1、查阅手机说明书:购买手机时,手机外包装及内部所附带的说明书上都会明确标注手机的主要参数,包括手机屏幕大小,一看即知。
2、上网搜索手机参数:如果购买的手机包装及说明书遗失或购买的为二手手机没有包装及说明书,则可通过手机外壳上标注的品牌型号上网搜索手机参数,以确定其屏幕大小。
3、查阅手机设置当中的“关于”相关介绍:一般手机都会在设置菜单中有个“关于”项,里边包含有手机的主要参数说明。要注意的是,某些品牌手机“关于”项里边介绍的“主屏尺寸”指的是屏幕分辨率,而非屏幕尺寸,两者所指非同一概念。包括某些手机硬件检测软件也只能检测出手机屏幕分辨率,而无法检测出手机屏幕尺寸。
4、测量手机屏幕大小:用户可以用尺量手机屏幕对角线长度。从左上角到右下角或者从右上角到左下角,注意手机屏幕大小使用的单位为英寸,其单位换算方法为:1英寸=252厘米。
可以通过网上查阅相关信息,通常手机官网都会有手机的详细参数。
用尺子量需要量手机屏幕的对角线,手机屏幕的大小是通过对角线的长度计算的,可以直接测量对角线,或者通过测量屏幕的长和宽后计算出对角线。
对角线计算公式
长×长+宽×宽=对角线×对角线(勾股定理)即两个直角边的平方和等于斜边的平方。
扩展资料
分类
按屏幕的材质来分,目前智能手机主流的屏幕可分为两大类,一种是LCD(Liquid Crystal Display的简称),即液晶显示器,例如TFT以及SLCD屏幕;
另一种是OLED(Organic Light-Emitting Diode的简称)即有机发光二极管,例如AMOLED系列屏幕。LCD和OLED最根本的区别是OLED是自发光,而LCD需要通过背光板照射才能显示。
按屏幕的显示技术驱动方式来分,可分为无源矩阵(Passive Matrix)和有源矩阵(Active Matrix)两大类。
无源矩阵与有源矩阵的差别在于电流的驱动方式。当外接电流通过时,液晶的排列方式会发生改变,电流停止后,若液晶排列方式保持不归原位(具有记忆性)就称为有源矩阵;而一旦电流消失即回复原位,必须再次充电才能排列的称为无源矩阵。
新型屏幕技术
OLED是继CRT(阴极射线管)和FPD(平板显示)后最具潜力的新型显示技术,具有超轻薄、高亮度、大视角、低功耗、高清晰度、可弯曲等优点,可有效满足消费者对产品的广视角、轻薄化、软性化、色彩饱和度高等新需求,其中以AMOLED使用最为广泛。
目前三星、中兴、华为等品牌厂商均已发布搭载AMOLED屏幕的旗舰机型。
手机屏幕大小指的是手机屏幕对角线的长度,而这个长度的单位使用的是英寸。如某手机屏幕对角线长为127cm,换算成英寸就是5英寸,也就表示这个手机是50寸的手机。(254厘米 = 1 英寸)
扩展资料
主屏尺寸,就是手机的屏幕尺寸。
我们在查手机参数的时候,总是要见到”主屏尺寸“,但百度上却没有一个专门针对这个词的解释,所以有必要在此做个词条。
手机的主屏尺寸,其实就是手机的屏幕尺寸(屏幕尺寸:请参见“屏幕尺寸词条)。手机屏幕尺寸分为物理尺寸和显示分辨率两个概念。
物理尺寸是指屏幕的实际大小。大的屏幕同时必须要配备高分辨率,也就是在这个尺寸下可以显示多少个像素,显示的像素越多,可以表现的余地自然越大。
两台手机的屏幕大小差不多大,却一个只能显示两行汉字,另一个则可以显示五行汉字,抛开字体大小差别,关键就是屏幕的分辨率,后者分辨率大一些。
自然在同样字体大小下可以显示更多行的汉字。彩屏手机的确好,没有足够大分辨率的屏幕表现,再高的颜色质量又有何用。
屏幕材质
介绍
随着手机彩屏的逐渐普遍,手机屏幕的材质也越来越显得重要。手机的彩色屏幕因为LCD品质和研发技术不同而有所差异,其种类大致有TFT、TFD、UFB、STN和OLED几种。一般来说能显示的颜色越多越能显示复杂的图象,画面的层次也更丰富。
除去上面这几大类LCD外,还能在一些手机上看到其他的一些LCD,比如日本SHARP的GF屏幕和CG(连续结晶硅)LCD。
两种LCD相比较属于完全不同的种类,GF为STN的改良,能够提高LCD的亮度,而CG则是高精度优质LCD可以达到QVGA(240×320)像素规格的分辨率。
TFT屏幕
TFT(Thin Film Transistor)即薄膜场效应晶体管,属于有源矩阵液晶显示器中的一种。它可以“主动地”对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这样可以大大提高反应时间。
一般TFT的反应时间比较快,约80毫秒,而且可视角度大,一般可达到130度左右,主要运用在高端产品。所谓薄膜场效应晶体管,是指液晶显示器上的每一液晶象素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动。
从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息。TFT属于有源矩阵液晶显示器,在技术上采用了“主动式矩阵”的方式来驱动。
方法是利用薄膜技术所作成的电晶体电极,利用扫描的方法“主动拉”控制任意一个显示点的开与关,光源照射时先通过下偏光板向上透出,借助液晶分子传导光线,通过遮光和透光来达到显示的目的。
参考资料:
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