独立站轮播图1

Նորություններ

Բարև ձեզ, ողջունելի է մեր արտադրանքի հետ ծանոթանալու համար։

Ի՞նչ տարբերություն կա LCD պրոյեկտորի և DLP պրոյեկտորի միջև:

Ի՞նչ տարբերություն կա միLCD պրոյեկտորև միDLP պրոյեկտորՈ՞րն է LCD և DLP պրոյեկցիայի սկզբունքը։

 

LCD (կարճ՝ հեղուկ բյուրեղային էկրան) հեղուկ բյուրեղային էկրան։

Նախ և առաջ, ի՞նչ է LCD-ն: Մենք գիտենք, որ նյութը ունի երեք վիճակ՝ պինդ, հեղուկ և գազային: Չնայած հեղուկ մոլեկուլների զանգվածի կենտրոնի դասավորությունը որևէ կանոնավորություն չունի, եթե այդ մոլեկուլները երկարավուն են (կամ հարթ), դրանց մոլեկուլային կողմնորոշումը կարող է կանոնավոր լինել: Այսպիսով, մենք կարող ենք հեղուկ վիճակը բաժանել բազմաթիվ տեսակների: Անկանոն մոլեկուլային կողմնորոշում ունեցող հեղուկները ուղղակիորեն կոչվում են հեղուկներ, մինչդեռ ուղղորդված մոլեկուլներով հեղուկները կոչվում են «հեղուկ բյուրեղներ», որոնք նաև կոչվում են «հեղուկ բյուրեղներ»: Հեղուկ բյուրեղային արտադրանքները իրականում մեզ համար անծանոթ չեն: Մեզ հաճախ հանդիպող բջջային հեռախոսներն ու հաշվիչները բոլորը հեղուկ բյուրեղային արտադրանքներ են: Հեղուկ բյուրեղը հայտնաբերվել է ավստրիացի բուսաբան Ռեյնիցերի կողմից 1888 թվականին: Այն օրգանական միացություն է՝ պինդ և հեղուկ մարմինների միջև կանոնավոր մոլեկուլային դասավորությամբ: Հեղուկ բյուրեղային էկրանի սկզբունքն այն է, որ հեղուկ բյուրեղը տարբեր լարումների ազդեցության տակ կցուցադրի լույսի տարբեր բնութագրեր: Տարբեր էլեկտրական հոսանքների և էլեկտրական դաշտերի ազդեցության տակ հեղուկ բյուրեղների մոլեկուլները կդասավորվեն 90 աստիճանի կանոնավոր պտույտով, ինչը կհանգեցնի լույսի թափանցելիության տարբերության, այնպես որ լույսի և մթության միջև տարբերությունը կառաջանա միացման/անջատման ժամանակ, և յուրաքանչյուր պիքսել կարող է կառավարվել այս սկզբունքի համաձայն՝ ցանկալի պատկերը ձևավորելու համար։

LCD հեղուկ բյուրեղային պրոյեկտորը հեղուկ բյուրեղային ցուցադրման տեխնոլոգիայի և պրոյեկցիայի տեխնոլոգիայի համադրության արդյունք է: Այն օգտագործում է հեղուկ բյուրեղի էլեկտրաօպտիկական էֆեկտը՝ շղթայի միջով հեղուկ բյուրեղային միավորի թափանցելիությունն ու անդրադարձունակությունը կառավարելու համար՝ տարբեր մոխրագույն մակարդակներով պատկերներ ստանալու համար: LCD պրոյեկտորի հիմնական գործառույթն այն է, որ պատկերող սարքը հեղուկ բյուրեղային վահանակ է:.

 

Սկզբունք

Մեկ LCD էկրանի սկզբունքը շատ պարզ է. այն է, որ LCD վահանակը խտացնող ոսպնյակի միջոցով ճառագայթվում է բարձր հզորության լույսի աղբյուրով։ Քանի որ LCD վահանակը լույս է թափանցում, պատկերը կճառագայթվի, և պատկերը էկրանին կձևավորվի առջևի ֆոկուսավորող հայելու և ոսպնյակի միջոցով։

3LCD-ն լամպի արձակած լույսը բաժանում է երեք գույների՝ R (կարմիր), G (կանաչ) և B (կապույտ), և ստիպում է դրանք անցկացնել իրենց համապատասխան հեղուկ բյուրեղային վահանակների միջով՝ դրանց տալով ձև և գործողություն: Քանի որ այս երեք հիմնական գույները անընդհատ պրոյեկտվում են, լույսը կարող է արդյունավետ օգտագործվել՝ հանգեցնելով պայծառ և հստակ պատկերների: 3LCD պրոյեկտորն ունի պայծառ, բնական և մեղմ պատկերների բնութագրեր:

H1 LCD պրոյեկտոր

Առավելություն՝

① Էկրանի գույնի առումով, ներկայիս հիմնական LCD պրոյեկտորները բոլորը եռակի չիպային սարքեր են, որոնք օգտագործում են անկախ LCD վահանակներ երեք հիմնական գույների՝ կարմիրի, կանաչի և կապույտի համար: Սա թույլ է տալիս անհատապես կարգավորել յուրաքանչյուր գունային ալիքի պայծառությունն ու հակադրությունը, և պրոյեկցիան շատ լավ է, ինչը հանգեցնում է բարձր որակի գույների ստացման: (Նույն դասի DLP պրոյեկտորները կարող են օգտագործել միայն մեկ DLP, ինչը մեծապես որոշվում է գունային անիվի ֆիզիկական հատկություններով և լամպի գունային ջերմաստիճանով: Կարգավորելու ոչինչ չկա, և կարելի է ստանալ միայն համեմատաբար ճիշտ գույն: Սակայն նույն դեպքում պատկերի եզրերին դեռևս բացակայում են վառ երանգներ՝ համեմատած ավելի թանկ LCD պրոյեկտորների հետ):

② LCD-ի երկրորդ առավելությունը բարձր լուսային արդյունավետությունն է: LCD պրոյեկտորներն ունեն ավելի բարձր ANSI լյումենային լուսային ելք, քան նույն հզորության լամպերով DLP պրոյեկտորները:

Թերություն՝

① Սևի մակարդակի ցուցանիշը չափազանց վատ է, իսկ կոնտրաստը՝ ոչ այնքան բարձր։ LCD պրոյեկտորների սև գույները միշտ փոշոտ են թվում, ստվերները՝ մուգ և աննշան։

② LCD պրոյեկտորի կողմից ստեղծված պատկերը կարող է տեսնել պիքսելների կառուցվածքը, և տեսքն ու զգացողությունը լավը չեն։ (Հանդիսատեսը, կարծես, պատկերը դիտում է վահանակի միջով):

01

DLP պրոյեկտոր

DLP-ն «Digital Light Processing» հապավումն է, այսինքն՝ թվային լույսի մշակում: Այս տեխնոլոգիան նախ թվային եղանակով մշակում է պատկերի ազդանշանը, ապա պրոյեկտում լույսը: Այն հիմնված է TI (Texas Instruments) - DMD (Digital Micromirror Device) կողմից մշակված թվային միկրոհայելու բաղադրիչի վրա՝ տեսողական թվային տեղեկատվության ցուցադրման տեխնոլոգիան լրացնելու համար: DMD թվային միկրոհայելու սարքը Texas Instruments-ի կողմից հատուկ արտադրված և մշակված կիսահաղորդչային հատուկ բաղադրիչ է: DMD չիպը պարունակում է բազմաթիվ փոքրիկ քառակուսի հայելիներ: Այս հայելիների յուրաքանչյուր միկրոհայելի ներկայացնում է մեկ պիքսել: Պիքսելի մակերեսը 16μm×16 է, և ոսպնյակները մոտ են դասավորված շարքերով և սյուներով, և կարող են միացվել և պտտվել երկու վիճակներում՝ միացված կամ անջատված՝ համապատասխան հիշողության կառավարման միջոցով, որպեսզի կառավարվի լույսի անդրադարձումը: DLP-ի սկզբունքն այն է, որ լույսի կողմից արձակվող լույսի աղբյուրը անցկացվի խտացնող ոսպնյակի միջով՝ լույսը միատարր դարձնելու համար, այնուհետև գունային անիվով (Գունային անիվ) լույսը բաժանվի RGB երեք գույների (կամ ավելի գույների), այնուհետև գույնը ոսպնյակի միջոցով պրոյեկտվի DMD-ի վրա, և վերջապես պրոյեկցիոն ոսպնյակի միջոցով պրոյեկտվի պատկերի մեջ։

D048C DLP պրոյեկտոր

Սկզբունք

DLP պրոյեկտորում պարունակվող DMD թվային միկրոհայելիների քանակի համաձայն, մարդիկ այն բաժանում են միաչիպային DLP պրոյեկտորի, երկչիպային DLP պրոյեկտորի և եռաչիպային DLP պրոյեկտորի։

Միաչիպային DMD պրոյեկցիոն համակարգում լիարժեք գունավոր պատկեր ստանալու համար անհրաժեշտ է գունային անիվ: Գունային անիվը բաղկացած է կարմիր, կանաչ և կապույտ ֆիլտրի համակարգից, որը պտտվում է 60 Հց հաճախականությամբ: Այս կոնֆիգուրացիայում DLP-ն աշխատում է հաջորդական գունային ռեժիմով: Մուտքային ազդանշանը վերածվում է RGB տվյալների, և տվյալները գրանցվում են DMD-ի SRAM հիշողության մեջ հաջորդականությամբ: Սպիտակ լույսի աղբյուրը կենտրոնանում է գունավոր անիվի վրա ֆոկուսացնող ոսպնյակի միջոցով, և գունավոր անիվի միջով անցնող լույսը այնուհետև պատկերվում է DMD-ի մակերեսին: Երբ գունավոր անիվի պտտվում է, կարմիր, կանաչ և կապույտ լույսը հաջորդականորեն նկարահանվում են DMD-ի վրա: Գունային անիվը և տեսապատկերը հաջորդական են, ուստի երբ կարմիր լույսը հարվածում է DMD-ին, օբյեկտիվը թեքվում է այն դիրքում և ինտենսիվությամբ, որը պետք է ցույց տա կարմիր տեղեկատվությունը, և նույնը վերաբերում է կանաչ և կապույտ լույսին, ինչպես նաև տեսազդանշանին: Տեսողության էֆեկտի կայունության պատճառով մարդու տեսողական համակարգը կենտրոնացնում է կարմիր, կանաչ և կապույտ տեղեկատվությունը և տեսնում լիարժեք գունավոր պատկեր: Պրոյեկցիոն ոսպնյակի միջոցով DMD մակերեսին ձևավորված պատկերը կարող է պրոյեկցվել մեծ էկրանի վրա։

Միաչիպով DLP պրոյեկտորը պարունակում է միայն մեկ DMD չիպ: Այս չիպը սերտորեն դասավորված է սիլիկոնային չիպի էլեկտրոնային հանգույցի վրա բազմաթիվ փոքրիկ քառակուսի անդրադարձնող ոսպնյակներով: Այստեղ յուրաքանչյուր անդրադարձնող ոսպնյակ համապատասխանում է ստեղծված պատկերի մեկ պիքսելին, ուստի եթե թվային միկրոհայելային DMD չիպը պարունակում է ավելի շատ անդրադարձնող ոսպնյակներ, այնքան բարձր ֆիզիկական լուծաչափ կարող է ստանալ DMD չիպին համապատասխանող DLP պրոյեկտորը:

d042(2)

Առավելություն՝

DLP պրոյեկտորի տեխնոլոգիան արտացոլող պրոյեկցիայի տեխնոլոգիա է: Արտացոլող DMD սարքերի կիրառման շնորհիվ, DLP պրոյեկտորներն ունեն արտացոլման, գերազանց կոնտրաստի և միատարրության, բարձր պատկերի սահմանման, միատարր պատկերի, սուր գույնի և պատկերի աղմուկի անհետացման, կայուն պատկերի որակի, ճշգրիտ թվային պատկերների անընդհատ վերարտադրման և հավերժական տևողության առավելություններ: Քանի որ սովորական DLP պրոյեկտորներն օգտագործում են DMD չիպ, ամենաակնհայտ առավելությունն այն է, որ դրանք կոմպակտ են, և պրոյեկտորը կարող է շատ կոմպակտ լինել: DLP պրոյեկտորների մեկ այլ առավելություն է հարթ պատկերը և բարձր կոնտրաստը: Բարձր կոնտրաստի դեպքում պատկերի տեսողական ազդեցությունը ուժեղ է, պիքսելային կառուցվածքի զգացողություն չկա, և պատկերը բնական է:

Թերություն՝

Ամենակարևորը ծիածանի աչքերն են, քանի որ DLP պրոյեկտորները գունային անիվի միջոցով պրոյեկցիոն էկրանին պրոյեկցիայի տարբեր հիմնական գույներ են պրոյեկցիայի ենթարկում, և զգայուն աչքեր ունեցող մարդիկ կտեսնեն գունանման ծիածանի նման լուսապսակ։ Երկրորդ, դա ավելի շատ կախված է DMD-ի որակից, գույների կարգավորման հնարավորությունից և գունային անիվի պտտման արագությունից։


Հրապարակման ժամանակը. Ապրիլ-07-2023