附录01 常见键盘结构
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2026-03-23
1 薄膜键盘
薄膜键盘是最常见的键盘形式,其结按键构如下:

当给顶部薄膜施加压力时,其会发生形变,导致上下膜接触从而导通。

薄膜键盘的按键回弹主要依赖于最上层的硅胶套。当按下按键时,硅胶套会发生形变;而当松开按键后,硅胶套则会恢复原状。这种设计使得薄膜键盘具有结构简单、工作可靠以及能耗低的特点,因此成为目前最常见的键盘类型之一。然而,这种设计也存在一定的局限性:首先,硅胶套的回弹手感相较于机械键盘稍逊一筹;其次,长期使用后硅胶套可能会出现老化现象,从而影响按键的回弹性能。这也解释了为什么在一些老旧网吧中,薄膜键盘常常因为长时间使用和环境因素而无法正常回弹。
2 机械键盘
2.1 整体示意图
下面是一个机械键盘结构示意图:

可以看到键帽,顶壳和底壳与一般的薄膜键盘差别不大,差异主要体现在中间的按键结构上。与薄膜键盘不同的是,机械键盘采用电路板+轴体的方式完成按键扫描


可以看到单个轴体是嵌在电路板上的。绿色的电路板和轴体之间黑色带空洞的这一层,我们称其为定位板。它的作用是将轴体仅仅固定在PCB上。
2.2 单个机械轴结构
械轴用于按键的触发,机械轴是由机械原理实现的轴体结构,由轴芯、上盖、触点片、弹簧、底座组成。比如下图是 Cherry 轴的演示图例。

机械轴的回弹力由弹簧提供,因此能比薄膜键盘提供更好的手感。机械轴按下后,由弹簧片触发联通,如下图所示:

① 传统Cherry轴
Cherry是一家德国设备公司,首创了机械轴,并拥有机械轴专利。该专利于2014年到期。传统的Cherry轴根据参数和手感分很多类,最经典的四个轴体如下表所示:
| 轴体类型 | 手感类型 | 触发压力 | 触发行程 | 总行程 | 段落压力 | 段落行程 | 寿命(经典MX) | 寿命(MX2A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑轴 | 线性(无段落) | 60±20 cN | 2.0±0.6 mm | 4.0 mm | 无 | 无 | 5000万次 | 超1亿次 |
| 红轴 | 线性(无段落) | 45±15 cN | 2.0±0.6 mm | 4.0 mm | 无 | 无 | 5000万次 | 超1亿次 |
| 茶轴 | 微段落 | 45±15 cN | 2.0±0.6 mm | 4.0 mm | 55±15 cN | 1.25 mm | 2000万次 | 超1亿次 |
| 青轴 | 有声段落 | 50±15 cN | 2.2±0.6 mm | 4.0 mm | 60±15 cN | 1.75 mm | 2000万次 | 5000万次 |
上表中的一些术语解释
- 总行程:轴体从起始到触底的总移动距离
- 触发行程:从起始到触发按键信号所需的移动距离
- 触发压力:触发按键信号所需的最小力度(单位:cN,1cN≈1克力)
- 段落压力:段落轴体在通过段落点时的最大力度
- 触底压力:将轴体按到底部时的最大力度
② 经典国产轴体
在Cherry轴专利到期后,国产轴体开始百花齐放,以下是一些常见的国产机械轴体:
| 品牌 | 型号 | 手感类型 | 触发压力 | 触发行程 | 总行程 | 核心特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTC | 金粉轴 | 线性 | 37gf | 2.0mm | 4.0mm | 轻触发、强回弹,长弹簧设计,被誉为“码字神器” |
| 快银轴 | 线性 | 39gf起始 45gf触发 | 1.08mm | 3.4mm | 短触发防误触设计,回弹迅速,专为电竞优化 | |
| 月白轴 | 静音段落 | 42gf起始 59gf段落 | 2.0mm | 3.5mm | 独特“提前大段落”手感,触底带缓冲,声音低沉 | |
| 烈焰红轴 | 线性 | 45gf | 2.0mm | 4.0mm | 24mm长弹簧,Q弹跟手,自带聚光镜,灯效出色 | |
| 烈焰紫轴 | 线性 | 42gf | 1.6mm | 3.6mm | POK轴芯,兼顾速度与顺滑度,声音集中,办公游戏两宜 | |
| 凯华 | BOX白轴 | 有声段落 | 50gf | 1.8mm | 3.6mm | 扭簧发声,声音清脆圆润,防水防尘IP56,寿命长 |
| BOX红轴 | 线性 | 45gf | 1.8mm | 3.6mm | 顺滑稳定,BOX结构加持,耐用性出色 | |
| BOX茶轴 | 微段落 | 45gf | 1.8mm | 3.6mm | 轻微段落感,手感清晰,比传统茶轴更干脆 | |
| 深海无声静音轴 | 静音线性 | 45gf | 1.8mm | 3.6mm | BOX结构静音版,触底回弹双静音,手感干净 | |
| 佳达隆 | G黄轴 | 线性 | 50gf | 2.0mm | 4.0mm | 经典“国民轴”,出厂润滑,顺滑度高,性价比极高 |
| G红轴 | 线性 | 45gf | 2.0mm | 4.0mm | 轻压力顺滑手感,适合长时间打字 | |
| G白轴 | 线性 | 38gf | 2.0mm | 4.0mm | 极轻压力,适合追求轻盈手感的用户 | |
| CAP黄轴 | 线性 | 50gf | 2.0mm | 4.0mm | 全新模具,自带聚光镜,顺滑度与稳定性进一步提升 | |
| 北极黄轴 | 线性 | 50gf | 2.0mm | 4.0mm | 全透明PC材质,颜值出众,灯效通透,顺滑耐用 | |
| 高特 | 防尘青轴 | 有声段落 | 60gf | 2.0mm | 4.0mm | 四周带防尘壁,性价比高,广泛用于入门键盘 |
| 防尘红轴 | 线性 | 45gf | 2.0mm | 4.0mm | 防尘设计,手感稳定,适合网吧等复杂环境 | |
| 静音白轴 | 静音线性 | 45gf | 2.0mm | 3.7mm | 触底带缓冲胶垫,价格亲民的静音选择 | |
| JWK | 蒂芙尼轴 | 线性 | 67gf | 2.0mm | 4.0mm | 早期客制化圈网红轴,青绿色外壳,顺滑度极高 |
| 棉花糖轴 | 线性 | 45gf | 2.0mm | 4.0mm | 轻压力、出厂精润,手感顺滑,轴心稳定性好 | |
| 海粟轴 | 线性 | 53gf | 2.0mm | 3.6mm | 加长轴芯,声音集中清脆,被称为“麻将音”代表之一 |
不管是那种轴体,手感如何,最基本的接触点都是金属簧片。用久了以后,金属簧片触点会氧化,所以后来还诞生了一些其他工艺,例如在触点处镀金以增加寿命(上面的一些轴体就采用了类似的工艺),但是无法根治这个问题,由此也产生了一些变体。
④ 机械轴变体
光轴

光轴的工作原理与MX轴完全不同,它通过轴心上的挡块来阻断或导通PCB上的红外线信号,从而实现触发。由于没有物理金属触点的接触和磨损,光轴的理论寿命可以达到1亿次以上,响应速度也更快(可达0.2ms),因此被广泛应用于对耐用性和响应速度要求极高的电竞网吧和高端游戏外设领域。血手幽灵(Bloody)是该技术的早期开创者,目前,双飞燕、雷蛇等品牌也都有推出采用光轴的产品。
磁轴

磁轴(也称为霍尔效应轴或电感轴)是一种基于霍尔效应原理工作的轴体,其核心结构与传统MX机械轴完全不同:轴心内部嵌有磁铁,PCB上则对应设有霍尔传感器,当你按下按键时,轴心移动会改变磁场强度,传感器通过检测磁场变化来精确判断按键的位置和行程。
这种设计的最大优势在于完全消除了物理触点接触,因此轴体内部没有任何金属弹片,按压过程没有任何摩擦与抖动,手感极其顺滑且寿命极长(普遍可达1亿次以上)。更关键的是,磁轴支持完全自定义的触发行程,用户可以在驱动软件中为每一颗按键独立设置从0.1mm到4.0mm之间的任意触发点,甚至可以实现RT(Rapid Trigger)功能——即按键在抬起时立即复位,无需回到初始触发点,这一特性在需要急停急起的竞技游戏(如《瓦罗兰特》《CS2》等FPS游戏)中具有明显的操作优势。
不过,磁轴也存在一些局限性:首先,它必须搭配专门设计的主控芯片和PCB使用,无法像传统MX轴那样随意更换到普通机械键盘上,硬件门槛较高;其次,目前成熟的磁轴产品价格普遍偏高,可选型号也远不如传统轴体丰富;此外,由于依赖电磁感应,如果PCB设计或屏蔽不佳,理论上存在受外界磁场干扰的极小概率。总体而言,磁轴凭借其可调行程、超快响应和极致顺滑的特点,正在成为竞技游戏领域的热门选择,但对于日常办公或对自定义功能需求不高的用户,传统MX轴依然是更成熟、性价比更高的方案。
2.3 键盘腔体结构
① Tray Mount(托盘式安装)

这种结构通过螺丝将PCB直接锁在外壳底部的螺柱上,成本低廉且加工简单,在量产键盘中非常常见。但它的缺点也很明显:由于受力点仅集中在螺丝柱位置,导致打字区不同位置的硬度和形变不均匀,声音和手感的一致性较差,容易产生局部过硬、局部偏软的问题。
② Top Mount(上盖式安装)

定位板通过螺丝固定在上盖,内胆整体悬挂于底壳之上。这种方式能让内胆受力均匀,带来更一致的手感和更纯净的声音,同时兼容硬质和软质定位板。但它的局限性在于需要为特定外壳定制定位板,且通常要求边框较厚,互换性不如托盘式。
③ Bottom Mount(底部式安装)

定位板直接锁在底壳上,上盖仅起覆盖作用,结构类似“三明治”,较为稳固。相比上盖式,它在理论上也能提供较一致的手感,并更容易实现无螺丝外观。不过,内胆与底壳的硬接触容易放大敲击时的空腔音,同样需要定制专用的定位板。
④ Sandwich Mount(三明治式安装)

底壳、定位板、上盖通过贯穿螺丝层层叠压,结构极其简洁,适合制作低矮外壳。但这种刚性连接使得内胆几乎没有形变空间,手感偏硬,敲击震动会直接传递到外壳,声音通常较大且缺乏缓冲感。
⑤ Plateless Mount / PCB Mount(无定位板安装)

不使用定位板,轴体直接固定在PCB上,再将PCB与外壳连接。这种方式能带来极致的软弹手感,且节省了定位板成本。但PCB直接承受拔插轴体和敲击的应力,容易弯曲或损坏热插拔座,同时轴体晃动幅度较大,整体稳定性与耐用性相对较低。
⑥ Integrated Plate(一体式安装)

上盖与定位板由同一块材料(通常为铝)CNC加工而成,外观极简、整体刚性强。但由于定位板与外壳连为一体且无缓冲,敲击时几乎没有弹性形变,手感生硬,金属共振声也较难抑制,并且无法通过更换定位板来调整手感和声音。
⑦ Gasket Mount(垫片式安装)

在内胆与上下壳之间加入软性垫片(硅胶、泡棉等),让内胆悬浮在壳体中。这种设计能实现均匀且富有弹性的软弹手感,同时有效隔绝共振,获得更干净、悦耳的声音。不过其结构复杂,对设计和加工精度要求较高,因此成本通常也高于传统安装方式。

