Тип падающего сердечника автоматически производит сердечник под действием силы тяжести сердечника. Роторный тип транспортирует сердечник путем вращения. Пульсирующий тип (толкающий тип) передает стержень путем нажатия, а конструкция имеет одинарный тип нажатия, то есть стержень подается однократным нажатием. Тип двойного нажатия (двухэтапный тип, широко известный как двойной стук), когда наконечник ручки выталкивается из держателя ручки, а второй раз выталкивается стержень. Нажимной тип с двойным патроном, использующий конструкцию двойного патрона, которая сокращает расстояние между патроном и концом наконечника, так что последние остатки 8-15 мм в механическом карандаше могут образовывать целое без нажатия. Сердечник выталкивает его, и вы может писать непрерывно. Тип автоматической компенсации (автоматический вывод сердечника) не требует вращающихся или пульсирующих устройств и может автоматически компенсировать сердечники при непрерывной записи. Передний флип-тип может напрямую нажимать на наконечник для его извлечения.
Пульсирующая структура движения является основной структурной формой, обычно используемой в механических карандашах. В основном он состоит из держателя ручки, крышки наконечника (наконечника ручки), фиксированной защитной трубки сердечника (подвижного демпфирования), патрона (цветкового), фиксирующего обруча и пружины. Когда на трубку накопительного сердечника воздействует давление прессования (давление пальца), она преодолевает силу упругости пружины и перемещается вниз, а кулачки патрона открываются. При этом сердечник покидает исходное положение в трубке стержня-накопителя под действием собственной силы тяжести. Под управлением демпфирующего кольца тормозного элемента оно перемещается на определенную длину вдоль стенки защитной трубки сердечника. После сброса исполнительного давления пружина возвращается в исходное положение, а стержень автоматически фиксируется и позиционируется с помощью фиксирующего обруча и патрона, завершая пульсирующий процесс извлечения стержня. Такое возвратно-поступательное движение может обеспечить непрерывную пульсацию ядра.