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文档简介

1、超薄手机的趋势及材料、工艺技术综述5.Xmm一、近年手机厚度趋势这个每天变化的市场。2022 年 6 月 9 日,联想公司在美国旧金山召开了品公布会,呈现Moto Z5.2mm。手机作为现代人的随身四宝“伸手要钱”身份证、手机、钥匙、钱包之一,早已成为 面板与液晶面板结合的In-cellOGS、更薄的金属材质背板工艺、“护玻璃、触控、液晶、中板,四合一”组装技术等等。随着大屏 作的更加纤薄,因此会有越来越多超薄旗舰机连续不断涌现。目前,手机界主流的几个厂商之主流手机型号厚度在6mm 时代,如:年度手机型号mm主流厂商2022iPhone 49.3苹果2022Xperia Arc8.7Sony2

2、022Droid RAZR7.1摩托罗拉2022OPPO Finder6.65OPPO2022Ascend P66.18华为2022ELIFE S5.55.15金立2022 Oppo R54.85OPPO2022iPhone66.9苹果2022galaxyA36.7三星2022ascendP76.5华为2022Moto ZiPhone75.26?联想6 月 9 日公布苹果待推出2022 vivo 2022 vivo X5 Max4.75VIVOiPhone 7 最早可能于 2022 年 96iPhone智能手机。 随著材料、工艺技术的进步,可以预见,智能手机厚度将步入5.Xmm 时代, 4.X

3、二、5.Xmm1、 有机屏取代玻璃液晶屏苹果将在将来的 iPhone中配备 AMOLED触控屏的说法早有传闻。依据网友在贴吧上的爆料称,今年推出的 iPhone 7确认将搭载 AMOLED触控屏,并且苹果还向供给商提交了订单,甚至已经开头了生产。UBI Research 分析师 Lee Choong-hoon 推测,曲面 AMOLED 屏 iPhone 将会在 2022 年公布,AMOLED 版 iPhone 将占据当年苹果iPhone 出货量的 30%,上述比例在 2022 年将增至 80%而到了 2022 年,AMOLED屏在苹果iPhone上的应用将会超过三星。苹果拟承受 AMOLED

4、液晶屏,这种屏除可以做成弯曲的侧边外,还一个重要优点是比0.7mm2、 高比容的锂电池已经批量出货手机厚度的压缩很大一局部程度来自于手机电池被压缩的空间。在电池技术相比其他硬较差的首要缘由。再加上越来越多手机厂商选择电池不行拆卸的一体化设计 372mAh/g,最的锂电池技术是一种叫硅负极的锂电池。硅碳材料代替石墨。争辩员们觉察一种硅元素Li22Si5的 容量到达了 4200mAh/g,是开发具有高容量电池极佳的材料。并且使用这种负极材料做成 墨负极的锂离子电池,硅负极电池可以使电池充电量相当于前者的10 倍,固然,这种提高30%.比容是锂电池容量与体积之比值,越高则相对体积的电池容量高,假设提

5、升了 30%容量的锂电池在手机中使用,则同样的容量,体积可以缩小30%,折算到厚度方向,3000 毫安1mm33.5mmiPhone7 将取消 3.5mm 耳机接口,转用 Lightning接口耳机取代根本上已被确认23.5mmusbcB接口的一种连接介面,USB 标准的充电、数据传输、显示输出等功能。Type-C 由 USB Implementers Forum 制定,在 2022 年获得苹果、谷歌、英特尔、微软等厂商支持后开头普及。Thunderbolt 2其次个优势是 Type-C 格外浅薄,约 8.3x2.5mm 的大小放在移动设备上并不突兀,应用在笔记本电脑之上更是节约空间了三分之二

6、的空间第三个优势在于其完整支持 USB 3.120V/5A100W 功率,、最高 10Gbps 的传输速率、传输影音信号等。特别的是,Type-C 的功率传输是双向的,这意味着它拥 有两种发送功率方式,即用户不仅可以用笔记本为移动设备充电,也可以利用其它设备或移动电源为笔记本充电iPhone 6s 上用 Type-C 取代 Lightning 接口,结合 Type-C支持音频信号传输的特性,早前苹果要取消耳机接口的信息并非空穴来风。所以得益于Type-C,今后的手机上很有可能只有一个接口。从现在的趋势看,Type-C 取代 Type-A/B 介面是必定的结果,其拥有的纤薄性、便携性、拓展性特点

7、都助其在与众多接口的竞争中胜出。三、5.X1、高刚性的钛铝合金、用于手机中做构造支撑件2022iPhone 5iPhone 5 更加纤薄的机身和iPhone 5 上,结果手机被坐弯了。iPhone 5 为了做到更轻更薄,承受了全铝材质的外壳,另外为了增加显示面积承受了更长的 4 吋屏幕与iPhone 4/4S 宽度一样,才造成了这样的后果。也就是说,面积大,厚度薄,相比面积小时更简洁被弯曲,更需要提升手机的构造件的硬度、强度。目前手机中铝合金是承受硬度高的航空铝合金6.Xmm 的手机还牵强适宜。 了来增加材料的强度了。3BMG、不锈钢、铝合金、塑料等强度、刚性、成型、量产性比照图图 4、不同种

8、类金属,其材料强度比照富士康张平文钛铝合金、液态金属,都适合做外观和构造一体化的支撑件,如手机边框和底盖、后盖等。2、纳米注塑技术,使得手机构造牢靠。金剪切强度与承受不锈钢、铝合金差异不大,但是其拉伸强度提高了 20%以上,这种材质是用于超薄手机最正确选择:5、不同材质材料纳米注塑后力学指标比照富士康张平文6CNC,再注塑+LDS” 双功能材料,使得纳米注塑再往后延长到天线制造环节,制成“塑胶-金属-天线电路”完善的组件;四、5.X 时代超薄手机中天线技术 线信号是一个“场”,需要空间支撑,俗话说“站得高,看得远”,手机天线也一样,净空、天 线与地线有肯定距离,天线图案向3D 方向延长,这是做

9、好指标的要点。手机超薄化,把天线图案压迫到一个近似平面的空间,再用传统的 FPC柔性线路板来做天线,有肯定难度。1.FPC 天线,将终止于 5.X 厚度时代,LDS 技术将是主流工艺手机塑胶沟道简单,FPC 不能共形贴合;FPC 粘贴时侯,用到大量人力资源;FPC 粘贴在塑胶上,有两个长期得不到解决的“癌症”,其一是 FPC 基材边角简洁翘起,尤其是过一段时间就有这个毛病,使得手机存在质量隐患。在厚机身时代,手机天线信号有裕量,即使少面积翘起来还不至于性能恶化,但是, 不行。要解决 FPC 这个“癌症”,需用到一些价钱贵的胶和热压工艺,会大幅提升手机制造本钱;其二是人工粘贴时,消耗大量人力资源

10、同时,粘贴误差轻易在 200 微米以上,使得天50 微米内,FPC因此,LDS 技术激光直接成型电路构造技术,立体电路制造的一种技术,天线直接做在塑胶壳体上FPC标的全都性。2、手机天线在 5.Xmm 厚度时代的空间位置手机进入X厚度时代,天线制造位置前盖板、底盖中、中框上中板;前盖中即手机“TP 触摸屏+玻璃盖板+塑胶五金构造件”上,这种一体化组装 TP 盖板技2022 年 62099.9%,而在这种一体化 TP 盖板上制造好 GPS、wifi、蓝牙天线,更是一种创的制程,其又省了组装本钱和改善了手机行业另一个老大难问题:GPS 天线信号难调到满足效果。很多型号手机,在给运营商测试时候,GP

11、S 定位时间长,由于天线增益低。GPS 天线需要“见天”, 最正确安装位置在面板听筒四周,而把GPSTP天线制作在塑胶壳体上7TPGPS塑胶制造在塑胶壳体上8、纳米注塑的铝合金底壳上的塑胶部位,制造天线,深圳市微航公司制造 见以下图:天线制作在塑胶壳体上9、钛铝合金、镁铝合金、铝合金中板包塑胶模内注塑件,塑胶上制造天线,由深圳市微航公司供稿3、超薄手机天线制造工艺无论是一体化 TP 前盖板还是后盖板、中框,其有限露出的塑胶上制造天线,承受“增加型 LDS 工艺”,及 E-LDS,这种工艺在含“金属-塑胶”构造上制造天线,金属是含铝、铜、锌、镁、钛等元素的合金。这种制程还有一个特点: 中“长”在一起。而特别的保护工艺,使其它金属局部不被腐蚀。这类天线制造工艺流程是:先用“纳米注塑+LDS 双功能塑胶”注塑或者用 LDS 塑胶包覆金属件模内注塑E-LDS制造流程在塑胶上做天线,E-LDS五、小结总之 用才是首要考虑的因素。厚度不是唯一的选项,也不是最优选项,但确是一个永恒的卖点。手机中排队选用的技术还有:1

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