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1,sTWy手机怎么样

手机挺好的,质量也不错手机缺点:屏幕比起其他手机略暗(调到最亮),拍照效果并没有1300万那么好,虽然玩大型游戏不卡顿,但发热明显;相比起其他手机,它的信号不怎么好,在室内只有三四格,不支持电信,没有快充。总结:总的来说续航能力强,使用流畅,屏幕大,发热明显,性价比很高。
还行吧

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2,屏幕材质LTPS和OLED那个好一点

LTPS的就比较省电耐用,2113OLED 屏幕相反,细节画质更好,色彩更加鲜艳,但耗电较大而且会烧屏。缺点:5261LTPS的细节画质肯定是没有OLED 屏幕好的,但OLED 屏幕会4102烧屏而且耗电比LTPS大。看你图片里买的是安卓手机,这种的话肯定是OLED 屏幕优先考虑,因为安卓系统如果平时打游戏1653的话最多一年半就开始变卡了,而你OLED 屏幕也是这个时间专段烧屏的现象才会开始显现出来,属在这个时间段之前,不管你是看电视还是玩游戏都没有什么问题。
推荐诺基亚5800ixm,是最新平台的智能、音乐、3g手机,屏幕3.2寸,分辩率高,上网看电影很爽,音质很好,支持视频通话,具备gprs导航,3.5毫米的耳机插孔,三百二十万的卡尔蔡司摄像头,成像效果不错!总的来说这是一款很不错的手机,价格在2399元左右,很好用!
OLED的在功耗上知更小一点....而OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显道著节省电能。 不过,虽然将来技术更优秀回的OLED会取代TFT等LCD,但目前来说OLED显示技术还存答在使用寿命短、屏幕大型化难等缺陷。

屏幕材质LTPS和OLED那个好一点

3,到底是LCD的屏好呢还是OLED的好

各有优缺点。1、LCD与OLED区别LCD是液晶显示屏的缩写,OLED是有机发光二极管的缩写。两者的对比实际上是指现有显示屏幕的技术方向。LCD与OLED的主要区别在于发光源。LCD自身不能发光,需要背光源透过液晶层通过外加电路控制液晶角度呈现,OLED可以自身发光不需要背光源,通过三原色技术直接呈现。OLED:优点,成像更亮,视角更广,能耗更低,手机更薄。缺点,屏幕无法做大,屏幕大后成像稳定性低,像素间存在偏差。故现有OLED技术主要应用于移动领域(手机,平板,VR等。)LCD优点:工艺简单,制造成本低,技术成熟,大版面成像稳定可控。缺点:能耗高,视角小,屏幕较厚,透过率低。LCD应用领域主要为大屏,如显示器,液晶电视,超大屏广告电视等等。。
屏都是lcd 背光有led和ccfl两种,现在炒作的是led背光的lcd很多人都管他叫led电视,其实这是个偷换概念的叫法,二者效果差别很小 楼上的,你对lcd毫不了解就瞎说,lcd是液晶显示的 英文缩写,现在炒作的led电视 用的屏也是lcd屏,led只是用来做背光源,商家炒作什么 什么就好?很多中国的消费者也就这点智商了,悲哀,狗屁不懂还跟着凑热闹,难怪中国的消费者上当受骗的这么多,还是群体性的,科学素养和基本的辨别能力太差

到底是LCD的屏好呢还是OLED的好

4,手机OLED屏比电容屏好在哪里

电容屏是一种触摸屏技术,oled是一种显示屏技术,二者并无关联。但是当前oled多采用电容屏技术。电容式触摸屏的优势主要有: 1.操作新奇。电容式触摸屏支持多点触控,操作更加直观、更具趣味性。 2.不易误触。由于电容式触摸屏需要感应到人体的电流,只有人体才能对其进行操作,用其他物体触碰时并不会有所相应,所以基本避免了误触的可能。3.耐用度高。比起电阻式触摸屏,电容式触摸屏在防尘、防水、耐磨等方面有更好的表现。 作为目前正当红的触摸屏技术,电容式触摸屏虽然具有界面华丽、多点触控、只对人体感应等优势电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,当然还不能和表面声波屏和五线电阻屏相比。电容屏反光严重,而且,电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真的问题,由于光线在各层间的反射,还造成图像字符的模糊。
手机屏幕是两个部分粘合在一起的。一个是触摸屏。一个是显示屏。=========电容屏和电阻屏是触摸屏的分类。电阻屏触点精细到坐标,但不支持多点,电容屏精细度差一点,但支持多点。但是具体手机支持不支持,和手机本身系统也有关系。比如X10一开始就是不支持多点的。虽然也是电容屏。======================TFT和OLED是显示屏的范畴,和触摸没有关系。TFT是LCD技术(液晶显像+背光调节亮度)OLED是LED技术(直接发光显像,不需要背光)理论上OLED更省点,颜色更艳丽。

5,OLED好还是tft的好 手机屏幕

  TFT只是LCD液晶显示器的一种类别   OLED现在除了技术仍然不成熟不足以替代LCD,但其具备的诸多优点,将来将会极大可能取代LCD   OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。因为具备轻薄、省电等特性,因此从2003年开始,这种显示设备在MP3播放器上得到了广泛应用,而对于同属数码类产品的DC与手机,此前只是在一些展会上展示过采用OLED屏幕的工程样品,还并未走入实际应用的阶段。但OLED屏幕却具备了许多LCD不可比拟的优势,因此它也一直被业内人士所看好。   OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。而且OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著节省电能。   目前在OLED的二大技术体系中,低分子OLED技术为日本掌握,而高分子的PLEDLG手机的所谓OEL就是这个体系,技术及专利则由英国的科技公司CDT掌握,两者相比PLED产品的彩色化上仍有困难。而低分子OLED则较易彩色化,不久前三星就发布了65530色的手机用OLED。   不过,虽然将来技术更优秀的OLED会取代TFT等LCD,但有机发光显示技术还存在使用寿命短、屏幕大型化难等缺陷。目前采用OLED的主要是三星如新上市的SCH-X339就采用了256色的OLED,至于OEL则主要被LG采用在其 CU8180 8280上我们都有见到。   为了形像说明OLED构造,可以将每个OLED单元比做一块汉堡包,发光材料就是夹在中间的蔬菜。每个OLED的显示单元都能受控制地产生三种不同颜色的光。OLED与LCD一样,也有主动式和被动式之分。被动方式下由行列地址选中的单元被点亮。主动方式下,OLED单元后有一个薄膜晶体管(TFT),发光单元在TFT驱动下点亮。主动式的OLED比较省电,但被动式的OLED显示性能更佳。   OLED的基本结构是由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。整个结构层中包括了:空穴传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL)。当电力供应至适当电压时,正极空穴与阴极电荷就会在发光层中结合,产生光亮,依其配方不同产生红、绿和蓝RGB三原色,构成基本色彩。OLED的特性是自己发光,不像TFT LCD需要背光,因此可视度和亮度均高,其次是电压需求低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄,构造简单,成本低等,被视为 21世纪最具前途的产品之一。   有机发光二极体的发光原理和无机发光二极体相似。当元件受到直流电(Direct Current;DC)所衍生的顺向偏压时,外加之电压能量将驱动电子(Electron)与空穴(Hole)分别由阴极与阳极注入元件,当两者在传导中相遇、结合,即形成所谓的电子-空穴复合(Electron-Hole Capture)。而当化学分子受到外来能量激发后,若电子自旋(Electron Spin)和基态电子成对,则为单重态(Singlet),其所释放的光为所谓的萤光(Fluorescence);反之,若激发态电子和基态电子自旋不成对且平行,则称为三重态(Triplet),其所释放的光为所谓的磷光(Phosphorescence)。   当电子的状态位置由激态高能阶回到稳态低能阶时,其能量将分别以光子(Light Emission)或热能(Heat Dissipation)的方式放出,其中光子的部分可被利用当作显示功能;然有机萤光材料在室温下并无法观测到三重态的磷光,故PM-OLED元件发光效率之理论极限值仅25%。   PM-OLED发光原理是利用材料能阶差,将释放出来的能量转换成光子,所以我们可以选择适当的材料当作发光层或是在发光层中掺杂染料以得到我们所需要的发光颜色。此外,一般电子与电洞的结合反应均在数十纳秒(ns)内,故PM-OLED的应答速度非常快。   PM-OLEM的典型结构。典型的PM-OLED由玻璃基板、ITO(indium tin oxide;铟锡氧化物)阳极(Anode)、有机发光层(Emitting Material Layer)与阴极(Cathode)等所组成,其中,薄而透明的ITO阳极与金属阴极如同三明治般地将有机发光层包夹其中,当电压注入阳极的空穴(Hole)与阴极来的电子(Electron)在有机发光层结合时,激发有机材料而发光。   而目前发光效率较佳、普遍被使用的多层PM-OLED结构,除玻璃基板、阴阳电极与有机发光层外,尚需制作空穴注入层(Hole Inject Layer;HIL)、空穴传输层(Hole Transport Layer;HTL)、电子传输层(Electron Transport Layer;ETL)与电子注入层(Electron Inject Layer;EIL)等结构,且各传输层与电极之间需设置绝缘层,因此热蒸镀(Evaporate)加工难度相对提高,制作过程亦变得复杂。   由于有机材料及金属对氧气及水气相当敏感,制作完成后,需经过封装保护处理。PM-OLED虽需由数层有机薄膜组成,然有机薄膜层厚度约仅1,000~1,500A°(0.10~0.15 um),整个显示板(Panel)在封装加干燥剂(Desiccant)后总厚度不及200um(2mm),具轻薄之优势。

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