DLP_NED

+荐课 提问/讨论 评论 收藏
  • 本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看:
  • DLP_NED
  • 登录
  • 课程目录
  • 相关资源
  • 课程笔记

大家好 我来自于德州仪器感谢各位宝贵的时间收看本次节目 今天我想通过这次活动向大家介绍DLP微型投影显示技术在近眼中的 应用及其优势 首先让我们看看什么近眼显示近眼显示 near-eye display 也被称为 头戴式显示 head mounting display或可穿戴式显示其本质是在一只眼睛 或两只眼睛的范围内 创造一个虚拟图像 从人眼的角度来看 虚拟图像看起来在一段距离以外比创建图像所用的实际显示面板 要大很多 与传统显示相比近眼显示有多个关键优势 它尺寸小 重量轻 便于携带其显示功耗极低 目前市场上 近眼显示大致可分为两个类型四个种类 四个种类是辅助显示 现实增强 个人影院和虚拟现实其中辅助显示和现实增强归纳为 透视性 而个人影院和虚拟现实的实现可归纳为沉浸式 辅助显示的 代表产品为谷歌眼镜 其产生的市场较小的可穿透式画面 用来提供辅助显示信息 而沉浸式近眼显示则主导了用户 实际世界视野大事角度图像通常来说 个人影院型的眼镜 个人市场角度为30-60度而虚拟现实市场角度可达90度 以上 这些产品可作为用户的个人影院或游戏环境 DLP微型 投影产品非常适合近眼显示应用需要 尤其是近两年德州仪器推出了 新一代芯片平台 其很好的满足了近眼显示的特定技术要求 接下来让 我们看一看TI新一代像素平台的几个特点 在新一代TI DLP微型投影的平台上我们的面板采用了全新的像素结构 传统像素的微米尺寸大概在7.5 微米 甚至更高 而新一代的TRP平台的尺寸呢只有5.4 微米 这意味着 在同等面板尺寸大小下新一点的TRP的像素能够允许 更高的分辨率 举例来说传统的0.31寸面板只能实现 WEJA 的分辨率也就是854乘以480 而在新一点的TRP平台上 0.3英寸面板则可实现720P的分辨率 也就是1280*720 除了分辨率的提高 新一代的TRO像素也具有更大的一个复合偏转角度 传统的微镜只能实现+-12度角偏转 而新一代的微镜则可实现 +-17度角复合偏转角度 它的意义在于进一步提高了整个DLP芯片的光学 利用效率 使得产品能够做到更高亮度 更低功耗 除了面板上的创新 DLP在驱动IC上也引入了新型的技术 也就是我们说的 IntelliBright 技术 它可以提供可视亮度进一步降低电子功耗 以及背光功率等 它的本质是以智能的方式逐帧提升亮度 并 最大限度地降低功耗 总体来讲它是由两个算法实现的 一个是 CAIC 它的算法是可以根据画面内容 逐帧来动态调节背光的 亮度 能够实现背光的功耗降低或者在同等功耗下 提高整体的画面亮度 或者两者相结合 另一个算法我们叫LABB 它是根据画面的实际内容 来动态调节环境的对比度 使得在环境光高亮下 能凸显整个画面的 局部对比度 提高可视化程度 这两个算法极大提高背光亮度 同时呢 还能降低背光的功耗 基于新一点TRP技术 能够实现更亮的图像 更小的产品 相比之前的平台呢 我们看到亮度的提升幅度可以高达30% 运用IntelliBright 技术后最多可使可视化亮度提高100% 而DLP电子功耗降幅则高达50% 同时以极小的尺寸实现分辨率 倍增 近眼显示的一个特点是对整个器件尺寸的要求非常的小 那么事实上新一代DLP像素平台我们的电子器件设计非常简洁 基本上是三芯片方案 三芯片分别是面板 通常它是和光学系统 结合在一起的 另外两个是驱动IC和PMIC 实现数据传输及背光控制 电源管理等 那么DLP驱动电路的PCB尺寸呢 可以实现到1.32 cm2 左右 完全可以做到实现可穿戴式这是DLP驱动电路的尺寸估计 可以看到整个PCB布置可以实现非常简洁 那么我们预测整个DLP 驱动电路部分可以在0.8cm*1.65这样的区间内 完成整个的布板 那么简洁的DLP微型电子方案能够帮助最小化 PCB尺寸 针对近眼显示也提出了解决方案 也就是DLP芯片能以 更大的角度帮助提升光学效率更小的像素结构能够帮助实现 更紧凑的光学系统 而新一代的DLP控制器及DLPC343X系列 它7*7毫米的封装适合可穿戴式应用的电路设计其具有的 IntelliBright 算法能够提高画质并节省背光LED功耗 而新引入的PMIC DLPA2000则以更低的成本实现 更加性能整合 针对近眼显示 DLP有其独特的技术优势 它具有极快的显示刷新率 通常 120帧数的显示 每帧的色彩刷新率可以高达40倍 它有效消除了 色彩分散现象 降低运动模糊 最小显示迟滞时间等 同时DLP具有非常 高的对比度 取决于光学的F值对比度可实现1000:1或更高 高对比度可有效降低背景显示的“灰阶” DLP还具备高光学显示效率 它通常无需极化光支持 可以和所有光波导管设计一起工作 在更低的光源功耗下实现更高的显示亮度 同时DLP有可靠及成熟 生态系统 每年数百万量的DLP芯片在出货 目前业界有超过20家 光学设计模块厂家和TI配合 DLP的核心技术来自于DLP数字影院 在近眼显示中对比度是重要的参数根据沉浸度显示高对比度更让人 有身临其境的感觉 在透视性近眼显示低对比度会导致背景的灰场化 而高对比度往往会通过降低背景显示黑场亮度实现更真实的现实增强 DLP技术通常能实现超过1000:1的对比度 在这我们可以介绍一个DLP 在近眼显示中成功应用 这是一款来自美国的个人影院式产品 采用了TI DLP3010面板 配合DLP3433驱动IC PAD2000电源管理芯片 它具有高刷新率 高对比度 如果各位想了解更多DLP的资讯 欢迎浏览 Ti.com.cn/DLP 谢谢
课程介绍 共计4课时,1小时14分8秒

德州仪器 DLP 是如何工作的

DLP 德州仪器

DLP®是如何工作的

推荐帖子

提问+你们对430的印象是什么,求广大群众的智慧
你们对430的印象是什么,请用最简单的词汇进行描述,看看大家谁能联系到的最多,例如:低功耗,CCS,TI,AIR;好吧,我承认我除了低功耗我真的想不到还有什么能代表他啦,求广大群众的智慧...
Sur 微控制器 MCU
加速踏板位置传感器
电子节气门中,加速踏板位置传感器的的工作原理是什么??它是安装在加速踏板哪里的??麻烦用通俗的语言帮忙解释一下呗     最好是配上一张图片 ...
1157421908 TI技术论坛
TI - 超声系统的信号链设计注意事项
     高性能超声成像系统广泛应用于各种医学场景。在过去十年中,超声系统中的分立电路已经被高度集成的芯片(IC)所取代。先进的半导体技术不断推动系统性能优化及尺寸小型化。这些变革都得益于各类芯片技术,如专用低噪声放大器、多通道低功耗ADC、集成高压发射、优化的硅工艺和多芯片模块封装。随着芯片功耗和尺寸减小至原来的20%,。此外,得益于低功耗、高性能硅工艺的发展,部分...
Aguilera 模拟与混合信号
晒晒pos机套件!
一整套(很多,一堆)系统的芯片,开发难度有点大,请问有PCB开发板吗?自己可以把芯片焊上去,不过BGA的怎么焊?主要还是想获得开发板那样的技术支持,否则开发时间太长了 [ 本帖最后由 lidonglei1 于 2013-1-27 15:33 编辑 ]...
lidonglei1 模拟与混合信号

lang6027

学校学习传说中的微镜DLP技术

2021年10月08日 18:18:50

大明58

学习DLP 是如何工作的

2020年05月17日 13:40:37

led2015

学习学习

2019年05月13日 20:58:10

zwei9

学习学习

2019年04月27日 12:39:03

xiaozhuang

不错的视频,学习学习

2019年03月11日 12:18:39

wudianjun2001

不错的视频,学习学习

2019年02月26日 09:46:37

hellokt43

学习

2019年01月24日 21:35:23

song430

看看

2018年12月06日 12:52:24

百万千万

学习学习

2018年11月28日 10:13:08

weixiu123

学习一下

2018年11月25日 12:09:31

分享到X
微博
QQ
QQ空间
微信

EEWorld订阅号

EEWorld服务号

汽车开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新文章 手机版

站点相关: EEWORLD首页 EE大学堂 论坛 下载中心 Datasheet 活动专区 博客

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved