JP2010033728A - Switch device - Google Patents

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JP2010033728A JP2008191639A JP2008191639A JP2010033728A JP 2010033728 A JP2010033728 A JP 2010033728A JP 2008191639 A JP2008191639 A JP 2008191639A JP 2008191639 A JP2008191639 A JP 2008191639A JP 2010033728 A JP2010033728 A JP 2010033728A
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Masaki Yoshizawa
正樹 吉澤
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a switch device capable of surely detecting pressing operation of switches. <P>SOLUTION: The switch device SW is provided with four switches 20a to 20d connected in parallel. A fixed contact point 202a of each switch 20 is connected with the other through a first wiring 203a, and a movable contact point 202b of each switch 20 is connected with the other through a second wiring 203b. Further, each first wiring 203a is equipped with a first terminal T1 at its one end. Moreover, each second wiring 203b is likewise equipped with a second terminal T2 at the same end side where the first terminal T1 is fitted. A fixed current Iin is supplied to the first terminal T1 from a current supply part 20A, so that, if either of the switches 20 is on, the current flows from the first terminal T1 to the second T2. A voltage detection part 20B measures a voltage between both terminals when the current Iin flows from the first terminal T1 to the second T2. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、複数のスイッチを備えたスイッチ装置に関し、特に、スイッチに対する押動操作を検知することが可能なスイッチ装置に関する。   The present invention relates to a switch device including a plurality of switches, and more particularly to a switch device capable of detecting a push operation on a switch.

複数のスイッチを備えた装置として、例えば、体組成計がある。これらの装置には、ユーザインタフェースとして、複数のユーザの各々を指定するためのフットスイッチや、体脂肪率、内臓脂肪量、基礎代謝量など、ユーザが取得を望む体組成の指標を指定するためのメンブレンスイッチなどが設けられる。これらスイッチのいずれかがユーザによって押されると、そのスイッチに応じた処理が実行される。   As an apparatus provided with a plurality of switches, for example, there is a body composition meter. In these devices, as a user interface, a foot switch for designating each of a plurality of users, and an index of body composition that the user desires to acquire such as body fat percentage, visceral fat mass, basal metabolic rate, etc. A membrane switch or the like is provided. When one of these switches is pressed by the user, processing corresponding to the switch is executed.

フットスイッチとしては、例えば、特許文献1に示すような、タクトスイッチが用いられることがある。特許文献1に記載のタクトスイッチは、その図1に示されるように、ステム7が押されることにより可動接点3が固定接点2に接触し、固定接点2のリード導体21と可動接点3のリード導体31とを介して、両接点が接触したことが検知される。特許文献2には、複数のスイッチを備えたスイッチ構造が示されている。その図1に示されるように、各スイッチには、スイッチが設置される基板2の下面に、各々が2本の端子から成る外部接続端子12a,12b,12cが突出して設けられており、これらの外部接続端子を介して、スイッチが押し下げられたことが検知される。
特開平6−203697号公報 特開2001−297644号公報
As the foot switch, for example, a tact switch as shown in Patent Document 1 may be used. As shown in FIG. 1, in the tact switch described in Patent Document 1, when the stem 7 is pushed, the movable contact 3 comes into contact with the fixed contact 2, and the lead conductor 21 of the fixed contact 2 and the lead of the movable contact 3. It is detected that both contacts are in contact with each other through the conductor 31. Patent Document 2 shows a switch structure including a plurality of switches. As shown in FIG. 1, each switch is provided with external connection terminals 12a, 12b, and 12c each including two terminals protruding from the lower surface of the substrate 2 on which the switch is installed. It is detected that the switch is pushed down through the external connection terminal.
Japanese Patent Laid-Open No. 6-203697 JP 2001-297644 A

ところで、体組成計は急速に多機能化され、検出できる体組成の指標の数は増加する傾向にある。また、ユーザの使い勝手を向上させるためにユーザインタフェースも日々改良されている。多機能化やユーザインタフェースの改良の結果してスイッチの個数が増加する場合がある。その場合には、各スイッチから引き出される配線の本数も増加し、装置内部の配線スペースを圧迫する。この問題は、体組成計を例に挙げて説明したが、体組成計以外の他の装置でも発生し得る。   By the way, body composition meters are rapidly becoming multifunctional, and the number of body composition indicators that can be detected tends to increase. In addition, the user interface is improved every day in order to improve the user-friendliness. In some cases, the number of switches increases as a result of multi-functionality or improvement of the user interface. In that case, the number of wires drawn from each switch also increases, and the wiring space inside the device is compressed. This problem has been described by taking the body composition meter as an example, but it can also occur in devices other than the body composition meter.

そこで、本発明は、複数のスイッチを有する場合に、スイッチの個数に応じた本数の配線を設けずとも、スイッチに対する押動動作を確実に検知することが可能なスイッチ装置を提供することを解決課題とする。   Accordingly, the present invention solves the problem of providing a switch device that can reliably detect a pushing operation with respect to a switch without providing a number of wires corresponding to the number of switches when a plurality of switches are provided. Let it be an issue.

上記課題を解決するために、本発明は、各々が可動接点と固定接点とを有し、前記可動接点に対する押動操作が行われたときに当該可動接点と前記固定接点とが導通する複数のスイッチと、第1の端子を有し、前記複数のスイッチの前記固定接点の全てを順に通るように配設された第1の配線と、第2の端子を有し、前記複数のスイッチの前記可動接点の全てを前記第1の配線と同順に通るように配設された第2の配線と、前記第1の端子および前記第2の端子の一方から他方に向けて電流を供給する電流供給手段と、前記第1の端子と前記第2の端子との間の電圧を測定する電圧測定手段と、前記電圧測定手段が測定した電圧に基づいて、前記押動操作がいずれのスイッチに対して行われたかを検知する検知手段とを備え、前記第1の配線と前記第2の配線のうち、少なくとも一方は抵抗体であり、前記複数のスイッチの各々は、前記押動操作が行われたときに、前記第1の端子と前記第2の端子との間の経路の前記抵抗体の抵抗値が互いに異なるように配置されるスイッチ装置を提供する。   In order to solve the above problems, the present invention includes a plurality of movable contacts and fixed contacts, and a plurality of conductive contacts between the movable contacts and the fixed contacts when a push operation is performed on the movable contacts. A first wiring having a switch, a first terminal, and passing through all of the fixed contacts of the plurality of switches, and a second terminal; A second wiring arranged to pass through all of the movable contacts in the same order as the first wiring, and a current supply for supplying a current from one of the first terminal and the second terminal to the other Means, voltage measuring means for measuring the voltage between the first terminal and the second terminal, and the push operation to any switch based on the voltage measured by the voltage measuring means Detection means for detecting whether the first wiring has been performed, and the first wiring At least one of the second wirings is a resistor, and each of the plurality of switches is provided between the first terminal and the second terminal when the pushing operation is performed. Provided is a switch device arranged such that resistance values of the resistors in a path are different from each other.

本発明においては、複数のスイッチの固定接点の全てを順に通る第1の配線と、可動接点の全てを順に通る第2の配線とを設け、且つ、第1の配線と第2の配線の少なくとも一方を抵抗体で構成し、いずれかのスイッチに対して押動操作が行われたときに、第1の配線の第1の端子と第2の配線の第2の端子との間の経路の抵抗値が異なるように複数のスイッチを配置し、第1の配線の第1の端子および第2の配線の第2の端子の一方から他方に向けて電流を供給し、両端子間の電圧を測定する。本発明によれば、スイッチの個数が複数であっても、その個数に応じた本数の配線を設ける必要がない。さらに、スイッチごとに、そのスイッチが押されたときに電流が流れる経路の抵抗値が異なるように各スイッチが配置されているので、押されるスイッチによって、電圧測定手段が測定する電圧が相違する。よって、どのスイッチが押されたかを確実に検知することが可能となる。好ましくは、前記複数のスイッチの各々は、前記押動操作が行われたときに、前記第1の端子と前記第2の端子との間の経路の前記抵抗体の線路長が互いに異なるように配置されることにより、前記抵抗値が異なるようにしてもよい。   In the present invention, a first wiring that sequentially passes through all of the fixed contacts of the plurality of switches and a second wiring that sequentially passes through all of the movable contacts are provided, and at least one of the first wiring and the second wiring is provided. One side is constituted by a resistor, and a path between the first terminal of the first wiring and the second terminal of the second wiring when one of the switches is pushed is operated. A plurality of switches are arranged to have different resistance values, current is supplied from one of the first terminal of the first wiring and the second terminal of the second wiring to the other, and the voltage between the two terminals is changed. taking measurement. According to the present invention, even if there are a plurality of switches, it is not necessary to provide as many wires as the number of switches. Furthermore, since each switch is arranged so that the resistance value of the path through which the current flows when the switch is pressed is different for each switch, the voltage measured by the voltage measuring means differs depending on the pressed switch. Therefore, it is possible to reliably detect which switch is pressed. Preferably, each of the plurality of switches is configured such that when the pushing operation is performed, line lengths of the resistors in a path between the first terminal and the second terminal are different from each other. By arranging, the resistance value may be different.

第1の配線および第2の配線の少なくとも一方に用いる抵抗体としては、導電性であり、且つ、抵抗を有するものが好ましく、例えば、カーボンがある。すなわち、銅などの導電性が高い金属よりも抵抗が高いものが好ましい。また、スイッチとしては、タクトスイッチ、カーボンスイッチ、スプリングスイッチ、ラバースイッチ等がある。これらは、可動接点と固定接点を有し、押動操作により両者が接触して導通するものである。本発明のスイッチ装置は、例えば、実施形態に例示されるように体脂肪計や体組成計のフットスイッチや、メンブレンスイッチに適用できるが、これに限られず、複数のスイッチを有する各種の装置に適用可能である。   The resistor used for at least one of the first wiring and the second wiring is preferably conductive and has resistance, such as carbon. That is, a material having higher resistance than a metal having high conductivity such as copper is preferable. Examples of the switch include a tact switch, a carbon switch, a spring switch, and a rubber switch. These have a movable contact and a fixed contact, and both come into contact with each other by a pushing operation. The switch device of the present invention can be applied to, for example, a body fat meter, a body composition meter foot switch, and a membrane switch as exemplified in the embodiments, but is not limited thereto, and is applicable to various devices having a plurality of switches. Applicable.

本発明の好適な態様において、前記複数のスイッチの各々は、前記固定接点と前記第1の配線との間および前記可動接点と前記第2の配線との間の少なくとも一方に、補助抵抗体を有し、前記複数のスイッチの各々は、前記複数のスイッチのいずれか2つである一組のスイッチに対して前記押動操作が同時に行われたときの、前記第1の端子と前記第2の端子との間の経路中にある前記抵抗体および前記補助抵抗体の合成抵抗値が、他の組のスイッチに対して前記押動操作が同時に行われたときの前記合成抵抗値とは異なるように配置される。   In a preferred aspect of the present invention, each of the plurality of switches includes an auxiliary resistor between at least one of the fixed contact and the first wiring and between the movable contact and the second wiring. Each of the plurality of switches includes the first terminal and the second terminal when the push operation is simultaneously performed on a set of switches that are any two of the plurality of switches. The combined resistance value of the resistor and the auxiliary resistor in the path to the other terminal is different from the combined resistance value when the pushing operation is simultaneously performed on another set of switches. Are arranged as follows.

本態様のスイッチ装置は、固定接点と第1の配線との間および可動接点と第2の配線との間の少なくとも一方に、補助抵抗体を有し、且つ、複数のスイッチは、そのいずれか2つである一組のスイッチが同時に押されたときの合成抵抗値が、他の組のスイッチが同時に押されたときの合成抵抗値とは異なるように配置されているので、複数のスイッチのうち、いずれか2つのスイッチが同時に押されたときに、どの2つのスイッチに対して押動操作が行われたかを、確実に検知することが可能となる。本態様によれば、1つのスイッチに対する押動操作のみならず、2つのスイッチに対する押動操作も確実に検出することが可能となる。   The switch device according to this aspect includes an auxiliary resistor between at least one of the fixed contact and the first wiring and between the movable contact and the second wiring, and the plurality of switches are any of the switches. Since the combined resistance value when two sets of switches are pressed simultaneously is different from the combined resistance value when other sets of switches are pressed simultaneously, Of these, when any two switches are pressed simultaneously, it is possible to reliably detect which two switches have been pushed. According to this aspect, it is possible to reliably detect not only a push operation for one switch but also a push operation for two switches.

<第1実施形態>
以下、添付の図面を参照して、本発明の第1実施形態に係るスイッチ装置を備えた体脂肪計について説明する。本実施形態のスイッチ装置は、各々が個人キーである複数のフットスイッチを備えたスイッチ装置である。
図1は、本実施形態に係る体脂肪計の外観を示す平面図であり、図2は、同体脂肪計の電気的構成を示すブロック図である。
図1および図2に示されるように、体脂肪計100は、本体10と、その上面に配置された、被測定者の足裏に電流を供給するための電流供給用電極71(71Rおよび71L)と、被測定者の足裏の2点間の電圧を測定するための電圧測定用電極72(72Rおよび72L)と、被測定者への操作の案内や測定結果の通知を表示するための表示部50と、被測定者またはユーザ(以下、単に「ユーザ」という)が各種指示を入力する操作入力部40とを備える。表示部50としては、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)などの表示装置がある。操作入力部40はアップキーおよびダウンキー、ならびにSETキーを有する。被測定者またはユーザは表示部50に表示された案内にしたがってアップキーおよび/またはダウンキーを操作して数値を増減したり、表示部50に表示されたカーソルを上下させることができる。SETキーは、アップキーおよび/またはダウンキーの操作が終わったのちに押し下げすることで、各種指示を確定するために用いる。
<First Embodiment>
Hereinafter, a body fat scale provided with a switch device according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. The switch device according to the present embodiment is a switch device including a plurality of foot switches, each of which is a personal key.
FIG. 1 is a plan view showing an appearance of a body fat scale according to the present embodiment, and FIG. 2 is a block diagram showing an electrical configuration of the body fat scale.
As shown in FIG. 1 and FIG. 2, the body fat scale 100 includes a body 10 and current supply electrodes 71 (71R and 71L) disposed on the upper surface thereof for supplying current to the feet of the measurement subject. ), A voltage measuring electrode 72 (72R and 72L) for measuring a voltage between two points on the sole of the person to be measured, and an operation guide and a measurement result notification to the person to be measured. A display unit 50 and an operation input unit 40 for inputting various instructions by a person to be measured or a user (hereinafter simply referred to as “user”). Examples of the display unit 50 include a display device such as an LCD (Liquid Crystal Display). The operation input unit 40 has an up key, a down key, and a SET key. The subject or the user can operate the up key and / or down key according to the guidance displayed on the display unit 50 to increase or decrease the numerical value or move the cursor displayed on the display unit 50 up and down. The SET key is used to confirm various instructions by pressing down after the operation of the up key and / or the down key.

本体10の内部には、記憶部30と、重量測定装置60と、生体インピーダンス測定装置70と、CPU110とが設けられている。重量測定装置60には図示せぬ重量センサが設けられる。この重量センサは、被測定者が本体10に乗ったときに、その重量である被測定者の体重を重量データとして出力可能である。重量センサとしては、起歪体と歪ゲージとを有し、起歪体の歪による電圧の変化を測定して出力するロードセルがある。重量測定装置60から出力された重量データは、A/D変換器(図示略)によってデジタル信号に変換された後に体重WとしてCPU110に供給される。   Inside the main body 10, a storage unit 30, a weight measuring device 60, a bioimpedance measuring device 70, and a CPU 110 are provided. The weight measuring device 60 is provided with a weight sensor (not shown). When the person to be measured gets on the main body 10, the weight sensor can output the weight of the person to be measured, which is the weight, as weight data. As a weight sensor, there is a load cell that has a strain body and a strain gauge, and measures and outputs a change in voltage due to strain of the strain body. The weight data output from the weight measuring device 60 is converted into a digital signal by an A / D converter (not shown) and then supplied to the CPU 110 as the weight W.

生体インピーダンス測定装置70は、電流供給部70Aおよび電圧検出部70Bを備える。電流供給部70Aは、被測定者が本体10に乗ったときに、その上面部に形成された各電流供給用電極71Lおよび71Rを介して被測定者の足裏に高周波の微弱な定電流を印加し、電圧検出部70Bは各電圧測定用電極72Lおよび72Rを介して電位差を測定する。測定された電位差のデータは、A/D変換器(図示略)によってデジタル変換された後に生体インピーダンスZとしてCPU110に供給される。   The bioelectrical impedance measuring device 70 includes a current supply unit 70A and a voltage detection unit 70B. When the measurement subject gets on the main body 10, the current supply unit 70A applies a weak high-frequency constant current to the sole of the measurement subject via the current supply electrodes 71L and 71R formed on the upper surface thereof. The voltage detector 70B measures the potential difference via the voltage measuring electrodes 72L and 72R. The measured potential difference data is digitally converted by an A / D converter (not shown) and then supplied to the CPU 110 as a bioelectrical impedance Z.

記憶部30は、RAM(Random Access Memory)301と、ROM(Read Only Memory)302と、書き換え可能メモリ303とを有する。ROM302は、不揮発性のメモリであり、CPU110に各種処理を実行させるための各種プログラムおよび本実施形態に係る動作をCPU110に実行させるためスイッチ検出プログラム、さらに、体脂肪率を求めるための推定式(後述)が記憶されている。また、ROM302には、各スイッチ20a〜20dが押されたときの電圧値Va〜Vdが、各スイッチと対応付けられて予め記憶されている。RAM301は、CPU110のワークエリアとして機能する。書き換え可能メモリ303は、例えば、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)などの書き換え可能な不揮発性のメモリであり、各スイッチ20(後述)に対応付けてユーザの個人データを記憶する際に用いられる。   The storage unit 30 includes a RAM (Random Access Memory) 301, a ROM (Read Only Memory) 302, and a rewritable memory 303. The ROM 302 is a non-volatile memory, various programs for causing the CPU 110 to execute various processes, a switch detection program for causing the CPU 110 to perform operations according to the present embodiment, and an estimation formula ( (Described later) is stored. The ROM 302 stores in advance the voltage values Va to Vd when the switches 20a to 20d are pressed in association with the switches. The RAM 301 functions as a work area for the CPU 110. The rewritable memory 303 is a rewritable nonvolatile memory such as an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and is used when storing personal data of the user in association with each switch 20 (described later).

さらに、体脂肪計100は、本体10の手前方向に突出して設けられた4個のスイッチ20(20a,20b,20c,20d)を備えたスイッチ装置SWを有する。各スイッチ20は、複数のユーザが当該体組成計を利用する場合に、各ユーザに割り当てられて用いられる個人キーである。ユーザは、自己に割り当てられたスイッチ20に対応付けて、年齢、身長、性別などの個人データを書き換え可能メモリ303に予め記憶しておき、測定の際には、そのスイッチ20を押した後に、本体10に乗り、体重や体脂肪率を測定する。本実施形態のスイッチ20は、その押動により当該体組成計の電源をオン状態とする電源スイッチとしても機能する。各スイッチ20はユーザが足で押動操作するタクトスイッチタイプのフットスイッチである。さらに、体脂肪計100は、CPU110からの指令に応じてスイッチ装置SWに固定の電流Iinを供給する電流供給部20Aと、スイッチ装置SWから出力される電圧Voutを測定する電圧検出部20Bとを有する。電流供給部20Aおよび電圧検出部20Bは、後段で詳述する。   Further, the body fat scale 100 has a switch device SW including four switches 20 (20a, 20b, 20c, 20d) provided so as to protrude toward the front side of the main body 10. Each switch 20 is a personal key assigned to each user and used when a plurality of users use the body composition monitor. The user stores personal data such as age, height, and gender in advance in the rewritable memory 303 in association with the switch 20 assigned to the user, and after pressing the switch 20 during measurement, Get on the body 10 and measure your weight and body fat percentage. The switch 20 of the present embodiment also functions as a power switch that turns on the power of the body composition meter when the switch 20 is pushed. Each switch 20 is a tact switch type foot switch that the user pushes with a foot. Further, the body fat scale 100 includes a current supply unit 20A that supplies a fixed current Iin to the switch device SW in response to a command from the CPU 110, and a voltage detection unit 20B that measures the voltage Vout output from the switch device SW. Have. The current supply unit 20A and the voltage detection unit 20B will be described in detail later.

図3は、スイッチ装置SWの詳細な構成を示す、水平方向における断面図である。図3に示されるように、スイッチ装置SWは、スイッチ基板201と、当該スイッチ基板201に配された複数のタクトスイッチ20(20a,20b,20c,20d)の集合体であり、各スイッチは、ユーザによって矢印A方向に押動される操作部205を有する。図1および図3から理解されるように、各スイッチの操作部205は、体脂肪計100の本体10の手前方向側面部に設けられた貫通孔から本体10の外側に向けて突出するように配置される。よって、図1にスイッチ20として示される部分は、各スイッチ20の操作部205に相当する。   FIG. 3 is a cross-sectional view in the horizontal direction showing the detailed configuration of the switch device SW. As shown in FIG. 3, the switch device SW is an assembly of a switch board 201 and a plurality of tact switches 20 (20a, 20b, 20c, 20d) arranged on the switch board 201. An operation unit 205 is pushed by the user in the direction of arrow A. As can be understood from FIGS. 1 and 3, the operation unit 205 of each switch protrudes toward the outside of the main body 10 from a through hole provided in a front side surface portion of the main body 10 of the body fat scale 100. Be placed. 1 corresponds to the operation unit 205 of each switch 20.

図3に示されるように、スイッチ装置SWは、スイッチ基板201の表面に沿って、第1の配線203aが、全てのスイッチ20に共通に配設されている。本実施形態では、第1の配線203aとしてカーボンを用いる。カーボンは導電性ではあるが、例えば銅などの導電性が高い金属と比較すると、その抵抗値は高い。よって、第1の配線203aは、抵抗体として作用する。そして、この第1の配線203aに接するように、スイッチ20ごとに固定接点202aが設けられ、さらに、固定接点202aの両側には絶縁体204が設けられる。加えて、スイッチ装置SWには、固定接点202aを跨ぐように本体10の側面部方向に湾曲した形状を有するドーム型の可動接点202bが設けられ、その両端は絶縁体204と接する。これにより、可動接点202bと第1の配線203aとが絶縁される。   As shown in FIG. 3, in the switch device SW, the first wiring 203 a is disposed in common to all the switches 20 along the surface of the switch substrate 201. In this embodiment, carbon is used as the first wiring 203a. Although carbon is conductive, its resistance value is higher than that of a highly conductive metal such as copper. Therefore, the first wiring 203a functions as a resistor. A fixed contact 202a is provided for each switch 20 so as to be in contact with the first wiring 203a, and an insulator 204 is provided on both sides of the fixed contact 202a. In addition, the switch device SW is provided with a dome-shaped movable contact 202b having a shape curved in the direction of the side surface of the main body 10 so as to straddle the fixed contact 202a, and both ends thereof are in contact with the insulator 204. Thereby, the movable contact 202b and the 1st wiring 203a are insulated.

次に、複数の可動接点202bの両側には、絶縁体204と部分的に重なるように、絶縁材料から成るスペーサ207が設けられる。すなわち、スペーサ207と可動接点202bが交互に配置される。これら複数のスペーサ207の内側(本体10の側面部側)には、全てのスイッチ20の可動接点202bを通るように第2の配線203bが配設される。本実施形態では、第2の配線203bとして、第1の配線203aと同様に、カーボンを用いる。第1の配線203aの一方の端(図中の例では右側)には、当該スイッチ装置SWに電流Iinを供給する電流供給部20Aが接続され、第2の配線203bの同じ側の端(図中右側の端)は接地電位GNDに接続する。また、図示はしないが、第1の配線203aと第2の配線203bの他方の端(図中左側の端)は、その各端が接する他の部分とは絶縁される。   Next, spacers 207 made of an insulating material are provided on both sides of the plurality of movable contacts 202 b so as to partially overlap the insulator 204. That is, the spacer 207 and the movable contact 202b are alternately arranged. Inside the plurality of spacers 207 (on the side surface side of the main body 10), the second wiring 203b is disposed so as to pass through the movable contacts 202b of all the switches 20. In the present embodiment, carbon is used as the second wiring 203b, similarly to the first wiring 203a. A current supply unit 20A that supplies a current Iin to the switch device SW is connected to one end (right side in the example in the drawing) of the first wiring 203a, and the same end (see FIG. The middle right end) is connected to the ground potential GND. Although not shown, the other ends (the left end in the drawing) of the first wiring 203a and the second wiring 203b are insulated from other portions that are in contact with each end.

第2の配線203bのさらに内側(本体10の側面部側)には、フレーム206によって支持された操作部205が配置される。各操作部205は、矢印A方向に力が加えられたときに同方向に押動可能なように支持される。各操作部205に対して押動操作が行われると、可動接点202bのドームが変形して固定接点202aと接触することにより、両接点が導通する(すなわち、スイッチ20がオン状態となる)。可動接点202bは、ユーザが操作部205を奥まで押し込んだのちに開放すると、押動動作が行われる前の形に回復する、例えば、メタルドームのようなものである。第1の配線203aは全ての固定接点202aを通り、第2の配線203bは全ての可動接点202bを通るように構成されているから、いずれかのスイッチ20の固定接点202aと可動接点202bとが接触すると、固定接点202aおよび可動接点202bを介して第1の配線203aと第2の配線203bとが導通する。フレーム206は、本体10の側面部に設けられた貫通孔から操作部205が突き出た状態で本体10の側面部の内側に接合される。   An operation unit 205 supported by the frame 206 is disposed further inside the second wiring 203b (on the side surface side of the main body 10). Each operation unit 205 is supported so that it can be pushed in the same direction when a force is applied in the direction of arrow A. When a push operation is performed on each operation unit 205, the dome of the movable contact 202b is deformed and comes into contact with the fixed contact 202a, whereby both the contacts become conductive (that is, the switch 20 is turned on). The movable contact 202b is, for example, a metal dome that recovers to the shape before the pushing operation is performed when the user pushes the operation unit 205 to the back and then releases it. Since the first wiring 203a passes through all the fixed contacts 202a and the second wiring 203b passes through all the movable contacts 202b, the fixed contact 202a and the movable contact 202b of any one of the switches 20 are connected. When contacted, the first wiring 203a and the second wiring 203b are conducted through the fixed contact 202a and the movable contact 202b. The frame 206 is joined to the inside of the side surface of the main body 10 with the operation unit 205 protruding from a through hole provided in the side surface of the main body 10.

図4は、図3に示したスイッチ装置SWを等価的に示した回路図である。図4に示されるように、4個のスイッチ20a〜20dは並列接続されている。各スイッチ20の固定接点202aは第1の配線203aを介して相互に接続され、各スイッチ20の可動接点202bは第2の配線203bを介して相互に接続される。また、第1の配線203aは、その一方の端側に、第1の端子T1を有する。また、第2の配線203bも、第1の端子T1が設けられた側と同じ側に第2の端子T2を有する。第2の端子T2は、接地電位GNDに接続する。上述したように、第1の配線203aと第2の配線203bは抵抗を有するカーボンで構成される。よって、第1の配線203aの線路上において、ノードna1とスイッチ20aの固定接点202aとの間、ノードna1とノードna2との間、ノードna2とノードna3との間、ノードna3と第1の端子T1との間には、抵抗体Rがある。同様に、第2の配線203bの線路上において、ノードnb1とスイッチ20aの可動接点202bとの間、ノードnb1とノードnb2との間、ノードnb2とノードnb3との間、ノードnb3と第2の端子T2との間には、抵抗体Rがある。各抵抗体Rは所定の抵抗値r(Ω)を有するものとする。すなわち、各ノード間の線路長は同一に設定される。   FIG. 4 is a circuit diagram equivalently showing the switch device SW shown in FIG. As shown in FIG. 4, the four switches 20a to 20d are connected in parallel. The fixed contacts 202a of the switches 20 are connected to each other through the first wiring 203a, and the movable contacts 202b of the switches 20 are connected to each other through the second wiring 203b. The first wiring 203a has a first terminal T1 on one end side thereof. The second wiring 203b also has a second terminal T2 on the same side as the side where the first terminal T1 is provided. The second terminal T2 is connected to the ground potential GND. As described above, the first wiring 203a and the second wiring 203b are made of carbon having resistance. Therefore, on the line of the first wiring 203a, between the node na1 and the fixed contact 202a of the switch 20a, between the node na1 and the node na2, between the node na2 and the node na3, and between the node na3 and the first terminal. There is a resistor R between T1. Similarly, on the line of the second wiring 203b, between the node nb1 and the movable contact 202b of the switch 20a, between the node nb1 and the node nb2, between the node nb2 and the node nb3, and between the node nb3 and the second nb3. There is a resistor R between the terminal T2. Each resistor R is assumed to have a predetermined resistance value r (Ω). That is, the line length between the nodes is set to be the same.

さらに、図3および図4に示されるように、第1の配線203aの第1の端子T1には、電流供給部20Aから固定電流Iinが供給され、スイッチ20のいずれかがオン状態となったときに、上記固定電流Iinは第1の端子T1から第2の端子T2に向けて流れる。電圧検出部20Bは、第1の端子T1から第2の端子T2に向けて電流Iinが流れたときの、第1の端子T1と第2の端子T2との間の電圧を測定する。測定された電圧Voutは、図示せぬ増幅器およびアナログ/デジタル(A/D)変換器を介してデジタルの信号に変換されたのちに、CPU110に供給される。   Further, as shown in FIGS. 3 and 4, the fixed current Iin is supplied from the current supply unit 20A to the first terminal T1 of the first wiring 203a, and one of the switches 20 is turned on. Sometimes, the fixed current Iin flows from the first terminal T1 toward the second terminal T2. The voltage detector 20B measures the voltage between the first terminal T1 and the second terminal T2 when the current Iin flows from the first terminal T1 toward the second terminal T2. The measured voltage Vout is converted into a digital signal via an amplifier and an analog / digital (A / D) converter (not shown), and then supplied to the CPU 110.

例えば、ユーザがスイッチ20aの操作部205に対して押動操作を行ったとする。その場合、電流Iinは、第1の端子T1、ノードna3、ノードna2、ノードna1、スイッチ20a、ノードnb1、ノードnb2、ノードnb3を順に通り、第2の端子T2に流れる。このとき、電流Iinは、第1の端子T1から第2の端子T2に至る経路上の8個の抵抗を通るから、この場合の合成抵抗値は8r(Ω)となる。よって、電圧検出部20Bは、電流Iinと抵抗値8r(Ω)に応じた電圧Voutを検知する。同様にして、スイッチ20bの操作部205に対して押動操作が行われたとすると、第1の端子T1から第2の端子T2に至る経路には6個の抵抗体Rがあり、スイッチ20cに対して押動操作が行われた場合には4個の抵抗体Rがあり、スイッチ20dに対して押動操作が行われた場合には2個の抵抗体Rがある。よって、押されるスイッチに応じて、電圧検出部20Bが測定する電圧Voutは異なる。上述したように、ROM302には、各スイッチ20に対応付けられて電圧検出部20Bから出力されるべき電圧値Va〜Vdが予め記憶されている。CPU110は、電圧検出部20Bから供給された電圧Voutの値に基づいて、いずれのスイッチ20に対して押動操作が行われたかを検知する。   For example, it is assumed that the user performs a push operation on the operation unit 205 of the switch 20a. In that case, the current Iin passes through the first terminal T1, the node na3, the node na2, the node na1, the switch 20a, the node nb1, the node nb2, and the node nb3 in order, and then flows to the second terminal T2. At this time, since the current Iin passes through eight resistors on the path from the first terminal T1 to the second terminal T2, the combined resistance value in this case is 8r (Ω). Therefore, the voltage detection unit 20B detects the voltage Vout according to the current Iin and the resistance value 8r (Ω). Similarly, if a push operation is performed on the operation unit 205 of the switch 20b, there are six resistors R in the path from the first terminal T1 to the second terminal T2, and the switch 20c On the other hand, when the push operation is performed, there are four resistors R, and when the push operation is performed on the switch 20d, there are two resistors R. Therefore, the voltage Vout measured by the voltage detection unit 20B varies depending on the switch that is pressed. As described above, the ROM 302 stores the voltage values Va to Vd to be output from the voltage detection unit 20B in association with each switch 20 in advance. The CPU 110 detects which switch 20 has been pushed based on the value of the voltage Vout supplied from the voltage detection unit 20B.

複数のスイッチを備えた従来型のスイッチ装置では、スイッチごとに、スイッチの2つの接点が導通したことを検知するための所定数のリード導線や外部接続端子が用いられる。この場合、CPUは、スイッチに対する押動動作を、スイッチのリード導線や外部接続端子を介して、スイッチごとに検知する。このため、従来のスイッチ装置では、スイッチの個数に応じて導線や端子が必要となる。これに対し、本実施形態のスイッチ装置SWでは、複数のスイッチ20の固定接点202aの全てを順に通る第1の配線203aと、複数のスイッチ20の可動接点202bの全てを順に通る第2の配線203bとを配設し、第1の端子T1から第2の端子T2に向けて電流供給部20Aにより電流Iinを流し、電圧検出部20Bにより両端子間の電圧Voutを測定するので、スイッチ装置SWの外部に接続する導線をスイッチごとに設けずとも、スイッチに対する押動操作を確実に検知することが可能となる。   In a conventional switch device including a plurality of switches, for each switch, a predetermined number of lead wires and external connection terminals for detecting that two contact points of the switch are conducted are used. In this case, the CPU detects the pushing operation with respect to the switch for each switch via the lead wire of the switch or the external connection terminal. For this reason, in the conventional switch apparatus, a conducting wire and a terminal are needed according to the number of switches. On the other hand, in the switch device SW of the present embodiment, the first wiring 203a that sequentially passes through all of the fixed contacts 202a of the plurality of switches 20 and the second wiring that sequentially passes through all of the movable contacts 202b of the plurality of switches 20. 203b, the current Iin flows from the first terminal T1 to the second terminal T2 by the current supply unit 20A, and the voltage Vout between the two terminals is measured by the voltage detection unit 20B. Even if a conducting wire connected to the outside of each switch is not provided for each switch, it is possible to reliably detect a pushing operation on the switch.

図5は、本実施形態の動作を示すフローチャートである。CPU110は、ROM302に記憶されたスイッチ検出プログラムに従って、以下に述べる各処理を実行する。
図5に示されるように、ステップS1において、CPU110は、電圧検出部20Bから入力される信号に基づいて、電圧Voutを検知したか否かを判定する。CPU110は、所定の周期で、電圧検出部20Bから入力される信号を取得し、取得した信号によって示される電圧値が所定の値を超えた場合に、電圧が検知されたと判定する。ステップS1の判定が否定された場合、その判定結果が肯定的になるまで当該判定処理を繰り返す。一方、ステップS1の判定が肯定された場合、処理はステップS3に進み、電圧値Vmを取得して、その電圧値VmをRAM301に一旦記憶する(S3)。
FIG. 5 is a flowchart showing the operation of the present embodiment. CPU110 performs each process described below according to the switch detection program memorize | stored in ROM302.
As shown in FIG. 5, in step S <b> 1, the CPU 110 determines whether or not the voltage Vout is detected based on a signal input from the voltage detection unit 20 </ b> B. CPU110 acquires the signal input from voltage detection part 20B with a predetermined period, and determines with the voltage having been detected, when the voltage value shown by the acquired signal exceeds a predetermined value. When the determination in step S1 is negative, the determination process is repeated until the determination result becomes affirmative. On the other hand, if the determination in step S1 is affirmative, the process proceeds to step S3, where the voltage value Vm is acquired, and the voltage value Vm is temporarily stored in the RAM 301 (S3).

続いて、ステップS5において、CPU110は、電圧値Vmが、ROM302に各スイッチ20に対応付けて記憶されている電圧値Va〜Vdに該当するか否かを判定する。この判定は、例えば、電圧値Vmが、ROM302に記憶された各電圧値Va〜Vdを中心とした所定の範囲内に収まるか否かを判定することにより行われる。ステップS5の判定結果が否定的な場合、処理は、ステップS1に戻り、ステップS1以降の処理を繰り返す。   Subsequently, in step S <b> 5, the CPU 110 determines whether or not the voltage value Vm corresponds to the voltage values Va to Vd stored in the ROM 302 in association with each switch 20. This determination is performed, for example, by determining whether or not the voltage value Vm falls within a predetermined range centered on the voltage values Va to Vd stored in the ROM 302. If the determination result of step S5 is negative, the process returns to step S1 and repeats the processes after step S1.

一方、ステップS5の判定結果が肯定的な場合、CPU110は、該当すると判定された電圧値Va〜Vdのいずれかに対応するスイッチ20を特定し、ステップS7に進み、特定されたスイッチ20に応じた処理を実行する。本実施形態においては、スイッチ20は複数のユーザの各々の指定するための個人キーであるので、CPU110は、スイッチ20に個人データを登録する処理においてスイッチ20に対する押動操作が行われた場合には、特定されたスイッチ20と、入力された個人データとを対応付けて書き換え可能メモリ303に記憶する。また、体脂肪率の測定のために、特定のスイッチ20に対する押動操作が行われた場合には、書き換え可能メモリ303を参照して、スイッチ20に対応して関連付けられた個人データを読み出す。続いて、CPU110は、ROM302から体脂肪率を求めるための推定式を読み出すとともに、書き換え可能メモリ303から読み出した個人データと、重量測定装置60によって測定された体重Wと、生体インピーダンス測定装置70によって測定された生体インピーダンスZとに基づいて体脂肪率を推定し、推定結果を表示部50に表示して処理を終了する。   On the other hand, when the determination result of step S5 is affirmative, the CPU 110 specifies the switch 20 corresponding to any of the voltage values Va to Vd determined to be applicable, and proceeds to step S7, in accordance with the specified switch 20 Execute the process. In this embodiment, since the switch 20 is a personal key for designating each of a plurality of users, the CPU 110 performs a push operation on the switch 20 in the process of registering personal data in the switch 20. Stores the specified switch 20 and the inputted personal data in the rewritable memory 303 in association with each other. In addition, when a pressing operation is performed on a specific switch 20 for the measurement of the body fat percentage, the personal data associated with the switch 20 is read with reference to the rewritable memory 303. Subsequently, the CPU 110 reads the estimation formula for obtaining the body fat percentage from the ROM 302, the personal data read from the rewritable memory 303, the body weight W measured by the weight measuring device 60, and the bioimpedance measuring device 70. Based on the measured bioelectrical impedance Z, the body fat percentage is estimated, the estimation result is displayed on the display unit 50, and the process is terminated.

CPU110は、以下の式に従って体脂肪率%Fatを推定する。
%Fat=f1・Z・W/H−f2……(1)
但し、f1及びf2は定数であり、重回帰分析により適宜定められる値である。また、Zは生体インピーダンス、Wは体重、Hは身長である。身長は、ユーザが操作入力部40を用いて予め入力し、そのデータは、個人データとして、スイッチ20に対応づけられて書き換え可能メモリ303に予め記憶されている。
CPU110 estimates body fat percentage% Fat according to the following formula | equation.
% Fat = f1 · Z · W / H 2 −f2 (1)
However, f1 and f2 are constants and are values determined as appropriate by multiple regression analysis. Z is bioelectrical impedance, W is weight, and H is height. The height is input in advance by the user using the operation input unit 40, and the data is stored in advance in the rewritable memory 303 in association with the switch 20 as personal data.

以上説明したように、本実施形態に係るスイッチ装置SWによれば、スイッチの個数に応じた本数の配線を設けずとも、確実に、スイッチに対する押動操作を検知することが可能になる。よって、スイッチ装置SWが取り付けられる本体10内の配線スペースを圧迫することがなく、装置の小型化、低コスト化が可能となる。   As described above, according to the switch device SW according to the present embodiment, it is possible to reliably detect a push operation on the switch without providing a number of wires corresponding to the number of switches. Therefore, the wiring space in the main body 10 to which the switch device SW is attached is not compressed, and the device can be reduced in size and cost.

<第2実施形態>
次に、図6〜図9を参照して、本発明の第2実施形態に係るスイッチ装置を備えた体組成計について説明する。第2実施形態は、スイッチ装置として、個人キーとして機能する複数のフットスイッチではなく、体組成計において測定可能な体組成の指標をユーザに指定させるための複数のメンブレンスイッチを有する点で上記実施形態と相違する。以下の説明において、上述した第1実施形態と同様の構成部分には同じ参照符号を付し、その説明は適宜省略する。
<Second Embodiment>
Next, with reference to FIGS. 6-9, the body composition meter provided with the switch apparatus which concerns on 2nd Embodiment of this invention is demonstrated. In the second embodiment, the switch device is not a plurality of foot switches functioning as individual keys, but a plurality of membrane switches for allowing a user to specify an index of body composition that can be measured by a body composition meter. It differs from the form. In the following description, the same components as those in the first embodiment described above are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted as appropriate.

図6は、本実施形態に係る体組成計の外観を示す平面図であり、図7は、同体組成計の電気的構成を示すブロック図である。
図6および図7に示されるように、体組成計200は、第1実施形態と同様に、本体10の上面に、操作入力部40と、表示部50と、電流供給用電極71と、電圧測定用電極72とが配置される。加えて、本体10の上面には、操作入力部40の図中下方向の部分に、複数のスイッチ220(220a〜220e)がX軸方向に2列に配置されている。詳細には、スイッチ220a〜220cが第1列に配置され、スイッチ220dおよび220eは、第1列の図中下方の第2列に配置される。本実施形態のスイッチ220は、体組成計200において測定可能な体組成の指標をユーザに指定させるためのスイッチである。例えば、F1〜F5の各々に、体脂肪率、内臓脂肪量、基礎代謝量、筋肉量およびBMI(Body Mass Index)が対応付けられている。ROM302には、これら体組成の指標を求めるための推定式が予め記憶されている。なお、測定対象となる体組成の指標は上述の指標に限られず、皮下脂肪率、骨量、体年齢などの他の指標であってもよい。
さらに、体組成計200は、当該体組成計の電源をオン状態とするための電源キー5が設けられる。電源キー5は、タクトスイッチで構成されたフットスイッチであり、ユーザに足で押されると、体組成計200の電源がオン状態となる。
FIG. 6 is a plan view showing the appearance of the body composition meter according to the present embodiment, and FIG. 7 is a block diagram showing the electrical configuration of the body composition meter.
As shown in FIGS. 6 and 7, the body composition meter 200 has an operation input unit 40, a display unit 50, a current supply electrode 71, a voltage on the upper surface of the main body 10, as in the first embodiment. A measurement electrode 72 is disposed. In addition, on the upper surface of the main body 10, a plurality of switches 220 (220a to 220e) are arranged in two rows in the X-axis direction in the lower part of the operation input unit 40 in the figure. Specifically, the switches 220a to 220c are arranged in the first column, and the switches 220d and 220e are arranged in the second column below the first column in the figure. The switch 220 according to the present embodiment is a switch for causing the user to specify an index of body composition that can be measured by the body composition meter 200. For example, body fat percentage, visceral fat mass, basal metabolic rate, muscle mass, and BMI (Body Mass Index) are associated with each of F1 to F5. The ROM 302 stores an estimation formula for obtaining these body composition indices in advance. The body composition index to be measured is not limited to the above-described index, and may be other indices such as subcutaneous fat percentage, bone mass, and body age.
Furthermore, the body composition meter 200 is provided with a power key 5 for turning on the power of the body composition meter. The power key 5 is a foot switch composed of a tact switch, and when the user presses the foot with a foot, the body composition meter 200 is turned on.

図8は、本実施形態に係るスイッチ装置SW2における各スイッチ220と配線(後述の上部シートおよび下部シート)との関係を説明するための平面図であり、図9は、図8に示したスイッチ装置SW2のIX−IX線矢視断面図である。
図9に示されるように、スイッチ装置SW2は、裏面シート221と、裏面シート221に積層された下部シート(第1の配線)223aとを有する。本実施形態では、下部シート223aとしてカーボンシートを用いる。カーボンは導電性ではあるが、例えば銅などの導電性が高い金属と比較すると、その抵抗値は高い。よって、下部シート223aは、抵抗体として作用する。下部シート223aの上層には、当該下部シート223aと重なるように、円形の下部接点シート(固定接点)222aがスイッチごとに配設される。図8および図9から理解されるように、下部シート223aは、各スイッチ220の下部接点シート222aの全てを順に通る。図示の例では、スイッチ220e、220d、220a、220b、220cの順で各下部接点シート222aを順に通る。
FIG. 8 is a plan view for explaining the relationship between each switch 220 and wiring (upper sheet and lower sheet described later) in the switch device SW2 according to the present embodiment, and FIG. 9 is a diagram illustrating the switch illustrated in FIG. It is IX-IX arrow directional cross-sectional view of apparatus SW2.
As illustrated in FIG. 9, the switch device SW2 includes a back sheet 221 and a lower sheet (first wiring) 223a stacked on the back sheet 221. In the present embodiment, a carbon sheet is used as the lower sheet 223a. Although carbon is conductive, its resistance value is higher than that of a highly conductive metal such as copper. Therefore, the lower sheet 223a acts as a resistor. On the upper layer of the lower sheet 223a, a circular lower contact sheet (fixed contact) 222a is provided for each switch so as to overlap the lower sheet 223a. As understood from FIGS. 8 and 9, the lower sheet 223 a passes through all of the lower contact sheets 222 a of the switches 220 in order. In the illustrated example, the switches 220e, 220d, 220a, 220b, and 220c are sequentially passed through the lower contact sheets 222a.

さらに、各下部接点シート222aの周囲を囲むように、絶縁材料から成るスペーサ225が配置される。さらに、各下部接点シート222aに対向するように、円形の上部接点シート(可動接点)222bがスイッチごとに配置される。そして、スペーサ225および上部接点シート222bの上面に接するように、上部シート(第2の配線)223bが配設される。このとき、上部シート223bの表面に上部接点シート222bを予め接合しておき、上部接点シート222bを下側に向けて下部接点シート222aと対向させ、上部シート223bとスペーサ225とを接合するようにしてもよい。図8および図9から理解されるように、上部シート223bは、複数のスイッチ220の各上部接点シート222bの全てを、下部接点シート222aと同じ順で通るように、配設される。さらに、上部シート223bの上には、上部シート223bを覆うように表面シート224が配設される。上部シート223bは、下部シート223aと同じカーボンシートで構成される。このように、各スイッチ220の下部接点シート222aは下部シート223aを介して相互に接続され、スイッチ20の上部接点シート222bは上部シート223bを介して相互に接続されている。   Furthermore, a spacer 225 made of an insulating material is disposed so as to surround the periphery of each lower contact sheet 222a. Further, a circular upper contact sheet (movable contact) 222b is arranged for each switch so as to face each lower contact sheet 222a. An upper sheet (second wiring) 223b is disposed so as to contact the upper surfaces of the spacer 225 and the upper contact sheet 222b. At this time, the upper contact sheet 222b is bonded in advance to the surface of the upper sheet 223b, the upper contact sheet 222b faces downward and faces the lower contact sheet 222a, and the upper sheet 223b and the spacer 225 are bonded. May be. As understood from FIGS. 8 and 9, the upper sheet 223b is disposed so as to pass through all the upper contact sheets 222b of the plurality of switches 220 in the same order as the lower contact sheet 222a. Further, a top sheet 224 is disposed on the upper sheet 223b so as to cover the upper sheet 223b. The upper sheet 223b is composed of the same carbon sheet as the lower sheet 223a. Thus, the lower contact sheet 222a of each switch 220 is connected to each other via the lower sheet 223a, and the upper contact sheet 222b of the switch 20 is connected to each other via the upper sheet 223b.

下部シート223aの一方の端(図示の例ではスイッチ220eが配置された側の端)には、当該スイッチ装置SW2に電流Iinを供給する電流供給部20Aが接続され、上部シート223bの同じ側の端(スイッチ220eが配置された側の端)は接地電位GNDに接続する。また、図示はしないが、下部シート223aと上部シート223bの他方の端(図示の例ではスイッチ220cが配置された側の端)は、その各端が接する他の部分とは絶縁される。以上の構成において、いずれかのスイッチ220の上部接点シート222bが、表面シート224側から矢印B方向に押動されると、上部接点シート222bは撓んで下部接点シート222aと接触し、両接点が導通する(すなわち、オン状態となる)。   A current supply unit 20A that supplies current Iin to the switch device SW2 is connected to one end of the lower sheet 223a (the end on the side where the switch 220e is arranged in the illustrated example), and the same is provided on the same side of the upper sheet 223b. The end (the end on the side where the switch 220e is disposed) is connected to the ground potential GND. Although not shown, the other ends of the lower sheet 223a and the upper sheet 223b (the ends on the side where the switch 220c is arranged in the illustrated example) are insulated from the other portions that are in contact with each end. In the above configuration, when the upper contact sheet 222b of one of the switches 220 is pushed in the direction of arrow B from the top sheet 224 side, the upper contact sheet 222b bends and contacts the lower contact sheet 222a. Conducts (that is, turns on).

図10は、スイッチ装置SW2を等価的に示した回路図である。図10に示されるように、5個のスイッチ220c、220b、220a、220d、220eは並列接続されている。下部シート223aは、電流供給部20Aに接続された端側(スイッチ220cが配置された側)に、第1の端子T11を有する。また、上部シート223bも、第1の端子T11が設けられた側と同じ側に第2の端子T22を有する。第2の端子T22は、接地電位GNDに接続する。上述したように、下部シート223aと上部シート223bは抵抗を有するカーボンで構成される。よって、下部シート223aの線路上において、ノードka1とスイッチ220cの下部接点シート222aとの間、ノードka1とノードka2との間、ノードka2とノードka3との間、ノードka3とノードka4との間、ノードka4と第1の端子T11との間には、抵抗体Rがある。同様に、上部シート223bの線路上において、ノードkb1とスイッチ220cの上部接点シート222bとの間、ノードkb1とノードkb2との間、ノードkb2とノードkb3との間、ノードkb3とノードkb4との間、ノードkb4と第2の端子T22との間には、抵抗体Rがある。各抵抗体Rは所定の抵抗値r(Ω)を有するものとする。   FIG. 10 is a circuit diagram equivalently showing the switch device SW2. As shown in FIG. 10, the five switches 220c, 220b, 220a, 220d, and 220e are connected in parallel. The lower sheet 223a has a first terminal T11 on the end side (side on which the switch 220c is disposed) connected to the current supply unit 20A. The upper sheet 223b also has a second terminal T22 on the same side as the side on which the first terminal T11 is provided. The second terminal T22 is connected to the ground potential GND. As described above, the lower sheet 223a and the upper sheet 223b are made of carbon having resistance. Therefore, on the line of the lower sheet 223a, between the node ka1 and the lower contact sheet 222a of the switch 220c, between the nodes ka1 and ka2, between the nodes ka2 and ka3, and between the nodes ka3 and ka4. The resistor R is between the node ka4 and the first terminal T11. Similarly, on the line of the upper sheet 223b, between the node kb1 and the upper contact sheet 222b of the switch 220c, between the node kb1 and the node kb2, between the node kb2 and the node kb3, and between the node kb3 and the node kb4. In the meantime, there is a resistor R between the node kb4 and the second terminal T22. Each resistor R is assumed to have a predetermined resistance value r (Ω).

なお、図8から理解されるように、実際には、スイッチ220aと220dとを結ぶ配線の線路長は、他の隣り合うスイッチ220を結ぶ線路長よりも長い。よって、ノードka2とノードka3との間における配線抵抗およびノードkb2とノードkb3との間における配線抵抗は、他の隣り合うノード間の配線抵抗よりも大きい。しかし、本実施形態では、説明の簡易のため、抵抗体Rの抵抗値r(Ω)が等しいものと仮定する。なお、抵抗体Rの抵抗値r(Ω)が複数のスイッチ間で等しくなるようにするためには、例えば、他の隣り合うノード間にチップ抵抗やシート状の抵抗体を接続するようにすればよい。   As can be understood from FIG. 8, the line length of the wiring connecting the switches 220a and 220d is actually longer than the line length connecting the other adjacent switches 220. Therefore, the wiring resistance between the node ka2 and the node ka3 and the wiring resistance between the node kb2 and the node kb3 are larger than the wiring resistance between other adjacent nodes. However, in the present embodiment, it is assumed that the resistance value r (Ω) of the resistor R is equal for the sake of simplicity. In order to make the resistance value r (Ω) of the resistor R equal among a plurality of switches, for example, a chip resistor or a sheet-like resistor is connected between other adjacent nodes. That's fine.

さらに、図10に示されるように、下部シート223aの第1の端子T11には、電流供給部20Aから固定電流Iinが供給され、スイッチ220のいずれかがオン状態となったときに、上記固定電流Iinは第1の端子T11から第2の端子T22に向けて流れる。電圧検出部20Bは、第1の端子T11から第2の端子T22に向けて電流Iinが流れたときの、第1の端子T11と第2の端子T22との間の電圧を測定する。測定された電圧Voutは、図示せぬ増幅器およびA/D変換器を介してデジタルの信号に変換されたのちに、CPU110に供給される。ROM302には、各スイッチ220に対応付けられて電圧検出部20Bから出力されるべき電圧値Va〜Veが予め記憶されている。CPU110は、電圧検出部20Bから供給された電圧Voutの値に基づいて、いずれのスイッチ220に対して押動操作が行われたかを検知する。   Further, as shown in FIG. 10, the fixed current Iin is supplied from the current supply unit 20A to the first terminal T11 of the lower sheet 223a, and when the switch 220 is turned on, the fixed terminal I11 is fixed. The current Iin flows from the first terminal T11 toward the second terminal T22. The voltage detection unit 20B measures the voltage between the first terminal T11 and the second terminal T22 when the current Iin flows from the first terminal T11 toward the second terminal T22. The measured voltage Vout is converted into a digital signal via an amplifier and an A / D converter (not shown) and then supplied to the CPU 110. The ROM 302 stores voltage values Va to Ve to be output from the voltage detection unit 20B in association with each switch 220 in advance. The CPU 110 detects which switch 220 has been pushed based on the value of the voltage Vout supplied from the voltage detection unit 20B.

その結果、例えば、スイッチ220bが押されたことを検知したとする。スイッチ220b「F1」は、推定すべき体組成の指標として、体脂肪率を指定するためのものである。CPU110は、ROM302から、体脂肪率を求めるための推定式(式(1))を読み出して、演算を施し、推定結果を表示部50に表示して処理を終了する。
本実施形態のスイッチ装置SW2によれば、上記第1実施形態と同様の効果が得られる。
As a result, for example, it is detected that the switch 220b is pressed. The switch 220b “F1” is for designating the body fat percentage as an index of the body composition to be estimated. CPU110 reads the estimation formula (Formula (1)) for calculating | requiring a body fat rate from ROM302, performs a calculation, displays an estimation result on the display part 50, and complete | finishes a process.
According to the switch device SW2 of the present embodiment, the same effect as in the first embodiment can be obtained.

<変形例>
変形例1:
上記第1および第2実施形態では、複数のスイッチのうち、いずれか1つのスイッチに対する押動操作を検知することが可能なスイッチ装置について説明したが、2つのスイッチに対して同時に押動操作が行われる場合も考えられる。そこで、本変形例では、複数のスイッチのいずれか2つである一組のスイッチに対して押動操作が同時に行われた場合にも、その押動操作がどの組のスイッチに対して行われたかを検知することが可能なスイッチ装置について説明する。
図11は、本変形例に係るスイッチ装置を等価的に示した回路図である。なお、本変形例は、上記第1実施形態を変形した場合について説明する。よって、図11において、第1実施形態と同様の構成部分については同じ参照符号を付し、その説明は適宜省略する。
<Modification>
Modification 1:
In the first and second embodiments described above, the switch device capable of detecting the pushing operation on any one of the plurality of switches has been described. However, the pushing operation on two switches can be performed simultaneously. The case where it is performed is also considered. Therefore, in this modified example, even when a push operation is simultaneously performed on a set of switches that are any two of a plurality of switches, the push operation is performed on which set of switches. A switch device capable of detecting whether or not will be described.
FIG. 11 is a circuit diagram equivalently showing the switch device according to the present modification. In addition, this modification demonstrates the case where the said 1st Embodiment is deform | transformed. Therefore, in FIG. 11, the same reference numerals are given to the same components as those in the first embodiment, and description thereof will be omitted as appropriate.

図11に示されるように、スイッチ装置SW3は、各スイッチ20の可動接点202bと第2の配線203bとの間に補助抵抗体Rs(Rsa,Rsc,Rsc,Rsd)を有する点で、図4に示したスイッチ装置SWと異なる。補助抵抗体Rsの抵抗値rs(Ω)は、抵抗体Rの抵抗値r(Ω)に等しくなるように設定される。この補助抵抗体Rsとしては、例えば、チップ抵抗やシート状の薄膜抵抗体がある。なお、第1の配線203aおよび第2の配線203b上の抵抗体Rは、説明の便宜上、R1〜R8なる符号を付したが、上記第1実施形態と同じ抵抗体Rである。なお、可動接点202bと第2の配線203bとの間に補助抵抗体Rsを設ける代わりに、固定接点202aと第1の配線203aとの間に設けるようにしてもよいし、可動接点202bと第2の配線203bとの間および固定接点202aと第1の配線203aとの間のいずれか一方または両方(すなわち、少なくとも一方)に設けるようにしてもよい。   As shown in FIG. 11, the switch device SW3 has an auxiliary resistor Rs (Rsa, Rsc, Rsc, Rsd) between the movable contact 202b of each switch 20 and the second wiring 203b. Is different from the switch device SW shown in FIG. The resistance value rs (Ω) of the auxiliary resistor Rs is set to be equal to the resistance value r (Ω) of the resistor R. Examples of the auxiliary resistor Rs include a chip resistor and a sheet-like thin film resistor. The resistors R on the first wiring 203a and the second wiring 203b are denoted by R1 to R8 for convenience of explanation, but are the same resistors R as in the first embodiment. Instead of providing the auxiliary resistor Rs between the movable contact 202b and the second wiring 203b, the auxiliary resistor Rs may be provided between the fixed contact 202a and the first wiring 203a, or the movable contact 202b and the second wiring 203b may be provided. It is also possible to provide either one or both (that is, at least one) between the two wirings 203b and between the fixed contact 202a and the first wiring 203a.

以上の構成において、一組のスイッチに対して押動操作が同時に行われると、第1の端子T1から第2の端子T2に至る経路上にある抵抗体Rおよび補助抵抗体Rsを介して電流Iinが流れる。このとき、複数のスイッチ20は、一組のスイッチに対して押動操作が同時に行われたときの抵抗体Rおよび補助抵抗体Rsの合成抵抗値が、他の組のスイッチに対して押動操作が同時に行われたときの合成抵抗値とは異なるように配置される。   In the above configuration, when a push operation is simultaneously performed on a pair of switches, current flows through the resistor R and the auxiliary resistor Rs on the path from the first terminal T1 to the second terminal T2. Iin flows. At this time, in the plurality of switches 20, the combined resistance value of the resistor R and the auxiliary resistor Rs when the pushing operation is simultaneously performed on one set of switches is pushed against the other set of switches. The combined resistance value when the operations are performed simultaneously is arranged differently.

以下、図12を参照して、一組のスイッチに対して同時に押動操作が行われた場合の具体例を示す。図12の(A)は、スイッチ20cと20dの組に対して押動操作が行われた場合の回路図であり、(B)は、スイッチ20bと20dの組に対して押動操作が行われた場合の回路図である。   Hereinafter, with reference to FIG. 12, a specific example in the case where a push operation is simultaneously performed on a set of switches will be described. 12A is a circuit diagram in the case where a push operation is performed on the set of switches 20c and 20d, and FIG. 12B is a circuit diagram where the push operation is performed on the set of switches 20b and 20d. FIG.

図12の(A)の例に示されるように、スイッチ20cと20dの組に対して押動操作が行われた場合、直列接続された抵抗体R3,Rsc,R7と、抵抗体Rsdとが並列接続されており、この並列接続された部分の合成抵抗を抵抗RAとしたとき、R4と、RAと、R8が直列接続されている。個々の抵抗体RまたはRsの抵抗値は等しくr(Ω)であるから、第1の端子T1と第2の端子T2との間の合成抵抗値は(11/4)r(Ω)となる。   As shown in the example of FIG. 12A, when a push operation is performed on a set of switches 20c and 20d, resistors R3, Rsc, R7 connected in series and a resistor Rsd are connected. R4, RA, and R8 are connected in series when the combined resistance of the parts connected in parallel is a resistance RA. Since the resistance values of the individual resistors R or Rs are equally r (Ω), the combined resistance value between the first terminal T1 and the second terminal T2 is (11/4) r (Ω). .

一方、図12の(B)の例に示されるように、スイッチ20bと20dの組に対して押動操作が行われた場合、直列接続された抵抗体R3,R2,Rsb,R6,R7と、抵抗体Rsdとが並列接続されており、この並列接続された部分の合成抵抗を抵抗RBとしたとき、R4と、RBと、R8が直列接続されている。よって、第1の端子T1と第2の端子T2との間の合成抵抗値は(17/6)r(Ω)となる。他の組のスイッチ20に対して押動操作が行われた場合の合成抵抗値も、同様に求めることができる。このように、複数のスイッチ20は、異なる組のスイッチ20に対して押動操作が同時に行われると、その合成抵抗値が互いに異なるように配置されている。また、上記第1実施形態と同様に、1つのスイッチ20に対して押動操作が行われた場合にも、第1の端子T1から第2の端子T2に至る経路上において、抵抗体Rと補助抵抗体Rsの合成抵抗値が、他の1つのスイッチ20に対して押動操作が行われた場合とは相違する。さらに、いずれか1つのスイッチ20に対して押動操作が行われたときの合成抵抗値は、一組のスイッチ20に対して押動操作が行われた場合における、いずれの組み合わせのときの合成抵抗値とも異なる。   On the other hand, as shown in the example of FIG. 12B, when a push operation is performed on the pair of switches 20b and 20d, resistors R3, R2, Rsb, R6, R7 connected in series The resistor Rsd is connected in parallel, and R4, RB, and R8 are connected in series when the combined resistance of the parallel-connected portions is the resistor RB. Therefore, the combined resistance value between the first terminal T1 and the second terminal T2 is (17/6) r (Ω). The combined resistance value when the pushing operation is performed on the other switches 20 can be similarly obtained. In this way, the plurality of switches 20 are arranged so that the combined resistance values thereof are different from each other when the push operation is simultaneously performed on different sets of switches 20. Similarly to the first embodiment, even when a push operation is performed on one switch 20, the resistor R and the resistor R on the path from the first terminal T1 to the second terminal T2 The combined resistance value of the auxiliary resistor Rs is different from the case where the pushing operation is performed on the other switch 20. Further, the combined resistance value when the pushing operation is performed on any one switch 20 is the combined resistance value when any combination is performed when the pushing operation is performed on one set of switches 20. It is also different from the resistance value.

CPU110は、スイッチ20に対して1つずつ押動操作が行われた場合に電圧検出部20Bから出力される電圧値Va〜Vdと、2つのスイッチが同時に押動されたときの6通りの組み合わせについて電圧値V1〜V6とをスイッチと対応付けて予めROM302に記憶しておき、実際にスイッチ20に対して押動操作が行われたときに電圧検出部20Bから出力される電圧値VmとROM302の記憶内容とに基づいて、どのスイッチ20(1個または2個のスイッチ)に対して押動操作が行われたかを検知する。   The CPU 110 has six combinations of voltage values Va to Vd output from the voltage detection unit 20B when the pressing operation is performed on the switch 20 one by one and when the two switches are simultaneously pressed. Are stored in advance in the ROM 302 in association with the switches, and the voltage value Vm output from the voltage detector 20B and the ROM 302 when the push operation is actually performed on the switch 20. The switch 20 (one or two switches) is detected based on the stored contents.

以上説明したように、本変形例によれば、複数のスイッチ20のいずれかに対して押動操作が行われたときのみならず、一組のスイッチ20に対して同時に押動操作が行われたときにも、押動操作が行われた2つのスイッチがいずれのスイッチであるかを検知することが可能となる。   As described above, according to the present modification, not only when a push operation is performed on any one of the plurality of switches 20, but also a set of switches 20 is simultaneously performed. In this case, it is possible to detect which switch is the two switches on which the push operation has been performed.

その他の変形例:
上記第1、第2実施形態および変形例では、第1の配線と第2の配線の両方が導電性を有する抵抗体としてのカーボンで構成される場合について説明したが、少なくとも一方がそのような抵抗体であればよい。すなわち、いずれか一方を、例えば銅のような導電性が高い物質で構成するようにしてもよい。
また、上記第1、第2実施形態および変形例では、抵抗体Rの抵抗値r(Ω)が互いに等しい場合について説明したが、これに限られない。1個または一組のスイッチ20,220が押動されたときの第1の端子T1,T11から第2の端子T2,T22に至る経路の合成抵抗値が、互いに異なるように設定されていればよい。よって、互いの抵抗値を相違させるために、チップ抵抗やシート状の抵抗体を補助的に用いてもよい。また、第2実施形態のように、隣り合うスイッチ間の第1の配線および第2の配線の線路長が、別の隣り合うスイッチ間の線路長と同一ではない場合においても、スイッチが押動されたときの合成抵抗値が、互いに相違していればよい。
また、上記第1、第2実施形態および変形例では、第1の端子T1,T11から第2の端子T2,T22に向けて電流が流れる場合について説明したが、それに限られず、第2の端子T2,T22から第1の端子T1,T11に向けて電流が流れるように構成してもよい。すなわち、電流供給部20Aを、第2の配線203bまたは上部接点シート223bに接続して電流を供給する構成としてもよい。
Other variations:
In the first and second embodiments and the modified examples, the case where both the first wiring and the second wiring are made of carbon as a resistor having conductivity has been described. Any resistor may be used. That is, either one may be made of a highly conductive material such as copper.
Moreover, although the said 1st, 2nd embodiment and modification demonstrated the case where the resistance value r ((ohm)) of the resistor R was mutually equal, it is not restricted to this. If the combined resistance value of the path from the first terminal T1, T11 to the second terminal T2, T22 when one or a set of switches 20, 220 is pushed is set to be different from each other Good. Therefore, in order to make the resistance values different from each other, a chip resistor or a sheet-like resistor may be used supplementarily. Further, as in the second embodiment, even when the line lengths of the first wiring and the second wiring between adjacent switches are not the same as the line length between other adjacent switches, the switch is pushed. It is only necessary that the combined resistance values are different from each other.
In the first and second embodiments and the modifications described above, the case where a current flows from the first terminals T1 and T11 toward the second terminals T2 and T22 is described. You may comprise so that an electric current may flow toward 1st terminal T1, T11 from T2, T22. That is, the current supply unit 20A may be connected to the second wiring 203b or the upper contact sheet 223b to supply current.

本実施形態に係る体脂肪計100の外観を示す平面図である。It is a top view which shows the external appearance of the body fat scale 100 which concerns on this embodiment. 体脂肪計100の電気的構成を示すブロック図である。2 is a block diagram showing an electrical configuration of a body fat scale 100. FIG. スイッチ装置SWの詳細な構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the detailed structure of switch apparatus SW. 図3に示したスイッチ装置SWを等価的に示した回路図である。FIG. 4 is a circuit diagram equivalently showing the switch device SW shown in FIG. 3. 本実施形態の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of this embodiment. 本実施形態に係る体組成計200の外観を示す平面図である。It is a top view which shows the external appearance of the body composition meter 200 which concerns on this embodiment. 体組成計200の電気的構成を示すブロック図である。2 is a block diagram showing an electrical configuration of body composition monitor 200. FIG. スイッチ装置SW2における各スイッチ220と配線との関係を説明するための平面図である。It is a top view for demonstrating the relationship between each switch 220 and wiring in switch apparatus SW2. 図8に示したスイッチ装置SW2のIX−IX線矢視断面図である。It is IX-IX arrow directional cross-sectional view of switch apparatus SW2 shown in FIG. スイッチ装置SW2を等価的に示した回路図である。It is the circuit diagram which showed switch apparatus SW2 equivalently. 変形例に係る回路図である。It is a circuit diagram concerning a modification. (A)および(B)は、同変形例に係る回路図である。(A) And (B) is a circuit diagram concerning the modification.

符号の説明Explanation of symbols

5…電源キー、10…本体、20(20a,20b,20c,20d),220(220a,220b,220c,220d,220e)…スイッチ、20A…電流供給部(電流供給手段)、20B…電圧検出部(電圧測定手段)、30…記憶部、40…操作入力部、50…表示部、60…重量測定装置、70…生体インピーダンス測定装置、70A…電流供給部、70B…電圧検出部、71…電流供給用電極、72…電圧測定用電極、100…体脂肪計、110…CPU、200…体組成計、201…スイッチ基板、202a…固定接点、202b…可動接点、203a…第1の配線、203b…第2の配線、204…絶縁体、205…操作部、206…フレーム、207、225…スペーサ、221…裏面シート、222a…下部接点シート(固定接点)、222b…上部接点シート(可動接点)、223a…下部シート(第1の配線)、223b…上部シート(第2の配線)、224…表面シート、301…RAM、302…ROM、303…書き換え可能メモリ、SW,SW2,SW3…スイッチ装置、T1,T11…第1の端子、T2,T22…第2の端子、na1〜na3,nb1〜nb3,ka1〜ka4,kb1〜kb4…ノード、R,R1〜R4…抵抗体、Rs(Rsa〜Rsd)…補助抵抗体。   5 ... Power key, 10 ... Main body, 20 (20a, 20b, 20c, 20d), 220 (220a, 220b, 220c, 220d, 220e) ... Switch, 20A ... Current supply unit (current supply means), 20B ... Voltage detection Unit (voltage measurement means), 30 ... storage unit, 40 ... operation input unit, 50 ... display unit, 60 ... weight measurement device, 70 ... bioimpedance measurement device, 70A ... current supply unit, 70B ... voltage detection unit, 71 ... Electrode for current supply, 72 ... Electrode for voltage measurement, 100 ... Body fat meter, 110 ... CPU, 200 ... Body composition meter, 201 ... Switch board, 202a ... Fixed contact, 202b ... Movable contact, 203a ... First wiring, 203b ... second wiring, 204 ... insulator, 205 ... operation part, 206 ... frame, 207,225 ... spacer, 221 ... back sheet, 222a ... bottom contact sheet (Fixed contact), 222b ... upper contact sheet (movable contact), 223a ... lower sheet (first wiring), 223b ... upper sheet (second wiring), 224 ... surface sheet, 301 ... RAM, 302 ... ROM 303, rewritable memory, SW, SW2, SW3, switch device, T1, T11, first terminal, T2, T22, second terminal, na1 to na3, nb1 to nb3, ka1 to ka4, kb1 to kb4,. Node, R, R1 to R4... Resistor, Rs (Rsa to Rsd)... Auxiliary resistor.

Claims (3)

各々が可動接点と固定接点とを有し、前記可動接点に対する押動操作が行われたときに当該可動接点と前記固定接点とが導通する複数のスイッチと、
第1の端子を有し、前記複数のスイッチの前記固定接点の全てを順に通るように配設された第1の配線と、
第2の端子を有し、前記複数のスイッチの前記可動接点の全てを前記第1の配線と同順に通るように配設された第2の配線と、
前記第1の端子および前記第2の端子の一方から他方に向けて電流を供給する電流供給手段と、
前記第1の端子と前記第2の端子との間の電圧を測定する電圧測定手段と、
前記電圧測定手段が測定した電圧に基づいて、前記押動操作がいずれのスイッチに対して行われたかを検知する検知手段と、
を備え、
前記第1の配線と前記第2の配線のうち、少なくとも一方は抵抗体であり、
前記複数のスイッチの各々は、前記押動操作が行われたときに、前記第1の端子と前記第2の端子との間の経路の前記抵抗体の抵抗値が互いに異なるように配置される、
スイッチ装置。
A plurality of switches each having a movable contact and a fixed contact, wherein the movable contact and the fixed contact are brought into conduction when a pushing operation is performed on the movable contact;
A first wiring having a first terminal and disposed so as to sequentially pass through all of the fixed contacts of the plurality of switches;
A second wiring having a second terminal and disposed so as to pass through all of the movable contacts of the plurality of switches in the same order as the first wiring;
Current supply means for supplying current from one of the first terminal and the second terminal to the other;
Voltage measuring means for measuring a voltage between the first terminal and the second terminal;
Based on the voltage measured by the voltage measuring means, detecting means for detecting which switch the push operation is performed on;
With
At least one of the first wiring and the second wiring is a resistor,
Each of the plurality of switches is arranged so that resistance values of the resistors in the path between the first terminal and the second terminal are different from each other when the pushing operation is performed. ,
Switch device.
前記複数のスイッチの各々は、前記押動操作が行われたときに、前記第1の端子と前記第2の端子との間の経路の前記抵抗体の線路長が互いに異なるように配置される、
請求項1に記載のスイッチ装置。
Each of the plurality of switches is arranged such that the line lengths of the resistors in the path between the first terminal and the second terminal are different from each other when the pushing operation is performed. ,
The switch device according to claim 1.
前記複数のスイッチの各々は、前記固定接点と前記第1の配線との間および前記可動接点と前記第2の配線との間の少なくとも一方に、補助抵抗体を有し、
前記複数のスイッチの各々は、前記複数のスイッチのいずれか2つである一組のスイッチに対して前記押動操作が同時に行われたときの、前記第1の端子と前記第2の端子との間の経路中にある前記抵抗体および前記補助抵抗体の合成抵抗値が、他の組のスイッチに対して前記押動操作が同時に行われたときの前記合成抵抗値とは異なるように配置される、
請求項1または2に記載のスイッチ装置。
Each of the plurality of switches has an auxiliary resistor between at least one of the fixed contact and the first wiring and between the movable contact and the second wiring,
Each of the plurality of switches includes the first terminal and the second terminal when the push operation is simultaneously performed on a set of switches that are any two of the plurality of switches. Arranged so that the combined resistance value of the resistor and the auxiliary resistor in the path between is different from the combined resistance value when the push operation is simultaneously performed on another set of switches To be
The switch device according to claim 1 or 2.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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