ဖုန်း Haptics မှ အနာဂတ် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှုအထိ- Linear Resonant Actuators (LRA) များသည် Tactile အတွေ့အကြုံများကို မည်သို့ ပြန်လည်ပုံဖော်နေသနည်း။
သင့်ဖုန်းပေါ်ရှိ virtual keyboard တစ်ခုကို နှိပ်လိုက်တဲ့အခါ၊ အဲဒီ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ "click" vibration က ဘယ်ကလာတာလဲ။ သင့်ဂိမ်း controller က သင့်ဇာတ်ကောင်ရဲ့ ခုန်သံတွေနဲ့ တစ်ပြိုင်နက်တည်း မြည်လာတဲ့အခါ၊ မျက်နှာပြင်အောက်မှာ ဘယ်နည်းပညာတွေ ရှိနေလဲ။ အဖြေက Linear Resonant Actuator (LRA) လို့ခေါ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းငယ်လေးတစ်ခုမှာ ရှိပါတယ်။ စားသုံးသူအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းတွေ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေနဲ့ ဝတ်ဆင်နိုင်တဲ့နည်းပညာတွေရဲ့ "ထိတွေ့အာရုံကြော" အနေနဲ့ LRA တွေဟာ ပဲ့တင်သံရဲ့ စွမ်းအားကတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဘယ်လို အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်သလဲဆိုတာကို ပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနေပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့၊ ဒီ "သေးငယ်ပေမယ့် အစွမ်းထက်တဲ့" အစိတ်အပိုင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖွင့်လှစ်နေပါတယ် - ၎င်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ မူတွေကနေ လက်တွေ့ကမ္ဘာအသုံးချမှုတွေ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ အားသာချက်တွေနဲ့ အနာဂတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းတွေအထိ။ ကမ္ဘာကြီးထဲကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း လေ့လာကြည့်ရအောင်။လိုင်းယာ ပဲ့တင်ထပ် အက်တိုရေတာများ။
၁။ တုန်ခါမှုအားလုံးကို တူညီစွာ ဖန်တီးထားခြင်းမဟုတ်ပါ- LRA များနှင့် ရိုးရာမော်တာများအကြား အဓိကကွာခြားချက်များ
"တုန်ခါမှု" အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ စဉ်းစားသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် ကလေးဘဝကစားစရာကားများရှိ မော်တာများနှင့်ဆင်တူသော တုန်ခါမှုဖြစ်ပေါ်စေသည့် တုန်ခါမှုတစ်ခုကို မြင်ယောင်မိကြသည်။ သို့သော် ဤ "ရိုင်းစိုင်းသော" တုန်ခါမှုနည်းလမ်းသည် ထိတွေ့မှုအတွေ့အကြုံများအတွက် ခေတ်မီစက်ပစ္စည်းများ၏ မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ- တုံ့ပြန်မှုနှေးကွေးခြင်း၊ တုံ့ပြန်ချက်နှေးကွေးခြင်းနှင့် စက်ပစ္စည်းကိုယ်ထည်မှ မလိုအပ်သော ပဲ့တင်ထပ်သံများပင်။
Linear Resonant Actuators (LRAs) များ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းက ဂိမ်းကို လုံးဝပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ အဓိကယုတ္တိဗေဒမှာ "လည်ပတ်မှု" မဟုတ်ဘဲ "ပဲ့တင်ထပ်မှု" ဖြစ်သည်။ လိမ္မာပါးနပ်သော ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းမှတစ်ဆင့် အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများသည် သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်းများတွင် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော တုန်ခါမှုများကို ထုတ်လုပ်ပေးပြီး ရိုးရာမော်တာများ မယှဉ်နိုင်သော "တိုတောင်း၊ အားကောင်းသော နှင့် တိကျသော" အထိအတွေ့တုံ့ပြန်ချက်ကို ပေးဆောင်သည်။
ကွာဟချက်ကို နားလည်ဖို့အတွက် LRA တွေကို အသုံးများတဲ့ Eccentric Rotating Mass (ERM) မော်တာတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်။
အလုပ်လုပ်ပုံမူ- ERM များသည် မညီမျှသောအားနှင့် တုန်ခါမှုကို ဖန်တီးရန်အတွက် လည်ပတ်နေသော eccentric weight များအပေါ် အားကိုးသည်။ LRA များသည် သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့် အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှုရှိသော voice coil မှ မောင်းနှင်သည့် spring-mass စနစ်၏ ပဲ့တင်သံကို အသုံးပြု၍ linear motion (လည်ပတ်နေသော အစိတ်အပိုင်းများ မရှိ) ကို ထုတ်လုပ်သည်။
တုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်း- ERM များသည် အရှိန်မြှင့်/နှေးကွေးရန် အချိန်လိုအပ်ပြီး စတင်/ရပ်တန့်မှု နှောင့်နှေးခြင်းနှင့် မရေမရာတုံ့ပြန်ချက်တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ LRA များသည် ပဲ့တင်ထပ်ကြိမ်နှုန်းကို ချက်ချင်းရောက်ရှိပြီး နှောင့်နှေးမှု သုညနီးပါးဖြင့် ရောက်ရှိသည်—စာရိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဂိမ်းကစားခြင်းကဲ့သို့သော မြန်ဆန်သော အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသည်။
တစ်သက်တာနှင့် ကြံ့ခိုင်မှု- ERM များတွင် brushed commutation နှင့် လည်ပတ်နေသော အစိတ်အပိုင်းများရှိပြီး ၎င်းတို့သည် သိသာထင်ရှားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ခံစားရသည် (MTTF အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တိုတောင်းသည်)။ LRA များသည် အခြေခံအားဖြင့် brushless ဖြစ်ပြီး စပရိန်များကိုသာ ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် (ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမရှိသောဇုန်တွင် လည်ပတ်ရန် finite element analysis မှတစ်ဆင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်) ဖြင့် အသုံးပြုထားပြီး သက်တမ်းကို ပိုမိုရှည်ကြာစေသည်။
ထိန်းချုပ်မှုတိကျမှု- ERM များသည် တုန်ခါမှုပြင်းထန်မှုနှင့် ကြိမ်နှုန်းကို အကန့်အသတ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ LRA များကို amplitude-modulated sine waves များဖြင့် မောင်းနှင်နိုင်ပြီး၊ မတူညီသော အခြေအနေများအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော haptic effect များ (ဥပမာ၊ သိမ်မွေ့သော tap များ၊ အားကောင်းသော တုန်ခါမှုများ သို့မဟုတ် စည်းချက်ညီသော pulses များ) ကို ဖွင့်နိုင်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် ERM များသည် တုန်ခါမှု၏ "ဘူဒိုဇာများ" ဖြစ်ပါက LRA များသည် "တိကျသော လက်မှုပညာရှင်များ" ဖြစ်သည် - ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထိတွေ့ဆက်သွယ်မှုများ လိုအပ်သည့် စမတ်စက်ပစ္စည်းများခေတ်အတွက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်။
II. LRA အတွင်းပိုင်း- တိကျသောတုန်ခါမှုနောက်ကွယ်ရှိ အင်ဂျင်နီယာပညာ
LRA တွေကို ဘာကြောင့် ဒီလောက်ထိရောက်ပြီး တိကျစေတာလဲ။ LEADER မှ Y-axis နှင့် Z-axis LRA များကို ဥပမာအဖြစ် အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ကြပါစို့။
၁။ LRA ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ
ပုံမှန် LRA တွင် အောက်ပါတို့ သဟဇာတဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်သော အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သည်-
Voice Coil: AC အချက်ပြမှုကို အသုံးပြုသောအခါ ပြောင်းလဲနိုင်သော သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုကို ထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် စပီကာရှိ voice coil နှင့် ဆင်တူသည်။
နီယိုဒီမီယမ်သံလိုက် (NdFeB): ပုံသေသံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး အသံကွိုင်၏ ပြောင်းလဲနိုင်သောစက်ကွင်းနှင့် ၎င်း၏ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ရွေ့လျားမှုကို မောင်းနှင်သည်။
ရွေ့လျားနေသော ဒြပ်ထု- "တုန်ခါမှုအရင်းအမြစ်"—စပီကာ၏ ကွန် (အသံထုတ်ပေးသည့်) အစား၊ LRA များသည် ထိတွေ့တုံ့ပြန်ချက်ကို ထုတ်လုပ်ရန် သီးသန့်ဒြပ်ထုကို အသုံးပြုသည်။
စပရိန်စနစ်- ရွေ့လျားနေသော ဒြပ်ထုနှင့် သံလိုက်ကို ဆိုင်းငံ့ထားသည်။ လှိုင်းစပရိန်များ သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးနိုင်သော စပရိန်များသည် မျဉ်းဖြောင့်ရွေ့လျားမှုနှင့် ပဲ့တင်ထပ်မှုကို ဖြစ်စေသည်။
ကိုယ်ထည်/အဖုံး- အတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများကို ကာကွယ်ပေးပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ တည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေသည် (လွယ်ကူစွာ ပေါင်းစပ်နိုင်ရန် ကော်နောက်ခံကဲ့သို့သော ရွေးချယ်စရာများပါရှိသည်)။
၂။ တုန်ခါမှု၏ ဦးတည်ချက်နှစ်ခု- Y-ဝင်ရိုး vs. Z-ဝင်ရိုး
LRA များသည် မတူညီသော တုန်ခါမှု ဦးတည်ရာများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုများကို ပေးဆောင်သည်-
Y-Axis LRA များ- အလျားလိုက် (စက်ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်နှင့်အပြိုင်) တုန်ခါပြီး ကီးဘုတ်နှိပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လမ်းညွှန်တုံ့ပြန်ချက်ကဲ့သို့သော အခြေအနေများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။
Z-Axis LRA များ- ဒေါင်လိုက်တုန်ခါသည် (စက်ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်နှင့် ထောင့်မှန်ကျသည်)၊ ဂိမ်းသက်ရောက်မှုများ သို့မဟုတ် အသိပေးချက်သတိပေးချက်များကဲ့သို့သော စွဲမက်ဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။
ဤနှစ်ထပ်ဦးတည်ချက်စွမ်းရည်သည် အင်ဂျင်နီယာများအား ထိတွေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံများကို ပါးလွှာသောစမတ်ဖုန်း၊ သေးငယ်သောဂိမ်းထိန်းချုပ်ကိရိယာ သို့မဟုတ် ဝတ်ဆင်နိုင်သောကျန်းမာရေးကိရိယာတစ်ခုခုဖြစ်သည့် သီးခြားထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းများအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်စေပါသည်။
III။ LRA ကို မည်သို့မောင်းနှင်ရမည်နည်း- အချက်ပြမှုလိုအပ်ချက်များ၏ အခြေခံများ
ERM များနှင့်မတူဘဲ (DC အချက်ပြမှုများဖြင့် မောင်းနှင်နိုင်သည်)၊ LRA များသည် စပီကာများကဲ့သို့ပင် AC အချက်ပြမှုများ လည်ပတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ LRA များကို မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သင်သိထားရမည့်အချက်များမှာ-
စံပြလှိုင်းပုံစံ- LRA ၏ ပဲ့တင်ထပ်ကြိမ်နှုန်းတွင်ရှိသော sine wave (ဥပမာ-၂၃၅Hz အတွက်LD0832မော်ဒယ်) သည် အထိရောက်ဆုံးနှင့် တသမတ်တည်း တုန်ခါမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
အဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်မှု- drive signal ၏ Amplitude modulation (AM) သည် ရှုပ်ထွေးသော haptic effect များကို ဖြစ်စေသည်—ဥပမာ၊ sine wave amplitude ကို ပြောင်းလဲပြီး "တဖြည်းဖြည်း" သို့မဟုတ် "pulsed" feedback ကို ဖန်တီးပေးသည်၊ ၎င်းသည် immersive gaming သို့မဟုတ် အလိုလိုသိနိုင်သော user interface များအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ပါဝါထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ- ပဲ့တင်ထပ်နေသောကြိမ်နှုန်းတွင် လည်ပတ်ခြင်းသည် ပါဝါဆွဲငင်အားကို လျော့ကျစေသောကြောင့် LRA များသည် ပါဝါနည်းသော စက်ပစ္စည်းများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်စေသည်။ခေါင်းဆောင်အင်ဂျင်နီယာများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ သီးခြား LRA မော်ဒယ်များအတွက် drive circuit များကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် အသေးစိတ် application bulletin များကို ပေးဆောင်သည်။
IV. LRA များ ထွန်းတောက်ရာနေရာ- စက်မှုလုပ်ငန်းများတစ်လျှောက် အသုံးချမှုများ
LRA များသည် ဖုန်းများအတွက်သာ မဟုတ်ပါ - ၎င်းတို့၏ တိကျမှု၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ကဏ္ဍများစွာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်-
၁။ စားသုံးသူအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ (အကြီးမားဆုံးလက်ခံသူ)
စမတ်ဖုန်းများနှင့် တက်ဘလက်များ- Virtual keyboard တို့ခြင်း၊ အသိပေးချက်သတိပေးချက်များ၊ haptic navigation (ဥပမာ၊ scrolling feedback) နှင့် AR/VR immersive effect များ။
ဂိမ်းစက်ပစ္စည်းများ- ဂိမ်းထိန်းချုပ်ကိရိယာများ၊ လက်ကိုင်ဂိမ်းစက်များနှင့် VR နားကြပ်များ—ခုန်ခြင်း၊ တိုက်မိခြင်းနှင့် လက်နက်ပစ်ခတ်မှုအတွက် လက်တွေ့ကျကျ တုံ့ပြန်ချက်ပေးပါသည်။
ဝတ်ဆင်နိုင်သောပစ္စည်းများ- စမတ်နာရီများနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးခြေရာခံကိရိယာများ—ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ မက်ဆေ့ချ်များ သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်ခန်းမှတ်တိုင်များအတွက် သိမ်မွေ့သောတုန်ခါမှုသတိပေးချက်များ (အနှောင့်အယှက်မဖြစ်သော်လည်း သိသာထင်ရှားသည်)။
၂။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ
ရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာများ- အာထရာဆောင်းစမ်းသပ်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် ထိတွေ့နိုင်သော အာရုံခံကိရိယာများအတွက် တုန်ခါမှုတုံ့ပြန်ချက်၊ ဆရာဝန်များသည် သိမ်မွေ့သောတစ်ရှူးကွာခြားချက်များကို ထောက်လှမ်းရန် ကူညီပေးသည်။
အကူအညီပေးသည့်နည်းပညာ- အမြင်အာရုံချို့ယွင်းသူများအတွက် Haptic ဝတ်ဆင်နိုင်သောကိရိယာများ (ဥပမာ၊ လမ်းညွှန်ချက်များကိုညွှန်ပြရန် တုန်ခါသော လမ်းညွှန်လက်ကောက်များ)။
၃။ စက်မှုနှင့် မော်တော်ကား
စက်မှုထိန်းချုပ်မှုများ- ထုတ်လုပ်မှုစက်ပစ္စည်းများတွင် touchscreen interface များအတွက် Tactile feedback (ဆူညံသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် လူ့အမှားများကို လျှော့ချပေးခြင်း)။
မော်တော်ကားအတွင်းခန်း- ထိတွေ့မှုအာရုံခံနိုင်သော ဒက်ရှ်ဘုတ်များနှင့် စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုများ—ခလုတ်နှိပ်ခြင်းအတွက် အတည်ပြုတုန်ခါမှုများကို ပေးစွမ်းသည် (မောင်းနှင်နေစဉ် မြင်သာသောတုံ့ပြန်ချက်ထက် ပိုမိုဘေးကင်းသည်)။
V. LRA များ၏ အနာဂတ်- ပိုမိုတိကျမှု၊ ပိုမိုစွယ်စုံရမှု၊ ပိုမိုပေါင်းစပ်မှု
haptic နည်းပညာသည် စမတ်စက်ပစ္စည်းများတွင် အဓိကခြားနားချက်တစ်ခု ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ LRA များသည် አዲስ አዲስ ያየትများကို ဖြည့်ဆည်းရန် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာနေသည်-
ပိုမိုမြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြား- အနာဂတ် LRA များသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ပဲ့တင်ထပ်ကြိမ်နှုန်းများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပြီး၊ ပိုမိုသိမ်မွေ့သော တုံ့ပြန်ချက် (ဥပမာ၊ ဖန်၊ အထည် သို့မဟုတ် သတ္တုကဲ့သို့သော မတူညီသော အသွင်အပြင်များကို တုပခြင်း) ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဘက်စုံဝင်ရိုးပေါင်းစပ်မှု- ပေါင်းစပ်ခြင်းX-axis နှင့် Z-axis LRA များကို တစ်ခုတည်းသော module တွင် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် 3D haptic အတွေ့အကြုံများကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး AR/VR တွင် virtual object များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ပုံကို ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
စွမ်းအင်ထိရောက်မှု- ပါဝါသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် စပရိန်နှင့် ကွိုင်ဒီဇိုင်းများကို ပိုမိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော စက်ပစ္စည်းများအတွက် ဘက်ထရီသက်တမ်းကို တိုးချဲ့ပေးပါသည်။
နောက်ဆုံးအတွေးများ- LRA များ—ထိတွေ့ဆက်သွယ်မှု၏ မဖော်ပြခံရသော သူရဲကောင်းများ
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ထိတွေ့မှုမှတစ်ဆင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပိုမိုထိတွေ့ ဆက်ဆံလာနေတဲ့ ကမ္ဘာမှာလိုင်းယာ ပဲ့တင်ထပ် အော်တိုတာများvirtual နှင့် physical အကြားကွာဟချက်ကို ပေါင်းကူးပေးသော မထင်ရှားသော သူရဲကောင်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် flat screen များကို responsive interface များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပြီး ဂိမ်းကစားခြင်းကို ပိုမိုစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းစေပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများကို ပိုမိုတိကျသော စောင့်ရှောက်မှုပေးရာတွင် ကူညီပေးသည် - လက်ဖဝါးထဲတွင် ထည့်နိုင်လောက်အောင် သေးငယ်သည်။
အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်လိုသော ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးဖြစ်စေ၊ တုန်ခါမှုဖြေရှင်းချက်များကို သုတေသနပြုနေသော အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်စေ၊ သင့်ဖုန်းသည် သင့်ခလုတ်များကို မည်သို့ “ခံစားရ” သည်ကို စူးစမ်းလိုသော နည်းပညာဝါသနာရှင်တစ်ဦးဖြစ်စေ LRA များကို ကြည့်ရှုသင့်ပါသည်။ခေါင်းဆောင်နှင့် အခြားထုတ်လုပ်သူများသည် LRA နည်းပညာ၏ နယ်နိမိတ်များကို တွန်းအားပေးလာသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်အသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်းများတွင် ပိုမိုဆန်းသစ်ပြီး ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော ထိတွေ့မှုအတွေ့အကြုံများကို မျှော်လင့်နိုင်ပါသည်။
နောက်တစ်ကြိမ် သင့်ဖုန်း သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာမှ ကြည်လင်သောတုန်ခါမှုကို ခံစားရသည့်အခါတွင်၊ ၎င်းသည် Linear Resonant Actuators မှ ဖန်တီးထားသော ပဲ့တင်သံ၏ စွမ်းအားဖြစ်ကြောင်း မမေ့ပါနှင့်။
သင့်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပါ
သင့်ရဲ့ မိုက်ခရို ဘရပ်ရှ်မဲ့ မော်တာ လိုအပ်ချက်ကို အချိန်မီနဲ့ ဘတ်ဂျက်အတွင်း အရည်အသွေးနဲ့ တန်ဖိုး ပေးအပ်နိုင်ဖို့အတွက် အန္တရာယ်တွေကို ရှောင်ရှားဖို့ ကျွန်ုပ်တို့က ကူညီပေးပါတယ်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်


