此外,内屏展开也可以作为21:9影院级超宽屏,“大屏手机”的快感一点也没削弱 。新版Razr 5G处理器用了骁龙765G,7nm工艺制程和8核架构,最高主频2.4GHz,内存组合8 256GB 。支持NSA/SA双模5G,虽然不是顶配处理器,但在功耗、温控、续航方面堪称最佳组合 。分离式的5G天线布局,4x4 MIMO技术,5G下行速度实测达到480Mbps 。
Moto Razr 5G内外双屏的机身之下塞入一块2800mAh容量的电池,并且支持15W TurboPower快充,相比现在动不动四五千的全面屏直板手机,纸面上电池容量是小点,但实际使用时续航还是完全够用的,这要得益于外屏操作,这一操作方式极大地缓解了用电量,但实际上手效果究竟如何,还是要等实测了 。
对于Moto Razr 5G摄像这一块,4800万像素影像表现还是要等实测这篇文章就不展开了 。总体看,Moto Razr 5G相比上代拥有更出色的工业设计,电池续航、摄像头偏弱,但毋庸置疑的是轻薄折叠,特别符合商务人士定位,想想在人前翻盖的绝美场面,一度梦回十年前,又恍然回到现实 。感慨,科技发展未必非要一直向着你不熟悉的地方前进,它也可以利用新科技,把经典设计做得更精致 。
导致摩托罗拉Razr屏幕正好在折叠铰链处脱落的可能原因是什么?
谢邀 。折叠屏的一个产品缺陷就是容易起壳,从力学上来讲,这是一个无法避免的问题 。无论什么样的工艺,都无法避免,只能有所缓解 。下面,我就从力学上来解释一下折叠铰链脱落的原因 。1、摩托罗拉Razr的折叠屏——折叠的结构分析这款手机是去年退出的,如下图,酷酷的感觉 。不过由于价格太贵,摄像头又中等,评价一般,我们主要看一下这款手机的折叠屏 。
在手机的中部,铰链可以让屏幕进行弯曲折叠 。我们可以看到,屏幕是向内折叠的 。这种折叠屏是不可能像折纸一样存在明显的折痕,折叠完之后,屏幕其实是一个圆弧的弯曲 。在铰链处,弯折的屏幕实际的状态如下 。由此可见,屏幕是个发生弯曲的结构 。2、弯曲屏幕的变形分析既然折叠屏发生了力学中的弯曲现象,那么自然就可以用力学中的那套理论来分析屏幕的弯曲行为 。
如上图,红色为折叠前后的屏幕纵截面,其中的点划线为平面的中截面,位于屏幕上下表面的正中间 。根据力学的有关理论,发生弯曲的时候,这个处于正中间的中截面是不会发生长度的变化的,而只是位置的改变 。那么,屏幕弯曲的上下表面就会一侧被拉长,一侧被压短,发生了不可避免地变形 。3、弯曲屏幕粘接面的应力分析我们知道,屏幕其实是由不同的层片堆叠而成,下图为普通液晶屏的组成 。
摩托罗拉的折叠屏大体结构上也类似,有好几层结构堆叠而成 。屏幕的不同的层材料,都是不一样的,中间用胶或者其他方式,结合在一起 。这种结构,类似于复合材料里的层合板,层与层之间非常容易发生脱落 。原因就在于,发生弯曲变形的时候,上下层间产生的应力不一样,形成了界面应力 。我们以两层结构为例,如下图 。在粘接面处,上下两层的变形是一样的,因此其应变也一样 。
但是,上下两层的材料力学属性不一样,产生的应力就不一样了,造成了应力的不连续 。这种情况下,如果粘接性能不好,就会发生脱粘的现象 。摩托罗拉的折叠屏也正是这个原因,才导致脱粘现象的发生 。下图可明显看到“白色”的已经脱粘的屏幕 。4、如何尽量避免这种情况的发生折叠屏发生脱粘现象本质上是由于屏幕厚度方向应力不连续造成的 。
根据上面的分析,我们可以从以下几个方面来尽量降低这种现象发生的可能 。降低屏幕厚度屏幕厚度的降低,会大大减小屏幕弯曲过程中产生的应变,从而减小应力的产生 。增加层间的粘接力屏幕的脱粘发生在层与层之间,选用粘接力更强的胶水,可有效避免脱粘的发生 。屏幕的选材折叠屏的选材非常重要,不同的材料力学相应不一样,柔性材料产生的应力相对偏小,从而不易发生脱粘 。
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