侧滑手机结构原理_侧滑手机结构原理图

       大家好,今天我想和大家讲解一下“侧滑手机结构原理”的工作原理。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了分类,现在就让我们一起来学习吧。

1.为什么现在翻盖手机几乎找不到了?

2.触控S60侧滑新旗舰 诺基亚N97详细评测

3.曲面屏怎么侧滑触摸

4.谁能详细介绍一下触屏手机的屏幕结构

5.电阻屏为什么被淘汰了?

侧滑手机结构原理_侧滑手机结构原理图

为什么现在翻盖手机几乎找不到了?

       因为随着现代社会的发展,科学技术不断更新发达,发明出来的手机也逐渐高级迎合人们的需求。所以翻盖手机由于比较麻烦就被丢弃了,大家就都不再使用了。

手机类型顾名思义就是指手机的外在类型,比较常用的分类是把手机分为直板式、折叠式(单屏、双屏)、滑盖式、旋转式、侧滑式等几类。

一、翻盖式

       要翻开盖才可见到主显示屏或按键,且只有一个屏幕,则这种手机被称为单屏翻盖手机。市场上还推出了双屏翻盖手机,即在翻盖上有另一个副显示屏,这个屏幕通常不大,一般能显示时间、信号、电池、来电号码等功能。

二、直板式

       直板式手机就是指手机屏幕和按键在同一平面,手机无翻盖。也就是我们常说的直板手机。直立式手机的特点主要是可以直接看到屏幕上所显示的内容。

三、滑盖式

       滑盖式手机主要是指手机要通过抽拉才能见到全部机身。有些机型就是通过滑动下盖才能看到按键;而另一些则是通过上拉屏幕部分才能看到键盘。从某种程度上说,滑盖式手机是翻盖式手机的一种延伸及创新。

四、腕表式

       腕表式手机,早期多为简单的小功能,但是发展到智能手机阶段,手表式的手机功能更加齐全,如三星的Galaxy Gear V700。最早的一款国产的手机腕表是YAMi。

五、侧滑式

       是滑盖式的变种,通过向左或向右推动屏幕露出键盘来进行操作。对于大屏幕触摸式操作的智能机来讲,侧滑大大加快了打字的速度,增强和优化了玩游戏时的体验,使此类智能手机更受欢迎。例如诺基亚N97和摩托罗拉Milestone。

触控S60侧滑新旗舰 诺基亚N97详细评测

       导航键的设置方法

       导航键(导航手势)是指在使用手机的“返回上一级、回到桌面、查看最近任务、切换最近任务”等操作时使用的导航手势,主要有两侧滑动手势(全面屏手势)、虚拟按键和上滑手势。

       ColorOS 12及以上版本:导航键提供了全面屏手势、虚拟按键两种导航方式。

       您可以进入手机「设置 > 系统设置 > 系统导航方式」,设置您需要的导航方式。

       ColorOS 11.2-11.3版本:导航键提供了全面屏手势、虚拟按键两种导航方式。

       您可以进入手机「设置 > 便捷工具 > 导航方式」,设置您需要的导航方式。

       ColorOS 11.0-11.1版本:导航键提供了两侧滑动手势、虚拟按键、上滑手势三种导航方式。

       您可以进入手机「设置 > 便捷工具 > 导航方式 > (更多)」,设置您需要的导航方式。

       ColorOS 7.0-7.2版本:导航键提供了两侧滑动手势、虚拟按键、上滑手势三种导航方式。

       您可以进入手机「设置 > 便捷工具(便捷辅助) > 导航键」,设置您需要的导航方式。

       1、两侧滑动手势(全面屏手势):

       (1)返回上一级:从屏幕左侧或右侧下部向内滑动。

       (2)回到桌面:从屏幕底部向上滑动。

       (3)查看最近任务:从屏幕底部向上滑动并停留。

       (4)切换最近应用:从屏幕底部向左或者向右滑动。

       (5)学习使用手势:进入使用手势学习场景。(ColorOS 11及以上版本提供该功能。)

       (6)隐藏手势指示条:下方手势指示条被隐藏。

       (7)返回时振动:返回上一级时手机会振动。

       (8)切换上一个应用:从屏幕两侧向内滑动并停留,切换上一个应用。

       (9)两侧滑动手势横屏防止误触:部分应用(如游戏)横屏全屏时,手势需要2次滑动才生效。

       2、虚拟按键:

       (1)开启功能后,在手机屏幕下方显示虚拟按键。

       ≡:查看最近任务

       □:回到桌面

       _:返回上一级

       (2)虚拟按键可隐藏。

       ColorOS 7-7.2版本:打开“虚拟按键可隐藏”开关,在虚拟按键栏左侧显示“⊙”。点击“⊙”,将隐藏虚拟按键。竖屏向上或横屏向左即可呼出隐藏虚拟按键。

       ColorOS 11及以上版本:去掉“虚拟按键可隐藏”开关和相关功能,当虚拟按键隐藏时,竖屏向上或横屏向左呼出即可。

       3、上滑手势:

       (1)上滑返回上一级:从屏幕底部两侧上滑返回上一级。

       (2)上滑返回桌面:从屏幕底部中间上滑返回桌面。

       (3)上滑停留查看最近任务:从屏幕底部中间上滑停留1秒查看多任务

       (4)隐藏手势指示条:下方手势指示条被隐藏。

       (5)上滑手势横屏防误触:部分应用(如游戏)横屏全屏时,手势需要2次滑动才生效。

       温馨提示:

       ① ColorOS 11.2及以上版本:导航键取消了上滑手势,保留了两侧滑动手势(全面屏手势)和虚拟按键的导航方式。

       ② ColorOS 11.2以下版本手机通过“手机搬家”功能,将数据迁移至ColorOS 11.2及以上版本,可实现ColorOS 11.2及以上版本手机具有导航键上滑手势的导航方式。

       本回答适用于OPPO全系机型。

曲面屏怎么侧滑触摸

       IT168评测中心随着08年底诺基亚首款支持触摸操控的机型5800 Xpress Music的出现,手机老大也终于地下了高贵的头,跟随苹果的步伐走起了触控路线。虽然不少人觉得这种做法多少让老大有失颜面,但不可否认的是,5800XM的出现恰好满足了那些喜欢S60系统又乐意尝试触控操作的用户们。(以下评测样机由星座科技提供,电话:010-58696390)

       就当时的形势看,对于这样一款具有划时代意义的机型来说,诺基亚没有将其安置在旗下最具代表意义的Nseries中让不少人感到不解。事后思量,想必官方也是对初涉触控领域信心不足,希望用一款中端产品先行试水。能一炮而红最好,不然的话还有回旋的余地,实乃权宜之计。虽然5800XM初期的确暴露出了一些问题,但是纵观全局可以说是出乎官方意料的成功,而这也就为官方继续推出高端触控旗舰增添了极大的信心。半年之后,代表着诺基亚品牌最强实力的Nseries新一代旗舰机型N97应运而生!

       诺基亚N97(点此查看大图

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        作为诺基亚旗下最具实力的代表,Nseries凭借着强大的整体表现一直是人们最为关注的焦点。不过近年来恐怕诟病最多的就是外形设计难有突破,除了传统直板就是N95引领的双向滑盖。不过当初新意无比的双向滑盖再经过了几代产品的演绎后已经明显颓废,实用性不高让用户对其逐渐失去兴趣。而N97的出现似乎有些顺应潮流的味道,采用了目前多位其他品牌高端旗舰所采用的侧滑盖设计,并搭载了商务人士比较偏爱的全键盘设计,终于让其具备了让人一眼望去便心生敬仰的震慑力。

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        从侧面的角度我们可以清晰看到,诺基亚N97的侧滑设计与我们见过的多款侧滑机型都有些不同,传统的侧滑设计上下滑盖在打开后依然处在平行的位置之上。而N97的侧滑设计则有些另类,严格的讲其并非采用传统的滑轨,而是加入了支架式设计。这样做最大的好处就是为了让滑起的上盖在打开后可以和底座形成一个非常完美的角度,为用户提供最为舒适的可视角度,使用过传统侧滑手机的用户应该很容易明白此设计的精心之处。

       诺基亚N97(点此查看大图

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        很多人在初次看到N97这个独特的设计时,第一反映多是感叹?科技以人为本?的优良传统被在此发扬,第二反应便会质疑其可靠程度。毕竟在常人眼中,传统的侧滑设计显得更加严谨,而N97的另类设计则很容易给人一种不够牢固的感觉。经过几天的测试使用,我们可以肯定的说在坚固程度上N97没有体现出任何较传统侧滑设计的劣势,优秀的支架用料和精湛制作工艺让其侧滑操作既流畅又牢靠。也许有人会担心滑盖打开时的防尘问题,不过笔者认为相对来说使用频率还是较低的侧滑操作,多数人可以忽略此顾虑。

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        看过滑盖,我们再来关注一下N97的下滑键盘部分:相对于传统的全尺寸键盘,N97的下滑键盘进行了一定的特殊设计。最为明显的就是其在键盘左侧设计了一枚超大面积的导航键,此导航键既可以对光标进行上下左右的移动控制,也可以进行确认操作,比使用右侧的回车键要方便的多。不过它所带来的问题是占据了相当可观的一部分键盘面积,致使即便是采用了三排按键的精简做法却依然让其他字符按键难以获得更加宽阔的键面。不过对于一般人来说也不会感觉过于拥挤,按键的键程和反馈还是比较适中的,只是组合键的使用几率高了一些。

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        在不打开滑盖的情况下,诺基亚N97的尺寸为117.2x55.3x15.9mm,虽然算不上小巧,但也不是非常硕大,男士拿在手中会比较合适。150克的重量对于喜欢轻薄机型的人会显得略有些重,对于喜欢略有些分量感的用户则刚刚好。配置了一块3.5英寸1600万色TFT彩色屏幕,分辨率达到了360?640像素,对于一款触控机型来说如此的屏幕宽度应该说已经足够用了,而较高的发色数和像素为不俗的显示效果打下了坚实的基础。

       诺基亚N97

       屏幕上方中央部分是N97的听筒,长条式设计让音量更加均匀清晰。听筒左侧是距离感应器,它可以在接打电话的工程中自动判断人脸与手机屏幕之间的距离,从而对屏幕进行打开和关闭操作,由此来达到节约用电的目的。听筒右侧则是前置摄像头和光线感应器,前置摄像头可以用来进行视频通话取景或是自拍而光线感应器则可根据外界光线的情况自动调节屏幕亮度,达到更好的屏幕显示效果。

       诺基亚N97

       屏幕下方的按键设计非常简单,只有拨号、挂机和功能键,用来呼出功能表菜单或是退出。拨号和挂机键都是采用感应式操作而非实体按键,灵敏度很好。功能键下方是信号指示灯,用户可自行设定其对未接来电、未读信息、未读邮件等进行闪烁提醒。

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        机身背面的设计非常简洁,除了NOKIA Nseries的标识就是摄像头部分。后盖材质采用磨砂工艺的塑料材质,虽然没有金属材质惹眼,但是精湛的磨砂工艺还是能够提供很好的把持手感。

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        尽管作为当前诺基亚旗下最高端的机型,但是在摄像头方面官方却未给其配置如N86 8MP上的800万像素拍照镜头,而只配置了一颗500万像素AF卡尔蔡司认证镜头。滑动保护盖可很好的保护镜头避免意外磨损,并可在开启时直接启动拍照功能,非常方便。双LED闪光灯则可以在光线不足的情况下对拍照有所帮助。

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        电池方面,N97配置了一块1500mAh锂离子电池,还算比较厚道了。在每天30分钟通话、20条短信、音乐欣赏1小时的情况下可以维持两天左右的待机,满足一般用户的需求没有问题。

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        SIM卡槽位于电池仓内部右上角,需要先取下电池才可插拔SIM卡。虽然N97内置了超大的32GB闪存,但是仍然支持最大16GB的microSD卡扩展,最大存储容量可以达到48GB,相信满足商务人士的大容量存储需求没有问题。不过microSD卡的插拔需要先卸下后盖才可进行,而电池的后盖拆卸又不是很方便,对于喜欢用microSD卡进行数据存储的用户有些不便。

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        机身左侧也就是滑盖打开时的顶部部分,设计有拍照键和音量增减按键,而支架部分还有主要硬件配置的参数标示,让用户对其大概参数一目了然。

       诺基亚N97(点此查看大图

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        机身右侧为microUSB接口、锁定键和两个扬声器,microUSB接口目前已经成为诺基亚手机的标准配置,它可以进行数据传输或是充电之用。锁定键则用来对屏幕进行锁定或是解锁操作,避免用户对触摸屏进行误操作。不过在使用过程中我们发现,在进行锁定或解锁的过程中,经常需要进行两次或以上的操作才可完成相应操作,按一次经常是只见震动反馈而无实际效果,预计是系统与硬件匹配问题还不够完善所致。两个扬声器在外放时音量较大且效果比较细腻,可以用来和朋友分享音乐或视频。

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        顶部是3.5mm通用耳机接口和POWER键,配备通用型耳机接口是诺基亚音乐手机和高端手机一贯的优秀品质,值得称赞和发扬,用户可以根据自己的喜好搭配更多自己喜欢和熟悉的耳机,从而更好的进行音乐欣赏。

       诺基亚N97(点此查看大图

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        底部是麦克风和后盖卡扣,N97依然采用这种外表柔弱但影响却十分暴力的一体式后盖的设计,想要打开后盖可以不是一件容易的事,需要?心狠手辣?一点点。

       在系统方面,N97同样采用了5800XM之上的S60第五版,只是进行了一些细节的改善和改动。在待机界面部分,我们看到诺基亚N97增加了一项桌面widget控件系统,用户可以根据自己的需求自定义待机界面六块分区。分区内容可自由设定,位置可以互换,也可对整个区域进行隐藏处理,只显示最为基础的待机界面信息,可更换壁纸。

       在感应设置打开的情况下,用户可对感应操作进行静音通话、闹铃重响、自动旋转显示的设定。在开启自动旋转显示的情况下,用户只要将手机横置系统便会自动切换为横屏显示模式,非常方便。

       网络模式支持UMTS、GSM 和双模式,用户可以根据的实际情况选择网络模式,有效利用资源。由于目前国内的3G布局还不是十分完善,经常需要搜索信号而损失大量电力,那么手动模式选择还可以达到节省电量延长续航的作用。USB连接模式也可以选择PC套件、大容量存储、图像传送、多媒体传送几种模式,特定的模式完成不同的传输具有更高的效率。

       内置音乐播放器支持播放列表、均衡器,可根据艺术家、专辑、作曲家和流派进行选择,专辑图案显示、外观。支持mp3、wma、aac、eAAC、eAAC+等多种音乐格式。支持多种音效调节,支持背景播放,可通过网络访问诺基亚音乐商店进行更多音乐下载。

       内置Realplayer播放器,可以播放包括wmv、MP4、FLV和RMVB等多种格式的视频,可以流畅的播放QVGA分辨率30FPS的视频,但过高规格便会出现卡滞现象或是只能播放音频而无图像的效果。虽然可播放的视频格式还算丰富,但是身为新一代旗舰却没有播放更高清视频的能力着实让人惋惜。要知道现在很多高端机型已经可以播放640x480以上像素的视频了。

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       诺基亚N97没有搭配目前高端的800万像素镜头着实让不少人感动失望,毕竟作为N系列粉丝总是希望旗舰产品应该理所当然的拥有旗下最高的配置规格。虽然诺基亚以及已经推出了自己的800万像素拍照旗舰N86 8MP,但是在N97上却依然只搭载了一颗只能说中档的500万AF镜头。在拍照选项方面N97依然稍显,支持微距、肖像、风景、运动、夜间等模式,支持闪光灯防红眼、定时拍摄、连拍等,最大可拍摄2592x1944像素的照片。对于目前高端拍照手机比较热门的人脸识别、微笑快门、宽动态范围等并不支持,比较遗憾。

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       虽然拍照选项稍显简单,但是从实际的样张中我们却找到了一些安慰。诺基亚N97的成像质量相当不错,在光线比较好的情况下可以对画面有准确的曝光及颜色还原能力,且画面的纯度和锐度也较好,并且具有较好的层次感。AF镜头对于近景细节也有着较好的表现能力。

       电话簿联系人搜索支持模糊查询,可以快速找出之相关的联系人信息。在每个联系人名品中,都具有语音通话、信息、视频通话三个快捷图标,让用户快速的对其进行相关操作。

       输入方式包括框式手写、全屏手写、字母键盘等,框式手写可以再两个虚拟区域进行快速的手写输入,相比全屏手写速度要快一些不过对于速度要求不是很高的人利用全屏手写会更轻松一些。字母数字键盘输入法支持短语直接输入,不论是在虚拟键盘中还利用实体全键盘都得到比较高的输入效率。

       内置Quickoffice、单位换算、计算器、ZIP管理器、记事本、AdobePDF等多种办公常用软件,满足商务人士随机的办公需求。 内置Ovi地图,可通过AGPS/蓝牙GPS/集成GPS等多种方式进行导航及应用。A-GPS定位迅速,首次定位时间仅需几十秒,不过要耗费一定的GPRS流量费用。

       通过软件测试我们看到,诺基亚N97的确采用的是同N86相同的434MHz的ARM 11处理器。内存方面也依然采用的是128MB RAM,不过内置32GB超大容量内存还是令人欣慰。N97没有采用600MHz频率的处理器和更高的RAM相信也会让一些人失望不已,不过对于硬件平台,诺基亚一向不是盲目的参数主义者,它更愿意通过系统优化来最大限度的发挥硬件的能力。

       由于目前S60第五版对于第三版的软件还没有做到完全兼容,所以在性能测试部分N97只能进行JBenchmark系列的测试,对于SPMark for Symbian OS v9和SPMarkjava06两款软件无法正常运行。而从JBenchmark系列的测试成绩我们也能看出,N97的分数表现并不理想,相比与其配置相当的N86 8MP都逊色不少。不过相信这和软件的兼容问题有一定的关系,在实际应用过程中N97的系统运行还是相当流畅的,而依然不支持硬件加速还是有些遗憾。

       诺基亚N97

       诺基亚N97

       "IT168评测中心观点

       :在外形设计上,诺基亚N97突破了以往N系列经常采用的双向滑盖设计,采用了目前高端手机普遍使用的侧滑全键盘设计,并且在传统侧滑设计的基础上进行了一些创新,支架式侧滑盖为用户使用提供了更加舒适的操作视角。而全键盘方面也进行了创新,独立的五维导航键在横向操作时可以对光标进行更好的控制,只是需要习惯传统全键盘的用户加以适应。

        3.5英寸1600万色TFT彩色屏幕,分辨率达到了360?640像素,显示效果相当细腻精细。只可惜在视频播放方面N97依然没有表现出一流的实力,QVGA以上分辨率的视频播放起来有些困难,相比目前很多可以播放640X480甚至更高质量视频的强击显得有些逊色。不过在音乐功能方面还是体现了非常优秀的实力,3.5mm通用耳机接口让高端用户可以随意搭配自己喜欢的耳机。

       系统方面,S60第五版触控系统相对5800XM并无太多变化,桌面widget为应用带来一些新的乐趣。触摸屏幕的灵敏程度比较让人满意,不过依然不支持触摸滑动在翻页时只能依靠并不十分准确的滑动条,有些不便。在软件资源方面,S60第五版的可用软件已经位数不少,随着时间的推移也会越来越丰富。

       虽然没有配置800万像素镜头,但是500万像素AF镜头的成像质量还是能够让人满意,只是拍照选项仍然略少,但满足用户基本的拍摄需求没有任何问题,实用价值很高,对于一款商务机型来说已经足够。虽然没有配置顶级的600MHz处理器和更大的内存,但是日常使用中系统运行已经非常流畅,为用户的后期扩展提供了较好的基础。除了触控系统一些小的细节有待完善和不能更高质量的视频外,诺基亚N97的整体表现已是相当强悍。

谁能详细介绍一下触屏手机的屏幕结构

       曲面屏侧滑触摸的方法1、首先是调出侧边栏的操作,从手机屏幕左侧或者右侧,从外向内滑动屏幕,稍作停顿就可以调出侧边栏。

       2、在侧边栏的底部有一个"+"号,点击一下。

       3、然后可以看到本身已经在侧边栏上的应用图标的右上角多了一个按钮,是删除该应用的。

       4、然后在右侧可以看到支持添加的应用列表。

       5、侧边栏虽然可以放很多的应用,但是为了方便还是把最常用的放在前面,然后数量也不要太多。

       6、对于经常需要分屏操作的来说,通过侧滑拖拽的方式可以省去很多时间。

电阻屏为什么被淘汰了?

       参考: /view/2818540.htm?fr=ala0_1_1 [编辑本段]定义和特征  触屏手机是指利用触摸屏的技术,将该技术应用到手机屏幕上面的一种手机类型。触屏手机和其他的手机分类没有明显的界限。一款触屏手机同时也可以称为直板手机、智能手机、拍照手机、音乐手机。

       触屏手机最大的特点在于它那超大的屏幕,可以使用者带来视觉的享受,无论从文字还是图像方面都体现出大屏幕的特色。但是由于屏幕大,体积也就比较大,对于携带触屏手机占用的空间也大了。

       同时触屏手机可以用手指操纵,完美的替代键盘。

       在拓展性功能方面,触屏手机的游戏有局限,例如角色游戏、格斗游戏等就不如键盘的易操作。在软件方面,对于windows系统的手机丰富,然而对于塞班平台的手机来说还是有局限性。 [编辑本段]工作原理  为了操作上的方便,人们用触摸屏来代替鼠标或键盘工作时,我们必须首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行。 [编辑本段]功能分类   1红外线式触摸屏

       红外线触摸屏原理很简单,只是在显示器上加上光点距架框,无需在屏幕表面加上涂层或接驳控制器光点距架框的四边排列了红外线发射管及接收管,在屏幕表面形成一个红外线网用户以手指触摸屏幕某一点,便会挡住经过该位置的横竖两条红外线,计算机便可即时算出触摸点位置红外触摸屏不受电流电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件其主要优点是价格低廉安装方便不需要卡或其它任何控制器,可以用在各档次的计算机上不过,由于只是在普通屏幕增加了框架,在使用过程中架框四周的红外线发射管及接收管很容易损坏,且分辨率较低

        2电容式触摸屏

       电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器

       电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场用户触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体 层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响,就算屏幕沾有污秽尘埃或油渍,电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置

        3电阻技术触摸屏

       触摸屏的屏体部分是一块与显示器表面非常配合的多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层(OTI,氧化铟),上面再盖有一层外表面硬化处理光滑防刮的塑料层,它的内表面也涂有一层OTI,在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开绝缘当手指接触屏幕,两层OTI导电层出现一个接触点,因其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电压场,使得侦测层的电压由零变为非零,控制器侦测到这个接通后,进行A/D转换,并将得到的电压值与5V相比,即可得触摸点的Y轴坐标,同理得出X轴的坐标,这就是电阻技术触摸屏共同的最基本原理电阻屏根据引出线数多少,分为四线五线等多线电阻触摸屏五线电阻触摸屏的A面是导电玻璃而不是导电涂覆层,导电玻璃的工艺使其的寿命得到极大的提高,并且可以提高透光率

       电阻式触摸屏的OTI涂层比较薄且容易脆断,涂得太厚又会降低透光且形成内反射降低清晰度,OTI外虽多加了一层薄塑料保护层,但依然容易被锐利物件所破坏;且由于经常被触动,表层OTI使用一定时间后会出现细小裂纹,甚至变型,如其中一点的外层OTI受破坏而断裂,便失去作为导电体的作用,触摸屏的寿命并不长久但电阻式触摸屏不受尘埃水污物影响

        4表面声波触摸屏

       表面声波触摸屏的触摸屏部分可以是一块平面球面或是柱面的玻璃平板,安装在CRTLEDLCD或是等离子显示器屏幕的前面这块玻璃平板只是一块纯粹的强化玻璃,区别于其它触摸屏技术是没有任何贴膜和覆盖层玻璃屏的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的超声波发射换能器,右上角则固定了两个相应的超声波接收换能器玻璃屏的四个周边则刻有45°角由疏到密间隔非常精密的反射条纹

       发射换能器把控制器通过触摸屏电缆送来的电信号转化为声波能量向左方表面传递,然后由玻璃板下边的一组精密反射条纹把声波能量反射成向上的均匀面传递,声波能量经过屏体表面,再由上边的反射条纹聚成向右的线传播给X-轴的接收换能器,接收换能器将返回的表面声波能量变为电信号发射信号与接收信号波形在没有触摸的时候,接收信号的波形与参照波形完全一样当手指或其它能够吸收或阻挡声波能量的物体触摸屏幕时,X轴途经手指部位向上走的声波能量被部分吸收,反应在接收波形上即某一时刻位置上波形有一个衰减缺口接收波形对应手指挡住部位信号衰减了一个缺口,计算缺口位置即得触摸坐标,控制器分析到接收信号的衰减并由缺口的位置判定X坐标之后Y轴同样的过程判定出触摸点的Y坐标除了一般触摸屏都能响应的XY坐标外,表面声波触摸屏还响应第三轴Z轴坐标,也就是能感知用户触摸压力大小值三轴一旦确定,控制器就把它们传给主机

       表面声波触摸屏不受温度湿度等环境因素影响,分辨率极高,有极好的防刮性,寿命长(5000万次无故障);透光率高(92%),能保持清晰透亮的图像质量;没有漂移,最适合公共场所使用但表面感应系统的感应转换器在长时间运作下,会因声能所产生的压力而受到损坏一般羊毛或皮革手套都会接收部分声波,对感应的准确度也受一定的影响屏幕表面或接触屏幕的手指如沾有水渍油渍污物或尘埃,也会影响其性能,甚至令系统停止运作。 [编辑本段]外观分类   滑盖触屏手机

       例如三星的8300,B5702本来属于滑盖手机的范畴,但是完全可以不用键盘而使用它的屏幕来操作。这样将滑盖和触屏的优势相结合。

        侧滑盖手机

       例如诺基亚n97,索爱X1就采用这种形式。可以同时使用像电脑的键盘。

        翻盖触屏手机

        例如摩托罗拉的A1800,三星伯爵W629。就采用这种形式。这样的设计可以不用手机套,保护手机屏幕。

        直板触屏手机

       国产的很多手机,例如联想手机采用了键盘加触屏的设计。相当于在改进屏幕,而键盘不变。 [编辑本段]多点触屏技术  即可以同时用一个以上的手指在屏幕上操作,可以放大可以用两根手指做放大的动作,同时对于普通的触摸屏是随便的硬物都可以触摸操作的一项触屏手机的技术。

       最早使用该技术的手机是Iphone,现在三星,LG,摩托罗拉等各大品牌也使用了该技术。

        [编辑本段]触摸传感技术  触摸传感控制器目前提供一些通用的性能选项和形态,如滑块和邻近传感器。触摸传感器技术的进步使传感器驱动型接口更易于实现,对终端用户更为直观和简单。

       大多数触摸传感控制器依据所检测到的电容变化来工作。当某种物体或某个人接近或触摸传感器的导电金属片时,手指与金属片之间的电容发生变化。导电物体(如手指)在传感器附近移动将改变电容传感器的电场线并使电容发生变化。控制电路可测出电容的变化。

       触摸传感器接口通常通过测量与传感器垫片相连的电路的阻抗来检测电容变化。触摸控制器周期性地测量传感器输入通道的阻抗并用这些值来导出一个内部基准,即校准阻抗。控制器以这个阻抗值为基础判定是否发生了触摸事件。

        一.手机电阻屏作为触控屏确实可以使用,但它的操作并不是很稳定,就连3G时代手机行业的霸主诺基亚也不得不保留物理按键。

        所谓的电阻屏,其实就是“触控屏 ”早期实现触控效果的一种。它主要由屏幕外层ITO透明隔离点内层玻璃 组成。其触控实现的原理为:当手指按压屏幕外层后,外层ITO局部被触控的点会变形凹凸并接触到内层玻璃,在接触之后会有相应的电流产生,最终通过手机芯片来计算屏幕受压位置让系统界面作出响应

        虽然电阻屏能够让智能手机实现屏幕的触控,但其实际使用效果并不如意,就连曾经的智能手机霸主诺基亚也最终深陷泥潭,我们一起来看下。

        关注点1:昔日智能手机霸主为什么被迫选择“电阻屏”?

        如果要说真有使用电阻屏的触控手机,当然是大家熟悉的诺基亚

        它在3G时代初期,由于其手机操作系统搭载的是Symbian系统,其系统界面、软件的交互方式大部分只需要通过手指的点击 来完成,且电阻屏当时价格实惠够用。而诺基亚在当时也非常重视手机的使用质量,比如手机需要高强度防摔等。众多的性能选择,也让诺基亚不得不把电阻屏作为自己长期选择的触控屏类型。

        关注点2: 为什么电阻屏让诺基亚的实际体验变得并不如意?

        用过诺基亚触屏手机的用户在以前肯定会有自己的体验,我们用手拇指点不动屏幕界面后,会更多的用自己的手指甲 去敲击屏幕,在当时被很多人戏称为“指甲屏 ”。

        这主要是因为拇指在屏幕外层ITO同时挤压的点较多后,导致屏幕内部的接触并不均衡极容易出现触控失误,而指甲的敲击能够减少触控失误率。

二.手机操作系统的优劣,加速了“电阻屏”退出智能手机领域的脚步,诺基亚智也开始走下坡路。

        我在上面提到,诺基亚手机在实际使用电阻屏的过程中会遇到触控界面多次无响应的现象,终归是因为手指在电阻屏上的接触面越少其触控效果会更稳定。

        20086 月,苹果发布了最新款的触屏手机-iPhone 3G ,它行云流水的操作让 iOS操作系统一举成名,也让昔日的手机霸主诺基亚也为之一震。这主要是因为苹果iPhone3在当时借助了电容屏的优点特性,电容屏其实在触控灵敏性 上要比电阻屏更好,再加上iOS操作系统的完美交互,尤其是的侧滑 和相应的手势操作 一点也不卡顿,让发布会现场很多观众感觉这就是他们真正想要的触控屏手机

        反观诺基亚后期出现的智能手机情况来看,不仅没有提升电阻屏灵敏性,而且还在继续备用物理键盘 ,让自己的产品越来越不符合当时整个智能手机市场的发展需求,直至诺基亚最终只能逐步退出智能手机市场。

结语:

        在手机等电子触控产品领域,电阻屏目前并不太符合其产品技术快速应用的发展规律,被大量淘汰也是很正常的。因为手机不使用电阻屏而选择电容屏主要是为了方便我们的日常生活,我们不可能花更多时间去频繁的在屏幕上去点击。

        不过,由于电阻屏本身比较耐用且成本低,它在其它领域也仍被广泛使用,比如银行自动取款机的屏幕就是采用的电阻屏,这主要得益于其系统的交互非常简单。

        在我们目前的民用领域,基本上压感式的电阻触摸屏已经被淘汰了。但是在很多领域,电阻屏还是有着它自己的优势的。

        电阻触摸屏利用压力来改变触摸点的电阻值,这样控制芯片就可以计算出触摸的xy坐标。所以触摸屏的外层必须是可变形的材料,否则形变过小不易引起电阻的变化也就无法定位了。所以电阻触摸屏一般都是稍软的,电阻屏对于水分这些都不太敏感,即便是屏幕上有水也是可以准确的定位的。由于只是采用纯压力进行定位的,所以利用任何的物体,只要产生压力就可以定位所以佩戴普通的手套,包括用一根树枝戳屏幕都是可以反应的。

        正因为电阻触摸屏慎用形变进行工作的,这就要求它的外表面不能太硬,否则无法造成足够的形变,而准确的定位,所以电阻触摸屏的屏幕很容易被刮花,并且上层的软薄膜透光率并不是很高,相应的屏幕的亮度也很差,尤其是在户外的表现更差,并且电阻触摸屏是需要一定的力量来使产屏幕产生形变的,所以它的触摸操作并不是很敏感,并且由于技术的问题,触摸屏的分辨率不易提高,所以我们现在的手机平板之类的已经淘汰了电阻触摸屏。

        电阻屏也是一种触摸屏,我们所说的触摸屏一般有两种:电容屏和电阻屏。电阻屏在功能机时代出现过或者用在操作不频繁的工业领域,而现在手机等消费电子的触摸屏都是电容屏。

        使用过电阻屏手机的朋友可能都还记得,手机都会有一个触摸笔,用触摸笔点击触摸屏时需要用点力按压,而如果用手指按压的话,可能会导致受力面积比较大导致按压错误。所以,电阻屏使用起来不灵敏也不方便。

       

        电阻屏都用专用的控制芯片,当发生按压式,该触摸芯片会计算出按压点的坐标(x,y),最常用的是四线制。

       

        由于是用力按压,所以屏做的比较软,最外层由特殊涂层和薄膜构成,在按压式,有效区域可能取决于按压物的接触面积,其次在按压时力度不够可能就导致按压失灵。所以,电阻屏的使用体验非常不理想,随着电容屏的发展,电阻屏就慢慢被淘汰了。

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        我们先来看看两种屏幕的原理:电阻屏是采用压力感应,将屏幕分为上下两层,触摸时按压屏幕,两层产生接触,通过感应局部电阻变化来定位触摸位置;电容屏是采用电容传感,用户使用时手指带的人体电厂和屏幕工作面形成一个耦合电容,手指吸走一个很小的电流,这个电流从屏幕的四角上的电极流出,且理论上流经四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,经过计算可得出位置信息。

        电容屏采用电阻屏和电容屏相比,既有优点也有缺点,最终电容屏普及市场,这是消费者的选择,下面我们一起来细数电阻屏的优点和缺点。

        先说优点吧:

        1、压力传感方式,决定了电阻屏可以用任何物体触摸,即使戴着手套也可以操作,而电容屏必须有皮肤接触到屏幕表面。

        2、电阻式触摸屏采用压力感应,精确度高。

        3、屏幕适应环境能力强,可在极低温环境下使用。

        4、技术门槛和成本低。

        再来看看缺点:

        1、不稳定,由于是基于压力使两层屏幕接触导电,不同环境下材料柔韧性不同,需要的压力也不同。

        2、不支持多点触控,多点触控容易出现漂移。

        3、由于需要按压,容易在屏幕表面留下划痕。

        由于手机技术发展,这三点缺点目前看来非常致命,最终导致被淘汰也是情有可原。

        说得简单点就是技术落后,使用体验差,有比它更好的电容屏可以完美的替代它,当然就要被淘汰了,这是 科技 领域要遵循的原则。

        现在仍然记得第一次使用触摸屏手机的画面,当时非常惊讶,**中的画面竟然真的实现了。但是使用却发现,用起来其实并没有那么好,很多朋友甚至表示要换回按键屏。的确,电阻屏并不是实体按键好的代替方案。

        从材质上看,电阻屏材质较软,很容易被划伤影响使用,所以使用中必须贴膜。而且它的透光率也很差,阳光太强的时候可能根本就看不清它上面显示的内容。最重要的就是它是通过点触碰反应,现在根本满足不了我们人机交互需求。

        相比之下,电容屏不仅技术非常成熟,而且结构更加简单。功能上也比电阻屏更强大,特别是显示效果要比电阻屏好很多。交互方面也更能满足我们现在生活的各种场景,除去功耗和操作精度的缺点,其他用起来都非常好。

        像现在各种设备都在强调显示效果,只有电容屏能更好的表现。电容屏也在不断克服缺点,比如带手套不能触碰的问题就已经解决,最主要的就是寿命更长,毕竟换屏不是一件简单的工作,特别是对于那些使用频率很高的场景。

       

        现在电阻屏出现的频率确实越来越低了,不过也没有被完全淘汰,毕竟还是有它独特优点的。比如适应环境能力更强,不容易破碎等

        电阻屏的问题主要在于灵敏度低,对手指直接触摸操作响应不好,无法感知触摸面积,感受的是力,所以触摸主要是按压完成,配一支手写笔就是这原因。细细的尖尖的东西操作比较好。

        与电容屏相比体验太差,无法实现快速操作和输入,时间久了手指更累。

        随着触屏手机和平板电脑在近几年里的不断主流化,触屏的概念已渐渐深入人心,但是你知道吗?我们的触屏是有分电阻屏和电容屏的,那你又知道电阻屏和电容屏有什么区别吗?你的手机又是什么屏的吗?下面我们就来看看究竟电容屏和电阻屏有什么区别:

1.电阻触摸屏

        ①它们都是一种对外界完整断绝的事情情况,不怕尘土、水汽和油污

        ②能够用任何物体来触摸,能够用来写书画画,这是它们比拟大的上风

        ③电阻触摸屏的精度只取决于A/D转换的精度,因而都能轻松到达4096*4096?比拟而言,五线电阻比四线电阻在包管辨别率精度上还要良好,然则本钱价钱大,因而售价十分高。

        (1)四线电阻屏

        四线电阻模仿量技能的两层通明金属层事情时每层均增长5V恒定电压:一个竖直偏向,一个程度偏向。统共需四根电缆。特性:高剖析度,高速传输反响。外表硬度处置,淘汰擦伤、刮伤及防化学处置。具有光面及雾面处置。一次校正,稳固性高,永不漂移。

        (2)五线电阻屏

        五线电阻技能触摸屏的下层把两个偏向的电压场经过精细电阻收集都加在玻璃的导电事情面上,我们能够简易的了解为两个偏向的电压场分时事情加在统一事情面上,而外层镍金导电层只仅仅用来看成纯导体,有触摸后分时检测内层ITO打仗点X轴和Y轴电压值的办法测得触摸点的地位。五线电阻触摸屏内层ITO需四条引线,外层只作导体仅仅一条,触摸屏得引出线共有5条。

        特性:剖析度高,高速传输反响。

        外表硬度高,淘汰擦伤、刮伤及防化学处置。

        同点打仗3000万次尚可运用。

        导电玻璃为基材的介质。

        一次校正,稳固性高,永不漂移。

        五线电阻触摸屏有低价位和对情况请求高的缺陷

        (3)电阻屏的范围

        不论是四线电阻触摸屏照旧五线电阻触摸屏,它们都是一种对外界完整断绝的事情情况,不怕尘土和水汽,它能够用任何物体来触摸,能够用来写书画画,比拟合适产业节制范畴及办公室内无限人的运用。电阻触摸屏配合的缺陷是由于复合薄膜的外层应用塑胶资料,不晓得的人太用力或运用锐器触摸大概划伤整个触摸屏而招致报废。不外,在限制之内,划伤只会伤及外导电层,外导电层的划伤关于五线电阻触摸屏来说没有干系,而对四线电阻触摸屏来说是致命的。

        2、电容式触摸屏

        (1)电容技能触摸屏

        是应用人体的电流感到停止事情的。电容式触摸屏是是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内外表和夹层各涂有一层ITO,最外层是一薄层矽土玻璃维护层,夹层ITO涂层作为事情面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏障层以包管精良的事情情况。

        当手指触摸在金属层上时,因为人体电场,用户和触摸屏外表构成以一个耦合电容,关于高频电流来说,电容是间接导体,于是手指从打仗点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,而且流经这四个电极的电流与手指到四角的间隔成反比,节制器经过对这四个电流比例的准确盘算,得出触摸点的地位。

        (2)电容触摸屏的缺陷

        电容触摸屏的透光率和明晰度优于四线电阻屏,固然还不可以和外表声波屏和五线电阻屏比拟。电容屏反光紧张,并且,电容技能的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不平均,存在颜色失真的题目,因为光芒在各层间的反射,还形成图像字符的含糊。

        电容屏在道理上把人体看成一个电容器元件的一个电极运用,当有导体接近与夹层ITO事情面之间耦合出充足量容值的电容时,流走的电流就充足惹起电容屏的误行动。我们晓得,电容值固然与极间间隔成正比,却与绝对面积成反比,而且还与介质的的绝缘系数有关。因而,当较大面积的手掌或手持的导体物接近电容屏而不是触摸时就能惹起电容屏的误行动,在湿润的气候,这种状况尤为紧张,手扶住显现器、手掌接近显现器7厘米以内或身材接近显现器15厘米以内就能惹起电容屏的误行动。

        电容屏的另一个缺陷用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没有反响,这是由于增长了更为绝缘的介质。

        电容屏更重要的缺陷是漂移:当情况温度、湿度改动时,情况电场发作改动时,都市惹起电容屏的漂移,形成禁绝确。比方:开机后显现器温度上升会形成漂移:用户触摸屏幕的同时另一只手或身材一侧接近显现器会漂移;电容触摸屏左近较大的物体搬移后回漂移,你触摸时假如有人围过去寓目也会惹起漂移;电容屏的漂移缘由属于技能上的天赋缺乏,情况电势面(包罗用户的身材)固然与电容触摸屏离得较远,却比手指头面积大的多,他们间接影响了触摸地位的测定。

        别的,实际上很多应该线性的干系实践上倒是非线性,如:体重差别大概手指潮湿水平差别的人吸走的总电流量是差别的,而总电流量的变革和四个分电流量的变革黑白线性的干系,电容触摸屏应用的这种四个角的自界说极坐标系还没有坐标上的原点,漂移后节制器不可以发觉和规复,并且,4个A/D完成后,由四个分流量的值到触摸点在直角坐标系上的X、Y坐标值的盘算历程庞大。因为没有原点,电容屏的漂移是累积的,在事情现场也每每需求校准。

        电阻屏不耐划,灵敏度低,不支持多点触控。也有好处,带着手套可以使用,可以用手写笔

        也不能算是淘汰吧,起码抗干扰能力比较好,在一些特殊场合,电阻屏还是可以的,emi干扰大的地方,电容屏会自己乱跳

        电阻屏并没有淘汰,只是不经常在咱普通使用环境下出现而已,电阻屏光一个不会被液体影响触控反馈就有很多的用武之地了。。。

       好了,今天关于“侧滑手机结构原理”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“侧滑手机结构原理”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。