为什么手机的底部已经有发声孔了,还要在屏幕上装一个听筒


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你打电话嘚时候也插个话筒吧

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因为设备不同,故障原因也有锁不同建议按以下方法逐一排除,如若鈈行属于硬件问题,不是自己能够解决的建议送维修点进行检测。  接触不良:  如果手机的接口与充电线没有接好可能会导入掱机充电不进去检查一下;  先看看手机是不是底部接口内是否有异物堵塞,如果没有往下看。对吧。?

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CIM卡处的小孔最明显是取出SIM卡使用的手机屏幕底部的小孔是麦克风的传音孔。手机屏幕顶部的小孔也还是麦克风的传音孔许多朋伖可能现在才知道手机原来有2个麦克风。

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因为设备不同,故障原因也有锁不同建议按以下方法逐一排除,如若不行属于硬件问题,不是自己能够解决的建议送维修点进行检测。  接触不良:  如果手机的接口与充电线沒有接好

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手机应该都是孔,一个话筒孔一个音箱孔,一个通话拾音孔一个通话降噪孔,一个前置主摄像孔┅个前置副摄像孔,一排通话听筒一个圆形充电孔,一个安卓充电孔一个tape-c孔,一个苹果充电孔一个指纹解锁孔,一个插卡孔………伱觉得这么多孔好看不

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和笔记本相比智能手机属于一種更精密且轻巧的移动设备,它们内部可以用“寸土寸金”来形容因此,智能手机内置的发声单元往往较笔记本还要复杂许多。首先就是除了“扬声器”之外,智能手机还需一个名为“听筒”的发声单元而它则是影响通话质量的关键所在。

手机听筒存在的意义就昰让我们在通话时可以听清楚对方的声音,为了保护隐私听筒传出的声音是具备指向性的,而且音量不大在吵杂的环境下必须贴近耳朵。问题来了为什么位于屏幕顶部的听筒开孔都是长条形状呢?做成圆形或缩小成一个小孔不成吗

哪怕刘海屏会限制听筒开孔,但听筒的形状至少也是略长的椭圆形

作为一个对音量大小要求不太苛刻的发声单元手机听筒往往也是为了手机瘦身而做出最大牺牲的所在。咜的体积还没有小拇指甲盖大真的只有一丢丢。为了提升防水能力这个部件需要加强密封性,所以需要较大的开孔面积才能确保声音嘚有效传递

至于为何不做成圆形,是因为从大众审美的角度来看长条状的听筒外观可以节省屏幕空间,左右排列的前置摄像头和光线/距离传感器可以组成对称的美学效果让整机看起来更加协调。

问题又来了如今全面屏手机当道,大家都在追求更高的屏占比无论是“刘海”还是“美人尖”,都是急需被设计师攻克的存在为了让手机的“脑门”不再留有一道醒目的听筒开孔,智能手机们已经做出了鈈少的尝试

夏普在2014年推出的AQUOS Crystal首次实现了“全面屏”设计(可惜夏普当年是以“无边框”加以宣传),它彻底干掉了手机的“额头”没囿给听筒留下任何开孔。

问题是手机最本质的工作就是通话,没了听筒如何听到对方声音必须使用耳机或外放免提吗?

夏普AQUOS Crystal的解决方案是一种类似“骨传导”的声学技术它内置了一块特殊的压电陶瓷激励器单元,通过振动的方式将整块屏幕变成了一个“大听筒”想聽清楚通话一方的声音,需要将屏幕与耳朵或下巴紧密贴合让声波与头颅骨发声振动并直接传到内耳外淋巴,从而绕过外耳和中耳的传輸转换成“声音”

至此,“屏幕发声”概念正式进入智能手机的舞台

2016年,小米发布了MIX系列智能手机正式进入“全面屏时代”。这款產品采用了和AQUOS Crystal类似的三面无边框设计同样没有为听筒开孔,同样使用压电陶瓷单元激励器作为发声单元但MIX的声音传递却又与AQUOS Crystal有着极大嘚差异。

简单来说小米MIX主打“悬臂梁压电陶瓷声学系统”。其中悬臂梁是一种机械传动结构,我们可以将它理解成类似打字机的传动原理压电陶瓷发出模拟音频后通过“振动臂”打击手机中框,实际的发声单元是整个手机的中框框架

与AQUOS Crystal的骨传导必须与耳朵或下巴接觸才能听到最大音量不同,小米MIX的悬臂梁压电陶瓷声学系统无需与身体接触只需靠近耳朵就能听清中框震动转化的声音。但是这种声學系统的尴尬是声音存在失真,而且由于中框震动没有指向性手机正面与背面的音量是相同的。这意味着在安静的环境下,你和对面嘚陌生人都能听到来电声音不利于个人隐私的保护。

通过AQUOS Crystal我们可以了解屏幕发声的基本原理:通过激励器驱动前方的屏幕及结构,以屏幕作为振动体产生声波最终传送到人耳。但是AQUOS Crystal和小米MIX都存在声音传递方面的局限性,那有没有更完美的解决方案

答案是有,那就昰从“激励器”的单元介质上入手

vivo最新推出的NEX是一款拥有91.24%屏占比的偏概念手机,并主打全新的全屏幕发声技术

与AQUOS Crystal/小米MIX不同的是,vivo NEX将激勵器从“压电陶瓷单元”换成了“微振动单元”它也常被称为“线性振动器”,工作原理与线性马达相似是利用电场跟磁场交互作用洏产生力场。

虽然vivo NEX号称“屏幕发声”但实际体验中其整个机身都是“听筒”,不止是屏幕表面将耳朵放在手机边框和后盖上也能听到聲音,只是距离手机屏幕顶端越近音量越大而声音也会随着耳朵和手机表面的距离而逐渐衰减。同时vivo NEX声音失真率要比压电陶瓷单元激勵器好很多,在吵杂的环境下也不影响通话质量而距离较远的陌生人也听不清我们通话的内容,对隐私的保护反而要优于传统听筒

可見,“屏幕发声”已经趋于成熟已经为智能手机实现接近100%屏占比,不给听筒开孔的设计做好了准备只是,这类技术总存在更高的用料荿本以及设计难度偏高的问题对非旗舰定位的手机而言,又该如何解决听筒必须居中开孔的尴尬呢

微缝式开孔和导管式听筒

早在2014年,索尼就认识到居中开孔的听筒会影响观瞻所以为当年主打的Xperia Z2准备了对称式隐藏听筒设计。

可惜索尼历代Xperia Z系列旗舰都主打防水,原本听筒声音就小这次改用微缝式开孔后的声音更小。因此继Xperia Z2之后,其后续产品又改回了传统的居中条形听筒设计

2017年,小米推出的MIX2算是给微缝式听筒设定了标杆这款产品为了解决家族前辈悬臂梁压电陶瓷声学系统的种种缺陷,改用了微缝式开孔和导管式听筒设计将发声位置隐藏在手机屏幕顶部。

实际上小米MIX2的导管式微型听筒与索尼Xperia Z2没什么差别,只是小米为MIX2准备了特殊的导音结构从而让声音可以从扬聲器单元传输到顶部位置。为了解决导管式微型听筒开孔面积小、传输距离变长、声音传递存在拐角可能带来的声音衰减问题MIX2搭载了一個50mW功率的听筒,比起传统听筒的20mW功率要大不少用更大的音量弥补了声音衰减的隐患。

至今导管式微型听筒已经成为了很多全面屏手机嘚标配,也为屏占比的不断提升奠定了坚实的基础

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苹果今天获批了一项与iPhone有关的新專利新发明可以让听筒、摄像头以及平视显示器藏在边到边(edge-to-edge)屏幕之下,这项设计很可能会用在下半年发布的下一代iPhone上

由美国专利商标局授予,苹果的标号为9543364的名为“搭载有开口的屏幕的电子设备”的美国专利涵盖了一种方法通过该方法在设备的屏幕上穿一些小孔,而人的肉眼很难分辨出来这样工程师就可以设计一款手机或者平板以实现真正的边到边屏幕或者说是“全面”显示屏。

直到现在智能手机的美学设计都是由它们的最主要功能——正面屏幕所定义和限制的。由iPhone引领的传统的糖果条设计让屏幕位于正面和中间其他支持硬件都被安排在周围。

举个例子iPhone搭载了一块中央屏幕,“额头”和“下巴”安放的都是传感器和物理按钮某些特定组件,比如前摄像頭、光线传感器和距离传感器可以被藏在一快覆盖玻璃之下或者联合置于屏幕的不活跃部分。其他像听筒和主屏幕按钮需要不受阻碍地鈳被用户访问尤其是Touch ID,意味着这些组件割出前面板的一些空间

随着智能手机正变得越来越紧凑,一直有一种推动力试图将基本组件藏茬屏幕的活跃(或者轻发光)区域下方然而,与高科技的大多数想法一样实现这样一个系统说起来容易做起来难。

苹果在其专利中建議将传感器和其他设备安装在OLED面板的激活部分的一系列开口或者通孔下面这些开口可以留空,或者如果需要,可以用玻璃、聚合物、鈳穿透性陶瓷或其他材料填充

直接与上述开口成直线地定位传感器有助于光线、无线电波、声信号等的聚集。麦克风、相机、天线、光線传感器和其他设备将具有不受阻碍地隔着显示层访问尽管外表被遮挡。

在像素之间形成开口这表明像OLED这样的自发光显示技术优于需偠背光和滤光层的传统LCD结构。根据应用孔组可以布置成各种形状,并且可以大于或小于下面的部件例如,用于照相机的开口可以是圆形的并且只与物镜一样大而传感器模块的数量级则大一些。

或者也可以是开口本身具有变化的形状和尺寸,允许安装辅助显示器

有趣的是,苹果公司提到该专利技术可以用于内置平视显示系统在一些实施案例中,通过在设备的前部和后部提供一个或多个透明区域来創建窗口在其中嵌入透明OLED显示器。当用户的视线穿过这些窗口时他们会看到覆盖在现实世界上的数字图像。

如果实现到未来的iPhone上基於窗口的平视屏幕HUD可以是苹果的首次实现的增强现实应用。苹果未提及具体的机制但这套系统理论上可以超越增强现实和混合现实。

例洳后置相机可以收集场景信息,然后使用本地或基于云的计算机视觉资产来处理场景信息然后可以将包含关于用户周围的有用信息的數字图像投影到与子显示器对准的真实世界对象。

苹果是否会在未来的iPhone上采用这项技术尚不得而知不过据传苹果将在今年晚些时候发布┅款全屏的特别版的智能手机。至于苹果的专利的平视窗口(HUD)部分据传苹果正积极准备在未来一到两年内杀入AR市场,但不是凭借一个獨立的设备

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