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发表于 昨天 21:10 | 查看: 2| 回复: 0

前言

在消费电子领域,无线鼠标因其便捷性而广受欢迎。然而,不同价位的产品在内部方案设计上往往存在巨大差异。近期,我们在整理设备时发现了一款闲置的无线鼠标,决定对其进行拆解分析。本文将深入探究这款鼠标的内部构造,重点解析其 C01A102 传感器方案、模块化无线电路设计以及独特的无物理开关自动休眠机制。希望通过这次拆解,能为 云栈社区 的硬件爱好者们提供一些关于低成本外设设计思路的参考。

外观设计

这款鼠标整体采用了极简的酷黑风格设计,表面经过磨砂处理,手感尚可。

底面集成了电源开关标识(实际无物理开关)、电池仓以及注塑成型的产品信息。值得注意的是,底部的文字信息是直接注塑在模具上的,而非后期粘贴的贴纸,这种工艺在一定程度上降低了组装成本。

无线鼠标底部电池仓与产品标签细节

正面布局标准,包含中键滚轮、左右按键。实际按压测试中,左右按键的声音清脆,回弹力度适中。

黑色无线鼠标正面外观与滚轮按键布局

侧面线条流畅,符合人体工学设计,握持感较为舒适。

无线鼠标侧面流线型设计展示

供电方面,该鼠标使用两节 AAA(7号)电池串联供电。

鼠标电池仓内部结构与7号电池安装位

拆解过程

拆解的第一步是移除底部的固定螺丝。螺丝隐藏在电池仓内部,需要先将其拧下。

拆卸鼠标底部电池仓固定螺丝

除了螺丝固定外,外壳还通过卡扣进行连接。需要小心地将卡扣顶出,避免损坏塑料结构。

顶出鼠标外壳卡扣拆解步骤

完成上述步骤后,即可直接掰开上盖,露出内部的主板和机械结构。

分离鼠标上下盖内部结构概览

内部结构分析

机械结构

观察上盖内部,可以看到中键的结构设计非常巧妙。它不依赖额外的弹簧,而是利用塑料结构自身的形变来实现回弹,这种设计既简化了组装工艺,又保证了清晰的回弹手感。

鼠标中键回弹结构设计细节

滚轮和按键微动部分布局紧凑,机械编码器用于捕捉滚轮的滚动信号。

鼠标滚轮组件与微动开关内部特写

电路方案

电路板设计采用了模块化思路,无线射频部分是一个独立的红色小板,垂直焊接在主板上。

仔细观察无线模块,可以看到其核心控制器采用了 COB (Chip On Board) 封装,也就是俗称的“牛屎芯片”。这种封装方式具有成本低、体积小的优势,常见于对成本敏感的消费电子产品中。

无线模块的集成度非常高,背面仅有晶振和两个滤波电容作为外围器件。

模块化无线小板与COB封装芯片背面

无线模块小板正面元件布局

主板部分主要负责光学感应。可以看到 LED 发光二极管和光学传感器组件。外围电路非常简洁,主要由色环电阻和两个电解电容组成,用于电源滤波和限流。

鼠标主板LED光学组件与电容元件

核心的光学传感器型号为 C01A102。这是一款常见的光学鼠标传感器,能够满足日常办公的精度需求。

C01A102光学传感器芯片特写

值得一提的是,整个电路板上并没有设计物理电源开关。这意味着该鼠标的固件方案必须具备极其可靠的 自动休眠与唤醒机制。当鼠标静止一段时间后,会自动进入低功耗模式以节省电量;当检测到移动或点击时,又能迅速唤醒。这种设计虽然节省了一个开关元件的成本,但也对主控芯片的低功耗性能提出了更高要求。

总结

通过本次拆解,我们可以看到这款无线鼠标在成本控制与功能实现之间做了精细的平衡:

  1. 结构设计:中键利用塑料弹性形变代替弹簧,注塑信息代替贴纸,细节处体现了成本优化的思路。
  2. 电路方案:采用模块化的无线射频小板,结合 COB 封装工艺,大幅降低了制造成本。
  3. 电源管理:摒弃了传统的物理开关,完全依赖 C01A102 方案及主控的自动休眠/唤醒逻辑,简化了用户操作,同时也考验了方案的稳定性。

这种设计思路在入门级无线外设中非常典型,展示了成熟产业链下极致的成本控制能力。




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