DLP無縫拼接屏系統(tǒng)芯片是一種微鏡陣列,可用于實現(xiàn)高速、有效、可靠的空間光調(diào)制。它可以超越傳統(tǒng)的投影顯示技術(shù),帶來許多創(chuàng)新。
每個DLP無縫拼接屏系統(tǒng)芯片組的核心都有一個高反射率的微鏡陣列,即數(shù)字微鏡器件。DMD是一個電子輸入、、光學輸出的微機電系統(tǒng),開發(fā)者可以用它進行高速、高效可靠的空間光調(diào)制。為了幫助用戶設(shè)計系統(tǒng),這里介紹了專用的DLP無縫拼接屏幕系統(tǒng)芯片組。
DLP無縫拼接屏系統(tǒng)的芯片組提供了一個便捷的接口,讓用戶可以獲得相應(yīng)DMD的大圖形速率,并可以保持圖形顯示與外部傳感器、攝像頭、電機或其他設(shè)備同步。此外,開發(fā)人員將學會在各種操作條件下可靠地驅(qū)動微鏡。
DLP無縫拼接屏系統(tǒng)的工作和運行DMD裝置是DLP無縫拼接屏系統(tǒng)的基礎(chǔ)。一個DMD可以簡單描述為一個半導體光開關(guān),在CMOS硅襯底上聚集了5億~ 130萬個微透鏡。微透鏡代表一個像素,轉(zhuǎn)換速率為1000次/秒或更快。每個鏡頭的尺寸為14m14m,為了方便調(diào)節(jié)其方向和角度,其下方有鉸鏈狀的旋轉(zhuǎn)裝置。簡而言之,DMD的工作原理是微鏡器件反射需要的光,光吸收器吸收不需要的光實現(xiàn)圖像的投影,而照明方向是通過靜電作用控制微鏡的角度來實現(xiàn)的。
在操作期間,DMD控制器為每個基本存儲單元加載“1”或“0”。接下來,將施加反射鏡復位脈沖,這將導致每個微鏡靜電偏離大約一個鉸鏈,從而達到相應(yīng)的12狀態(tài)。