独立站轮播图1

Hír

Üdvözöljük, tekintse meg termékeinket!

Mi a különbség az LCD projektor és a DLP projektor között?

Mi a különbség egyLCD-projektorés egyDLP projektorMi az LCD és a DLP vetítés elve?

 

LCD (a Liquid Crystal Display rövidítése) folyadékkristályos kijelző.

Először is, mi az LCD? Tudjuk, hogy az anyagnak három halmazállapota van: szilárd, folyékony és gáz halmazállapot. Bár a folyadékmolekulák tömegközéppontjának elrendezése nem szabályos, ha ezek a molekulák megnyúltak (vagy laposak), molekuláris orientációjuk szabályos nemű lehet. Tehát a folyékony halmazállapotot számos típusra oszthatjuk. A szabálytalan molekuláris orientációjú folyadékokat közvetlenül folyadékoknak nevezzük, míg az irányított molekulákkal rendelkező folyadékokat "folyadékkristályoknak", más néven "folyadékkristályoknak". A folyadékkristályos termékek valójában nem idegenek számunkra. A gyakran látott mobiltelefonok és számológépek mind folyadékkristályos termékek. A folyadékkristályt Reinitzer osztrák botanikus fedezte fel 1888-ban. Ez egy szerves vegyület, amelynek molekuláris elrendeződése a szilárd és a folyékony halmazállapot között van szabályos. A folyadékkristályos kijelző elve az, hogy a folyadékkristály különböző feszültségek hatására különböző fényjellemzőket mutat. Különböző elektromos áramok és elektromos mezők hatására a folyadékkristály-molekulák 90 fokos szabályos forgásban rendeződnek el, ami fényáteresztő képességbeli különbséget eredményez, így a fény és a sötétség közötti különbség be- és kikapcsolt állapotban keletkezik, és minden pixel ezen elv szerint vezérelhető a kívánt kép létrehozásához.

Az LCD folyadékkristályos projektor a folyadékkristályos kijelzőtechnológia és a vetítési technológia kombinációjának terméke. A folyadékkristály elektrooptikai hatását használja ki a folyadékkristályos egység áteresztőképességének és fényvisszaverő képességének szabályozására az áramkörön keresztül, így különböző szürkeárnyalatú képeket hoz létre. Az LCD projektor fő funkciója a képalkotó eszköz egy folyadékkristályos panel..

 

Alapelv

Az egyetlen LCD-képernyő elve nagyon egyszerű: egy nagy teljesítményű fényforrás segítségével világítják meg az LCD-panelt a kondenzorlencsén keresztül. Mivel az LCD-panel fényáteresztő, a kép besugárzódik, és a kép a képernyőn az elülső fókuszáló tükör és lencse segítségével alakul ki.

A 3LCD az izzó által kibocsátott fényt három színre bontja: R (piros), G (zöld) és B (kék), majd ezeket a megfelelő folyadékkristályos paneleken átvezetve formákat és hatásokat kölcsönöz nekik. Mivel ez a három alapszín folyamatosan kivetül, a fény hatékonyan használható, ami világos és tiszta képeket eredményez. A 3LCD projektor világos, természetes és lágy képek jellemzőivel rendelkezik.

H1 LCD projektor

Előny:

① A képernyő színeit tekintve a jelenlegi mainstream LCD projektorok mind háromchipes gépek, amelyek a három alapszínhez – vörös, zöld és kék – független LCD paneleket használnak. Ez lehetővé teszi az egyes színcsatornák fényerejének és kontrasztjának egyedi beállítását, így a vetítés nagyon jó, ami nagy hűségű színeket eredményez. (Az azonos minőségű DLP projektorok csak egyetlen darab DLP-t használhatnak, amelyet nagymértékben a színkör fizikai tulajdonságai és a lámpa színhőmérséklete határoz meg. Nincs mit beállítani, és csak viszonylag helyes szín érhető el. De ugyanezzel a színnel is hiányoznak az élénk tónusok a képterület szélein a drágább LCD projektorokhoz képest.)

② Az LCD második előnye a magas fényhasznosítás. Az LCD projektorok nagyobb ANSI lumen fénykibocsátással rendelkeznek, mint az azonos teljesítményű lámpákkal rendelkező DLP projektorok.

Hiányosság:

①A feketeszint teljesítménye túl gyenge, és a kontraszt sem túl magas. Az LCD projektorok feketéi mindig porosnak tűnnek, az árnyékok sötétnek és részlettelennek tűnnek.

②Az LCD projektor által készített képen látható a pixelszerkezet, és a megjelenése és érzete nem kellemes. (Úgy tűnik, a közönség az ablaktáblán keresztül nézi a képet.)

01

DLP projektor

A DLP a „Digital Light Processing” (digitális fényfeldolgozás) rövidítése, ami digitális fényfeldolgozást jelent. Ez a technológia először digitálisan feldolgozza a képjelet, majd kivetíti a fényt. A TI (Texas Instruments) által kifejlesztett digitális mikrotükör komponensen, a DMD-n (Digital Micromirror Device) alapul, amely teljessé teszi a vizuális digitális információmegjelenítés technológiáját. A DMD digitális mikrotükör eszköz egy speciális félvezető alkatrész, amelyet a Texas Instruments kifejezetten erre a célra gyártott és fejlesztett. A DMD chip számos apró, négyzet alakú tükröt tartalmaz. Ezekben a tükrökben minden mikrotükör egy pixelt képvisel. Egy pixel területe 16 μm × 16, a lencsék sorokban és oszlopokban vannak szorosan elrendezve, és a megfelelő memóriavezérlővel két be- vagy kikapcsolt állapotba kapcsolhatók és forgathatók a fény visszaverődésének szabályozása érdekében. A DLP elve az, hogy a fény által kibocsátott fényforrást egy kondenzáló lencsén keresztül vezetik át, hogy homogenizálják a fényt, majd egy színkörön (Color Wheel) keresztül a fényt RGB három színre (vagy több színre) osztják, majd a lencse segítségével kivetítik a színt a DMD-re, végül pedig egy vetítőlencsén keresztül képpé vetítik.

D048C DLP projektor

Alapelv

A DLP projektorban található DMD digitális mikrotükrök száma szerint az emberek egychipes DLP projektorra, kétchipes DLP projektorra és háromchipes DLP projektorra osztják a projektort.

Egy egycsipes DMD vetítőrendszerben egy színkörre van szükség a teljes színű vetített kép előállításához. A színkör egy vörös, zöld és kék szűrőrendszerből áll, amely 60 Hz-es frekvencián forog. Ebben a konfigurációban a DLP szekvenciális színmódban működik. A bemeneti jelet RGB adattá alakítja, és az adatokat szekvenciálisan írja a DMD SRAM-jába. A fehér fényforrás a fókuszáló lencsén keresztül a színkörre fókuszál, és a színkörön áthaladó fény ezután a DMD felületén képalkotódik. Amikor a színkör forog, vörös, zöld és kék fény szekvenciálisan vetül a DMD-re. A színkör és a videokép szekvenciális, tehát amikor vörös fény éri a DMD-t, a lencse abban a helyzetben és intenzitással billen "be", amelyben a vörös információnak meg kell jelennie, és ugyanez vonatkozik a zöld és kék fényre, valamint a videojelre is. A látáshatás tartóssága miatt az emberi vizuális rendszer a vörös, zöld és kék információkat koncentrálja, és teljes színű képet lát. A vetítőlencsén keresztül a DMD felületén képződő kép egy nagyméretű vászonra vetíthető.

Egy egycsipes DLP projektor csak egyetlen DMD chipet tartalmaz. Ez a chip számos apró, négyzet alakú fényvisszaverő lencsével van szorosan elrendezve egy szilícium chip elektronikus csomópontján. Minden egyes fényvisszaverő lencse a létrehozott kép egy pixelének felel meg, tehát minél több fényvisszaverő lencsét tartalmaz egy digitális mikrotükrös DMD chip, annál nagyobb fizikai felbontást tud elérni a DMD chipnek megfelelő DLP projektor.

d042(2)

Előny:

A DLP projektor technológia a reflektív vetítési technológia. A reflektív DMD eszközök alkalmazásával a DLP projektorok előnyei közé tartozik a kiváló kontraszt és egyenletesség, a nagy képfelbontás, az egyenletes kép, az éles színek és a képzaj eltűnése, a stabil képminőség, a pontos digitális képek folyamatos reprodukálása és az örök élettartam. Mivel a hagyományos DLP projektorok DMD chipet használnak, a legnyilvánvalóbb előnyük a kompakt kialakítás, és a projektor nagyon kompakt kialakítású. A DLP projektorok további előnye az egyenletes kép és a nagy kontraszt. A nagy kontrasztnak köszönhetően a kép vizuális hatása erős, nincs pixelszerkezet, és a kép természetes.

Hiányosság:

A legfontosabb a szivárványszem, mivel a DLP projektorok különböző alapszíneket vetítenek a vetítővászonra a színkörön keresztül, és az érzékeny szemű emberek színszerű, szivárványszerű audrát látnak. Másodszor, ez inkább a DMD minőségétől, a színbeállítási képességtől és a színkör forgási sebességétől függ.


Közzététel ideje: 2023. április 7.