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正文內(nèi)容

手機機構(gòu)設(shè)計注意點(編輯修改稿)

2025-08-25 01:45 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 amp。 Front Housing:232。後蓋天線處外觀一定要有拔模角度232。PL面外觀避免過於銳利232。要考量美工縫設(shè)計外觀06Rear Housing amp。 Battery Cover232。Battery Cover外觀可設(shè)計略小於Rear ~,避免組裝公差造成Battery Cover凸出外觀07Housing amp。 Data Port Cable232。注意避免因外觀造形造成無法連接插拔現(xiàn)象LCD原理大剖析ZDNET China03/01/2002LCD ( Liquid Crystal Display)對於許多的用戶而言可能是一個比較新鮮的名詞,不過這種技術(shù)存在的歷史可能遠遠超過了我們的想像 在 1888 年,一位奧地利的植物學家 F. Renitzer便發(fā)現(xiàn)了液晶特殊的物理特性。 在 85年之後,這一發(fā)現(xiàn)才產(chǎn)生了商業(yè)價值, 1973 年日本的夏普公司首次將它運用於製作電子計算器的數(shù)位顯示。現(xiàn)在, LCD是筆記型電腦和掌上電腦的主要顯示設(shè)備,在投影機中,它也扮演著非常重要的角色,而且它開始逐漸滲入到桌面顯示器市場中。 為什麼叫液晶?液晶得名於其物理特性:它的分子晶體,不過以液態(tài)存在而非固態(tài)。大多數(shù)液晶都屬於有機複合物。 被動矩陣液晶顯示技術(shù) 高資訊密度顯示技術(shù)中首先商品化的是「被動矩陣顯示技術(shù)」。它得名於控制液晶單元的開和關(guān)的簡單設(shè)計。 主動矩陣LCD及其弱勢 主動矩陣 LCD的上下表層也縱橫有序排列著用銦錫氧化物做成的透明電極。所不同的是在每個單元中都加入了很小的電晶體,由電晶體來控制電流的開和關(guān)。 傳統(tǒng)工藝流程 LCD 的面板最早使用非常薄的玻璃製造。大約只有 ,由於玻璃生產(chǎn)中,設(shè)備不同會造成玻璃厚度不同。所以,顯示器只能在一套模具中製造。 你不能不知道的LCD被動矩陣液晶顯示技術(shù)視角及反應速度耗電量為什麼叫液晶?主動矩陣LCD及其弱勢顯示色彩傳統(tǒng)工藝流程為什麼叫液晶?ZDNET China2002/01/03液晶得名於其物理特性:它的分子晶體,不過以液態(tài)存在而非固態(tài)。大多數(shù)液晶都屬於有機複合物。這些晶體分子的液體特性使得它具有兩種非常有用的特點:如果你讓電流通過液晶層,這些分子將會以電流的流向方向進行排列,如果沒有電流,它們將會彼此平行排列。如果你提供了帶有細小溝槽的外層,將液晶倒入後,液晶分子會順著槽排列,並且內(nèi)層與外層以同樣的方式進行排列。 液晶的第三個特性是很神奇的:液晶層能夠使光線發(fā)生扭轉(zhuǎn)。液晶層表現(xiàn)的有些類似偏光器,這就意味著它能夠過濾掉除了那些從特殊方向射入之外的所有光線。此外,如果液晶層發(fā)生了扭轉(zhuǎn),光線將會隨之扭轉(zhuǎn),以不同的方向從另外一個面中射出。 液晶的這些特點使得它可以被用來當作一種開關(guān) 即可以阻礙光線,也可以允許光線通過。液晶單元的底層是由細小的脊構(gòu)成的,這些脊的作用是讓分子呈平行排列。上表面也是如此,在這兩側(cè)之間的分子平行排列,不過當上下兩個表面之間呈一定的角度時,液晶成了隨著兩個不同方向的表面進行排列,就會發(fā)生扭曲。結(jié)果便是這個扭曲了的螺旋層使通過的光線也發(fā)生扭曲。 如果電流通過液晶,所有的分子將會按照電流的方向進行排列,這樣就會消除光線的扭轉(zhuǎn)。如果將一個偏振濾光器放置在液晶層的上表面,扭轉(zhuǎn)的光線通過了,而沒有發(fā)生扭轉(zhuǎn)的光線將被阻礙。因此可以通過電流的通斷改變 LCD 中的液晶排列,使光線在加電時射出,而不加電時被阻斷。也有某些設(shè)計了省電的需要,有電流時,光線不能通過,沒有電流時,光線通過。 液晶可以阻礙(左)也可以允許(右)光線通過 顯示技術(shù)由於不同的應用目的而分成不同的類型。有的是成了靜態(tài)顯示,比如道路標誌和顯示牌,它們的顯示資訊是不變的。平面顯示技術(shù)則被用於傳遞發(fā)生變化的顯示資訊,所以顯示信息量的大小就決定了所採用的顯示技術(shù)類型。對於可擕式的計算器等設(shè)備而言,由於所傳遞的信息量相對較低,被稱為「低資訊密度」顯示技術(shù);對於電腦顯示器而言,由於傳遞的信息量大,則相應被稱為「高資訊密度」顯示技術(shù)。 被動矩陣液晶顯示技術(shù)ZDNET China2002/01/03高資訊密度顯示技術(shù)中首先商品化的是「被動矩陣顯示技術(shù)」。它得名於控制液晶單元的開和關(guān)的簡單設(shè)計。 被動矩陣液晶顯示的驅(qū)動方式是由垂直與水準方向的電極所構(gòu)成,單獨的液晶單元夾在彼此垂直的電極中間。因此,任何一組電極的驅(qū)動就會在特定的單元中引起電流通過。 被動矩陣顯示畫面的原理就是輸入的信號依次去驅(qū)動每一排的電極,於是當某一排被選定的時候,列向上的電極將被觸發(fā)打開位於排和列交叉上的那些圖元。這種方法比較簡單,而且對液晶螢幕的成本增加也不多。不過它也有缺點,如果有太大的電流通過某個單元,附近的單元都會受到影響,引起虛影。如果電流太小,單元的開和關(guān)就會變得遲緩,降低對比度和丟失移動畫面的細節(jié)。 早期,被動矩陣板依賴于扭轉(zhuǎn)向列的設(shè)計。上層和下層的偏光板的偏振光方向呈 90 度,因此中間的液晶以 90 度進行扭轉(zhuǎn)。這樣製造的液晶板對比度很低、回應時間也很慢。這種方式運用在低信息量顯示時很好,不過被證明不適合電腦顯示。 超扭轉(zhuǎn)向列( SuperTwisted Nematic)方法是通過改變液晶材料的化學成分,使液晶分子發(fā)生不止一次的扭轉(zhuǎn),光線扭轉(zhuǎn)達到 180 度到 270 度,這樣便可大大地改善畫面的顯示品質(zhì)。 80 年代初期 STN 技術(shù)一度非常流行,至今它還在可攜式設(shè)備如 PDA ,手機中使用。雖然 STN 技術(shù)提高了顯示的對比度,不過它會引起光線的色彩偏差,尤其是在螢幕偏離主軸的位置上。這就是為什麼早期的筆記型電腦螢幕總是偏藍和偏黃的原因。 了解決這一問題,雙層超扭曲向列型顯示技術(shù) DSTN 出現(xiàn)了,它具有兩層扭轉(zhuǎn)方向相對的 LCD 層,第二層使得第一層遺留的色偏問題得以解決。當然它的製造工藝比前兩種方式要複雜的多。 後來人們發(fā)現(xiàn)了比 DSTN 更簡單易行的方法 在底層和頂層的外表面加上補償膜,來改善 STN 技術(shù)中所產(chǎn)生的特定波段光線的散射和反射現(xiàn)象,這就是補償膜超扭轉(zhuǎn)向列 Filmpensated STN(FSTN)。 FSTN 的顯示效果和 DSTN 相當,但價格和工藝難度大大降低,所以現(xiàn)在大多數(shù)被動式 LCD 都採用了 FSTN 技術(shù)。 FSTN 技術(shù)的 LCD顯示效果,人們又於 90 年代初期提出了雙掃描概念。所謂雙掃描,就是將面板水準對等地分為兩部分,頂端和底端相對應的部分同時掃描,這就大大提高了掃描的頻率。雙掃描解決了小電流、長時間使用的情況下常常產(chǎn)生的鬼影現(xiàn)象。和主動矩陣顯示相比顯著提高了對比度、畫質(zhì)和回應時間,所以現(xiàn)在還廣為低價位的筆記型電腦所採用。 主動矩陣LCD及其弱勢ZD
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