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鼠標是輸入設備還是輸出設備

輸入設備。

輸入輸出設備(IO設備),是數據處理系統的關鍵外部設備之一,可以和計算機本體進行交互使用。如:鍵盤、寫字板、麥克風、音響、顯示器等。因此輸入輸出設備起了人與機器之間進行聯繫的作用。

鼠標,是計算機的一種外接輸入設備,也是計算機顯示系統縱橫座標定位的指示器,因形似老鼠而得名(港台作滑鼠)。其標準稱呼應該是“鼠標器”,英文名“Mouse”,鼠標的使用是為了使計算機的操作更加簡便快捷,來代替鍵盤那繁瑣的指令。

鼠標是1964年由加州大學伯克利分校博士道格拉斯·恩格爾巴特(Douglas Engelbart)發明的,當時道格拉斯·恩格爾巴特在斯坦福研究所(SRI)工作,該研究所是斯坦福大學贊助的一個機構,Douglas Engelbart很早就在考慮如何使電腦的操作更加簡便,用什麼手段來取代由鍵盤輸入的繁瑣指令,申請專利時的名字為顯示系統X-Y位置指示器。

滾球鼠標:橡膠球傳動至光柵輪帶發光二極管及光敏三極管之晶元脈衝信號傳感器。

光電鼠標:紅外線散射的光斑照射粒子帶發光半導體及光電感應器的光源脈衝信號傳感器。

無線鼠標:利用DRF技術把鼠標在X或Y軸上的移動、按鍵按下或抬起的信息轉換成無線信號併發送給主機。

鼠標是一種很常用的電腦輸入設備,它可以對當前屏幕上的遊標進行定位,並通過按鍵和滾輪裝置對遊標所經過位置的屏幕元素進行操作。鼠標的鼻祖於1968年出現,美國科學家道格拉斯·恩格爾巴特(Douglas Englebart)在加利福尼亞製作了第一隻鼠標。

鼠標按其工作原理的不同分為機械鼠標和光電鼠標,機械鼠標主要由滾球、輥柱和光柵信號傳感器組成。當你拖動鼠標時,帶動滾球轉動,滾球又帶動輥柱轉動,裝在輥柱端部的光柵信號傳感器採集光柵信號。傳感器產生的光電脈衝信號反映出鼠標器在垂直和水平方向的位移變化,再通過電腦程序的處理和轉換來控制屏幕上光標箭頭的移動。

鼠標是輸入設備還是輸出設備

鼠標是1964年由Douglas Engelbart發明的,當時DouglasEngelbart在斯坦福研究所(SRI)工作,該研究所是斯坦福大學贊助的一個機構,Douglas Engelbart很早就在考慮如何使電腦的操作更加簡便,用什麼手段來取代由鍵盤輸入的繁瑣指令。

60年代初,他在參加一個會議時隨手掏出了隨身攜帶的筆記本(可不是筆記本電腦哦),畫出了一種在底部使用兩個互相垂直的輪子來跟蹤動作的裝置草圖,這就是鼠標的雛型。到了1964年,Douglas Engelbart再次對這種裝置的構思進行完善,動手製作出了第一個成品。因此Douglas Engelbart也被稱為“鼠標之父”。

當時還沒有“鼠標”的名稱,這個新型裝置是一個小木頭盒子,裏面有兩個滾輪,但只有一個按鈕。它的工作原理是由滾輪帶動軸旋轉,並使變阻器改變阻值,阻值的變化就產生了位移訊號,經電腦處理後屏幕上指示位置的光標就可以移動了。

鼠標按接口類型可分為串行鼠標、PS/2鼠標、總線鼠標、USB鼠標(多為光電鼠標)四種。串行鼠標是通過串行口與計算機相連,有9針接口、25針接口兩種。PS/2鼠標通過一個六針微型DIN接口與計算機相連,它與鍵盤的接口非常相似,使用時注意區分。總線鼠標的接口在總線接口卡上;USB鼠標通過一個USB接口,直接插在計算機的USB口上。

我們先來看分辨率指標,它一般是採用dpi(dots per inch,每英寸採樣點數)指標來衡量,這很容易會讓人誤認為它在概念上與顯示器的分辨率類同,其實不然,鼠標分辨率的正確單位應該是cpi(count per inch,每英寸測量次數),它所指的是鼠標在桌面上每移動1英寸距離鼠標所產生的脈衝數,脈衝數越多,鼠標的靈敏度也越高。光標在屏幕上移動同樣長的距離,分辨率高的鼠標在桌面上移動的距離較短,給人感覺“比較快”。對光機鼠標來説,分辨率是由底部滾球的直徑與光柵轉軸直徑的比例以及光柵柵格的數量共同決定的。滾球直徑越大,光柵直徑越小,光柵柵格數量越多,分辨率就越高。一般説來,光機鼠標的靈敏度在300到600cpi之間,少數專業產品甚至可達到2000cpi以上。

而對光學鼠標來説,分辨率高低就取決於感應器本身,主流光學鼠標的分辨率在400cpi/800cpi標準。我們必須注意的是,鼠標的分辨率並非越高越好,它必須與顯示器的分辨率結合起來考慮。但如果使用的是高分辨率、大尺寸屏幕,而鼠標分辨率很低,那麼要將光標從一頭移到另一頭就會相當吃力,鼠標要在桌面上移動長長的距離才行,可用性很差。從實踐經驗來看,若是1024×768分辨率的屏幕,400cpi/800cpi指標較為適合,如果屏幕分辨率高於這一指標,800cpi的鼠標是必要的。

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