키패드
Keypad



키패드는 숫자, 기호 또는 알파벳 문자의 배열로 설정된 버튼의 블록 또는 패드입니다.대부분 숫자를 포함하고 컴퓨터와 함께 사용되는 패드는 숫자 키패드입니다.키패드는 계산기, 텔레비전 리모컨, 누름 버튼 전화, 자판기, ATM, 판매 시점 단말기, 결합 잠금 장치, 금고 및 디지털 도어 잠금 장치와 같이 주로 숫자 입력이 필요한 장치에서 찾을 수 있습니다.많은 장치들이 배치를 위해 E.161 표준을 따릅니다.
용도 및 기능
컴퓨터 키보드는 일반적으로 측면에 작은 숫자 키패드가 있고, 상단에 다른 숫자 키가 있지만, 숫자 데이터를 더 효율적으로 입력할 수 있는 계산기 스타일의 버튼 배열이 있습니다.대부분의 사람들이 오른손잡이이기 때문에 이 숫자 패드(일반적으로 numpad라고 약칭됨)는 보통 키보드의 오른쪽에 위치합니다.
많은 노트북 컴퓨터에는 별도의 키패드를 노트북 섀시에 내장하기에 충분한 공간이 없기 때문에 알파벳 키보드의 일부를 숫자 키패드로 바꾸는 특수 기능 키가 있습니다.별도의 외부 플러그인 키패드를 구입할 수 있습니다.
PIN 입력 및 제품 선택을 위한 키패드는 ATM, 자동판매기, POS(Point of Sales) 결제 장치, 타임클럭, 콤비네이션 잠금 및 디지털 도어락 등 많은 장치에 표시됩니다.
1984년에 처음으로 투영된 정전용량 키패드를 사용하여 여행사의 매장 창문을 통해 감지했습니다( 투영된 정전용량/창 키패드 [1]이미지 참조).이것들은 영국 [2]전역의 많은 관광 안내소 창구에 설치되었습니다.
키배치
최초의 키 활성화 기계식 계산기와 다수의 금전 등록기는 기계가 사용할 수 있는 위치마다 0~9열의 "평행" 키를 사용했습니다.더 [3]작은 10키 입력은 1901년에 Standard Adding Machine에서 처음 시작되었습니다.계산기에는 숫자 키가 한 줄로 배열되어 있는데, 왼쪽에는 0, 오른쪽에는 9가 있습니다.현대적인 4열 배열은 1911년 [4]선드스트랜드 애딩 머신(Sundstrand Adding Machine)으로 첫 선을 보였습니다.
계산기의 키패드에는 네 가지 산술 연산, 소수점, 등호 또는 기타 고급 수학 함수의 레이아웃에 대한 표준이 없습니다.
누름 버튼 전화 키패드의 발명은 뉴저지 [5][6]머레이 힐에 있는 벨 연구소의 산업 심리학자인 존 E. 칼린 덕분입니다.전화 키패드에서 1부터 9까지의 숫자는 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서 아래로 배열되어 있으며, 789 아래와 가운데에 0이 있습니다.전화 키패드는 또한 0 키의 양쪽에 *(별) 및 #(옥토소프, 숫자 기호, "파운드", "헥스" 또는 "해시")라는 특수 버튼을 가지고 있습니다.전화기의 키에는 지역 번호나 전체 전화 번호를 기억하는 등 몇 가지 보조 용도가 있는 문자도 포함되어 있을 수 있습니다.
주문차이의원산지
계산기 키패드는 전화 키패드의 날짜를 거의 30년 정도 앞섰지만, 전화 주문은 John Karlin이 이끄는 Bell Labs Human Factors 그룹이 수행한 연구 결과입니다.그들은 2열 배열과 같은 Facit, 원형의 버튼, 호형의 버튼, 그리고 3개의 [5]버튼의 줄을 포함한 다양한 레이아웃을 테스트했습니다.최종 연구는 1960년 R. L.[7][8] Deininger에 의해 "푸시버튼 전화기의 설계와 사용에 대한 인간 요소 공학 연구"로 출판되었습니다.본 연구에서는 채택된 레이아웃이 가장 우수하며, 채택된 전화 키패드에 비해 계산기 레이아웃이 약 3% 느리다는 결론을 내렸습니다.
연구에서 얻은 결론에도 불구하고, 전화기와 계산기 키패드의 역순을 설명하는 몇 가지 대중적인 이론과 민간 역사가 있습니다.
- 한 대중적인 이론은 그 이유가 QWERTY 레이아웃에 주어진 것과 비슷하다고 제안합니다. 익숙하지 않은 주문으로 인해 1950년대 말과 1960년대 [9]초의 느린 스위치를 수용하기 위해 사용자가 느려졌습니다.
- 또 다른 설명은 전화 키패드가 도입될 당시 미국의 전화번호는 일반적으로 첫 두 자리의 알파벳 문자를 사용하여 부여되었다는 것입니다.따라서 555-1234는 KL5-1234로 주어집니다.이 알파 시퀀스들은 단어들에 매핑되었습니다."27"은 "CRestview", "26"은 "26"으로 주어졌습니다.ATwood" 등.왼쪽 위에 "1" 키를 놓음으로써 영어 문자에 대해 왼쪽에서 오른쪽으로 내림차순으로 알파벳을 배열했습니다.또한 회전식 전화기에서는 오른쪽 상단에 있지만 "1"개의 구멍이 상단에 있었습니다.
키패드 트랙 디자인

별도의 연결
기계적으로 전환된 16키 키패드는 16개의 개별 연결 리드와 접지 리드를 통해 호스트에 연결할 수 있습니다(그림 1, 왼쪽).키를 누르면 접지 측 단락이 발생하며, 이는 호스트에서 감지합니다.이 설계를 통해 키의 숫자나 조합을 동시에 누를 수 있습니다.병렬 직렬-아웃 시프트 레지스터를 사용하여 I/O 핀을 저장할 수 있습니다.
X/Y 멀티플렉싱
x/y 멀티플렉싱(그림 1, 가운데)을 사용하면 16 + 1 리드를 단 8 리드로 줄일 수 있습니다.16키 키패드는 4개의 I/O 라인으로 구성된 4×4 배열을 출력으로 사용하고 4개를 입력으로 사용합니다.키를 누르면 출력과 입력 사이에 회로가 완성됩니다.각 개별 키를 누르면 호스트에 대한 고유한 신호가 생성됩니다.필요한 경우, 프로세서가 허용하는 경우 모호함 없이 두 개의 키를 동시에 누를 수 있습니다.각 키에 다이오드를 직렬로 추가하면 키 고스팅이 방지되어 여러 번 동시에 누를 수 있습니다.
찰리플렉싱
대신 3중 상태 다중화(그림 1, 오른쪽)를 사용하면 8개의 리드가 더 많은 키를 검출할 수 있으며, n개의 입출력 라인만으로 (n-1) × (n/2)개의 키를 검출할 수 있습니다. 8개의 입출력은 28개의 개별 키를 모호함 없이 검출할 수 있습니다.두 개의 키를 동시에 누르면 일부 조합에서 문제가 발생할 수 있습니다.다이오드를 사용하는 경우 탐지 가능한 고유 키 수는 [10]두 배가 됩니다.
참고 항목
참고문헌
- ^ Binstead, Ronald Peter (1985-04-16). "Touch operated keyboard". Archived from the original on 2018-01-31. Retrieved 2018-01-30.
- ^ "A Brief History of Projected Capacitance Development by Binstead Designs". Retrieved 2023-08-27.
- ^ "William and Hubert Hopkins machines". Retrieved 2017-07-18.
- ^ "Sundstrand Adding Machine - Underwood Sundstrand". Retrieved 2017-07-18.
- ^ a b Fox, Margalit (2013-02-08). "John E. Karlin, Who Led the Way to All-Digit Dialing, Dies at 94". The New York Times. Retrieved 2013-02-09.
- ^ "Monmouth man, inventor of touch-tone keypad, dies at 94". The Star-Ledger. 2013-02-09. Archived from the original on 2013-02-13. Retrieved 2013-02-09.
- ^ Deininger, R. L. (July 1960). "Human Factor Engineering Studies of the Design and Use of Pushbutton Telephone Sets" (PDF). The Bell System Technical Journal. 39: 995. doi:10.1002/j.1538-7305.1960.tb04447.x. Archived from the original (PDF) on 2014-01-24. Retrieved 2014-02-07.
- ^ Feldman, Dave (1987). Why Do Clocks Run Clockwise. New York, USA: Harper & Row.
- ^ "Why is the keypad arrangement different for a telephone and a calculator?". How Stuff Works. 2001-05-22. Retrieved 2014-02-07.
- ^ "Touch sensor". Retrieved 2023-08-04.