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Kyocera introduit la technologie HAPTIVITY® dans l’appareil photo sans miroir Sigma BF

Grâce à des sensations tactiles réalistes, l'innovation piézoélectrique révolutionnaire améliore l'expérience de l'utilisateur.

  • Ecrans LCD et solutions tactiles

Kyoto/Paris − La société Kyocera Corporation a annoncé que HAPTIVITY®*1, sa technologie tactile exclusive qui reproduit des sensations tactiles réalistes, a été intégrée dans Sigma BF , un appareil photo sans miroir de grande taille qui a été commercialisé le mois précédent. Il s’agit de la première application de HAPTIVITY® dans un appareil photo sans miroir.

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« Sigma BF », l'appareil photo sans miroir de taille normale avec des boutons encastrés utilise la technologie HAPTIVITY® de Kyocera (image reproduite avec l'autorisation de Sigma)

HAPTIVITY® est une technologie révolutionnaire qui utilise les éléments vibrants en céramique piézoélectrique de Kyocera pour créer des sensations tactiles véritablement immersives. Les formes d'ondes vibratoires biomécaniques fournissent un retour tactile en stimulant les récepteurs neuronaux du bout du doigt de l'utilisateur. Cela permet la vérification physique de l'enfoncement et du relâchement d'un bouton, voire la simulation de la sensation d'un bouton physique là où il n'y en a pas.

La technologie HAPTIVITY® Kyocera s'intègre parfaitement aux trois boutons arrière encastrés du Sigma BF (sélecteur de fonctions, options et lecture - y compris les points de contact du sélecteur vers le haut, le bas, la gauche et la droite), pour un fonctionnement précis, confortable et intuitif. Le feed-back haptique garantit des performances fiables en renforçant la confiance de l'utilisateur et en évitant la duplication des commandes.

Kyocera envisage un avenir dans lequel la technologie HAPTIVITY® deviendra une technologie tactile omniprésente et très performante. Grâce à ses éléments vibrants en céramique piézoélectrique, HAPTIVITY® est en mesure de révolutionner les applications des consommateurs et de l'automobile en tant que composant essentiel de l'interface homme-machine de la prochaine génération. Cette technologie peut améliorer l'expérience de l'utilisateur pour tout appareil doté de boutons physiques ou d'écrans et de panneaux conçus afin de fournir un retour d'information tactile.

Caractéristiques de la technologie HAPTIVITY®

1. Une excellente réponse vibratoire : La technologie HAPTIVITY® utilise un élément vibrant en céramique piézoélectrique avec une excellente réponse au toucher, fournissant un retour d'information physique qui confirme instantanément la saisie de l'utilisateur et élimine les doubles commandes.

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2. Une sensation tactile authentique : Un bouton mécanique procure deux sensations : lorsqu'il est enfoncé et lorsqu'il est relâché. La technologie tactile conventionnelle génère une seule sensation (lors de la pression), ce qui diffère de la sensation tactile d'un bouton. En revanche, la technologie HAPTIVITY® génère une première vibration lorsqu'on appuie sur le bouton et une seconde lorsqu'on le relâche. Cela procure une sensation plus réaliste.

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3. La confirmation tactile améliore le fonctionnement : Le retour tactile immédiat confirme instantanément la saisie de l'utilisateur. Cela garantit un fonctionnement fiable et élimine toute ambiguïté. La technologie HAPTIVITY® est donc la solution idéale pour les applications exigeantes, notamment dans les domaines de la mobilité, de la télémédecine et des équipements industriels.

4. Les boutons encastrés permettent un gain de place et une plus grande liberté de conception : La technologie HAPTIVITY® facilite les conceptions compactes, minces et plates, permettant d’avoir des boutons encastrés qui favorisent le gain de place et une plus grande liberté de conception.

Détails concernant la technologie HAPTIVITY®: https://france.kyocera.com/products/lcds_glass_glass_touch_panels/prd/haptivity/index.html

*1 HAPTIVITY est une marque enregistrée de la société Kyocera Corporation. La technologie de transmission tactile brevetée de Kyocera contrôle de manière optimale la détection de la pression, la reproduction de la sensation d'appuyer sur un bouton mécanique ainsi que l'activation des vibrations en utilisant une combinaison d'éléments piézoélectriques, de mécanismes d'amplification des vibrations, de circuits de contrôle et de logiciels.


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