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[导读]不管你是否准备好,但智能手机的性能都越来越强、屏幕越来越大。为了在有限的机身内容纳更大尺寸的屏幕,超窄边框屏幕成为一种有效的解决方案;甚至,在未来还有可能实现彻底地“无边框”。首先,我们在今年看到了更

不管你是否准备好,但智能手机的性能都越来越强、屏幕越来越大。为了在有限的机身内容纳更大尺寸的屏幕,超窄边框屏幕成为一种有效的解决方案;甚至,在未来还有可能实现彻底地“无边框”。

首先,我们在今年看到了更多智能手机拥有更高的屏占比,比如LG的G Pro 2等机型,可以在5.7英寸机身内容纳5.9英寸屏幕,从而实现更紧凑的机身设计、更大的显示面积,无疑是超大屏手机的一种发展趋势。那么,要实现完全的无边框设计,只要把大屏幕放到小机身里就可以吗?显然不是,还需要全新的电路设计。

“屏占比”受关注 无边框手机或成趋势

目前主流智能手机屏占比排名今年,韩国科技厂商CrucialTec公司出现在MWC等各大科技展上,这是一家全球最大的光学跟踪的移动输入设备制造商,为三星、LG、HTC、摩托罗拉等手机厂商提供OTP设备。而作为公司新的发展方向,则是“无边框屏幕”解决方案,包含了新型的G1屏幕面板及IC控制器组件。据悉,CrucialTec的无边框屏幕组件将在今年上半年推出,这就意味着三星、LG等主流厂商或许在今年下半年就会推出真正无边框的智能手机。现有技术的障碍:多层设计虽然现有的不同品牌的智能手机都采用了一系列的触摸屏技术,但是从本质上来说都是通过内置电容器,通过电荷改变来实现触摸操作。比如三星的S Pen手写笔,笔尖上内置了可以影响电容器的磁域。另外,类似“空气悬浮”这样的操作,则是因为内置了更敏感的电容器,让你可以在更远的距离实现相同的操作效果。

“屏占比”受关注 无边框手机或成趋势

目前屏占比最高的手机阿尔卡特OneTouch Hero 无论是何种电容触摸技术,触摸屏中都内置了两个单独的电容层来实现手指的精确检测,一个在X轴,一个则在Y轴,对于多点触摸的操作尤为重要。而这种技术对于屏幕边框是有所依赖的,因为需要检测电流变化,需要额外的线路设计在屏幕边框周围,从而实现精确的操作效果,这就是为什么“无边框屏幕”实际上是一种非常困难的技术。

目前电容触摸屏的设计原理此外,当涉及到实际量产时,使用两个单独轴来记录数据的效果并不理想,因为两个电容层(X、Y轴)间会产生信号串扰,所以需要在它们之间放置一层绝缘材料,之后还需要放置布线层和外部保护玻璃,这种设计导致了屏幕厚度无法有效降低,同时如果任何层发生了故障,这块电容屏幕就无法正常工作了。实现无边框屏幕的关键:单层屏幕技术下面,我们就来说说CrucialTec公司的新技术为什么能够实现“无边框屏幕”,这就是单层屏幕技术。其研发的单层触摸屏面板(MS-TSP),也就是说只有一个电容层、而不是双层加上一层绝缘层。

“Cell by Cell”单层触摸技术单层屏幕技术所需要面对的问题是,如何在一块屏幕上有效分别出X及Y轴,来实现精确的操作效果。CrucialTec公司的“Cell by Cell”单层触摸技术,提出了一种单元网格系统检测系统,本质上与XY轴相似,收集数据来创建坐标、分配位置并将数据发送到集成电路上。这种技术最大的潜在隐患则是来自于其他组件的影响。

所以,这就意味着IC控制器需要更加强大,实现单独单元的控制和校准,并实现更好的定位、分辨率和优秀的灵敏度。另外,CrucialTec公司的技术还可以让触摸屏做得更加轻薄,仅为0.5毫米(传统触摸屏最薄1毫米),这就能够让手机制造商设计出更薄的智能手机,容纳更大容量的电池

CrucialTec无边框屏幕的另一个重要组件为G1触控屏,其特点为硬度、透光率都非常高,相比康宁大猩猩玻璃更为理想。所以,这就意味着,无边框手机即便调低了亮度,透光率可以实现传统手机的高亮度效果,从而有效减少电量损耗。无边框智能手机的未来

显然,很多手机厂商都将“无边框屏幕”作为未来产品的卖点,我们也希望尽快看到实际产品的出现。当然,这种技术也有可能应用到数码相机、显示器、电视等产品上,最快我们在今年下半年就可以看到实际产品,令人十分期待。
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