найти в свободной продаже. Да и зачем, может кто знает? Может быть есть какие-то преимущества по сравнению с обычными «грызунами»?

Гироскопические мыши

Ну а мы с вами незаметно подошли к заключительному виду компьютерных мышей — гироскопическим мышкам. Гироскопические мыши при помощи гироскопа распознают движение не только по поверхности, но и в пространстве. Ее можно взять со стола и управлять движениями кистью руки. Гироскопическую мышь можно использовать как указку на большом экране. Однако, если положить ее на стол, она будет работать как обычная, оптическая.

А вот этот вид мышек действительно может быть полезен и популярен в определенных ситуациях. Например, на какой-нибудь презентации она будет весьма полезной.

И напоследок: для нормальной работы с мышью очень важно, чтобы поверхность, по которой она передвигается, была ровной. Обычно, для этого применяются специальные коврики

Оптическая мышь более требовательна к поверхности, без коврика использовать можно, но на поверхностях с рытвинами или на стекле — будет глючить. Лазерная мышь может работать хоть на коленке, хоть на зеркале.

Думаю, эта статья помогла вам лучше понять устройство компьютерной мыши, а также узнать, какие существуют виды компьютерных мышей.

Приложение А(справочное)

Дополнительная информация

А.1 В настоящем приложении должна быть представлена любая конкретная информация, отличная от приведенной в разделе 1 на титульной странице и/или в подразделе 4.4 МЭК 61747-1:2003.

А.2 По любому требованию заказчика должны быть представлены следующие данные:

— диаграмма элементов изображения/пиксельная диаграмма области отображения;

— синхронизация входных данных;

— временная диаграмма интерфейса;

— временные параметры интерфейса;

— монтажная блок-схема;

— точки измерения яркости;

— меры предосторожности в отношении электростатического разряда;

— меры предосторожности при монтаже: механическом и/или электрическом;

— условия/режим последовательной подачи напряжений питания;

— информация по обслуживанию;

— информация о потенциальной опасности/безопасности;

— определение характеристик диффузного и зеркального отражения и пропускания/прозрачности.

Что такое DPI в компьютерной мышке – значение для использования

Если вам доводилось комплектовать своё компьютерное оборудование или заменять старые устройства новыми, вы, вероятно, сталкивались с термином DPI много раз. Чаще всего этот параметр используется для компьютерной мыши.

Что означает DPI? Аббревиатура происходит от английской фразы – Dots Per Inch, то есть количество точек на дюйм, и означает длину, на которую может перемещаться курсор мыши на экране после его перемещения на 1 дюйм (1 дюйм ≈ 25,4 миллиметра ≈ 2,5 сантиметра).

DPI является наиболее важным параметром компьютерной мыши. Как DPI влияет на работу компьютерной мыши? Чем выше значение Dots Per Inch, тем плавнее будет двигаться курсор, и контроллер будет более эффективно считывать движения наших рук. Если у компьютерной мыши низкое значение DPI, её чувствительность будет низкой, и для более широких движений на экране нам может потребоваться переместить вашу руку «через весь стол». Было бы намного удобнее использовать только запястье, верно?

Похожие патенты RU2604860C2

название год авторы номер документа
КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ 2021
  • Кольцов Юрий Станиславович
  • Меш Максим Владимирович
  • Шихашвили Александр Захариевич
RU2786375C1
Учебно-тренировочный комплекс связи надводного корабля 2021
  • Катанович Андрей Андреевич
  • Кашин Александр Леонидович
  • Рылов Евгений Александрович
  • Сергеев Василий Валентинович
  • Солодский Роман Александрович
  • Цыванюк Вячеслав Александрович
  • Потоцкая Татьяна Александровна
RU2783021C1
Тренажер для подготовки операторов ПТРК с комбинированной системой наведения 2018
  • Курочкин Сергей Александрович
  • Бабич Сергей Михайлович
  • Бизюков Юрий Александрович
  • Зиновьев Сергей Севастьянович
  • Сигитов Виктор Валентинович
  • Степкин Виктор Алексеевич
  • Шахова Любовь Владимировна
  • Щеглов Алексей Александрович
RU2692024C1
МОДУЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ 2009
  • Безяев Виктор Степанович
  • Васильев Анатолий Дмитриевич
  • Губарьков Игорь Семёнович
  • Козлов Игорь Львович
  • Коновалова Марина Яковлевна
  • Логунова Татьяна Николаевна
  • Пархоменко Олег Леонидович
  • Северин Валерий Александрович
  • Ширяев Александр Сергеевич
RU2415456C1
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И МАНЕВРОВЫХ СОСТАВОВ 2019
  • Полевой Юрий Иосифович
  • Горелик Александр Владимирович
  • Савченко Павел Владимирович
RU2723571C1
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 2022
  • Комяков Алексей Владимирович
  • Войткевич Константин Леонидович
  • Перевезенцев Александр Владимирович
  • Ионов Александр Юрьевич
  • Егоров Александр Владимирович
  • Мухина Фаина Львовна
RU2802596C1
Способ, автоматизированное рабочее место и трафарет для проведения компьютерной судебной криминалистической экспертизы пластиковых карт 2020
  • Аппазова Татьяна Львовна
  • Густодым Юрий Борисович
  • Зайцев Игорь Евгеньевич
  • Петров Евгений Анатольевич
  • Рыжиков Денис Александрович
  • Сайбель Алексей Геннадиевич
  • Чурин Роман Александрович
RU2755263C1
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА АППАРАТУРЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 2017
  • Вергелис Николай Иванович
  • Зверев Александр Львович
  • Головачева Марина Владимировна
  • Головачев Александр Александрович
RU2647637C1
Система обработки радиолокационной информации 2023
  • Чабанов Евгений Васильевич
  • Коблов Сергей Станиславович
  • Егоров Сергей Георгиевич
  • Лобанова Татьяна Григорьевна
  • Кутиков Александр Владимирович
  • Модяев Александр Михайлович
  • Кривяков Александр Викторович
  • Галыба Сергей Александрович
RU2815274C1
МОБИЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ РАКЕТНОГО ДИВИЗИОНА ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ РАКЕТ 2020
  • Егоров Юрий Андреевич
  • Захаров Юрий Кузьмич
  • Соболев Юрий Александрович
  • Угревский Сергей Владимирович
  • Чичков Алексей Николаевич
  • Халин Александр Фёдорович
  • Халин Илья Александрович
RU2743751C1
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Портал компьютеров
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: