独立站轮播图1

Nyheter

Hei, velkommen til å konsultere våre produkter!

Hva er forskjellen mellom en LCD-projektor og en DLP-projektor?

Hva er forskjellen mellom enLCD-projektorog enDLP-projektorHva er prinsippet bak LCD-projeksjon og DLP-projeksjon?

 

LCD (forkortelse for Liquid Crystal Display) flytende krystallskjerm.

Først og fremst, hva er LCD? Vi vet at materie har tre tilstander: fast tilstand, flytende tilstand og gasstilstand. Selv om arrangementet av massesenteret til flytende molekyler ikke har noen regelmessighet, kan deres molekylære orientering være regelmessig hvis disse molekylene er langstrakte (eller flate). Så vi kan dele den flytende tilstanden inn i mange typer. Væsker med uregelmessig molekylær orientering kalles direkte væsker, mens væsker med retningsbestemte molekyler kalles "flytende krystaller", også referert til som "flytende krystaller". Flytende krystallprodukter er faktisk ikke fremmede for oss. Mobiltelefonene og kalkulatorene vi ofte ser er alle flytende krystallprodukter. Flytende krystall ble oppdaget av den østerrikske botanikeren Reinitzer i 1888. Det er en organisk forbindelse med regelmessig molekylær arrangement mellom fast og flytende stoff. Prinsippet bak flytende krystalldisplay er at den flytende krystallen vil vise forskjellige lysegenskaper under påvirkning av forskjellige spenninger. Under påvirkning av forskjellige elektriske strømmer og elektriske felt vil de flytende krystallmolekylene bli ordnet i en regelmessig rotasjon på 90 grader, noe som resulterer i en forskjell i lysgjennomgang, slik at forskjellen mellom lys og mørke vil genereres når strømmen slås PÅ/AV, og hver piksel kan styres i henhold til dette prinsippet for å danne det ønskede bildet.

LCD-projektorer med flytende krystaller er et produkt av en kombinasjon av teknologi for flytende krystallskjerm og projeksjonsteknologi. Den bruker den elektrooptiske effekten av flytende krystaller til å kontrollere transmittansen og reflektiviteten til den flytende krystallenheten gjennom kretsen, for å produsere bilder med forskjellige gråtoner. Hovedfunksjonen til LCD-projektorer er at bildeenheten er et flytende krystallpanel..

 

Prinsipp

Prinsippet bak en enkelt LCD-skjerm er veldig enkelt, det vil si å bruke en kraftig lyskilde til å bestråle LCD-panelet gjennom kondensatorlinsen. Siden LCD-panelet er lysgjennomsiktig, vil bildet bli bestrålt, og bildet vil dannes på skjermen gjennom det fremre fokusspeilet og linsen.

3LCD deler opp lyset som sendes ut fra pæren i tre farger: R (rød), G (grønn) og B (blå), og lar dem passere gjennom sine respektive flytende krystallpaneler for å gi dem former og handlinger. Siden disse tre primærfargene projiseres konstant, kan lyset brukes effektivt, noe som resulterer i lyse og klare bilder. 3LCD-projektoren har egenskapene til lyse, naturlige og myke bilder.

H1 LCD-projektor

Fordel:

① Når det gjelder skjermfarger, er dagens vanlige LCD-projektorer alle tre-brikkers maskiner, som bruker uavhengige LCD-paneler for de tre primærfargene rød, grønn og blå. Dette gjør at lysstyrken og kontrasten til hver fargekanal kan justeres individuelt, og projeksjonen er veldig god, noe som resulterer i farger med høy gjengivelseskvalitet. (DLP-projektorer av samme kvalitet kan bare bruke én DLP-enhet, som i stor grad bestemmes av fargehjulets fysiske egenskaper og lampens fargetemperatur. Det er ingenting å justere, og bare en relativt korrekt farge kan oppnås. Men med de samme livlige tonene mangler fortsatt livlige toner i kantene av bildeområdet sammenlignet med dyrere LCD-projektorer.)

② Den andre fordelen med LCD er den høye lyseffektiviteten. LCD-projektorer har høyere ANSI-lumenlysutbytte enn DLP-projektorer med lamper med samme effekt.

Manglende egenskaper:

①Svartnivået er for dårlig, og kontrasten er ikke veldig høy. Svartfarger fra LCD-projektorer ser alltid støvete ut, med skygger som virker mørke og detaljløse.

② Bildet som produseres av LCD-projektoren kan se pikselstrukturen, og utseendet og følelsen er ikke bra. (Publikum ser ut til å se på bildet gjennom ruten)

01

DLP-projektor

DLP er forkortelsen for «Digital Light Processing», det vil si digital lysbehandling. Denne teknologien behandler først bildesignalet digitalt, og projiserer deretter lyset. Den er basert på den digitale mikrospeilkomponenten utviklet av TI (Texas Instruments) – DMD (Digital Micromirror Device) for å fullføre teknologien for visuell digital informasjonsvisning. DMD digital mikrospeilenhet er en spesiell halvlederkomponent som er spesialprodusert og utviklet av Texas Instruments. En DMD-brikke inneholder mange små firkantede speil. Hvert mikrospeil i disse speilene representerer en piksel. Arealet til en piksel er 16 μm × 16, og linsene er tett arrangert i rader og kolonner, og kan slås og roteres i to tilstander: av eller på av den tilsvarende minnekontrollen, for å kontrollere lysrefleksjonen. Prinsippet bak DLP er å føre lyskilden som sendes ut av lyset gjennom en kondenserende linse for å homogenisere lyset, og deretter føre et fargehjul (Color Wheel) for å dele lyset inn i tre (eller flere) RGB-farger, og deretter projisere fargen på DMD-en via linsen, og til slutt projiseres det til et bilde gjennom en projeksjonslinse.

D048C DLP-projektor

Prinsipp

I henhold til antall digitale DMD-mikrospeil som finnes i DLP-projektoren, deler folk projektoren inn i en DLP-projektor med én brikke, en DLP-projektor med to brikker og en DLP-projektor med tre brikker.

I et DMD-projeksjonssystem med én brikke kreves et fargehjul for å produsere et projisert bilde i full farge. Fargehjulet består av et rødt, grønt og blått filtersystem, som roterer med en frekvens på 60 Hz. I denne konfigurasjonen fungerer DLP i sekvensiell fargemodus. Inngangssignalet konverteres til RGB-data, og dataene skrives inn i SRAM-en til DMD-en i sekvens. Den hvite lyskilden fokuseres på fargehjulet gjennom fokuseringslinsen, og lyset som passerer gjennom fargehjulet avbildes deretter på overflaten av DMD-en. Når fargehjulet roterer, skytes rødt, grønt og blått lys sekvensielt på DMD-en. Fargehjulet og videobildet er sekvensielle, så når rødt lys treffer DMD-en, vippes linsen "på" i den posisjonen og intensiteten som den røde informasjonen skal vise, og det samme gjelder for grønt og blått lys og videosignalet. På grunn av den vedvarende synseffekten konsentrerer det menneskelige visuelle systemet rød, grønn og blå informasjon og ser et bilde i full farge. Gjennom projeksjonslinsen kan bildet som dannes på DMD-overflaten projiseres på en stor skjerm.

En DLP-projektor med én brikke inneholder bare én DMD-brikke. Denne brikken er tett anordnet med mange små firkantede reflekterende linser på den elektroniske noden til en silisiumbrikke. Hver reflekterende linse tilsvarer her en piksel i det genererte bildet, så hvis en digital mikrospeil-DMD-brikke inneholder flere reflekterende linser, desto høyere fysisk oppløsning kan DLP-projektoren som tilsvarer DMD-brikken oppnå.

d042(2)

Fordel:

DLP-projektorteknologi er reflekterende projeksjonsteknologi. Ved bruk av reflekterende DMD-enheter har DLP-projektorer fordelene med refleksjon, utmerket kontrast og ensartethet, høy bildeoppløsning, ensartet bilde, skarpe farger og forsvinner bildestøy, stabil bildekvalitet, nøyaktige digitale bilder kan reproduseres kontinuerlig og vare evig. Siden vanlige DLP-projektorer bruker en DMD-brikke, er den mest åpenbare fordelen at de er kompakte, og projektoren kan gjøres svært kompakt. En annen fordel med DLP-projektorer er jevne bilder og høy kontrast. Med høy kontrast er den visuelle effekten av bildet sterk, det er ingen følelse av pikselstruktur, og bildet er naturlig.

Manglende egenskaper:

Det viktigste er regnbueøyne, fordi DLP-projektorer projiserer forskjellige primærfarger på projeksjonsskjermen gjennom fargehjulet, og personer med sensitive øyne vil se en fargelignende regnbuelignende glorie. For det andre avhenger det mer av kvaliteten på DMD, fargejusteringsevnen og rotasjonshastigheten til fargehjulet.


Publisert: 07.04.2023