I mobiltelefoner med vikskärm används magneter främst för magnetisk adsorption för att säkerställa stabilitet vid öppning och stängning av skärmen. Till exempel har magneterna på vänster sida och magneterna på höger sida motsatta poler, och deras huvudsakliga funktion är magnetisk adsorption för att säkerställa stabiliteten hos den vikbara mobiltelefonen när du öppnar och stänger skärmen.
Magneter kan också styra skärmens visningstillstånd, som att styra skärmens på och viloläge.

Vikten av gångjärn:
Gångjärnsteknik är en av kärnteknikerna för mobiltelefoner med vikbara skärmar, vilket avgör enhetens användarupplevelse och tillförlitlighet. Huawei Pocket 2 använder till exempel branschens första Xuanwu vattendroppsgångjärn för att uppnå den ultimata planheten och sömlösa stängningen av skärmen. Förbättringen av gångjärnstekniken har stor inverkan på mobiltelefoner med vikskärm eftersom det är direkt relaterat till öppnings- och stängningseffekten och hållbarheten hos enheten.
Vikbar mobiltelefons gångjärnsmagnetteknologi är inte bara en nyckelkomponent i designen, utan påverkar också direkt enhetens stabilitet, användarupplevelse och konkurrenskraft på marknaden. Innovationen och tillämpningen av dessa teknologier gör det möjligt för mobiltelefoner med vikbara skärmar att ge en större skärmyta och bättre användarupplevelse samtidigt som de behåller portabiliteten.

Vilka är de senaste trenderna?
Ultrastängt precisionsgångjärn: Gångjärnsdesignen gör telefonen närmare när den är hopfälld, vilket förbättrar den övergripande stabiliteten och hållbarheten.
Smidig vikningsteknik: Den kan uppnå smidig vikning med nästan inga luckor, vilket avsevärt förbättrar användarupplevelsen.
Magnetisk induktionsvinkeldetektering: Den nya trenden med vikbara mobiltelefoner har börjat använda magnetiska sensorer och magneter för vinkeldetektering. Denna lösning kan effektivt övervinna bristerna med de två första lösningarna och är bekväm i magnetval och placeringsarrangemang.
Lågeffektvinkelsensor: MPS MagAlpha MA782 vinkelsensor möjliggör exakt vinkeldetektering (<0.08°) on the sides of the hinge, which is critical for new folding screen phone designs. This ultra-low-power angle sensor helps further optimize the performance of foldable screen phones.
Osynlig gångjärnsteknik: Denna teknik använder en kambromsstruktur och innehåller mer än 60 komponenter. Den kan passa nära flygkroppen och sömlöst inbäddas i mobiltelefonen utan att påverka produktens tjocklek och vikt. Denna design förbättrar inte bara hållbarheten utan bibehåller också telefonens tunnhet och lätthet.
Xuanwu Water Drop Hinge: Huawei Pocket 2 är utrustad med Xuanwu Water Drop Hinge, vilket avsevärt förbättrar skärmens planhet och minskar veck och därmed förbättrar användarens visuella upplevelse.
Luban gångjärnsteknologi: Luban gångjärnslösning minskar inte bara vikten avsevärt, utan förbättrar också monteringskapaciteten och livslängden genom att minska antalet delar, samtidigt som kostnaderna minskar, vilket gör mobiltelefoner med vikbara skärmar mer konkurrenskraftiga på marknaden.
Hur skiljer sig magnetteknik för hopfällbar telefongångjärn från andra typer av telefoner?
Gångjärnet på en mobiltelefon med vikbar skärm är en av dess kärnkomponenter, och utvecklingen av dess mekaniska strukturdesign påverkar direkt användarupplevelsen. Gångjärnet på en hopfällbar telefon måste klara frekventa öppnings- och stängningsoperationer samtidigt som skärmens integritet och stabilitet bibehålls.
Vikbara telefoner använder olika gångjärnslösningar. Även om gapet efter stängning kan kontrolleras till ett litet intervall, är det fortfarande en utmaning. Däremot behöver traditionella surfplattegångjärn vanligtvis inte ta itu med detta gapproblem eftersom de inte har en vikfunktion.
När den hopfällbara skärmtelefonen är utfälld behöver användaren båda händerna för att förvandla den till surfplatta. Detta beror på dess unika gångjärnsdesign. Traditionella surfplattor kan användas med en hand utan extra handhjälp.
Gångjärnstekniken för hopfällbara telefoner är mer komplex och dyrare än traditionella surfplattor. Detta beror inte bara på att den måste hantera den mekaniska påfrestningen under vikningsprocessen, utan också på grund av den tekniska svårigheten i dess design- och tillverkningsprocess. Därför är gångjärnstekniken för mobiltelefoner med vikbara skärmar en av dess främsta källor till inkrementella kostnader.











































