CN111316195A - 移动通信装置盖玻璃 - Google Patents

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Abstract

一种移动通信装置包括:框架;三维盖玻璃,所述三维盖玻璃包括周边部和内部,所述周边部包括在所述框架的至少部分下面延伸的弯曲部;外壳,所述外壳被定位为与所述框架和所述盖玻璃相邻;以及贴片部件,所述贴片部件被定位在所述盖玻璃的弯曲部与所述外壳之间的间隙中。

Description

移动通信装置盖玻璃
技术领域
本公开一般地涉及一种移动通信装置盖,并且更具体地,涉及一种移动通信装置盖玻璃。
背景技术
诸如智能电话的移动通信装置常常使用三维盖玻璃作为装置的总体结构中的许多组件中的一个组件。在移动通信装置的一些实例中,盖玻璃具有圆形边缘和拐角以实现三维形状。常常,移动通信装置的制造商使用相对较薄的盖玻璃以减小装置的总体厚度。
发明内容
本公开的实现方式一般地涉及移动通信装置的示例性实现方式,所述移动通信装置包括:三维盖玻璃;和至少一个贴片部件,所述至少一个贴片部件被定位为与所述盖玻璃的弯曲部或平面部相邻,以例如防止或帮助防止在物体(例如,地板或其它物体)撞击到所述盖玻璃上时对所述盖玻璃造成损坏(例如,破裂、碎裂、裂开或其它)。
在一个示例性实现方式中,一种移动通信装置包括:框架;三维盖玻璃,所述三维盖玻璃包括周边部和内部,所述周边部包括在所述框架的至少部分下面延伸的弯曲部;外壳,所述外壳被定位为与所述框架和所述盖玻璃相邻;以及贴片部件,所述贴片部件被定位在所述盖玻璃的弯曲部与所述外壳之间的间隙中。
在可与示例性实现方式组合的一个方面中,所述贴片部件被结合至所述盖玻璃。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述贴片部件被定位在所述盖玻璃的弯曲部的拐角处的所述间隙中。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述贴片部件包括第一贴片部件。
可与前述方面中的任一个组合的另一方面还包括第二贴片部件,所述第二贴片部件被定位在所述盖玻璃的弯曲部与所述外壳之间的所述间隙中。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述第一贴片部件被定位在所述盖玻璃的弯曲部的第一拐角处的所述间隙中,并且所述第二贴片部件被定位在所述盖玻璃的弯曲部的第二拐角处。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述贴片部件包含具有在10Mpa与100000MPa之间的杨氏模量的材料。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,杨氏模量大于1000MPa。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述贴片部件包括包含ABS塑料、尼龙、环氧树脂或玻璃中的至少一个的材料。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述贴片部件和所述盖玻璃包括玻璃。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述贴片部件和所述盖玻璃被整体地形成。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述盖玻璃在与所述贴片部件整体形成处的厚度比所述盖玻璃在中间部分处的厚度厚。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述贴片部件的厚度是1mm。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述外壳的部分与所述贴片部件的部分接触,并且所述盖玻璃的部分与所述贴片部件的另一部分接触。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述盖玻璃是前盖玻璃或顶盖玻璃。
在另一示例性实现方式中,一种用于形成移动通信装置的至少部分的方法包括:将三维盖玻璃定位在框架内,所述盖玻璃包括周边部和内部,所述周边部包括弯曲部;将外壳定位为与所述盖玻璃和所述框架相邻;以及将贴片部件定位在所述盖玻璃的弯曲部与所述外壳之间的间隙中。
可与示例性实现方式组合的一个方面还包括将所述贴片部件结合到所述盖玻璃。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述贴片部件被定位在所述盖玻璃的弯曲部的拐角处的所述间隙中。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述贴片部件包括第一贴片部件。
可与前述方面中的任一个组合的另一方面还包括:将第二贴片部件定位在所述盖玻璃的弯曲部与所述外壳之间的所述间隙中。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述第一贴片部件被定位在所述盖玻璃的弯曲部的第一拐角处的所述间隙中,并且所述第二贴片部件被定位在所述盖玻璃的弯曲部的第二拐角处。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述贴片部件包含具有在10Mpa与100000MPa之间的杨氏模量的材料。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,杨氏模量大于1000MPa。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述贴片部件包括包含ABS塑料、尼龙、环氧树脂或玻璃中的至少一个的材料。
可与前述方面中的任一个组合的另一方面还包括:形成玻璃的贴片部件和盖玻璃。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述贴片部件和所述盖玻璃被整体地形成。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述盖玻璃在与所述贴片部件整体形成处的厚度比所述盖玻璃在中间部分处的厚度厚。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述贴片部件的厚度是1mm。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述外壳的部分与所述贴片部件的部分接触,并且所述盖玻璃的部分与所述贴片部件的另一部分接触。
可与前述方面中的任一个组合的另一方面还包括:将所述贴片部件结合至所述盖玻璃;在所述结合之后,形成所述盖玻璃的弯曲部。
在可与前述方面中的任一个组合的另一方面中,所述盖玻璃是前盖玻璃或顶盖玻璃。
根据本公开的实现方式可以包括以下特征中的一个、一些或全部。例如,根据本公开的移动通信装置盖玻璃的实现方式可以减少或防止(至少部分地)例如在装置掉落或以其它方式受撞击时盖玻璃在盖玻璃的最易受这种问题影响的特定部分处破碎、碎裂或破裂。作为另一示例,根据本公开的移动通信装置盖玻璃的实现方式可以减少或防止(至少部分地)盖玻璃在三维盖玻璃的一个或多个拐角处破碎、碎裂或破裂。作为另一方面,可以将贴片部件的实现方式应用于前盖玻璃或后盖玻璃中的一者或两者。
在附图和以下描述中阐述了本公开的一个或多个实现方式的细节。根据说明书和附图,且根据权利要求书,本公开的其它特征和优点将是显而易见的。
附图说明
图1图示包括三维盖玻璃的移动通信装置的示例性实现方式。
图2A图示图1的移动通信装置的包括贴片部件的部分。
图2B图示图2A的移动通信装置的示例性实现方式。
图2C图示图2A的移动通信装置的另一示例性实现方式。
图3A-3D图示针对移动通信装置的三维盖玻璃的落球测试的有限元分析的示例性视图。
图4图示图3A-3D中所示的FEA中的移动通信装置的部分。
图5图示示出了在图3A-3D中所示的落球测试期间三维盖玻璃上的最大主应力对比时间的曲线图。
图6图示示出了在图3A-3D中所示的落球测试期间随着时间的三维盖玻璃上的最大主应力对比球掉落高度的曲线图。
图7图示针对如对图2B中所示的实现方式进行的图3A-3D中所示的落球测试示出了随着时间的三维盖玻璃上的最大主应力对比贴片部件材料的杨氏模量的曲线图。
图8图示针对如对图2C中所示的实现方式进行的图3A-3D中所示的落球测试示出了随着时间的三维盖玻璃上的最大主应力对比贴片部件材料的杨氏模量的曲线图。
图9图示用于形成移动通信装置的至少部分的示例性过程的流程图。
具体实施方式
本公开描述了移动通信装置的示例性实现方式,所述移动通信装置包括:三维盖玻璃(“盖玻璃”);和至少一个贴片部件,所述至少一个贴片部件被定位为与所述盖玻璃的弯曲部或平面部相邻,以例如防止或帮助防止在物体(例如,地板或其它物体)撞击到所述盖玻璃上时对所述盖玻璃造成损坏(例如,破裂、碎裂、裂开或其它)。
图1图示包括三维盖玻璃105的移动通信装置100的示例性实现方式。在此示例性实现方式中,移动通信装置100可以是例如智能电话、平板装置、膝上型计算机或包括诸如例如蜂窝通信、Wi-Fi通信、蓝牙通信或其它的通信能力的其它移动计算装置。因此,虽然在本公开中示出并描述了移动通信装置100的某些组件,但是其它组件(诸如处理器、存储器模块、通信天线和其它组件)未被具体地描述但将是已知的。
在替代实现方式中,附图标记100可以表示不具有通信能力(例如,没有蜂窝、Wi-Fi、蓝牙能力)的移动计算装置。因此,通常,附图标记100表示包括诸如盖玻璃105的盖玻璃的计算装置,通过所述盖玻璃,例如,可以由人类用户显示、选择、激活或以其它方式操纵(例如,通过触摸或触觉接触)信息和数据。
如此示例性实现方式中所示,移动通信装置100包括在装置中被定位为与框架110相邻的盖玻璃105。在一些方面中,盖玻璃105表示装置100的“顶”面或“前”面,并且包括周边部140,所述周边部140围绕盖玻璃105的内部150。然而,在替代方面中,盖玻璃105可以表示装置100的“底”面或“背”面。
在此示例中,移动通信装置100的形状通常为矩形,具有盖玻璃105的四个拐角155(其中拐角155为周边部140的部分)。移动通信装置100的其它示例性实现方式的形状可以通常为正方形(例如,也具有四个拐角155)或者可以为另一形状(例如,具有少于或多于四个拐角155)。在一些方面中,盖玻璃105的厚度可以为例如约0.5mm至约0.7mm。
图1示出拐角155中的一个处的剖面图,其示出移动通信装置100的外壳115的部分。图2A图示图1的移动通信装置100的剖面部并且还示出定位在盖玻璃105与外壳115之间的贴片部件120。在此示例中,贴片部件120被定位在盖玻璃105的周边部140的拐角155处。在一些方面中,例如,移动通信装置100可以包括定位在盖玻璃105的周边部140的每个拐角155处(例如,在四个拐角或任何数目的拐角中的每一个处)的贴片部件120。在一些方面中,移动通信装置100可以包括定位在盖玻璃105的周边部140的一个或多个拐角155处(例如,在四个拐角或任何数目的拐角中的一个或多个处)的贴片部件120。
在一些方面中,贴片部件120的形状可以通常为圆形或椭圆形,具有约5mm的直径和约1mm的厚度(例如,在最厚位置处)。在一些方面中,例如,贴片部件120形状可以通常为半球或半球形。另外,贴片材料120可以由诸如例如尼龙、环氧树脂、ABS塑料、玻璃或其它材料的各种材料形成。
在一些情况下,盖玻璃105和贴片部件120可以由相同的材料——例如,玻璃材料——形成。例如,在制造期间,盖玻璃105可以与贴片部件120整体地形成,使得盖玻璃105的玻璃和贴片部件120的玻璃同时地或基本上同时地硬化。在一些方面中,可以在形成盖玻璃105的周边部140的弯曲部160的弯曲过程之前或之后执行这种硬化。可替换地,可以将贴片部件120以粘合方式耦接到盖玻璃105或外壳115(或框架110)中的一者或两者。可替换地,贴片部件120可以独立于盖玻璃105或外壳115(或框架110)中的一者或两者,例如,与另一组件接触但不是以粘合方式或以其它方式耦接到所述另一组件。
在一些方面中,贴片部件120可以由具有诸如特定杨氏模量的特定机械特性的材料形成。例如,在一些方面中,贴片部件120可以由具有在约6Mpa与约100000MPa之间的杨氏模量的材料形成。
如图2A中所示,在此实现方式中,贴片部件120被定位在盖玻璃105与外壳115之间的气隙125中。在一些方面中,贴片部件120中的一些或大部分与外壳115不接触或很少接触,因此未由外壳115支撑在贴片部件120的与盖玻璃105相对的侧上。图2B中也示出了此实现方式。如图2B中所示,贴片部件120被定位在气隙125中并与盖玻璃105的周边部140接触(在弯曲部150附近或在弯曲部150处)。在此示例中,贴片部件120未由外壳115支撑,例如,贴片部件120与外壳115不接触或者与外壳115很少接触。
图2C图示移动通信装置100的另一示例性实现方式,其中贴片部件120由外壳115支撑(例如,全部地或大部分)。例如,如图2C中所示,外壳115——例如,外壳115的填充物部件135——可以与贴片部件120接触。因此,在此示例中,贴片部件120可以在一侧与盖玻璃105接触并且在与盖玻璃105相对的另一侧与外壳115接触。如图2B-2C中所示,撞击盖玻璃105的物体800可以在贴片部件120所位于的位置处(例如,在拐角155处)接触移动通信装置100。在一些方面中,图2B-2C中所示的移动通信装置100的不同实现方式可以对这样的撞击不同地反应,如稍后所描述的。
图3A-3D图示针对移动通信装置300(其可以表示移动通信装置100)的三维盖玻璃的落球测试的有限元分析的示例性视图。如图3A-3D中所示,可以使用有限元分析(FEA)来模拟钢球掉落测试。此测试可以用于评价包括如本文所描述的一个或多个贴片部件120的移动通信装置300。在使用FEA的示例性钢球掉落测试中,钢球305的直径为32mm,具有约130克重量。代表性移动通信装置300的盖玻璃是具有固定周边的0.5mm厚的Pixel 2XL 3D玻璃。图3A-3D在各种视图中图示钢球305对移动通信装置300的撞击的位置,所述各种视图诸如正等轴测图(图3A)、底视图(图3B)、侧视图(图3C)以及示出移动通信装置300的盖玻璃上的贴片部件310和球305的放大底视图(图3D)。在分析中,球305在盖玻璃上的撞击位置是在贴片部件310处。利用ANSYS R18.0执行分析。
在图3A-3D中所示的此分析中,首先,按5cm的球掉落高度模拟没有贴片部件的常规盖玻璃设计。图4示出在球305撞击在盖玻璃上之后的一个特定时间(0.3ms)的盖玻璃主(拉伸)应力轮廓图400(钢球模型被隐藏)。盖玻璃内表面405处的球击中中心点410具有最大拉伸应力。
在图5中标绘了针对常规移动通信装置(没有贴片部件120)的模拟球掉落测试的随时间推移的这种最大拉伸应力。图5图示包括y轴502和x轴504的曲线图500,y轴502表示按照帕斯卡(Pa)的撞击应力并且x轴504表示按照秒(s)的时间。曲线506表示针对常规移动通信装置(没有贴片部件)的球掉落测试的随时间推移的模拟撞击应力。这里,曲线506示出了在球撞击之后的0.2ms处发生幅度为538MPa的盖玻璃最大拉伸应力。
图6图示表示与参考图3A-3D和图5结果描述的结果类似的另一模拟球掉落的结果的另一曲线图600。这里,这些结果表示如先前描述的但是具有各种球掉落高度的类似测试。因此曲线图600表示随着时间的最大主应力对比常规移动通信装置(没有贴片部件)的球掉落高度。如所示,曲线图600包括y轴602和x轴604,y轴602表示按照兆帕斯卡(MPa)的最大主应力并且x轴604表示按照厘米(cm)的球掉落高度。曲线点606表示在特定高度(2cm至10cm,按照1cm增加)处的最大主应力。曲线图600还示出表示550MPa的最大主应力的“断裂”线608,所述最大主应力可以表示常规盖玻璃(例如,Gorrilla Glass)可能由于撞击而破裂或断裂的应力。因此,如所示,由物体(在这种情况下为钢球)从超过5cm撞击可能使盖玻璃破裂或断裂。
也对诸如图2B中所示的移动通信装置100(没有或具有很少外壳支撑件的贴片部件)的具有贴片部件的模拟移动通信装置执行了上面关于常规移动通信装置(没有贴片部件)描述的模拟。图7图示示出了在5cm球掉落高度测试期间图2B中所示的移动通信装置100的盖玻璃105上的最大主应力对比贴片部件材料杨氏模量的曲线图700。如所示,曲线图700包括y轴702和x轴704,y轴702表示按照兆帕斯卡(MPa)为单位的最大主应力并且x轴704表示按照MPa的杨氏模量。曲线点706表示在特定杨氏模量值(10MPa至约70000MPa)下的最大主应力。如图7中所图示的,当贴片部件材料是柔软的同时杨氏模量小于1000Mpa时,盖玻璃最大主应力不会显著地改变(例如,保持约540MPa)。当贴片部件材料杨氏模量大于10000MPa时,盖玻璃最大主应力确实具有显著的变化。另外,当贴片部件材料也是玻璃(例如,具有70000MPa的杨氏模量)时,盖玻璃最大主应力可从540MPa减小至340MPa。
也对具有贴片部件的模拟移动通信装置(诸如图2C中所示的包括外壳支撑件的移动通信装置100)执行了上面关于常规移动通信装置(没有贴片部件)描述的模拟。图8图示示出了在5cm球掉落高度测试期间图2C中所示的移动通信装置100的盖玻璃105上的最大主应力对比贴片部件材料杨氏模量的曲线图800。如所示,曲线图800包括y轴802和x轴804,y轴802表示按照兆帕斯卡(MPa)的最大主应力并且x轴804表示按照MPa的杨氏模量。曲线点806表示在特定杨氏模量值(10MPa至约70000MPa)下的最大主应力。如图8中所图示的,当贴片部件材料是柔软的同时杨氏模量小于1000Mpa时,盖玻璃最大主应力不会显著地改变(例如,保持约540MPa)。另外,当贴片部件材料杨氏模量大于1000MPa时,盖玻璃最大主应力具有显著的减小。当贴片材料也是玻璃(例如,杨氏模量为70000MPa)时,盖玻璃最大主应力可从540MPa减小至210MPa。利用如图2C的示例性实现方式中所示的外壳支撑件,例如,贴片部件材料杨氏模量可比图2B中所示的实现方式小一个数量级以有效地减小盖玻璃的最大主应力。
图9图示用于形成移动通信装置的至少部分的示例性过程900的流程图。过程900可以在步骤902处开始,所述步骤902包括将包括具有弯曲部的周边部和内部的盖玻璃定位在移动通信装置的框架内。这例如用图1和图2A-2C中的移动通信装置100示出。过程900可以在步骤904处继续,所述步骤904包括将外壳定位为与盖玻璃和框架相邻。过程900可以在步骤906处继续,所述步骤906包括将贴片部件定位在盖玻璃的弯曲部与外壳之间的间隙中。过程900也可以包括其它方面和步骤。例如,可以以不同次序执行步骤904和906。在一些方面中,外壳可以向贴片部件提供接触支撑,并且在一些方面中,外壳可以不向贴片部件提供接触支撑。在一些方面中,盖玻璃和贴片部件例如由相同或类似的材料(玻璃)整体地形成。在一些方面中,贴片部件被结合(例如,以粘合方式)至盖玻璃或外壳中的一者或两者。
虽然本说明书包含许多具体实现方式细节,但是这些不应该被解释为对任何发明或可能要求保护的范围的限制,而是相反被解释为对特定于特定发明的特定实现方式的特征的描述。也可在单个实现方式中以组合方式实现在本说明书中在单独的实现方式的上下文中描述的某些特征。相反地,也可单独地在多个实现方式中或在任何合适的子组合中实现在单个实现方式的上下文中描述的各种特征。此外,尽管可以在上面将特征描述为按照某些组合起作用并甚至最初如此要求保护,但是可在一些情况下从组合中除去来自要求保护的组合的一个或多个特征,并且所要求保护的组合可以针对子组合或子组合的变化。
类似地,虽然在附图中以特定次序描绘了操作,但是这不应该被理解为要求以所示的特定次序或以顺序次序执行此类操作,或者要求执行所有图示的操作,以实现所期望的结果。在某些情况下,多任务处理和并行处理可以是有利的。此外,在上述实现方式中各种系统组件的分离不应该被理解为在所有实现方式中要求这种分离,并且应该理解的是,所描述的程序组件和系统通常可被一起集成在单个软件产品中或者包装到多个软件产品中。
因此,已经描述了本主题的特定实现方式。其它实施方式在以下权利要求的范围内。在一些情况下,可以不同次序执行权利要求中记载的动作并仍然实现所期望的结果。此外,附图中描绘的过程不一定要求所示的特定次序或顺序次序以实现所期望的结果。在某些实现方式中,多任务处理和并行处理可以是有利的。

Claims (31)

1.一种移动通信装置,包括:
框架;
三维盖玻璃,所述三维盖玻璃包括周边部和内部,所述周边部包括在至少部分的所述框架下面延伸的弯曲部;
外壳,所述外壳被定位为与所述框架和所述盖玻璃相邻;以及
贴片部件,所述贴片部件被定位在所述盖玻璃的弯曲部与所述外壳之间的间隙中。
2.根据权利要求1所述的移动通信装置,其中,所述贴片部件被结合至所述盖玻璃。
3.根据权利要求1或2中的任一项所述的移动通信装置,其中,所述贴片部件被定位在所述盖玻璃的弯曲部的拐角处的所述间隙中。
4.根据前述权利要求中的任一项所述的移动通信装置,其中,所述贴片部件包括第一贴片部件,所述装置还包括第二贴片部件,所述第二贴片部件被定位在所述盖玻璃的弯曲部与所述外壳之间的所述间隙中。
5.根据权利要求4所述的移动通信装置,其中,所述第一贴片部件被定位在所述盖玻璃的弯曲部的第一拐角处的所述间隙中,并且所述第二贴片部件被定位在所述盖玻璃的弯曲部的第二拐角处。
6.根据前述权利要求中的任一项所述的移动通信装置,其中,所述贴片部件包含具有在10Mpa与100,000MPa之间的杨氏模量的材料。
7.根据权利要求6所述的移动通信装置,其中,所述杨氏模量大于1000MPa。
8.根据前述权利要求中的任一项所述的移动通信装置,其中,所述贴片部件包括包含ABS塑料、尼龙、环氧树脂或玻璃中的至少一个的材料。
9.根据前述权利要求中的任一项所述的移动通信装置,其中,所述贴片部件和所述盖玻璃包括玻璃。
10.根据权利要求9所述的移动通信装置,其中,所述贴片部件和所述盖玻璃被整体地形成。
11.根据权利要求10所述的移动通信装置,其中,所述盖玻璃在与所述贴片部件整体形成处的厚度比所述盖玻璃在中间部分处的厚度厚。
12.根据前述权利要求中的任一项所述的移动通信装置,其中,所述贴片部件的厚度是1mm。
13.根据前述权利要求中的任一项所述的移动通信装置,其中,部分的所述外壳与部分的所述贴片部件相接触,并且部分的所述盖玻璃与另一部分的所述贴片部件相接触。
14.根据前述权利要求中的任一项所述的移动通信装置,其中,所述盖玻璃包括前盖玻璃或顶盖玻璃。
15.根据前述权利要求中的任一项所述的移动通信装置,还包括被定位为与所述贴片部件接触的填充物。
16.一种用于形成至少部分移动通信装置的方法,包括:
将三维盖玻璃定位在框架内,所述盖玻璃包括周边部和内部,所述周边部包括弯曲部;
将外壳定位为与所述盖玻璃和所述框架相邻;以及
将贴片部件定位在所述盖玻璃的弯曲部与所述外壳之间的间隙中。
17.根据权利要求16所述的方法,还包括:将所述贴片部件结合至所述盖玻璃。
18.根据权利要求16或17中的任一项所述的方法,其中,所述贴片部件被定位在所述盖玻璃的弯曲部的拐角处的所述间隙中。
19.根据权利要求16-18中的任一项所述的方法,其中,所述贴片部件包括第一贴片部件,所述方法还包括:
将第二贴片部件定位在所述盖玻璃的弯曲部与所述外壳之间的所述间隙中。
20.根据权利要求19所述的方法,其中,所述第一贴片部件被定位在所述盖玻璃的弯曲部的第一拐角处的所述间隙中,并且所述第二贴片部件被定位在所述盖玻璃的弯曲部的第二拐角处。
21.根据权利要求16-20中的任一项所述的方法,其中,所述贴片部件包含具有在10Mpa与100,000MPa之间的杨氏模量的材料。
22.根据权利要求21所述的方法,其中,所述杨氏模量大于1000MPa。
23.根据权利要求16-22中的任一项所述的方法,其中,所述贴片部件包括包含ABS塑料、尼龙、环氧树脂或玻璃中的至少一个的材料。
24.根据权利要求16-23中的任一项所述的方法,还包括:形成玻璃的所述贴片部件和所述盖玻璃。
25.根据权利要求24所述的方法,其中,所述贴片部件和所述盖玻璃被整体地形成。
26.根据权利要求25所述的方法,其中,所述盖玻璃在与所述贴片部件整体形成处的厚度比所述盖玻璃在中间部分处的厚度厚。
27.根据权利要求16-26中的任一项所述的方法,其中,所述贴片部件的厚度是1mm。
28.根据权利要求16-27中的任一项所述的方法,其中,部分的所述外壳与部分的所述贴片部件相接触,并且部分的所述盖玻璃与另一部分的所述贴片部件相接触。
29.根据权利要求17-28中的任一项所述的方法,还包括:
将所述贴片部件结合至所述盖玻璃;
在所述结合之后,形成所述盖玻璃的弯曲部。
30.根据权利要求16-29中的任一项所述的方法,其中,所述盖玻璃包括前盖玻璃或顶盖玻璃。
31.根据权利要求16-30中的任一项所述的方法,还包括:将填充物部件定位为与所述贴片部件接触。
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