苹果6s关机还能定位吗手机除了按电源键 还能怎么关机

iphone锁屏键不能用了,一旦关机了,怎样开机?求助 - 爱问知识人
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锁屏键不能用了,一旦关机了,怎样开机?求助
锁屏键坏了,但是home键没有坏。自动关机了你充电,在手机亮的时候你就可以操作了,
你把代替home键触摸功能键调出来, 那样不用电源键和home键都可以实现其他按键的功能了!
可能是home键接触的问题 去苹果店检查下吧
先强制关机试试,实在不行在这种状态下进入ufd模式,自己百度,ufd模式的进入方法百度上很好找的,这一般都是软件或者系统的问题,与硬件一般无关系,望楼主采纳。
拔下电池重启啊 ,如果经常这样就刷机吧! 如果刷机不同的版本都会这样那就说明是手机的硬件问题了,这样就要拿去修了! 希望不要这样 祝你好运!
1、锁屏键坏掉了。自己是没办法处理的。因为没有拆机工具。去街上找个店修一下吧。这个不贵的。2、如果不想修的话打开虚拟home键就可以不用上面的那个键了
因为这是设置了屏幕解锁的。
大家还关注苹果手机关机键失灵了怎么关机?iphone电源键坏了的另类关机方法介绍
作者:佚名
字体:[ ] 来源:互联网 时间:08-28 09:22:01
iphone手机home键和开关机键坏的机率是最大的,因为手机没有返回键,所以这两个键用的特别的多,也就容易坏,那么苹果手机关机键失灵了怎么关机?不用担心,下面脚本之家就为大家介绍iphone电源键坏了的另类关机方法,希望能帮到大家
iphone手机home键和开关机键坏的机率是最大的,因为手机没有返回键,所以这两个键用的特别的多,也就容易坏,那么苹果手机关机键失灵了怎么关机?由于iPhone采用一体机身设计,不可拆卸电池,因此无法通过断掉实现关机。下面小编就为大家介绍iphone电源键坏了的另类关机方法,其实借助iOS系统中的Assistive Touch功能,无需关机键,照样可以实现关机,以下是具体的设置教程。
一、进入iPhone设置--&&通用&设置,如下图所示:
二、然后进入&辅助功能&设置,之后再点击&Assistive Touch&开启iPhone手势操作,启用后,手机屏幕上会出现一个小圆点,如下图所示:
Assistive Touch设置
相关知识点:
三、最后我们点击这个小圆点,就可以看到很多手势操作选项了,包括锁定屏幕、旋转、设备、音量控制等。。这里我们点击&设备&按钮--&锁定屏幕--&最后长按&锁定屏幕&3秒左右,会看到有&滑动来关机&提示,我们滑动操作关机即可,如下图所示:
iPhone关机键坏了关机方法
以上就是iphone电源键坏了的另类关机方法介绍,只需简单的三个步骤就可以实现iPhone手机关机了。完全无需用到电源按键关机。不过值得一提的是,iPhone关机键坏了,可以通过以上的Assistive Touch实现屏幕关机,但要开机又将变得比较麻烦这个笔者会在下一篇&&文章中详细介绍。有需要的朋友可以来看看!
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  【iPhone7不用电源键怎么关机】
1、首先打开&Assistive Touch&功能,操作时,在&设置&应用中进入&通用&选项。
2、在&通用&选项页面,点击进入&辅助功能&。
3、在&辅助功能&页面,点击进入&Assistive Touch&选项。
4、在&Assistive Touch&页面,点击开启&Assistive Touch&功能后,屏幕上会出现小圆点。
5、按一下屏幕右下方的小圆点,可显示操作菜单。
6、点击菜单中的&设备&按钮。
7、接着在菜单中会显示&锁定屏幕&选项,长按&锁定屏幕&3秒后即可显示&滑动来关机&画面,滑动即可关机。
以上内容是iphone教程:内容提要:
  【iPhone7不用电源键怎么关机】 1、首先打开&Assistive Touch&功能,操作时,在&设置&应用中进入&通用&选项。
2、在&通用&选项页面,点击进入&辅助功能&rdqu...
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[如何设计开关电源]小技巧:不用电源键,iPhone如何开关机
篇一 : 小技巧:不用电源键,iPhone如何开关机如果你的iPhone电源键坏了,但是,有重要的电话或者信息需要接收,想开机和关机怎么办?本文就教大家在电源键坏了的情况下,我们如何给自己的iPhone开关机。()这里以国行iPhone为例,其它版本的iPhone插上数据线充电会自动开机。一、如何开机?首先,给iPhone插上数据线,然后长按home键不要松,再将数据线的另外一头插到电脑上。这时候,iPhone就会自动开机了。二、如何关机关机我们需要借助于iPhone的Assistive Touch,俗称小白点。如果你的小白点没有开启,我们需要先开启它。进入设置-通用-辅助功能-Assistive Touch,开启即可。然后,点击桌面上的小白点,点击【设备】,会看到有一个【锁定屏幕】的选项,长按【锁定屏幕】几秒钟,屏幕就会出现【滑动来关机】的滑块,滑动滑块,即可关机。篇二 : 如何设计电容感应式触摸开关电容感应式触摸开关,需要稳定的单火线电源处理以及稳定可靠的触摸感应芯片,做到防误触发、防各种电磁干扰、负载干扰、环境干扰、甚至需要防水防尘功能等智能触摸开关功能要求。(]& & 1.电容式传感的基本原理电容传感技术为开发人员提供了一种与用户互动的全新方式,在设计一个电容感应式触摸开关时,需要考虑许多不同的因素。从以往的使用经验来看,在各种不同的工作条件下,开关的灵敏性必须与多种情况相兼容。本节我们要讨论在设计电容感应式触摸开关PCB触点图形时,各种不同的排板设计对开关灵敏度的影响,包括电容式传感技术如何使器件具有更高的可靠性以及管理电容式传感技术的控制器如何通过提供更多功能为客户带来增值服务和降低维护成本。机械开关比较容易磨损,甚至磨坏产品外壳,导致缺口或裂口处侵入污染物。电容式传感器就不会发生损坏产品外壳的情况,也不会出现缺口粘连物,更不会出现磨损。因此,采用这种技术的开关器件是替代多种机械开关产品的理想选择。如下图所示,电容式开关主要由两片相邻的电路极板构成,而根据物理原理,两片极板之间会产生电容。如果手指等导体靠近这些极板,平行电容(parallelcaPACi-tance)就会与传感器相耦合。将手指置于电容式传感器上时,电容量会升高;移开手指,电容量则会降低,通过测量电容量就可以判断手指的碰触。电容式传感器由两片电路极板及相互之间的一定空间所构成。这些电路极板可以是电路板的一部分,上面直接覆盖绝缘层,当然,也可以使极板顺应各种曲面的弧度。构建电容式开关的要素包括:电容器、电容测量电路系统、从电容值转换成感应状态的局部智能装置。典型的电容式传感器电容值介于10~30pF之间。通常来说,手指经由Imm绝缘层接触到传感器所形成的耦合电容介于1~2pF的范围。越厚的绝缘层所产生的耦合电容愈低。若要传感手指的触碰,必须实现能够检测到1%以下电容变化的电容传感电路。增量求和调制器是一种用于测量电容的高效、简单的电路,下图给出了典型的拓扑结构。相位开关使传感器电容向积分电容中注入电荷。该电压持续升高,直到大于参考电压为止。比较器转为高电压,使放电电阻器开始工作。在积分电压降至参考电压以下时,该电阻器停止工作。比较器提供所需的负反馈,使积分器电压与参考电压相匹配。2.传感器充电电流在第1阶段,传感电容(Csensor)的充电达到供电电压水平;在第2阶段,电荷被传输至积分电容(Cint)。反馈使积分电容上的电压接近参考电压(kVdd)的值。每次启动该开关组合都会传输一定量的电荷。对于下式显示的充电电流而言,电荷传输的速度与开关频率(fc)成正比3.放电电流放电电流通过电阻实现。在比较器高电压时,会启动开关以连接至放电电阻。比较器按一定比例在高、低压间循环,以使积分电容电压等于参考电压。可将比较器为高电压时的百分比定义为“DensitYout”,仅在这部分百分比的时间段放电。有关电流的计算为在稳定状态下,充电电流与放电电流必须匹配。设置IC使其与ID相匹配,则得到传感器电容与密度成正比。已知采样频率、放电电阻以及参考电压(VDDK),只需测量密度就能计算出传感器的电容。可使参考电压与供电电压成正比,这样供电电压就对电容/密度的计算结果没有影响了,这也使得该电路对于电源具有较强的抗波动能力。数字电路用于检测密度,下图给出了这种电路的范例。该脉宽调制器(PWM)可控制密度输入至计数器(enablegate),如果PWM的脉宽为“m”个周期,假设在这段时间中计数器积累了“n”个采样,那么密度则为n/m;如果PWM的脉宽为100个周期,就会得到1/100的分辨率,这个时间再扩大10倍,则得到1110000的分辨率。观测的周期数越大,分辨率也就越高。触摸传感电容开关不带任何机械部件,并能轻松顺应曲面应用的要求,因而能够成为当前各类产品应用的理想技术。利用动态再配置功能,我们可实现硬件的重复使用,在不增加额外成本的情况下实现更多的系统功能。篇三 : 如何进行开关电源设计开关电源设计的第1步就是看规格,具体的很多人都有接触过,也可以提出来供大家参考,我帮忙分析。我只带大家设计1款宽范围输入的,12V2A的常规隔离开关电源。1.首先确定功率,根据具体要求来选择相应的拓扑结构;这样的1个开关电源多选择反激式(flyback)基本上可以满足要求。在这里我会更多的选择是经验公式来计算,有需要分析的,可以拿出来再讨论。2.选择相应的PWMIC和MOS来进行初步的电路原理图设计当我们确定用flyback拓扑进行设计以后,我们需要选择相应的PWMIC和MOS来进行初步的电路原理图设计(sch)。无论是选择采用分立式的还是集成的都可以自己考虑。对里面的计算我还会进行分解。分立式:PWMIC与MOS是分开的,这种优点是功率可以自由搭配,缺点是设计和调试的周期会变长(仅从设计角度来说);集成式:就是将PWMIC与MOS集成在1个封装里,省去设计者很多的计算和调试分步,适合于刚入门或快速开发的环境。3.做原理图确定所选择的芯片以后,开始做原理图(sch),在这里我选用STVI(]Per53DIP(集成了MOS)进行设计。设计前最好都先看一下相应的datasheet,确认一下简单的参数。无论是选用PI的集成,或384x或OBLD等分立的都需要参考一下datasheet。一般datasheet里都会附有简单的电路原理图,这些原理图是我们的设计依据。4.确定相应的参数当我们将原理图完成以后,需要确定相应的参数才能进入下1步PCBLayout。当然不同的公司不同的流程,我们需要遵守相应的流程,养成1个良好的设计习惯,这1步可能会有初步评估,原理图确认,等等,签核完毕后即可进行计算了。先附上相应的原理图。5.确定开关频率,选择磁芯确定变压器这里确定芯片工作频率为70KHz,芯片的频率可以通过外部的RC来设定,工作频率就等于开关频率,这个外设的功能有利于我们更好的设计开关电源,也可以采取外同步功能。与UC384X功能相近。变压器磁芯为EER28/28L。一般AC2DC的变换器,工作频率不适合设超过100kHz,主要是开关电源的频率过高以后,不利于系统的稳定性,更不利于EMC的通过性。频率太高,相应的di/dtdv/dt都会增加,除PI132kHz的工作频率之外,大家可以多参考其它家的芯片,就会总结自己的经验出来。对于磁芯的选择,是在开关频率和功率的基础,更多的是经验选取。当然计算的话,你需要得到更多的磁芯参数,包括磁材,居里温度,频率特性等等,这个是需要慢慢建立的。20W~40W范围内EE25EER25EER28EFD25EFD30等均都可以。关于变压器磁芯的选择功率大小:小于5w可使用的磁芯:ER9.5,ER11.5,EE8.3,EE10,EE13,RM4,GU11,EP7,EP10,UI9.8,URS75-10W可使用的磁芯:ER20,EE19,RM5,GU14,EFD15,EI22,EPC13,EF16,EP13,UI11.510-20W可使用的磁芯:ER25,EE20,EE25,RM6,GU18,EPC17,EF2020-50W可使用的磁芯:ER28,ETD28,EI28,EE28,EE30,EF25,RM8,GU22,PQ20,EPC19,EFD2050-100W可使用的磁芯:ER35,ETD34,EE35,EI35,EF30,RM10,GU30,PQ26,EPC25,EFD25100-200W可使用的磁芯:ER40,ER42,ETD39,EI40,RM12,GU36,PQ32,EFD30200-500W可使用的磁芯:ER49,ETD49,EC53,EE42,EE55,EI50,RM14,GU42,PQ35,PQ40,UU66大于500W可使用的磁芯:ER70,ETD59,EE65,EE85,GU59,PQ50,UU80,UU93磁芯与传输功率对照表6.设计变压器进行计算输入input:85~265Vac输出output:12V2A开关频率Fsw:70kHz磁芯core:EER28/28L磁芯参数:Ae82mm2以上均是已知参数,我们还需要设定一些参数,即可进入下1步计算。设定参数:效率η=80%最大占空比:Dmax=0.45磁感应强度变化:ΔB=0.2有了这些参数以后,我们即可计算得到匝数和电感量。输出功率Po=12V*2A=24W输入功率Pin=Po/η=24W/0.8=30W输入最低电压Vin(min)=Vac(min)*sqr(2)=85Vac*1.414=120Vdc输入最高电压Vin(max)=Vac(max)*sqr(2)=265Vac*1.414=375Vdc输入平均电流Iav=Pin/Vin(min)=30W/120Vdc=0.25A输入峰值电流Ipeak=4*Iav=1A原边电感量Lp=Vin(min)*Dmax/(Ipeak*Fsw)=120Vdc*0.45/(1A*70K)=770uH这里的4是1个经验值,当然也是我自己独家的经验。至于推导,不用那么麻烦,看下面的图,你就明白了,下面是DCM时的电流波形;至于CCM加1个平台,自己可以推导,很简单。到此最重要的1步原边电感量已经求出,对于漏感及气隙,我不建议各位再去计算和验证。漏感Lleakage&5%*Lp上面计算了变压器的电感量,现在我们还需要得到相应的匝数才可以完成整个变压器的工作。1)计算导通时间Ton周期时间T=Ton+Toff=1/FswTon=T*DmaxFsw,Dmax都是已知量70kHz,0.45代入上式可得Ton=6.43us2)计算变压器初级匝数Np=Vin(min)*Ton/(ΔB×Ae)=120Vdc*6.43us/(0.2*82mm2)=47T(这里的数是一定要取整的,而且是进位取整,我们变压器不可能只绕半圈或其它非整数圈)3)计算变压器12V主输出的匝数输出电压(Vo):12Vdc整流管压降(Vd):0.7Vdc绕组压降(Vs):0.5Vdc原边匝伏比(K)=Vi_min/Np=120Vdc/47T=2.55输出匝数(Ns)=(输出电压(Vo)+整流管压降(Vd)+绕组压降(Vs))/原边匝伏比(K)=(12Vdc+0.7Vdc+0.5Vdc)/2.55=6T(已取整)4)计算变压器辅助绕组(auxturning)输出的匝数计算方法与12V主绕组输出一样因为STVIPer53DIP副边反馈需低于14.5Vdc,故选取12Vdc作为辅助电压;Na=6T到这1步,我们基本上就得出了变压器的主要参数原边绕组:47T原边电感量:0.77mH漏感&5%*0.77mH=39uH12V输出:6T辅助绕组:6T下1步我们只要将绕组的线径股数脚位耐压等安规方面的要求提出,即可发给变压器厂去打样了至于气隙的计算,以及返回验证Dmax这些都是一些教科书上的,不建议大家死搬硬套,自己灵活一些。上面计算出匝数以后,可以直接确定漆包线的粗细,不需要去进行复杂的计算。线径与常规电阻一样,都是有定值的,记住几种常用的定值线径。这里,原边电流比较小,可以直接选用φ0.25一股。辅助绕组φ0.25一股。主输出绕组φ0.4或0.5三股,不用选择更粗的,否则绕制起来,漆包线的硬度会使操作工人很难绕。很多这1步"计算"过了以后,还会返回计算以验证变压器的窗口面积。个人认为返回验证是多余的,因为绕制不下的话,打样的变压器厂也会反馈给你,而你验证通过的,在实际中也不一定会通过;毕竟与实际绕制过程中的熟练度,及稀疏还是有很大关系的。再下1步,需要确定输入输出的电容的大小,即可进行布局和布板了。7.输入输出电解电容计算输入滤波电解电容Cin=(1.5~3)*Pin输出滤波电解电容Cout=(200~300)*Io上面我们计算出输入功率30W所以Cin=45~90uF从理论上来说,这个值选的越大,对后级就越好;从成本上考虑,我们不会无限制的去选取大容量。此处选值47uF/400Vdc85℃或105℃根据相应的应用环境来决定;电容不需要高频,普通低阻抗的即可了。输出电流是2A;Cout=400~600uF此处电容需要适应高频低阻的特性,这个值也可以选值变大,但前提必须是在反馈环内。因为是闭环精度控制,故取值470uF/16Vdc这里电源即可选两颗470uF/16Vdc,加1个L,阻成CLC低通滤波器。基本上到这里,PCB上需要外形确定的器件已经完成,即PCB封装完成;下1步就可通过前面的原理图(SCH)定义好器件封装。8.PCBLayout上面已经确定变压器,原理图,以及电解电容,其它的基本上都是标准件了。由sch生成网络表,在PCBfile里定义好板边然后加载相应的封装库以后,可以直接导入网络表,进行布局;因为这个板相对比较简单,也可以直接布板,导入网络表是1个非常好的设计习惯。PCBlayout重点不是怎么连线,最重要的是如何布局;一般来说布局OK的话,画板就轻松多了。在布局与布板方面:1)RCD吸收部分与变压器形成的环面积尽量小;这样可以减小相应的辐射和传导。2)地线尽量的短和宽大,保证相应的零电平有利于基准的稳定;同时VIPER53DIP这颗DIP-8的芯片散热的重要通道。3)在di/dtdv/dt变化比较大的地方,尽量减小环路和加宽走线,降低不必要的电感特性附上相应的图,N久之前的版本,可以改进的地方很多,各位自行参考:目前这一块板仍一直在生产。9.确定部分参数我们前几步已经计算了变压器,PCBLayout完成以后,此时即可确定变压器的同名端,完整的定义变压器,并发出去打样或自己绕制。EER28/28L骨架是6+6原边:1-&3辅助:6-&5输出:7,8,9-&10,11,12对于输出的脚位,我们可以用2个,或者全用上,看各位自己的选择。从原理图及PCB图上,1,6,7,8,9为同名端,自己绕制时,起线需从这几个脚位起,同方向绕制。变压器正式定义:1-&2:φ0.25x1x24T7-&10:φ0.50x2x6T8-&11:φ0.50x2x6T9-&12:φ0.50x2x6T2-&3:φ0.25x1x23T6-&5:φ0.25x1x6T2,4并剪脚L1-3:0.77mH0.25V@1kHz漏感低于5%磁材:PC40或等同材质高压:原边vs副边:3750Vac@1mA1min无击穿无飞弧副边vs磁芯:1500Vac@1mA1min无击穿无飞弧阻抗:原边vs副边/绕组vs磁芯:500Vdc阻抗&100M备注:这里采用三文治绕法,目的是为了降低漏感。输出所有脚位全用上,目的是不浪费,同时降低输出绕组的内部阻抗。可以将PCB和变压器发出去打样了,剩下就是确定更多的参数并备料。D101~D104:Iav=0.25A选1NV@1A)当然选600V的也没有问题snubbercircuit(RCD吸收):R101-100k1WC101-103@1kV(高压瓷片电容)D105-FR107(选600V的超快恢复也可以):这部分可以计算,也可以直接选用经典的参数,在调试时,再进行继续来检验D201:MBR10100耐压:&Vo+Vin(max)*Ns/Np=12V+375Vdc*6/47=60VD106:FR107(耐压计算同上,选FR101亦可,尽快将电源里器件整合,故选FR107)R102:是1个分压电阻,主要用来限制Vdd的电压;0~100R范围内选,调试时,根据具体情况调整R103,C105:这部分是STVIPER53DIP设定开关频率的,70kHz可查datasheet中的频率设定表,可知R103-10kC105-222R103与C105组成1个RC网络,用于设定VIPer53的工作频率,它的工作频率可以高达300kHz,不过在AC-DC里我不建议使用那么高的频率。在VIPer53datasheet里有1个曲线,不过不是很方便,我将常用的频率设定表,整理一下,贴出来大家参考。8脚TOVL是1个延时保护的,此处可以直接选104具体参数,根据应用时,来调整这个值。1脚comp是1个补偿反馈脚,给出一组验证过的参数:R104-1kC104-47uF/50V(电解电容)C103-104这是1个一阶惯性环节,在副边反馈状态下,以副边反馈的补偿网络为主,在失反馈此补偿网络才变为主网络。IC102-选用PC817C就OK了,不需要要求太高的CTR值。L201-10uH3A的工字电感,与E201E202形成1个低通滤波器,能更好地抑制纹波,可计算,在这里我不提倡来计算,可以根据调试中所碰到的问题再来调整。IC201-TL431TO92封装,ref-2.5VR205-1k这个值的计算&Vo-Vopdiode(光耦内发光二极管的压降)/Imin(光耦发光二极管最小击穿电流)保证R205的选择能够在正常状态下,有效击穿光耦内部的发光二极管。R204R202-18k4.7k根据公式2.5V/R202=Vo/(R202+R204)可计算。C202-104这个也可以到时根据实际情况来调整,不需要去用公式进行复杂的计算。CY103-这个是Y电容可以选222@400Vac,具体根据安规的耐压来选取,都可以在后续的工作中进行调整。10.调试过程到以上部分,基本上1个电源算是设计完成,后面的就是焊板调试过程。调试所需要的简单设备(必需的):调压器,示波器,万用表;辅助设备:功率计,LCR电桥,电子负载焊完板以后,进行静态检查,如果有LCR电桥的话,可以先测一下变压器同名端,电感量等参数以后再焊接。静态检查:主要看有没有虚焊,连锡等;静态测试以后,可以用万用表测一下输入,输出是否处于短路状态;剩下即可进行加电测试了。开关电源的AC输入接入调压器,或者AC输入接入功率计再接至调压器,调压器处于0Vac;示波器接在STVIPER53DIP的DS两端或初级绕组两端亦可,交流耦合;万用表电压档测输出,并空载。接通调压器电源,开始升压,不需要快速,同时观看示波器。从0Vac开始升,会看到示波器上波形会有浮动(改成直流耦合会很清楚看到电压在上升)。当调压器的电压至40~60Vac区间时,如果示波器波形还没有变化的话,退回0Vac,重新检查电源板。一般空载状态,在40~60Vac区间时,开关电源会开始工作,STVIPER53DIP也会进入工作模式,示波器上Vds波形会开始正常。看输出电压是否达到预设值?未达到,退回0Vac检查采样,反馈及输出回路。如果都OK的状态下,再考虑将输入电压升至220Vac。遵循以上步骤调试的话,不会出现爆片或炸机现象。备注:示波器需要隔离,或只允许LN输入,未隔离条件下PE的线不能接入,否则极易造成短路。激动人心的一刻到了,人生的第一块电源就要诞生了!带载还是建议一点一点地加,也监控着示波器,这里就省去1步1步加载过程,直接上手了最后总结:其实开关电源入门很简单,最好的入门是选用单片的,毕竟省去了启动电阻,电流检测电阻,MOS及驱动,保护电路等各种不确定因素的问题。等你真正入门了,积累一定的经验,再采用分立的结构进行设计就简单多了,凡事先易后难才有进步。
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如果你的电源键坏了,但是,有重要的电话或者信息需要接收,想开机和关机怎么办?本文就教大家在电源键坏了的情况下,我们如何给自己的iPhone开关机。这里以国行iPhone为例,其它版本的iPhone插上数据线充电会自动开机。一、如何开机?首先,给iPhone插上数据线,然后长按home键不要松,再将数据线的另外一头插到电脑上。这时候,iPhone就会自动开机了。二、如何关机关机我们需要借助于iPhone的Assistive Touch,俗称小白点。如果你的小白点没有开启,我们需要先开启它。进入设置-通用-辅助功能-Assistive Touch,开启即可。然后,点击桌面上的小白点,点击【设备】,会看到有一个【锁定屏幕】的选项,长按【锁定屏幕】几秒钟,屏幕就会出现【滑动来关机】的滑块,滑动滑块,即可关机。
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