Vad är skillnaden mellan enLCD-projektoroch enDLP-projektorVad är principen för LCD-projektion och DLP-projektion?
LCD (förkortning för Liquid Crystal Display) flytande kristallskärm.
Först och främst, vad är LCD? Vi vet att materia har tre tillstånd: fast tillstånd, flytande tillstånd och gasformigt tillstånd. Även om arrangemanget av masscentrumet för flytande molekyler inte har någon regelbundenhet, om dessa molekyler är avlånga (eller plana), kan deras molekylära orientering vara regelbunden. Så vi kan dela upp det flytande tillståndet i många typer. Vätskor med oregelbunden molekylär orientering kallas direkt vätskor, medan vätskor med riktade molekyler kallas "flytande kristaller", även kallade "flytande kristaller". Flytande kristallprodukter är faktiskt inte främmande för oss. De mobiltelefoner och miniräknare vi ofta ser är alla flytande kristallprodukter. Flytande kristall upptäcktes av den österrikiska botanisten Reinitzer år 1888. Det är en organisk förening med regelbunden molekylär anordning mellan fast och flytande ämne. Principen för flytande kristalldisplay är att den flytande kristallen kommer att visa olika ljusegenskaper under påverkan av olika spänningar. Under påverkan av olika elektriska strömmar och elektriska fält kommer de flytande kristallmolekylerna att arrangeras i en regelbunden rotation på 90 grader, vilket resulterar i en skillnad i ljusgenomsläpplighet, så att skillnaden mellan ljus och mörker genereras när strömmen slås på/av, och varje pixel kan styras enligt denna princip för att bilda den önskade bilden.
LCD-projektorn med flytande kristaller är en produkt av en kombination av LCD-displayteknik och projektionsteknik. Den använder den elektrooptiska effekten av flytande kristaller för att styra transmittansen och reflektionsförmågan hos flytande kristallenheten genom kretsen, för att producera bilder med olika grånivåer. LCD-projektorns huvudfunktion är att bildenheten är en flytande kristallpanel..
Princip
Principen för en enda LCD-skärm är mycket enkel, det vill säga att man använder en högeffektiv ljuskälla för att bestråla LCD-panelen genom kondensorlinsen. Eftersom LCD-panelen är ljusgenomsläppande kommer bilden att bestrålas och bilden kommer att formas på skärmen genom den främre fokuseringsspegeln och linsen.
3LCD bryter ner ljuset som avges från glödlampan i tre färger: R (rött), G (grönt) och B (blått), och låter dem passera genom sina respektive flytande kristallpaneler för att ge dem former och funktioner. Eftersom dessa tre primärfärger projiceras konstant kan ljuset användas effektivt, vilket resulterar i ljusa och tydliga bilder. 3LCD-projektorn har egenskaperna hos ljusa, naturliga och mjuka bilder.
Fördel:
① När det gäller skärmfärg är de nuvarande vanliga LCD-projektorerna alla tre-chip-maskiner, som använder oberoende LCD-paneler för de tre primärfärgerna rött, grönt och blått. Detta gör att ljusstyrkan och kontrasten för varje färgkanal kan justeras individuellt, och projektionen är mycket bra, vilket resulterar i högkvalitativa färger. (DLP-projektorer av samma kvalitet kan bara använda en DLP-enhet, vilket till stor del bestäms av färgcirkelns fysikaliska egenskaper och lampans färgtemperatur. Det finns inget att justera, och endast en relativt korrekt färg kan erhållas. Men med samma levande toner saknas fortfarande i kanterna av bildområdet jämfört med dyrare LCD-projektorer.)
② Den andra fördelen med LCD är dess höga ljuseffektivitet. LCD-projektorer har högre ANSI-lumenljusflöde än DLP-projektorer med lampor med samma effekt.
Brist:
①Svärtan är för dålig och kontrasten är inte särskilt hög. Svarta färger från LCD-projektorer ser alltid dammiga ut, med skuggor som framstår som mörka och detaljlösa.
②Bilden som produceras av LCD-projektorn kan ses i pixelstrukturen, men utseendet och känslan är inte bra. (Publiken verkar titta på bilden genom rutan)
DLP-projektor
DLP är förkortningen för "Digital Light Processing", det vill säga digital ljusbehandling. Denna teknik bearbetar först bildsignalen digitalt och projicerar sedan ljuset. Den är baserad på den digitala mikrospegelkomponenten som utvecklats av TI (Texas Instruments) - DMD (Digital Micromirror Device) för att komplettera tekniken för visuell digital informationsvisning. DMD digital mikrospegelenhet är en speciell halvledarkomponent som specialtillverkats och utvecklats av Texas Instruments. Ett DMD-chip innehåller många små fyrkantiga speglar. Varje mikrospegel i dessa speglar representerar en pixel. Pixelarean är 16 μm × 16, och linserna är tätt arrangerade i rader och kolumner, och kan slås på och roteras i två lägen, på eller av, med motsvarande minneskontroll, för att styra ljusreflektionen. Principen för DLP är att låta ljuskällan som avges av ljuset passera genom en kondenseringslins för att homogenisera ljuset, och sedan låta ett färghjul dela upp ljuset i tre (eller fler) RGB-färger. Sedan projiceras färgen på DMD:n med hjälp av linsen och slutligen projiceras den till en bild genom en projektionslins.
Princip
Beroende på antalet digitala DMD-mikrospeglar som finns i DLP-projektorn delas projektorn in i en DLP-projektor med ett chip, en DLP-projektor med två chip och en DLP-projektor med tre chip.
I ett DMD-projektionssystem med ett enda chip krävs ett färghjul för att producera en projicerad bild i fullfärg. Färghjulet består av ett rött, grönt och blått filtersystem som roterar med en frekvens på 60 Hz. I denna konfiguration arbetar DLP i sekventiellt färgläge. Insignalen omvandlas till RGB-data och informationen skrivs i sekvens till DMD:ns SRAM. Den vita ljuskällan fokuseras på färghjulet genom fokuseringslinsen, och ljuset som passerar genom färghjulet avbildas sedan på DMD:ns yta. När färghjulet roterar avfyras rött, grönt och blått ljus sekventiellt på DMD:n. Färghjulet och videobilden är sekventiella, så när rött ljus träffar DMD:n lutas linsen "på" i den position och intensitet som den röda informationen ska visa, och detsamma gäller för grönt och blått ljus och videosignalen. På grund av den ihållande syneffekten koncentrerar det mänskliga visuella systemet röd, grön och blå information och ser en bild i fullfärg. Genom projektionslinsen kan bilden som bildas på DMD-ytan projiceras på en stor skärm.
En DLP-projektor med ett enda chip innehåller bara ett DMD-chip. Detta chip är tätt anordnat med många små fyrkantiga reflekterande linser på den elektroniska noden i ett kiselchip. Varje reflekterande lins motsvarar här en pixel i den genererade bilden, så om ett digitalt mikrospegel-DMD-chip innehåller fler reflekterande linser, desto högre fysisk upplösning kan DLP-projektorn som motsvarar DMD-chippet uppnå.
Fördel:
DLP-projektorteknik är reflektiv projektionsteknik. Genom användningen av reflekterande DMD-enheter har DLP-projektorer fördelarna med reflektion, utmärkt kontrast och enhetlighet, hög bildupplösning, enhetlig bild, skarp färg och bildbrus, stabil bildkvalitet, korrekta digitala bilder kan reproduceras kontinuerligt och hålla länge. Eftersom vanliga DLP-projektorer använder ett DMD-chip är den mest uppenbara fördelen att de är kompakta och projektorn kan göras mycket kompakt. En annan fördel med DLP-projektorer är jämna bilder och hög kontrast. Med hög kontrast är bildens visuella effekt stark, det finns ingen känsla av pixelstruktur och bilden är naturlig.
Brist:
Det viktigaste är regnbågsögon, eftersom DLP-projektorer projicerar olika primärfärger på projektionsskärmen genom färghjulet, och personer med känsliga ögon kommer att se en färgliknande regnbågsliknande gloria. För det andra beror det mer på kvaliteten på DMD, färgjusteringsförmågan och färghjulets rotationshastighet.
Publiceringstid: 7 april 2023




