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折叠屏幕为什么被有些人说是未来?

2023-12-02 15:36热度:364

• 既然我们要讲折叠屏,那我们不妨先讲一讲为什么屏幕要折叠。先让我们把时间轴拉回到10年以前,10年前3.5英寸的屏幕就可以说是“巨幕”,乔帮主也曾说过3.5 英寸是手机的黄金尺寸,更大的屏幕愚蠢至极。但是我们回到今天,手机屏幕非但没有停留在3.5英寸,反倒在这10年里越做越大,那么手机屏幕为什么越做越大,其实手机屏幕变大只是一个表象,其背后蕴含的是信息交互的一种变革。

(笔者当年的第一部手机,苹果3GS当时确实感觉屏幕很大,但是后来……)

• 人接受信息有80%来自视觉,那么屏幕也自然而然成为了手机最主要的交互媒介,它的大小直接体现在人于手机交互的效率。所以屏幕越大,交互效率越高,人们的使用体验也就越好。但是凡事都具有两面性,屏幕在不断变大的同时手机的尺寸也在不断变大。手机是一个移动通信工具,那么我得把它带出家门去对吧?那么手机的尺寸和屏幕的大小就成了一个矛盾的问题。

• 如今手机屏占比也发展到了极致的水准,那么有什么办法能让我的手机屏幕在手机尺寸基本不变的情况下变得更大吗?大家可以把目前的手机屏幕理解为一个二维的平面,那么折叠屏就是一个三维的立体,这样的降维打击是很容易解决这个问题的。那么您也不要把这个问题认为的很复杂,比如说火箭的太阳能板那么大,怎么带到太空中去呢?就是靠的折叠的办法

那么为什么手机是折叠屏?而不是卷曲或者是拉伸呢?答案也很简单,因为柔性电路板和柔性电池技术目前还不发达,折叠是唯一可行的一个方法。

• 那么所谓折叠,就是把手机的主体切成两半,分别封装在A、B两个独立的腔体内,然后用铰链在中间链接起来。那么折叠屏手机就有两个难点了,第一个是一块可以弯折的屏幕,第二是一个以屏幕为中心转动的铰链。

• 我们先聊聊屏幕,如果在二维平面中LCD屏幕还可以与OLED勉强一战的话,那么在三维世界中LDC屏幕就直接被干趴下了,因为只有OLED屏幕才能够折叠。

• 在这里我还是要科普一下折叠屏和柔性屏的区别。首先折叠屏≠柔性屏,柔性屏幕虽然可以弯折,但是它还是被封装在一个硬质的玻璃壳体之下的,它的曲度是事先设计好的。手机出厂后,屏幕的形态便不会再改变,也就是我们日常所多说的曲面屏手机。

• 那么,如果想做折叠屏,这件事情就很难了。我们要从各种方面下功夫。首先保护屏幕的康宁大猩猩玻璃就不能用了,最下面的基板也要换成可以弯折的。讲到基板,我们就不妨从基板的材质下手了。

1.作为折叠屏的基板,这种材质必须是可以弯折的

2.这种材料必须是透明的

3.这种材料必须是耐高温,扛各种化学溶液腐蚀的。因为基板作为屏幕最底层的部分,OLED屏幕生产过程中的上百道步骤它都要经历一遍,更变态的是经历完这些炼狱般工艺它的性质还不能有太大的改变。所以目前比较适合做基板的材料只有聚酰亚胺这一种材料了,它也是综合性能最佳的有机高分子材料之一。

• 但是对于聚酰亚胺这种有机高分子材料它又有两个非常致命的缺点。

1.有机材料我们从广义上讲可以把它称之为塑料,传统做基板的材料可是玻璃。众所周知OLED屏幕对水和氧气是非常敏感的,只要碰到一点,屏幕立马就坏。塑料天然的水氧阻隔性就不如玻璃好,这也就解释了为什么有人把三星flod上的屏幕保护膜撕了以后屏幕就坏了。(毕竟人家天然的水氧阻隔性就不好,你还把膜给人家撕了( ̄へ ̄))

2.对于高分子材料,它的透光率和热稳定性是相悖的。如果要透光率,那么手机的基板根本承受不了生产车间300℃~400℃炼狱般的考验;如果要热稳定性,那么屏幕是黄色的,也根本没法用。

• 有解决办法吗?也当然是有的,比如说三星就用了一种叫“顶发光”技术,也就是把基板放在发光层的下面,照顾基板的热稳定性(毕竟它在下面,有点发黄也无所谓)。而上面的屏幕保护层处于生产过程中比较靠后的阶段,所以不需要特别照顾热稳定性,自然而然就可以做成透明的。

• 理论上它可以折了,但是仔细一看这其中还是有很大问题的!我们先来做一个实验,找一叠大小材质一样的纸,侧面画一条笔直的线来代表封装屏幕时每层屏幕之间用来粘和用的UV胶水,然后将这叠纸弯折。(如图)

仔细观察您就会发现,我画的这一根线的形状出现了少许的变化,那么如果换作屏幕,中间封装的UV胶就会开裂从而损坏屏幕。第二个问题就是对折以后,因为屏幕的内层和外层弯折半径不同,导致屏幕的末端多出了一部分,那么轻则导致屏幕平整度有问题,重则损坏屏幕。那么怎么解决?问题就推给了第二个难点——铰链

• 首先,铰链≠合页。

1.合页是链接A与B主体直接唯一的链接。 2.合页是以中间的轴为弯折中心

但是,如果我们把它放在折叠屏幕上,那么它与手机的链接不止有铰链一个,还有屏幕也是主体A与B直接的链接,所以铰链的弯折中心就是屏幕的中心。而且铰链还要对手机屏幕的伸缩做一个适当幅度的收缩或拉伸。铰链不光要完成上面所说的种种“基本任务”,它还要考虑体积、重量、兼顾耐用、机身密闭性等多种特性。我想,现在铰链只想说“我太难了”

其实折叠屏手机的普及还需要等待手机UI的重新设计,制作工艺的提高和成本的下降,更缺少不了广大消费者的考验,不过我相信在大家的共同努力下,我们的梦想也终究有一天变为现实!