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[导读]本文中,小编将对TI DLP300S 数字微镜器件予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。

本文中,小编将对TI DLP300S 数字微镜器件予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。

DLP300S 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。数字微镜器件是光开关的一种,利用旋转反射镜实现光开关的开合,开闭时间稍长,为微秒量级。作用过程十分简单,光从光纤中出来,射向DMD的反射镜片,DMD打开的时候,光可经过对称光路进入到另一端光纤;当DMD关闭的时候,即DMD的反射镜产生一个小的旋转,光经过反射后,无法进入对称的另一端,也就达到了光开关关闭的效果。当与适当的光学系统成对使用时,DMD 可显示非常清晰的高质量图像。该 DMD 是由 DLP300S DMD、DLPC1438 3D 打印控制器和 DLPA200x PMIC/LED 驱动器所组成的芯片组的一部分。 DLP300S DMD 外形小巧,与控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成完整的系统解决方案,从而实现快速、高分辨率的可靠 DLP 3D 打印机。

DLP300S DMD 是一款 0.3 英寸对角线铝制微镜空间光调制器。 像素阵列大小为 1280 列 x 720 行,呈方形网格像素排列。 DMD 微镜的快速切换速度与先进的 DLP 图像处理算法相结合,使每个微镜能够在每一帧期间在屏幕上显示 4 个不同的像素,从而显示完整的 3.6MP 图像。 电接口是亚低电压差分信号 (SubLVDS) 数据。

该 DMD 是芯片组的一部分,该芯片组包括 DLP300S DMD、DLPC1438 显示和光控制器以及 DLPA200x PMIC/LED 驱动器。 为确保可靠运行,此 DMD 必须始终与 DLPC1438 显示和光控制器以及 DLPA200x PMIC/LED 驱动器一起使用。

对于输出时序分析,必须考虑测试器引脚电子器件及其传输线效应。 测试负载电路输出传播测量显示了被测输出的等效测试负载电路。时序参考负载并不是任何特定系统环境的精确表示或生产测试所呈现的实际负载的描述。 TI 建议系统设计人员使用 IBIS 或其他仿真工具将时序参考负载与系统环境相关联。所述负载电容值仅用于交流时序信号的表征和测量。 此负载电容值并不表示设备能够驱动的最大负载。

TI 对终端设备的光学性能不承担任何责任。 实现所需的终端设备光学性能涉及在众多组件和系统设计参数之间进行权衡。优化系统光学性能和图像质量与光学系统设计参数交易密切相关。尽管不可能预测到所有可能的应用,但投影仪的图像质量和光学性能取决于是否符合以下部分所述的光学系统操作条件。

在 DMD 光学区域由照明和投影光学器件的数值孔径定义的角度通常相同。确保该角度不超过标称的设备微镜倾斜角,除非在照明或投影光瞳中添加了适当的光圈以阻挡来自投影镜头的平面光和杂散光。微镜倾斜角定义了 DMD 将“ON”光路与任何其他光路分开的能力,包括来自 DMD 窗口、DMD 边界结构或 DMD 附近其他系统表面(如棱镜或透镜表面)的不希望的平面镜面反射 . 如果数值孔径超过微镜倾斜角,或者如果投影数值孔径角比照明数值孔径角大两度以上(反之亦然),则显示边界或活动区域中可能会出现对比度下降和令人不快的伪影。

光学和图像质量规格假设照明光学器件的出瞳名义上位于投影光学器件入瞳的 2° 范围内。瞳孔未对准会在显示边界或活动区域中产生令人反感的伪影。 这些伪影可能需要额外的系统孔径来控制,特别是如果系统的数值孔径超过像素倾斜角。

器件的有源区被 DMD 窗口表面内侧的孔所包围,该孔从正常视图中屏蔽了 DMD 器件组件的结构。 窗口孔径的大小可以预测几种光学操作条件。 直接照射窗口孔径的溢出光会产生不利的成像效果,并且额外的设备加热会导致设备寿命缩短。应防止直接入射照明照射 DMD 窗口孔。

最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。

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