Можно ли отремонтировать мышку от компьютера. Разборка и ремонт компьютерной мышки. Как отремонтировать перетершийся провод мышки пайкой

Самое слабое место у современной компьютерной мыши - это скроллер, колесо прокрутки. Иногда колёсико выходит из строя уже на первой неделе после покупки. Прокрутка становится капризной, не срабатывает на короткое вращение, теряется точность скроллинга, получаются большие пропуски при интенсивной прокрутке и т.п. А иногда бывает, что окно прокручивает в обратную сторону!
Это любого выведет из душевного равновесия.

Ма-ма! Она не скролит! Опять!!!


Если у вас есть 15 свободных минут, то вы можете попробовать починить мышку при помощи минимального количества инструментов. И паяльник вам здесь не понадобится!
Даже если у вас совсем нету навыков в «ковырянии» электроники, я рекомендую перед тем, как выбросить мышь, попробовать её починить и приобрести хотя бы минимальный опыт. Первым делом мышь от компьютера отключаем!
Берем тонкую крестовую отвертку и разбираем мышь. Иногда производители хитро прячут винты под скользящие накладки-ножки.
Получилось? Теперь рассмоттрите устройство вашей мыши. Чаще всего встречаются две основных конструкции.

1. Мышь с оптическим датчиком колеса прокрутки


На фото показана мышь, в которой колесо прокрутки построено на оптическом энкодере. Обычно это признак более дорогих и качественных мышек. Отличительными чертами являются ребристая перегородка внутри колеса прокрутки и 2 оптических элемента (излучатель и приёмник) по разные стороны от него.
В этом случае ремонт упрощается. Нужно очистить намотанные волоски, шерсть, нитки с оси ролика, которые затрудняют равномерное вращение колеса и блокируют работу оптической системы. При необходимости протрите пыль, грязь или разводы с излучателя и приемника.

2. Мышь с механическим датчиком колеса прокрутки


Но в основном производители делают мыши на электромеханических энкодерах в целях удешевления продукта. Далее рассмотрим подробнее случай поломки такого энкодера.

Убираем всё лишнее и видим электромеханический энкодер, который немного напоминает подстроечный резистор. Вот он, с оранжевым восьмигранником внутри.


При наличии паяльника и сопутствующего навыка лучше отпаять его для дальнейшей разборки и чистки. В противном случае нужно быть очень аккуратным, чтобы избежать надлома контактной ножки при перегибе.

Аккуратно отгибаем внутренности от рамы, а если вы отпаяли энкодер, то просто разберите его. Металлический фиксатор, как правило, установлен на пластмассовых ножках. Снимается всё очень легко, главное работать без фанатизма.

И видим внутри истинную причину выхода из строя колеса прокрутки: тот же мусор и грязь. Скорее всего это смесь силиконовой смазки, перетертой пыли и волосков. Контактные пружинки также покрыты грязью.

Берем вату, макаем ее в спирт (изопропиловый или этиловый), водку, пиво или спец. чистящее средство для контактов элекроники. Ацетон лучше не использовать, т.к. есть риск растворения и деформации пластиковых деталей энкодера.
Далее со всей тщательностью протираем контактные площадки и пружинки. Проявите повышенную аккуратность при очистке пружинок, иначе можете всё испортить.


Полагаю, разница очевидна. Вон сколько грязи собралось на вате.

Твик упругости колеса прокрутки

Если вы хотите, чтобы ролик был более упругим, а его фиксация при прокрутке стала более жесткой и чёткой, то можно сделать небольшую модификацию.
Металлический фиксатор, который способствует фиксации колеса, в своей форме имеет изгиб в виде полукруга. При помощи очень тонких плоскогубцев или пинцета нужно согнуть его по средине радиуса чтобы образовался более острый выступ.


Теперь выступ будет плотнее входить между зубьев на пластмассовой трещётке.

Вы когда-нибудь задумывались, как устроены вещи, какой путь они проходят от идеи до реализации, насколько просты простые вещи? Насколько просто сделать расческу? А компьютерную мышь? А деревянную компьютерную мышь из цельного бруска красного дерева с ЖК-экранчиком, с собственной электронной начинкой и изготовленным и оплетенным специально для нее кабелем? Думаю, вам будет интересен мой путь, который я прошел за 2,5 года создания моей мышки.

Дизайн, конструирование, моделирование

Поскольку в конструировании я был полный ноль, то и к делу я подошел как полный профан. Купил пластилин и начал лепить мышь своей мечты.

Сначала я слепил мышь, которая идеально мне подходит для работы на десктопе. Она на фотографии большая темно-серая. Затем я слепил мышь, которая подошла бы мне на роль мобильной (темно-серая маленькая). А затем я отнес сворованный у детей кусок пластилина на работу, и коллеги вылепили мышь, претендующую на звание «народной». Она идеально ложилась в руку большинству мужского населения нашего коллектива (на фото разноцветная). И что же? Получились банальные и унылые формы, которые мы денно и нощно дергаем руками на все лады. Видимо, среди трех стандартных мышей любой пользователь найдет для себя удобную. Торжество идеала?

В результате за компьютером была смоделирована мышь, которая, с моей точки зрения, претендовала на роль изящной и красивой.

На тот момент она мне безумно нравилась. И, недолго думая, я разделил компьютерную модель на детали. Были продуманы элементы крепления и сопряжения с электронной начинкой. Звучит просто, а на деле были потрачены сотни часов кропотливой работы.

После этого полученные детали были выращены на 3D-станке для проверки собираемости.

Материал - полиамид. В руке сидит хорошо, как влитая. Все детали подходят друг к другу, технологическая сборка также прошла без проблем

Следующий этап - фрезерование в дереве. Приобрел, наверное, с десяток различных пород красных деревьев, но начал с дерева сапеле, остальные породы ждут своего часа.

Вживую дизайн не понравился. Вертикальные щели между кнопками и корпусом выглядели плохо и неопрятно. Видны технологические «болячки» при работе с деревом - сколы и увод дерева. Ну и главное - клавиши не гнулись, клика не было.

Долго думал над дизайном. Что-то смущало, и не было чувства удовлетворения. Потом понял - мыши не хватает солидности. Решил вернуться к первоначальному варианту мыши, который я лепил в самом начале, только на профессиональном уровне и с использованием скульптурного пластилина. В одной мыши сделано два варианта дизайна. Удобно для сравнения и принятия решения.

После получения финального варианта было сделано 3D-сканирование и перенос поверхностей в SolidWorks.

Вторая модель получилась не намного удачнее первой. Кнопки не нажимались, и исправить это в текущей модели было невозможно. Брак модели был заложен на уровне ДНК. Нужен более комплексный подход с одновременным контролем и дизайна, и технологии. Иначе ничего не получится. Будет или технологическое совершенство, или хороший дизайн, но не все сразу. Эти характеристики сидят на разных сторонах качелей. Поэтому выкидываю все в помойку и начинаю с начала. Эскиз-дизайн-лепка-тестирование-выращивание и так далее, но с технологическим контролем критических параметров с одной стороны, и дизайна с другой. Ищем золотую середину.

Третью модель делал уже в рамках классического цикла проектирования продукта. Начал с эскиза.

Нарисовались контуры.

И, наконец, утвержденный дизайн.

Пластилиновый макет.

3D-сканер, получение поверхности.

Компьютерная модель.

Затем начался процесс доводки корпуса. На станке ЧПУ выпиливался корпус, тестировался, дорабатывался, затем снова выпиливался. В итоге работоспособным получилась только десятая версия корпуса. Самой большой проблемой было сделать комфортным нажатие клавиш. В итоге в некоторых местах толщина дерева уменьшалась до 0,7 мм! На процесс доработки корпуса у меня ушел год.

Деревянными были сделаны также колесико и разъем.

На колесико я нанес лазерную гравировку с брендом Clickwood.

На подходе одиннадцатая версия корпуса, куда я внесу незначительные изменения. Также я начал разработку беспроводной версии мыши. Беспроводный модуль базируется на технологии Bluetooth, оптосенсор - лазерный. Аккумуляторы типоразмера ААА, 2 штуки, с возможностью замены. При подзарядке мышь будет продолжать работать. Все элементы расположены очень плотно, при компоновке пришлось изрядно поломать голову. В качестве контейнера для батареек служит полость, специально вырезанная в деревянном корпусе мыши.

Деревянные детали

Работа с деревом начинается с отбора древесины. Доски должны быть правильной геометрии, иметь минимум сучков и пороков, и иметь необходимую влажность.

Поначалу доски сушатся дома. Минимум полгода.

После этого доска распиливается на бруски небольшого размера, которые досушиваются несколько недель на месте их дальнейшей обработки. На всех этапах влажность контролируется специальным прибором. Если пренебречь процессом сушки, дерево теряет геометрическую стабильность, и изготовление и эксплуатация мыши становятся невозможными.

Подготовленные бруски обрабатываются на станке ЧПУ с помощью специально созданной программы.

С самого начала создания детали и до окончательной сборки мыши детали жестко фиксируются на металлической оснастке, чтобы ни на одном из этапов деталь не изменила своей формы и геометрических размеров.

Обработку верхней детали мыши приходится делать с ювелирной точностью, поскольку профиль ее разработан для мягкого клика и в некоторых местах очень тонок. Усилие нажатия я контролирую граммометром. В обычных мышах оно колеблется от 50 до 75 ГС. Я стараюсь добиться 50 ГС.

С деревом в моем проекте связаны самые большие трудности. Мало того, что это самая существенная часть себестоимости, так и доля брака тут весьма высока. Дерево - анизотропный материал. Его может и повести, могут попасться пороки, возникнуть сколы, да и просто ошибка в технологии финишного покрытия может привести к тому, что корпус мышки отправляется в помойку. Признаюсь, что технологию обработки я до сих пор совершенствую, и до конца не уверен, что нашел правильную. Для статистики: в первой партии из десяти корпусов до готового продукта дошло только три. Поэтому часть технологической цепочки, связанной с деревом, критически важна для себестоимости и качества готового продукта. Над ней идет постоянная работа.

В дальнейшем планирую поработать с костью. В частности, уже занимаюсь созданием колесика из кости.

Электронная часть

Первую схему мыши я разработал самостоятельно. В качестве сенсора взял топовый оптический датчик ADNS-3090 фирмы Avago, мозгами стал контроллер фирмы Atmel, остальные комплектующие брендовых компаний типа Murata, Yageo, Geyer, Omron и Molex.

Особое внимание уделил качественному питанию мыши, тут, по-моему, своим перфекционизмом достиг абсолюта

Первая работающая макетка.

В черном исполнении, финальная.

Также были эксперименты с различными кнопками. Я всегда пытался среди прочих подобрать себе тихую мышь. Ну а раз я ее делаю сам, то решил провести эксперимент и сделать такую мышь и опробовать ее в работе. Для этого щелкавшие левый и правый «микрики» заменил на мягкие и тихие, использовавшиеся для центральной кнопки (замечали, что центральная кнопка всегда щелкает тише?). Была создана специальная версия платы, куда и были смонтированы все три одинаковых «микрика».

Подобрал и купил для мыши партию позолоченных разъемов. Как обычно, в Китае. Не знаю как насчет «лучшего контакта», но с деревом гармонируют отлично.

Экранчик, прошивка

Увлекшись идеей разместить в мышке дисплей, начал его поиски среди сотен поставщиков. Требования были простые: жесткие габаритные ограничения и возможность хотя бы символьного отображения минимум восьми знакомест. Пока подбирал, узнал о дисплеях практически все. Они различаются по типам: символьные и графические, по технологии: TAB, COG, TFT, OLED, LCD, E-Paper и другие. Каждый тип или технология имеет еще массу разновидностей, размеров, цветов, подсветки, и пр. В общем, было в чем покопаться.

Перерыв половину интернета, выяснил, что нужный мне размер изготавливает всего одна фирма на всем белом свете. Все остальные варианты однозначно больше по габаритам. И даже найденный мной дисплей еле-еле помещался внутрь мыши. Как вариант рассматривался кастомный дисплей, который мне могли изготовить по моим требованиям, но это очень дорогой вариант для меня (около ста тысяч рублей). Для первой модели вполне подойдет графический дисплей с разрешением 128 на 64 пикселей, который я и выбрал.

Для того, чтобы разобраться в том, как реально выглядит и сочетается с моей мышью дисплей, мне пришлось заказать у производителей все разновидности этого дисплея. Что означают эти разновидности? Имя модели состоит из цифро-буквенных непроизносимых сочетаний типа FP12P629AU12. Все они компонуются из различных блоков и четко расшифровываются в спецификации. Например, приведенный пример может быть собран из блоков FP.12.P.629A.U12, где зашифрован тип, размер, вольтаж, контроллер, диапазон рабочих температур и прочая информация о модели. А последний блок самый хитрый. Он может иметь несколько десятков значений, каждое из которых означает ту или иную комбинацию из таких характеристик, как наличие и цвет подсветки, цвет фона, цвет символов, диапазон градусов, с которого четко читается информация. Вот как раз эти параметры мне были интересны.

В результате «для пробы» я заказал 18 различных модификаций. Производитель согласился, но сообщил, что минимальный заказ - 5 дисплеев для каждой модификации. Деваться было некуда, и мне пришлось согласиться, зная, что 90% уйдет в помойное ведро. И вот в один из пасмурных дней служба экспресс-доставки привезла мне домой огромную коробку, в которой можно жить бомжу средней комплекции. В коробе было 18 коробок поменьше, в каждой из которой вольготно размещались 5 дисплейчиков, надежно зафиксированных для дальней поездки в холодную Россию. Сопутствующей упаковки было столько, что теще хватило укрыть несколько грядок на зиму.

В итоге, после тщательных тестов на специально собранном стенде, годными для серии оказались два дисплея. Отличаются они только фоном: серый и желто-зеленый. Именно их я и буду предлагать для комплектации мыши. По умолчанию планирую ставить желто-зеленый, но будут доступны еще два варианта: дисплей с серым фоном и мышь совсем без дисплея.

Но главная интрига заключалась в том, какую информацию можно показывать на экранчике? Мне предлагали разные идеи: температуру окружающего воздуха, индикацию прихода писем, что-то еще не очень оригинальное.

Мой ход мыслей шел по другому пути. Начнем с того, что есть два существенных ограничения на показ оперативной информации: наличие перед пользователем огромного и качественного источника любой информации (монитор) и необходимость переворачивать мышь для получения информации. Кроме того, экранчик маленький, разрешение небольшое, светодиод мешает нормальному чтению. Поэтому вывод у меня получился один: информация должна носить только развлекательный характер, прикладная ценность которой стремится к нулю, но при этом WOW!-эффект должен быть убойным.

Какая же информация может обладать такими свойствами у заурядного по сложности устройства? Ее немного: пробег, время пользования, скорость перемещения, количество кликов и прокрутки колесика. От последнего параметра я решил отказаться, так как мне он показался неинтересным. Остальные все параметры имеют привязку к сессии (последнее время использования мыши от момента подачи на нее питания, т.е. подключения к компьютеру или включения самого компьютера) и ко всему времени существования мыши. Например, пользователь может в любой момент мыши узнать сколько раз он нажал левую кнопку мыши или сколько его мышка пробежала в метрах за сегодня или со времени ее покупки. Информация абсолютно бесполезная, зато особо любопытным поможет понять, как сильно он терзает мышь. Если появятся другие интересные идеи, то их можно будет реализовать новой прошивкой.

Также добавил общую информацию по мыши (модель, номер мыши и прошивки, месяц изготовления) и экранчик настроек. Можно будет выбрать язык и систему мер (английская или метрическая). Для хранения всех этой информации пришлось добавлять в схему flash-память постоянного хранения.

Чтобы поместить такой объем информации, мне пришлось все разбить на экраны. На каждом экране отображается один тип информации, и показываются значения параметров за сессию и за все время. Всего получилось шесть экранов, которые меняются колесиком мыши.

Первый вариант был реализован в чисто текстовом ключе, для чего даже были разработаны несколько вариантов шрифтов.

Сделал прошивку, чтобы оценить как выглядит текст с использованием созданного шрифта на экранчике мышки. Ужасно выглядит, что сказать.

Теперь стало очевидным, что на экранчике нужна графика, а не набор символьной информации. Поэтому я привлек к работе дизайнера, и мы вместе подготовили три варианта графического исполнения, в итоге самым удачным был признан второй вариант.

Конечно, такой дизайн требовал большего разрешения, поэтому его пришлось адаптировать.

Но это еще не конец истории. После того, как подобрал экранчик для мыши, я сделал заказ пробной партии для макеток. В итоге пришли экранчики, но почему-то количеством выводов отличающиеся от того, что указано в спецификации (datasheet). На запрос производителю пришел ответ, что, мол, все нормально, это небольшая модификация, и она никак не повлияет на работоспособность. Между тем, недостающие два проводника отвечали за яркость отображаемой графики.

Все это было очень подозрительно. И точно, как в воду глядел. Переделали плату под модифицированный экранчик, спаяли, и тут выяснилось, что экранчик совсем тусклый. Как будто у устройства сели батарейки. И выяснилось это после долгой и кропотливой работы по поиску и отбору экранчиков, закупке пробной партии всех модификаций и их испытаний. Время, деньги, и так далее.

Но история оказалась с хорошим концом. После переписки с китайцами выяснилось, что экранчик теперь может регулировать свою контрастность прямо из прошивки. Подлечили прошивку, и все стало показывать просто замечательно!

Все показывается, как и планировалось: пробег, скорость, количество кликов и прочее.

В дальнейшем прошивка также неоднократно менялась: появилась настройка для смены языка. Два языка на одном экране это плохо - ухудшается читаемость, англоязычного пользователя кириллическая абракадабра будет только раздражать, да и в будущем может понадобится поддержка других языков. Трудности начались, когда я пытался отъюстировать пробег мыши. Кажется, что там сложного: оптический сенсор передает приращение по двум координатам, которые нужно привести к системе мер и прибавлять по модулю к текущему значению. Вот и весь пробег.

Но, как оказалось, не все так просто. Двое людей с мышами, где установлен один и тот же сенсор могут получать кардинально различающиеся результаты! Все дело в том, что разрешающая способность сенсора (чувствительность) весьма сильно зависит от поверхности, по которой катается мышь. Лучший результат получается, когда мышь катается по белой бумаге. Чуть хуже по дереву и ткани. По ламинату и пленке совсем плохо. Заявленная паспортная чувствительность достигается только на идеальных, с точки зрения сенсора, поверхностях.

Для конечного пользователя это не имеет никакого значения. Он подключает мышь и методом проб и ошибок выставляет в операционной системе комфортную скорость движения курсора. Система запоминает этот коэффициент и использует его для увеличения или уменьшения значений приращения координат передвижения.

Но совсем другое дело, если вы задумали считывать эти параметры непосредственно с мыши. Мышь на одной поверхности покажет результат пробега один метр, на другой - полтора. Скорость также будет «врать». И с этим надо что-то делать.

Для решений этой задачи пришлось вводить параметр «Дискретность (Sensitivity)», который позволяет индивидуально подобрать коэффициент для каждой поверхности. По-умолчанию он равен единице, что соответствует поверхности белой бумаги. Его можно в настройках как увеличивать, так и уменьшать. Его можно вообще не трогать, все будет прекрасно работать и так. Но для истинных перфекционистов в прилагаемой к мышке листовке будет дана таблица, из которой можно подобрать коэффициент к имеющейся поверхности и инструкция, как можно самостоятельно настроить мышь для показа точного пробега.

При разработке прошивки обнаружился еще один побочный эффект работы сенсора. Если взять мышку и просто помахать ею в воздухе, то показания пробега также будут изменяться. Это связано с тем, что сенсор определяет окружающее пространство как некую поверхность и также пытается получать значения смещения мыши. Поэтому можно наблюдать такой эффект: вы переворачиваете мышь, смотрите на параметры пробега и удивляетесь тому, что они прямо у вас на глазах меняются в большую сторону. Конечно, можно установить в мыши датчик угла наклона, отключающего сенсор на время ее переворота, но делать это только для описанной ситуации неразумно. Возможно, в следующей версии он и появится, но не сейчас. Ведь мышь поднимают только чтобы посмотреть на показатели, а 99,9% процентов времени она находится на поверхности и получает правильную информацию.

Кабель

Кабель решил делать максимально гибким, чтобы он не мешал движению мышки и был «невидимым» для кинематики. Ну не нравится лично мне «пружинный» кабель.

Порой кажется, что при создании изделия кабель - самая несущественная часть изделия. Чего проще - купить в магазине нужное количество кабеля и распаять его. Плевое дело. Но, увы, не у нас в России. Порой кажется, что у нас промышленность уже не приспособлена делать ничего сложнее чугунных утюгов. Попытки найти кабель вылились в трехнедельные поиски и перетряхивание ассортимента абсолютно всех производителей российской кабельной продукции. Выяснилось: наши стандарты не описывают кабель, подходящий к современным электронным устройствам. Например, микрофонный четырехжильный кабель с оплеткой КММ 4х0.12 мм2 имеет наружный диаметр 5 мм. Это очень много. Старые мыши и клавиатуры имеют кажущимся толстый кабель, внешний диаметр которого составляет всего 3,5 мм. Ближайший аналог в продаже был кабель немецкой фирмы Lapp Kabel, но и у него внешний диаметр как раз и составлял 3,5 мм. А теперь представьте еще и оплетку на таком кабеле. Представили? Я вам скажу, что подобный кабель я видел на сетевых шнурах для утюгов

Итак, выяснилось: в России такой кабель не купить. Точка. Ну что же, мы не привыкли отступать. Иду в производство и пробую заказать, благо в России еще кабель делают. А для этого определимся с моими требованиями. Итак, что мне нужно:
Жилы - медные, из плетеных проволок (для гибкости).
Количество жил - 4.
Экран - да.
Гибкость - максимальная.
Внешний диаметр кабеля - строго не более 3 мм.
Цвет - Pantone 4625 C.
Итог: пытался списаться, наверное, с десятком возможных производителей кабельной продукции, никому не интересно возиться с моим заказом. Даже не спрашивали, какой километраж мне нужен. Итог: в России такой кабель не купить и не произвести. Грустно. Но мы не привыкли отступать.

Иду на Alibaba.com. Нахожу первого попавшегося китайского производителя, пишу письмо и буквально через несколько часов получаю ответ: сделаем для вас любой кабель! Я в шоке. Кидаю ему спецификацию, денег на доставку, и через неделю получаю образец. Вот это да! А я почти три месяца потерял, пытаюсь патриотично разместить заказ в России. Оказалось, что китайцы совершенно спокойно могут сделать мне кабель с внешним диаметром 2,5 мм.

В итоге: я заказал в Китае 4 различных сэмпла. Сначала не устроила царапаемость и матовость внешней оболочки, затем не устроила гибкость кабеля, затем опять не устроила гибкость, и в конце концов остановился на последнем присланном семпле, который готов был заказать. Гибче они не могут. Кабель имеет память. В итоге случайно получил кабель с памятью, хотя хотел максимально гибкий как веревка

Заказал километр, через две недели кабель был у меня. Общее потраченное время: шесть месяцев.

Оплел свой километр кабеля. Получилось два варианта.

Примерно 10% кабеля ушло на отбраковку. Это начало бухт, где оплетка расплетается и станок еще не вошел в рабочий режим. И некоторые места, где по какой-то причине образовались петли и узлы нитей оплетки.

Если конец кабеля не заделать термоусадкой, то он в момент распушится, нити-то синтетические! Поэтому монтаж кабельной сборки затрудняется превентивной насадкой термоусадки.

Внешний диаметр кабеля с оплеткой получился 3,2 мм, т.е. оплетка прибавила к диаметру кабеля 0,7 мм. Кажется немного, но у обычной мыши кабель идет в основном с диаметром 3,5 мм, и он в эпоху беспроводных мышей кажется толстым и тяжелым. В последнее время не бюджетные мыши начали комплектоваться кабелями диаметром 3 мм, и они уже не так мешают при работе, их практически незаметно. А вот кабель клавиатуры может быть с внешним диаметром 4 мм. И даже больше. Но для клавиатуры это не важно.

Пластиковые детали

Как бы я ни хотел сделать корпусные части мыши полностью из дерева, но без пластмассы здесь не обойтись. Нужны ножки, ось для колесика, саппорт для оси и стеклышко для дисплея.

Поэтому пришлось заказывать у китайцев пресс-форму.

После каждой тестовой отливки китайцы присылали мне десяток сэмплов, которые я тестировал на моей мышке.

В итоге я трижды дорабатывал пресс-форму, до тех пор, пока качество не стало меня удовлетворять. Проблемы были разные. Например, после сборки я получил проблему пыли, которая образуется между дисплеем и защитным стеклом. Выглядит это неопрятно. Тем более мышь будет скрести по поверхности, и пыль там будет постепенно скапливаться. Пришлось преобразовывать стеклышко в контейнер с бортиками, куда будет вкладываться дисплей, после чего контур будет герметизироваться.

Получилась вот такая деталька.

Доработка пресс-формы - совсем непростая задача, и изменения могут делаться только в сторону увеличения детали. Поэтому любая неточность или ошибка могут испортить всю работу. Для справки: каждая доработка - это полтора месяца ожидания новых семплов. А само изменение могло быть микроскопическим, но необходимым.

Не буду останавливаться на пластиковых деталях, эта технология сейчас лидирует, и ничего нового и интересного я здесь рассказать вам не смогу. Скажу лишь о ножках, для которых я долго подбирал материал с пониженным трением, после чего проводил испытания и «забеги» мышей с целью определения победителя с минимальным трением.

Обработка и покрытие

Вначале идет тщательная работа с удалением ворса, ошкуриванием и полировкой поверхности.

Передо мной стояла сложная задача. Нужно было стабилизировать дерево, чтобы геометрия мышки не менялась в зависимости от влажности, и защитить дерево от работы в агрессивной среде (пот и жир от руки).

С самого начала отказался от лака. Лак - это поверхностная пленка, которая со временем трескается, разрушается, и дерево оказывается оголенным. Пот и жир проникают в поры, дерево темнеет, и начинается необратимый процесс его деградации. Поэтому было решено использовать масло в качестве пропитки и защиты, а воск для придания коммерческого вида.

Чтобы было понятно: дерево насквозь пропитано порами, в которых содержится либо воздух, либо масло самого дерева (если дерево каучуконос). Наша задача - насколько возможно заполнить поры своим маслом, которое потом должно полимеризоваться и защитить дерево.

Чтобы не растягивать повествование, скажу что испробовал множество масел: льняное, тиковое, тунговое, вазелиновое, датское. Каждое масло имеет свой характер. Например, на тиковое масло очень плохо наносится воск, а льняное масло очень долго полимеризуется. Поэтому приходится в него вводить катализатор - сиккатив.

В итоге я разработал две технологии. Первая - технология вакуумной пропитки дерева. Работает она так: создаю в среде с маслом и деревом вакуум. Из пор начинает выходить воздух. После снятия вакуума поры заполняются маслом. Как плюс - дерево хорошо стабилизируется. Как минус - оно сильно темнеет. Смотрится хорошо, но на любителя.

Вторая технология - это поверхностное покрытие маслом. Масло наносится 1-2 или больше раз нетканой салфеткой.

Наносим карнаубский воск.

И растираем муслиновым кругом.

Затем с помощью монтажного фена «растворяю» сухие остатки воска в узких и сложных местах. В случае «нерастворимого» мусора беру в руки зубную щетку с жесткой щетиной, удаляю мусор и потом опять локально повторяю процедуру нанесения воска.

Если оценивать трудозатраты обработки, то ручного труда на одну мышь получается около четырех часов.

Сборка

Дальше идет операция монтажа, но перед ней нужно еще удалить следы обработки из технологических отверстий. Затем с помощью специальной ленты 3М юстирую и наклеиваю ножки (корпус может повести на доли миллиметра, и это сразу будет заметно: он будет шататься как хромоногая табуретка). Затем прокладываю кабель, монтирую плату, саппорт, устанавливаю колесико и также, при необходимости, юстирую кнопки (не должно быть дребезга) и силу нажатия. Эта операция также может занимать до четырех часов.

Принес недавно мне друг починить беспроводную компьютерную мышку . Он стал долго все объяснять что и как. Сказал что мышка отказалась работать уже на третий день ее пользования. В компьютерной мыши не работала кнопка ввода информации и колесо прокрутки. Решил не терять времени и приступил к ремонту.
Данная мышь разбирается очень легко. Весь корпус держится на одном единственном шурупе. В большинстве их два. Данная мышка беспроводная. Содержала в комплекте bluetooth адаптер подключения и батарейки. Работает устройство как и большинство компьютерных мышей от 1,5 вольт. Но стоит две батарейки, чтобы мощность была большей и срок работы был также больше. Открутил сначала шуруп и снял корпус. Осталась только плата с радиодеталями и батарейками.


Начал смотреть причины неработоспособности кнопки и колесика. Как оказалось, колесико не работало из-за того, что был оторван один проводок из всех трех. Но на всякий случай перепаял все провода, чтобы избежать повторной поломки мышки в данном направлении. Осталась еще одна проблема. Нужно было найти причину, по которой не работала кнопка ввода.


Сначала долго не мог догадаться. Но потом решил поменять механизмы кнопок местами. Как оказалось, просто перестала работать другая кнопка. Вся проблема была в механизме кнопки. К счастью была дома ещё одна ненужная компьютерная мышь. Из нее и взял кнопку. Впаял новую.

Все вроде стало хорошо. Но при пайке повредил дорожку подключения механизма кнопки. Пришлось начало и конец подключения соединить проводком небольшой длины. Соединил и все собрал.

Компьютерные мышки, выпускаемые на данный момент, имеют хорошую надежность. Они могут работать без починки несколько лет. Однако, со временем они отказываются работать. Приходится приобретать новую мышь или производить ремонт старой самостоятельно. Так как в мастерской за это берут не малые деньги.

Зачастую, поломка мышки обусловлена перетиранием провода в месте выхода из корпуса либо плохом контакте, который возникает в кнопках мышки. Зачастую, это левая клавиша, так как ей само чаще пользуются. Чтоб отремонтировать мышку, придется ее разобрать.

Как разобрать компьютерную мышку

Первым делом необходимо выкрутить крепежные винты, они находятся на нижней стороне. Их может быть несколько, но почти всегда это один винт. Данная модель мышки скрепляет корпус одним винтом.

Если не удается обнаружить винт, значит, он заклеен этикеткой. Надавите на этикетку, если она прогнется, винт расположен под ней. Чтоб разобрать эту мышку, пришлось частично отклеить наклейку.

Модель TECH X-701 скрепляется двумя винтами. Один из них находится под этикеткой. Когда была совершена попытка отклеивания этикетки, она начала рваться. Пришлось нащупать винт и открутить его, не снимая наклейки. На фотографии место показано синим кружочком.

Если нет винтов под наклейкой, значит, они спрятаны за подпятниками. Их следует отклеить, поддев ножом. После того, как мышка будет отремонтирована, подпятники следует вернуть на место. Если этого не сделать, мышка будет плохо скользить по коврику.

После всех действий снимается крышка мышки, на которой расположены кнопки.

Чаще всего печатная плата не фиксируется в корпусе мышки. Она просто надевается на пластиковые стержни. Если при попытке снятия платы, она не поддается, значит, следует искать винты. Данная модель мышки при помощи винта фиксирует сразу два элемента: корпус и плату.

Плата снимается путем поддева ее снизу, при этом следует вынимать ось колесика из фиксаторов.

Внимательно осмотрите мышку перед разборкой, запомните расположение деталей. Обратите внимание на пружину трещотки колесика, если такова имеется. Она имеет сходство с пружиной прищепки, только размер меньше. Если вам не нравится вращение колесика, подогните концы этой пружинки. Тогда колесико будет мягче вращаться за счет уменьшения давления.

Следите за тем, чтоб при разборке, ваши пальцы не прикасались к оптической призме и элементам оптики. Если это произошло, не применяйте ни каких моющих средств. Существуют специальные салфетки для удаления жирных пятен. Если их нет в наличии, протрите элементы оптики сухой тканью.

Как отремонтировать перетершийся провод мышки

Если во время работы за компьютером вы стали наблюдать самовольное перемещение курсора или зависание, причиной этому может быть поломка провода. Это легко проверить. Прижмите провод к корпусу мышки и сделайте движение. Если курсор перемещается по заданной оси, все дело в проводнике.

Если в месте выхода провода из мышки замечено его повреждение, причина поломки мышки именно в нем. Вот один из примеров поломки. Фото четко показывает, что повреждена внешняя оболочка провода. Некоторые проводники просто перетерлись. Эта мышка подлежит ремонту.

Если вы имеете навык работы с паяльником, отремонтировать мышку не составит труда. Достаточно удалить поврежденный участок провода, подготовить новые концы пайки и пропаять их. Останется только присоединить провод к печатной плате.

Как отремонтировать перетершийся провод мышки пайкой

Существует два вида провода, соединяющих мышку с разъемом: мишура и обычный многожильный. Мишура более эластичный и мягкий провод. Он устойчив к изгибам, возникающим при использовании мышки. Соответственно, и служит он дольше.

Провод проложен вдоль корпуса мышки и соединен с печатной платой. Существует два варианта крепления этого провода. При помощи разъемного соединения и путем запрессовки в колодку платы. На фото показана колодка, которая была выпаяна из печатной платы. Проводники запрессованы в нее.

Чтоб не забыть расположение проводов в плате, лучше сделать фотографию. Затем разъем или колодка выпаивается из платы. При этом, провода лучше не разъединять. Цветовая схема проводов может различаться. Так как единого стандарта не существует, производители подбирают провода на своем усмотрение.

Я ремонтировал разные мышки и во всех провода имели различный цвет. Скорее всего, это связано с тем, что ремонт мышки поле ее гарантийного срока не предусмотрен. После того, как старые провода были выпаяны из платы, необходимо удалить остатки припоя. Для этого разогрейте его паяльником и, воспользовавшись тонкой спичкой или зубочисткой, выдавите припой из отверстия. Места под новые проводники подготовлены.

Прежде чем приступить к пайке, необходимо подготовить провода. Отрезаем плохой кусок провода на длину 15-20 мм. Снимаем изоляцию, лудим концы припоем. Чтоб облуженные края имели круглую форму, провода следует уложить на деревянную подставку и лудить, вращая. Если этого не сделать, провода не пройдут в отверстия печатной платы. Затем вставляем их в плату и запаиваем согласно цветовой маркировке.

Проводники мишура не поддаются лужению канифольным флюсом. Все потому, что они заизолированы лаком. Кислоту в данном случае нельзя применять, спустя некоторое время это разрушит проводник. Лучше всего воспользоваться таблеткой аспирина.

Бывают случаи, когда печатная плата имеет маленький диаметр отверстий под провода. В таком случае проводники можно припаять к контактным площадкам. Физической нагрузки на провод не будет, поэтому этот вид соединения будет достаточно жестким.

Все, можно возвратить печатную плату на место. Укладываем провод и крепим плату винтами. Следите, чтоб провод не касался подвижных деталей, не был уложен под толкатели кнопок, не был придавлен корпусом. Прежде чем закрыть корпус крышкой, позаботьтесь о том, чтоб лишняя грязь и волосинки были убраны. Можно пользоваться мышкой.

Как отремонтировать перетершийся провод мышки скруткой

Надежнее пайки для ремонта провода мышки способа не найти. Однако, не у всех есть паяльник и не все могут паять. Если вы не являетесь обладателем паяльника, можно отремонтировать провода при помощи скрутки. Для этого следует разобрать мышку и отрезать участок провода с дефектом.

При помощи острого лезвия ножа разрезаем внешнюю изоляцию на обоих концах провода. Примерно на 5-6 см.

Длину проводника необходимо подобрать таким образом, чтоб при скрутке провода места соединений были сдвинуты на 5-8 мм относительно друг друга. Концы изоляции необходимо зачистить.

Проводники одинакового цвета скручиваются между собой.

Скрутки необходимо загнуть вдоль проводов. Затем заправить их в ранее разрезанную изоляцию. Обратите внимание, чтоб места скруток не соприкасались между собой.

На получившееся соединение необходимо наложить второй отрезок изоляции.

Это позволит увеличить механическую защиту и защиту от соприкосновения с деталями на плате мышки.

Остается вставить разъем провода в разъем на печатной плате. Затем аккуратно проложить провод по корпусу мышки.

Мышка накрывается верхней крышкой, винты завинчиваются. Можно использовать мышь по назначению. Провода, соединенные таким способом прослужат еще один срок. Бывает такое, что разъем мышки расположен вдали.

И длинны провода не хватает для подключения мыши. Тогда, по этой же схеме наращиваем не достающий отрезок провода. Его можно взять от старой мышки. Провода могут иметь различную цветовую маркировку, так как единого стандарта не существует. Поэтому, прежде ем скручивать провода, прозвоните их. Для увеличения срока работы мышки, следите за тем, чтоб провода в месте выхода из корпуса не перегибались.

Если колесико мышки стало плохо работать

Иногда, когда вы вращаете колесико на мышке, замечаете, что страница не листается вовсе или это происходит рывками. Причиной этому может быть попадание пыли и волос между фотоприемником оптопары и фотодатчиком колесика. Так как же попадает грязь в мышку? Через зазоры между корпусом и колесиком. Так как внутри находится смазка, которая улучшает скольжение, посторонние предметы прилипают именно к ней.

Удалив волосы и пыль, колесика работает как новое.

Как заменить микропереключатель

Если вы обнаружили, что во время нажатия на клавиши мышки ничего не происходит, следует начать ремонт. Причиной тому может быть выход их строя микропереключателя или износ кнопки, образовавшийся в месте касания с толкателем.

Чтоб выяснить причину, необходимо разобрать мышку и осмотреть ее. Если есть незначительное углубление, около 1 мм, причина может быть в этом. Проверьте толкатели кнопок путем нажатия на них. Должен образоваться звонкий, четкий щелчок. Если это не так, скорее всего дело в самом переключателе.

Это проверяется следующим образом: мышка в разобранном виде подключается к компьютеру, и путем нажатия на толкатели, проверяется. Если все работает, необходимо наплавить недостающий кусочек пластмассы на кнопку, либо налить капельку эпоксидной смолы. Если поломка кроется в микропереключателе, его придется заменить.

Проще заменить переключатель целиком, нежели возиться с перепайкой проводов. Большинство мышек используют стандартный микропереключатель. Он работает по следующему принципу. В корпус, выполненный из пластика, запрессовано 3 латуневых пластины, имеющих сложную форму. Их концы имеют штыри, служащие для запайки в плату.

Пластина, расположенная на фото слева – средняя точка переключателя. Способом распора на нее прикреплена пластина, имеющая отверстие в форме «П». Эта пластина левой стороной крепится к выступу левой пластины с левой стороны. Правая сторона изогнута дугой, ей она зацепляется за выступ, расположенный справа на левой контактной пластине.

Плоская тонкая пластина исполнена таким образом, что правый конец ее выталкивается вверх. За счет чего создается контакт с толстой правой пластиной, изогнутой в форму буквы «Г». Во время нажатия на клавишу, толкатель передает усилие на тонкую пластинку. Следовательно, она опускается вниз, отдаляясь от верхнего контакта, и касается нижнего. Вывод этого контакта расположен в средине кнопки.

После того, как вы отпускаете кнопку, тонкая пластина возвращается в свое исходное положение, за счет чего происходит соединение крайних контактов переключателя. Получается, что когда кнопка нажата, контакты соединяются между собой. При чем это происходит с средним и левым контактами. Когда кнопка отпущена, соединяются крайние контакты.

Так как метал имеет свойство накапливать усталость, пружина деформируется и теряет свое свойство. Именно поэтому кнопка отказывается работать. Может быть, микропереключатель удастся отремонтировать.

Разобрать, вынуть пружину и выпрямить ее. Но мне не приходилось ремонтировать переключатель таким образом. Если вы имеете старую шариковую мышку, разберите ее и выпаяйте микропереключатель.

Выпаивать лучше тот, который располагается под колесиком. Он используется реже всего и зачастую, исправен. Если колесико отсутствует, возьмите переключатель правой кнопки. Только обратите внимание, на то, как он устанавливается. Выводы на переключателе располагаются симметрично друг другу, ошибиться легко.

Если старая мышка отсутствует, поменяйте переключатели местами. На место левой кнопки установите переключатель с колесика и наоборот. Если положение крайне безвыходное, не остается ничего, как ремонтировать микропереключатель.

Мышка - это устройство, которое помогает пользователю в работе на компьютере. При ее поломке многие юзеры не знают как можно дальше, с клавиатуры, переключатся на нужные иконки системы. Эта ситуация приводит к завершению сеанса и поиску сервисных центров по ремонту электронной техники, либо к приобретению нового девайса. Если вы обладаете такими качествами как усидчивостью, внимательностью, умением работать с тестером и паяльником, тогда вы без проблем, опираясь на предоставленную информацию, можете быстро определить причину выхода из строя устройства и даже починить его. Рассмотрим ремонт беспроводной мыши своими руками.
Причины поломки.
Так как мышка относится к надежной технике, поэтому во многих случаях поломка будет незначительной. Она может произойти по причине:
1. Плохого контакта между элементом питания и платой управления.
2. Выхода из строя одного из электронных компонентов.
3. Поломки порта USB компьютера.
Выявление причины неисправности и методы ее устранения.
Для начала исследования поломанного устройства необходимо отключить его от питания, вытащить с USB компьютера модуль беспроводной связи и демонтировать элемент питания. Чтобы добраться до платы управления в большинстве моделях достаточно открутить крепеж, размещенный под элементом питания и используя плоскую отвертку отсоединить верхнюю часть корпуса от защелок.


Визуально или при помощи мультиметра в положении проверки полупроводниковых приборов исследуйте клейму плюса и минуса, соединительные провода и места пайки на наличие окислов, механических повреждений. Из-за сильных вибраций, механических напряжений в местах соединения элементов с дорожками платы могут возникать микротрещины.


Для их выявления нужно очень внимательно осмотреть и пошатать крепления проводов, электронных компонентов платы. При определении подозрительных или дефектных участков их следует качественно пропаять.
Если описанные выше мероприятия не обеспечили восстановление работоспособности устройства, проверьте его сопротивление на клеймах питания. Оно должно находиться в диапазоне 400 - 600 Ом. Если омметр показывает ноль, тогда в электронной цепи существует короткое замыкание, если единицу - обрыв. В этих ситуациях необходимо проверить электронные элементы. Обнаруженные обугленные, вздувшиеся приборы подлежат замене.
Для проверки исправности фотодиода подсоедините к его положительному входу щуп с порта «V+», а к отрицательному - щуп с порта «CОM». При этом мультиметр переключен в режим проверки диодов. Включите камеру телефона и направьте его объектив на фотодиод. Исправный элемент будет светиться в дисплеи.


Если после всех перечисленных мероприятий мышка не заработала, проверяем исправность беспроводного модуля с USB штекером. Щупом с порта «CОМ» касаемся дорожки 2, а другим щупом - дорожки 1. Показания должны составлять 600 - 800 Ом.


Для проверки USB порта компьютера достаточно к нему подсоединить рабочее устройство, например клавиатуру или накопитель памяти. Если после подключения программное обеспечение отреагирует, значит, порт в рабочем состоянии.
В других случаях, когда поломку не удалось устранить, требуется замена микросхемы.