
iPodクリックホイールは、タッチスクリーン非搭載の iPod モデルのナビゲーションコンポーネントです。タッチ技術と従来のボタンの組み合わせを使用しており、静電容量式センサー技術が使用されており、ユーザーの指のタッチを感知します。ホイールを使用すると、ユーザーはデバイス上で音楽、ビデオ、写真を検索したり、ゲームをプレイしたりできます。ホイールはiPodの表面と面一になっており、画面の下にあります。クリックホイールは 1998 年に斎藤 典彦によって発明されました。[1] [2]
このデザインはiPod miniで初めて発表され、最後にiPod nano(第5世代)で使用された。クリックホイールのデザインは、Appleのワールドワイドマーケティング担当上級副社長であるフィル・シラーの功績によるものである。[3]
詳細
クリックホイールは、タッチセンシティブリングを介してユーザーの入力を検出します。その下にある4つの機械式ボタンにより、リングは複数のコマンドを実行できます。[4]たとえば、音楽を閲覧する場合、特定の曲を選択した後、クリックホイールを使用して音量を調整します。選択ボタンを押すと、曲の特定の部分にスキップできます。
クリックホイールが示す主要な技術は、静電容量センシングです。この技術は実際には1919年に遡り、テルミンと呼ばれる楽器で初めて使用されました。これにより、楽器のピッチと音量を、演奏者の手から2つのアンテナまでの距離によって制御できるようになりました。互いに接触することなく近接した2つの導体に電圧をかけると、エネルギーは電界の形で蓄えられます。電圧が取り除かれた後も、蓄えられた電荷は残ります。これが、コンデンサがエネルギーを集めて蓄える方法です。[5]クリックホイールは、この特性を利用して指の位置を検出します。これは、人体がクリックホイールのプラスチックカバーの下の導電性膜と静電容量を持つためです。
クリックホイールは第 4 世代iPodからタッチホイールに取って代わり、第 1 世代から第 5 世代のiPod Nanoに搭載されました。
クリックホイールの「頭脳」は、プラスチックのカバーの裏にある導電性の膜です。この膜には「チャネル」があり、接続すると座標のセットが作成されます。これらのチャネルは導体であり、別の導体 (この場合は指) に接続すると、ユーザーの指に電流を流そうとしますが、クリックホイールを覆うプラスチックによってブロックされます。そのため、電流はプラスチックを通過する代わりに、指に最も近い場所で電荷を生成します。これは静電容量とも呼ばれます。この静電容量の変化を検出するコンポーネントがコントローラーです。コントローラーが変化を感知すると、マイクロプロセッサーに信号が送信され、マイクロプロセッサーは目的の動作を実行します。指がホイールの周りを速く移動するほど、送信される信号ストリームはより集中します。ただし、指がホイールを離れた瞬間に、コントローラーは静電容量の変化を検出しなくなり、電流プロセスが停止します。[4]
類似技術
2004年のCreative Zen Touchには、iPodのクリックホイールに似た垂直スクロールホイールが搭載されています。[6]同年、高級携帯電話Nokia 7280にもスクロールホイールが搭載されました。[7] 2005年のSamsung SGH-i300 [8]や2007年のMotorola ROKR E8 [9]にも搭載されています。 2007年、Nokiaは「ナビホイール」を作成し、Nokia N81でデビューしました。[10] LGも同様の機能をLG Chocolate (VX8550)に実装しました。[11] Sony Walkman音楽プレーヤーのいくつかのモデルにも同様のインターフェイスがあります。
参考文献
- ^ D'Orazio, Dante (2013年9月26日). 「クリックホイールの特許訴訟で、Appleは日本人発明家に330万ドルの支払いを命じられる」The Verge . 2020年4月14日閲覧。
- ^ JP 3852854、斎藤 典彦、「接触操作型入力装置およびその電子部品」、2006-12-06 公開、斎藤 茂建築研究社に譲渡
- ^ US7710394B2、Robbin、Jeffrey L.、Jobs、Steve、Schiller、Philip W.、「回転ユーザー入力を使用する方法および装置」、2010-05-04発行
- ^ ab レイトン、ジュリア。「iPod の仕組み」How Stuff Works 2006 年 3 月 14 日 (2008 年 10 月 12 日アクセス)。
- ^ Wimmer, Raphael; Kranz, Matthias; Boring, Sebastian; Schmidt, Albrecht (2007). 「パーベイシブ アクティビティ検出および認識のための静電容量センシング ツールキット」(PDF) . PERCOM '07: 第 5 回 IEEE 国際パーベイシブ コンピューティングおよび通信会議の議事録. IEEE 国際パーベイシブ コンピューティングおよび通信会議 (PerCom). IEEE コンピュータ ソサエティ. pp. 171–180. doi :10.1109/PERCOM.2007.1. ISBN 978-0-7695-2787-1。
- ^ Pinnell, James (2014年9月11日). 「PC & Tech Authority | TechRadar」. Pcauthority.com.au . 2019年4月27日閲覧。
- ^ PhoneArenaチーム(2008年9月16日)。「Nokia 7280レビュー - デザイン」。Phone Arena 。 2019年4月27日閲覧。
- ^ 電話、PC Plus 2006-05-31T23:00:00 15ZMobile (2006 年 5 月 31 日)。「Samsung SGH-i300 レビュー」。TechRadar。2019年4 月 27 日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^ レビュー、What Hi-Fi? 2008-09-03T09:00:00Z (2008年9月3日)に投稿。「Motorola Rokr E8 レビュー」。whathifi 。 2019年4月27日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^ 「Nokia N81 8GB ミュージックフォン」 2008年4月19日. 2019年4月27日閲覧。
- ^ シャムーン、エヴァン (2007 年 10 月 23 日)。 「LGチョコレート VX8550」。有線。2019 年4 月 27 日に取得– www.wired.com 経由。
