Jedes Mal, wenn Sie eine Taste auf Ihrem Computer, Telefon oder Fernbedienung drücken, verwenden wir diese Art von Schalter namens benutzerdefinierte Membranschalter. Dies sind sehr wichtige Tasten für die Bedienung elektronischer Geräte, und sie funktionieren unterschiedlich. In diesem Text untersuchen wir, wie Membrantastenschalter funktionieren und warum sie vorteilhaft zu verwenden sind, sowie ihre Vor- und Nachteile und ob sie gereinigt werden können oder nicht. Hier ist eine Liste einiger auf dem Markt erhältlicher Typen, die uns in Zukunft vielleicht etwas über diese Schalter sagen. Der Unterschied besteht darin, dass die Tastaturfolie dieser Tasten aus nur einer dünnen Kunststoffschicht hergestellt werden kann, während Membrantastenschalter mehrere Schichten Kunststoff und Gummi benötigen, um den Schalter zu bilden. Die oberste Schicht wird als Membran bezeichnet und besteht aus Tasten, und die Tasten sind entsprechend beschriftet, sodass Sie klar wissen, was die Tasten tun. Unter dieser Schicht befindet sich eine dünne Beschichtung aus einem beliebigen leitfähigen Material, Silber oder Kohlenstoff leiten elektrischen Strom. Wenn Sie eine Taste drücken, wird diese leitfähige Schicht aktiviert und ein elektrisches Signal an die nächste Schicht gesendet.
Diese zweite Schicht enthält bewegliche Teile und hat kleine Löcher oder Vertiefungen. Der flexible Teil drückt auf eine harte Schicht darunter, wenn das elektrische Signal diese Schicht erreicht. NABA normalerweise offen: Wenn Sie eine Taste drücken, werden sowohl die äußeren als auch die inneren Teile dieser benutzerdefinierte Membranschalter kommen zusammen und bilden ein Stück, das den gesamten Stromkreis vervollständigt (das ist wichtig, damit Strom fließen kann, damit Ihr Gerät auf den Druckknopf reagiert). All das geschieht extrem schnell, sodass Sie Ihre elektronischen Geräte gut nutzen können. Sie werden häufig von vielen elektronischen Geräten verwendet, die solide, stabile und langlebige Eingabetastenschalter auch bei starker Beanspruchung benötigen. Sie sind außerdem kostengünstig in der Herstellung, eine Eigenschaft, die ideal für Geräte mit vielen Tasten wie Tastaturen oder Fernbedienungen ist. Darüber hinaus sind die Schichten leicht zu reinigen und zu pflegen (sie werden nicht schmutzig oder setzen sich durch Schmutz ab).
Für Folientastatur, schalten Sie zunächst das Gerät aus (oder ziehen Sie ggf. den Stecker). Das ist sehr sicher, denn mit einem Reiniger drücken Sie keine Taste falsch. Alternativ können Sie die Oberfläche der Membran mit einem schwachen Reiniger (Reinigungsalkohol oder milde Seife/Wasser) abwischen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Flüssigkeit zu verwenden, da diese in den Schalter gelangen und Probleme verursachen kann. Verwenden Sie zum Abwischen ein fusselfreies, weiches Tuch. Stellen Sie sicher, dass der Schalter vollständig getrocknet ist, und schalten Sie das Gerät dann wieder ein, um es zu testen.
Membranschalter gibt es in verschiedenen Formen: Jede Art hat ihren eigenen Zweck. Ein taktiler Tastenschalter hat eine Erhebung auf der Taste, die eine Rückmeldung gibt, damit Sie wissen, wann gedrückt wurde. Das ist nützlich, da es Ihnen signalisiert, dass Ihr Druck erkannt wurde. Ein nicht-taktiler Tastenschalter hat diese Erhebung nicht und lässt sich daher leichter drücken. Ein Kuppelschalter hat eine kleine abgerundete Spitze, die beim Herunterdrücken auf einen Schaltkreis drückt. Ein kapazitiver Schalter ist etwas anders: Er erkennt die elektrische Ladung Ihres Fingers und wird aktiviert, sobald eine Taste gedrückt wurde. Schalter dieser Art sind bei Touchscreens, die heutzutage bei Geräten weit verbreitet sind, sehr verbreitet.
Mit dem Wachstum und Wandel der Technologie werden wir wahrscheinlich weniger traditionelle Wege der Nutzung dieser Membranschalter. Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Effizienz werden sie bereits in zahlreichen Bereichen eingesetzt, darunter in medizinischen Geräten oder Flugzeugen. Es gibt jedoch noch viel zu lernen, was neue Materialien und Designs für diese Schalter betrifft. Beispielsweise arbeitet eine Gruppe an der Entwicklung von Schaltern, die Druck- oder Temperaturschwankungen erkennen können. Geräte könnten dann intelligenter und ausgefeilter reagieren und somit sogar benutzerfreundlicher werden.
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