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Keychron(渴创)推出自研MagOptic光磁微动,探索鼠标微动技术新方向

近日,Keychron(渴创)正式推出自研MagOptic Switch光磁微动技术,将Optical(光学)与Magnetic(磁感)两种感应技术结合应用于鼠标微动,在减少机械触…

近日,Keychron(渴创)正式推出自研MagOptic Switch光磁微动技术,将Optical(光学)与Magnetic(磁感)两种感应技术结合应用于鼠标微动,在减少机械触点物理接触的同时,为按键触发、复位及手感调校提供更多调整空间。

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鼠标微动虽然体积不大,却直接影响点击触发与操作反馈。随着电竞、办公及创作等场景对鼠标操控提出更高要求,微动也开始从单纯追求点击寿命,向响应、精度和可调节性等方向发展。

光学+磁感,MagOptic Switch如何工作?

MagOptic Switch分别利用光学感应和磁感应完成按键状态识别与位置变化检测。

其中,光学部分通过光学感应识别按键状态。相较依靠物理触点完成信号触发的传统机械微动,可减少反复按压过程中的触点接触,从而降低触点磨损以及因触点老化带来的双击风险。

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磁感部分则通过磁感应识别按键位置变化,为触发和复位提供更大的调节空间,用户可根据使用惯和场景调整按键触发行程。

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简单来说,光学感应解决的是“怎么识别”,磁感应解决的是“按到什么位置”,两者结合后,让鼠标微动具备了更多可调空间。

从“能用”到“可调”,光磁微动改变了什么?

点击寿命,是光磁微动较为直观的变化之一。搭载MagOptic Switch的鼠标点击寿命可达1亿次,相较传统机械微动提升约100倍。

在触发调节方面,光磁微动支持RT快速触发,RT精度可达0.05mm,并提供12档触发行程调节,用户可以根据不同使用需求进行调整。

手感方面,光磁微动将按键手感误差控制在±1gf,使左右按键的反馈更加统一。同时,Keychron(渴创)延续机械微动熟悉的清脆、有力点击反馈与段落感,降低用户切换微动方案时的适应成本。

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功耗方面,在8K回报率测试条件下,搭载光磁微动的鼠标相关测试数据约为10mAh,传统机械微动鼠标约为18mAh,在相同回报率条件下呈现更低的功耗表现。

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Keychron(渴创)持续探索键鼠技术

Keychron(渴创)于2017年在深圳成立,团队拥有十余年键盘制造与工业设计经验。在键盘领域,Keychron(渴创)长期采用开源思路,有线及客制化系列支持QMK、VIA,无线系列采用ZMK固件,并进一步将开放与可调节的思路延伸至鼠标领域。

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目前,Keychron(渴创)已正式入驻MakerWorld,并开放相关开发环境与DIY能力,希望让更多用户参与输入设备的探索与开发。

据悉,搭载MagOptic Switch光磁微动技术的鼠标将于2026年9月在国内上市。作为国内键鼠行业排名第二的品牌,Keychron(渴创)此次也将过去在键盘领域积累的研发经验进一步延伸至鼠标微动领域。对于Keychron(渴创)而言,MagOptic Switch并不是对传统机械微动的简单替代,而是一次围绕鼠标微动寿命、触发精度和可调节性展开的新尝试。

 

 

 

 

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