• 如何利用TI DLP® Pico™ 技术开发头戴式显示应用

    作者:Mike Davis

     

    在可穿戴设备不断发展的各个领域中,有一项产品类别备受关注,那就是头戴式显示(HMD),也称之为近眼显示(NED)。根据用途,HMD可以大致分为两类,即虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR)。虚拟现实为用户创造了一种身临其境的环境,相较人眼,通过虚拟现实所看到的视野会更加宽广,这类技术通常应用于像游戏或私人影院等类似场景中。另一方面,增强现实能够将信息以透视图像的形式呈现在用户的当前视野中,这些信息往往来自于其他资源,如计算机、智能手机或通过无线连接的云端数据库等。利用AR技术所呈现的信息可以被投射到视线外围,用户需要偶尔转移视线来获取相关的信息。而对于像外科手术、设备维修和封装等关键应用,这些信息可以直接显示在视野中央。

    无论是VR还是AR,一个虚拟的2D或3D图像都是通过光投影的方式在舒适的视距内形成的,不过这些虚拟的图像都需要穿过人的瞳孔,并聚焦在视网膜上。然后,眼睛再根据图像传输的需要生成特定的参数和权衡度…

  • DLPC347x和DLPC343x 兼容设计

    作者:DLP China Team

    1. 概述

    TI近期发布了针对于消费级3D机器视觉和3D打印市场的新型控制器-DLPC347x系列。它可以为主流的3D扫描仪和3D打印机带来精确的光控制和超高的图像质量。

    新的DLPC347x系列控制器与针对显示市场的DLPC343x控制器类似。两个系列是pin to pin兼容并且只有几个引脚的定义不同。这意味着客户可以做非常少的修改,就可以将用于显示应用的驱动板修改为用于3D机器视觉和3D打印机应用的光控制驱动板。同时两种驱动板也可以实现兼容设计,这会在下文中讨论。

    1是针对不同DMDDLPC347x系列…

  • 利用DLP® Pico™技术打造卓越的智能显示体验

    利用DLP® Pico™技术打造卓越的智能显示体验

    随着消费者不断采用物联网(IoT)解决方案将家庭内设备连接到外部和内部网络,智能音箱将在越来越多的家庭中普遍应用。事实上,智能音箱市场可能会继续保持高增长态势;据Juniper Research预测,到2022年,Amazon Echo、Google Home、Apple HomePod和Sonos One等设备将在大多数美国家庭中普及。

    常规智能音箱采用音频进行反馈,但新一代称为智能显示的产品(或带显示功能的智能音箱)可以通过视觉内容(如讲解视频、食谱和照片)丰富用户体验。但是,大型LCD显示难以封装到紧凑的家用音箱中。DLP®技术通过投影来取代常规的LCD屏幕,从而为设计师带来更多的可能。

     

    智能显示和虚拟助手如何协同工作

    与汽车采用中控台显示类似,消费者要求其家庭信息和娱乐中心提供更多可视内容。

    拥有简化的可视界面可以增强当今智能音箱所提供的内容…

  • 工业投影设计——不只是为了观看

    作者:王洋昔,德州仪器(TIDLP®产品营销经理

     

    应用于影院、教室或企业会议室中使用的视频投影仪是为了满足人眼的观看需要而设计。然而,并不是所有的投影仪都是为了满足观看的需要。很多工业应用领域——诸如3D机器视觉和动态投影影射——则需要具有更高帧速率和更低延迟的工业用投影仪。这一点在工厂自动化装置中特别重要,其中的工业投影被用来正确地挑选物体、对物体进行定位,或者将这些物体放置在适当的位置上。

    你也许会对于帧速率和延迟的重要性感到不解。从字面上看,帧每秒的意思是每秒能够在屏幕上闪现的图像数量。与高速摄像头组合在一起,越高的投影仪帧速率能够在更短的时间周期内捕捉可视信息,这有助于提升机器视觉系统的精度和数据吞吐量。排脚3D印刷电路板(PCB)检查是得益于高帧速率的一个工业应用。它被用来在组装线上检查锡膏量是否合适,以及组件放置的位置是否正确,这有助于提高PCB产量…

  • 激光电视的未来

    作者:Nicole Navinsky,德州仪器(TI)

     

    科技无疑还会不断发展,新技术也正在不断涌现。在这样的快速更迭中,传统电视行业的未来似乎难以捉摸。人们对大屏电视趋之若鹜,但它们是否有可能会大到难于操控且难以移动?激光电视是个极佳的解决方案。

     

    由于其灵活性和便携性,激光电视越来越受到大众的欢迎,它们能够提供的屏幕尺寸超过100英寸,并且可以很轻松地完成从一个房间到另一个房间的转移,或者在不使用时放在看不见的地方。

     

    何为激光电视?

     

    激光电视使用最前沿的激光荧光技术,提供明亮、色彩丰富的显示画面,并且使用寿命高达2万小时。正是由于激光的高效率、更低的养护成本和更高的色域,电影行业很快将它作为光源。同时,消费者也可以通过激光电视随时随地在自己的家中实现影院级别的观影体验。

     

     

    激光电视系统的另外一个主要优势就是超短焦投影光学元件的集成,这帮助激光电视能够在距离屏幕或墙面几英寸的位置上投射出大幅、明亮的图像…

  • 价格最亲民的TI DLP®Pico™ display评估模块,支持即插即用和显示功能

    Other Parts Discussed in Post: DLP2000

    作者:Juan Alvarez,德州仪器(TI

     

    TI大力研发具有突破性的DLP®投影显示技术。五年前,TI推出了DLP Light Commander,帮助开发人员更方便的使用TI技术。目前,TI支持包括DLP Pico™ display TRP产品线在内的评估模块(EVM),如DLP2010(宽视频图形阵列[WVGA])、DLP3010(720p)及DLP4710(1080p)产品。

     

    作为投影显示技术的领导者,TI致力于为客户提供最理想的解决方案。

     

    DLP Pico技术已经扩展到诸多应用领域,包括增强现实、虚拟现实、售后市场平视显示器、移动智能电视、销售点、虚拟助理、商业游戏和微型投影仪。随着业务范围及生态系统的扩张,开发人员希望获得更广泛的产品组合,从而覆盖以低成本处理器为主的市场。对于想要评估DLP技术和开发显示应用的开发人员而言…

  • 4K超高清,看见更精彩的世界

    Other Parts Discussed in Post: DLP470TE

    4K超高清 (UHD) 流媒体、播放器和蓝光影碟业务正在快速增长。4K UHD内容每帧数据包含800多万个像素 – 数量是全高清 (1080p) 内容的四倍多。

     

    面临的挑战是如何呈现4K超高清内容的细节、景深以及身临其境的观感。我们已习惯使用大屏电视,50英寸1080p的电视几乎随处可见,而且4K大电视价格也逐渐亲民。可是,如果想体验到四倍的1080P电视所显示的细节,我们也可以合理假设需要四倍的屏幕尺寸。这就意味着4K UHD投影是唯一能够以合理价格呈现超大画面的显示技术。

     

    在学校或商业环境中,投影显示非常有效,便于观众观看所有的细节。在家庭娱乐中,投影也能带来无比精彩的沉浸式体验。真正的4K UHD显示解决方案可以展现4K UHD规格要求的800万像素,呈现精准、清晰的图像,让你看清楚所有细节。

     

    4K UHD技术的…

  • 了解和利用增强现实抬头显示的太阳能负载

    作者:德州仪器 Mike Firth

    增强现实(AR)抬头显示(HUD)是汽车行业中出现的新一项重大发明。现如今,该技术得到了汽车制造商和一级供应商的关注,进入到积极开发AR挡风玻璃HUD的阶段。

    真正的AR显示需要有至少10度的宽视场(FOV)以及7.5米或更大的虚拟图像距离(VID)。FOV表示以度为单位的显示大小,而VID表示图像投影的距离。在汽车HUD中,VID表示图像出现在道路上的距离。

    AR技术背后的理念是在现实世界之上叠加数字信息,增强驾驶员对当下情景的了解并改善其驾驶体验。FOV越大,虚拟图像距离越长,显示的效果也就越好。

    1AR显示示例

    一直以来,设计AR显示面临的两项最大挑战是亮度和太阳能负载的问题。AR显示需要尽可能宽和亮,这就需要成像仪发出大量光。驾驶员还需要尽可能远地将图像投射到道路上。当今的HUD可达到的FOV为7到8度或更小,并且可以在前方2.0到2.5米的道路上“投射”图像。这些图像看起来像漂浮在汽车的引擎盖上…

  • 认识增强现实抬头显示中色彩饱和度和色域的重要性

    作者:德州仪器Mike Firth

     

    TI DLP®技术在增强现实(AR)抬头显示(HUD)等汽车应用中越来越受欢迎,主要原因之一是其具有明亮鲜艳的色彩。为了更好地理解颜色在AR HUD中的作用(如图1所示),我先介绍一下色彩饱和度和色域的概念。

    1AR HUD示例

     

    色彩饱和度是指图像中色彩的强度。看看图2,您可以轻松分辨出哪种颜色的饱和度更高。色彩的饱和度越低,看起来也就越暗。用技术术语来说,饱和度是表示色彩的纯度,用其复合波长来定义色彩。当一种色彩完全饱和时,它只包含单一波长,因此被认为是最纯粹的色彩。事实上,赫姆霍兹-科尔劳施效应描述了色彩越饱和,看起来就越明亮。色彩饱和度的另一个有趣方面是它会影响反应时间。一项名为“用颜色捕捉用户注意力”的研究表明,色彩越饱和,观察者对该色彩的反应速度也就越快,特别是对于红色(这是许多警告标志都使用红色的原因之一)。

    2区分色彩饱和度

     

    一个画面准确一致地再现另一个画面中的某种颜色…

  • 采用嵌入式Linux主处理器的DLP® LightCrafter™ Display 2000评估模块

    作者:德州仪器 Philippe Dollo

    DLP® LightCrafter™ Display 2000评估模块(EVM)是一款强大的入门级平台,能够让用户在智能家居显示、抬头显示(HUD)和微投影等应用中评估和设计DLP原型。

    与先前的DLP技术评估模块产品不同,LightCrafter Display 2000评估模块与各种嵌入式主处理器相兼容,可以轻松实现独特的DLP技术项目的原型设计。

    1LightCrafter Display 2000评估模块侧视图

    图1展示了带有光学引擎的完整评估模块。得益于具有与系统兼容的主机端设备驱动程序,该评估模块开箱即可使用,且支持基于Sitara™ AM3358处理器的BeagleBone Black开发板。通过使用BeagleBone Black开发板的大量通用输入/输出(GPIO)引脚,评估模块可以轻松输出带引脚的完整24位RGB888图片。这一功能确保其具有良好的色彩质量和易用性…

  • 增强现实抬头显示中阳光负载建模的重要性

    作者:德州仪器 Michael Firth

    通过将关键驾驶信息叠加到真实世界中,增强现实(AR)抬头显示(HUD)将彻底改变驾驶体验。如今,AR显示的最佳示例是用于战斗机,可在飞行员的直接视线中置放大量关键信息。

    在汽车环境中,图形直接置放于驾驶员视线内取代了基本警告音或符号,通过这种方式可以传达信息并识别驾驶员视野中的威胁,使其能够立即采取行动。图形表现为真实世界的自然保形延伸;它们不仅仅是现今HUD中的二次信息显示。 

    正如我之前在关于阳光负载的博客文章中所讨论的,太阳辐照度对AR HUD设计提出了重大挑战。与传统的HUD不同,AR HUD具有宽视场和长虚像距离,并且需要将车辆的传感器数据与HUD显示进行实时集成。长虚像距离(>7m)及较小程度上的较宽视场(至少水平10度角x垂直4度角)导致太阳能集中度显著提高,并在成像仪面板上发生相应的热升。为了防止太阳辐照度造成的热损伤,您必须仔细设计AR HUD并运行详细的阳光负载模拟以验证操作是否可靠…

  • 为物联网传感解决方案拨“云”见日

    作者:Michael (DLP) Walker,德州仪器(TI

     

    物联网(IoT) 正以前所未有的速度实现人、设备和云数据存储服务之间的互联。一些分析人员预测,到2020年,将会有500亿台数字设备与互联网产生连接。

     

    在光谱学、3D机器视觉和智能家居应用等远程传感领域中,客户通过DLP技术创造着具有新型、独特功能的产品。在制药、农业和制造业等各种工业领域,开发人员和工程师使用的物联网功能也日益增多。

     

     

    物联网的诸多工业可能性

     

    在DLP技术支持下,手持分光计能够连接到存有数以千计参考材料的云支持数据库。例如,医院和药店的医务人员可以使用该解决方案对药物进行远程扫描,确定药物成分是否正确或者药品是否为正品。

     

    在农业应用上,农民也能够从与数据库连接的移动手持分光计中获益。通过扫描谷物,将扫描结果与存储的参考数据进行实时对比,农民可以确定收获谷物的最佳时间。

     

    遍布智能传感器的工厂可以使用3D…

  • “口袋便携”的新一代家庭影院

    作者:Frank Moizio,德州仪器(TI) 

    大屏电视的使用场景之多无需赘述。但由于某些原因——包括美观性、便携性、显示质量——我们最终转向了其他选择。

    但情况正在迅速改变。随着移动智能电视,又称“无屏电视”的发展,我们正在见证许多从“不可能”向“可能”的转变。

     

    从卧室到会议室、到后院甚至到更远的范围,这些小巧紧凑的设备将先进的投影显示与无线连通性组合在一起,从而为用户提供真正随身便携的视觉体验。

    目前的移动智能电视采用最先进的光学元件、明亮且持久耐用的发光二极管(LED)光源,以及高效的TI DLP® Pico™ 芯片,从而在多种表面上生成一个准确、高质量图像。

     

    何为移动智能电视?

    想象一下,只需把一个小型电子盒子放在桌上,让它向上投影,就能把任何表面都转变成为一个影院屏幕…

  • 材料分析的新方法——捕获“数字签名”

    作者:Luiz Grossmann,Optionline 公司首席执行官

    云计算和物联网(IoT)的最新进展已为我们开辟了“大数据”的优势,使他们能够分析源源不断的信息流。

    但这些进步如何影响光谱领域?我所在的Optionline这样的创新型公司正在这些方面处于领先地位。我们通过对各种物质进行数据分析的SMART技术(如下图)将近红外(NIR)光谱仪连接到IoT。例如,通过快速确定物质的化学成分,可以帮助制药行业的人员确保质量控制。

    今天的NIR技术分析和区分数据集的功能,而非深入研究化学分析。这意味着NIR光谱范围内的简单循序扫读涉及数据点的大量流入。通常,信号被分解成数百个预测变量,这些变量通过复杂算法进行反馈,以预测类别或量化特定内容。近红外光谱使人们能够通过将化学信息转化为数字来获得材料智能,从而可以轻松地转换、传输和翻译化学信息。

     

    当然这是“说起来容易做起来难”。NIR光谱是样品中分子振动的结果…

  • 使用DMD的新兴工业创新

    在今年的美西光电展(SPIE Photonics West)上,德州仪器(TI)主持了题为“基于DMD的新兴系统和应用”会议。美西光电展是一项大型行业会议,今年的参会人数超过20000人,会议期间提交的会议文献和论文超过4800份,共1300多家公司展示了他们的产品,有3个分组主题会议——生物医药成像(BIOS)、激光应用(LASE)和光电子(OPTO),会议期间,通过深入研究数字微镜器件(DMD)而实现的创新型应用不断地为我们带来惊喜。今年也是TI DLP®产品第九次在美西光电展上赞助DMD会议主题。在此次的DMD 会议上,参会者们共提交了24篇会议文献和论文,所涵盖的主题包括先进制造业、3D计量、光谱分析、生物医药成像、计算成像和光束整形。此外,生物医药成像、激光应用和光电子主题会议上的文献和论文还包含了DMD有关的信息。展会上展出的令人叹为观止的应用范围体现了DMD的多用性和灵活性…

  • 信息图:从绝妙想法到奥斯卡奖

    今年2月,来自德州仪器(TI)的Larry Hornbeck博士凭借发明用于DLP Cinema®投影机的数字微镜器件(DMD)技术荣获了2014年学院奖(奥斯卡奖®)的科学技术奖®

    在两个月多后的4月23日,CinemaCon 2015电影产业大会在美国内华达州拉斯维加斯闭幕,本届大会可谓精彩纷呈。今年已是这个以观影体验为主题的年度庆典活动的第五个年头了,而假如没有 TI DLP Cinema® 芯片的发明,这种体验又会是怎样?

    虽然眼下全世界有118,000多家影院都采用了DLP Cinema芯片,但在1977 年,当德州仪器将其作为一个研究项目时,其初始阶段却是很不起眼的。十年之后,作为一名工程师在TI 开始其职业生涯的Larry Hornbeck博士发明了日后成为DLP Cinema芯片基础的数字微镜器件(DMD)。又过了十年,到了 1997 年,基于 DLP 技术的首款投影机样机在好莱坞与公众见面…

  • 您能看出区别吗?

    我们的朋友在“启蒙解惑篇:TI DLP®博客”里创建了“慧眼寻差异”趣味图,以展示适用于汽车平视显示器(HUD)的全新DLP3000-Q1芯片组的神奇功能。我们在下边揭晓答案前,看看您能否找出两种HUD的三个不同之处:

    答案:

     

    1. 车速表 —— 我们的芯片组允许在在眼睛平视的位置看到更多的信息,这样驾驶员就可让自己的双目盯着应该看的地方 —— 前方的道路。

     

    1. 导航指示器 —— DLP3000-Q1芯片组能为所有应用实现较高的亮度和图像清晰度;此外,该芯片组还具有2至20米的深度知觉能力,适合增强现实应用。

     

    1. 汽车在车道上倒车—— 该芯片组可提供业界最广(达12度)的视野范围,从而使多种屏幕上的图像(如导航指示器和实时地标细节图)能直接展现在驾驶员眼前。…
  • 欧特克自有品牌3D打印机“Ember”背后的故事

    德州仪器(TIDLP® 技术帮助欧特克打造其“Ember 3D打印机让我们来揭开这个故事的面纱,一探究竟

    作者:Kimberley Losey


    当我们在展销会或活动中展示Ember时,它似乎吸引了相当多人的注意,并且带来了一些我们很乐于回答的问题。

    这些问题包括“等等,欧特克还生产硬件?”,“分辨率是多少?”,以及“这个有哪些用途?”和“你们为什么选择从这里入手?”。

    我们乐于回答问题,也十分愿意结识新朋友,但同时我们也觉得,应该借此机会介绍一些与Ember 3D打印机开发相关的其它背景情况。

    首先,我们想说:“对,欧特克的确做出了一台3D打印机。”我们相信,3D打印对于未来的产品设计和制造是举足轻重的。我们希望催生更加迅猛的3D打印技术上的进步,于是发布了Spark 3D打印平台…

  • 采用业界更小的全高清微显示器设计出超便携1080p显示

    Other Parts Discussed in Post: DLP230NP, DLPC3436

    作者:德州仪器Amber Scheurer

    想想您在移动设备上查看照片或观看视频的频率。虽然许多人更喜欢便利的可放入口袋的小巧智能手机,但当想要有更舒适的观看体验时,会转而使用有着更大显示屏的平板电脑。

    随着5G的出现,将高分辨率内容传输到移动设备会变得更容易更普遍。消费者希望使用更大的显示屏从而广泛使用高清(HD)内容。

    使用投影是从小型设备转而实现大屏幕的好方法。过去,设计人员必须选择较低分辨率的成像仪,以创造紧凑的产品。高质量的共享图片或从移动设备观看的视频通常需要1080p分辨率,如图1所示。

    1:利用移动投影仪或智能手机查看全高清内容

    借助全新的DLP® Pico芯片组,您可以将全高清投影仪嵌入到移动产品中,从而满足高分辨率要求,创造独特的用户体验。DLP230NP芯片组采用0.23英寸1080p数字微镜器件(DMD…

  • DLP®Pico™技术使桌面型3D打印更加经济实惠

    3D打印通过赋予具体形状,可让想象变为现实。学生可将对现实世界的理解转化为三维物体。设计师可以在投入生产前将想法转化成可以触摸和感觉的实物。牙医可以在办公室里直接制作磨牙牙套,而不需要患者再次复诊。3D打印所带来的可能性是无限的。

     3D打印机的成本从不到1000美元到超过十万美元不等。较低价位的3D打印机通常被称为桌面型或个人3D打印机。桌面3D打印机面临的挑战之一是在保持价格合理的同时保证打印速度和打印质量。在桌面3D打印机领域,目前流行的技术是熔丝制造(FFF)和立体光刻(SLA)。 

    尽管价格便宜,但FFF技术——也被称为熔积成型(FDM),有两个基本限制:由于细丝材料的逐点融合而导致的速度和分辨率不足。

    SLA也称为光聚合,它使用光和一种称为光敏聚合物或树脂的材料。如图1所示,光敏聚合物在暴露于紫外线(UV)或近紫外光后会发生称为聚合的化学反应,并变成固体。材料化学的最新发展使SLA打印机价格低于1000美元成为可能…

  • 用于汽车外部照明的DLP®动态地面投影技术

    简介

    动态地面投影技术能够在同一模块内显示任何图案,该技术通过提供全新的创新型照明功能,重塑消费者对外部照明的认知。创新型照明功能包括汽车光“毯”,可照亮车外的周围区域或从侧视镜投影车辆信息,例如 EV 电量水平和剩余里程、轮胎压力警告、交通警告、转向指示、检查引擎灯警告、汽油量/里程等。地面照明还有帮助汽车与驾驶员和行人进行通信的其他增强功能,包括角落照明、倒车照明、车辆定制和停车指示灯。

    动态地面照明系统支持高分辨率投影,可实现更清晰的通信和更安全的驾驶。这些系统还需要足够的紧凑和小巧(长度约 50mm,宽度和高度约25mm),这样才能安装在车门、侧视镜、前照灯、尾灯或嵌入在前后保险杠等位置。DLP® 技术可在地面或车辆周围的其他表面上投影动态内容,具有诸多优势:不仅支持车辆与行人通信,还能以更直观的方式向周围车辆传达驾驶员较为复杂的信息。

    汽车照明简史

    近几十年来,汽车照明系统发生了许多变革…

  • 采用德州仪器DLP 技术设计裸眼3D显示应用

    该文章由Alex Lyubarsky和Paul Rancuret共同编写。 
     
    正如充满未来感的好莱坞电影中经常出现的那样,下一代投影显示将会提供逼真的观看体验。通过将立体眼镜与虚拟现实(VR)内容相结合,3D显示应用成功的实现了上述的体验场景。遗憾的是,由于使用眼镜的不便性以及3D眼镜的局限性,导致在2010年推出的3D立体显示并未在游戏和家庭娱乐中得到大规模的普及。
     
    DLP® 技术可以实现具有出色图像质量的多视角自动立体显示解决方案。通过将观看者与虚拟物体之间的距离控制在立体显示的视觉舒适区内,有助于管理DLP® 技术多视角显示应用的VAC。
     
     
     
    图1:自动立体显示多视角解决方案
     
    通过刺激人类视觉系统(HVS)中的双目线索,3D显示系统使用户能够以更强的三维感体验内容。
     
    裸眼3D系统的目标是消除对立体眼镜的需求,同时增强视觉体验以消除眼睛疲劳。
     
    可以从裸眼3D显示中受益的应用涵盖了医疗、工程和游戏系统…
  • 我们如何设计出更小的应用于投影显示技术的DMD

    Other Parts Discussed in Post: DLP2000, DLP160CP, DLP2010

    当您正根据设计需求将投影显示技术集成到新一代的家电设备、智能机器人或增强现实 (AR) 眼镜中;或者当您正设计一款能够将健康参数与睡眠状态指数投射在床头柜上的智能手机配件时,该如何选择更小的DLP®投影解决方案?DLP数字微镜器件 (DMD) 的设计是如何影响投影模块的尺寸的? 超小型的投影设备是否依然能够呈现明亮而清晰的图像?本文就将解答这些问题并深入介绍 TI所推出的这款 0.16 英寸 DLP160CP DMD的设计思路。

    我们首先来了解一下DMD,然后再关注它对投影模块尺寸的影响。

    上一代0.2英寸版本的DMD产品,也就是 0.2 英寸nHD分辨率的DLP2000具有640 × 360个微镜排成的阵列,其微镜之间的间距为 7.6µm,而如今这款全新的DMD采用了更新的5.4µm tilt-and-roll…

  • 如何设计尺寸更小、更经济实用的 1080p 和 4K 超高清移动投影仪

    Other Parts Discussed in Post: DLP471TP, DLP230NP

    分辨率是显示器的一项重要技术指标。对于投影仪来说,更高的分辨率可以使图像更逼真、细节更丰富,从而提升观看体验。 

    不过,高分辨率 1080p 和 4K 超高清 (UHD) 投影系统导致物料清单成本较高,使得这类投影仪对于许多消费者来说遥不可及。鉴于此,本文将重点介绍两种产品设计人员可以采用的方法来将成本更低、尺寸更小的高分辨率移动投影仪推向市场。

    移动投影仪的成本主要由两个设计考虑因素决定:显示芯片组和光机系统。

    借助可实现 1080p 或 4K UHD 分辨率且低成本的显示芯片组,产品设计人员和投影仪可以满足现代流式传播的内容、视频游戏(见图 1)和笔记本电脑的高分辨率标准,同时为消费者提供一个新的入门级产品类别。

    1电池供电型 1080p 移动智能电视支持随时畅玩游戏 

    影响投影系统成本的另一个重要因素是光机系统,包括照明架构和热管理…

  • 如何在下一代 MCU 应用中实现投影显示

    Other Parts Discussed in Post: DLP160CP, DLPC3420, DLPC3421, DLPC3430

    你是否曾想过在微控制器 (MCU) 驱动应用程序中添加投影显示?想象一下,在家用电器中使用投影显示器来提供易于交互、色彩明艳且功耗更低的界面,同时能够不占用传统 LCD 或薄膜晶体管那么多的空间。

     

    自由形式投影显示器使设计人员能够添加创新型人机界面 (HMI),且无需边框和按需显示,使得在不使用时能够保持界面清晰。利用 DLP® 技术,设计人员可以在紧凑的空间中添加投影模块,并在不增加系统尺寸的情况下显示更大的图像。

     

    为了帮助设计人员开始创建此类显示器,德州仪器 (TI) 开发了一种投影显示评估模块 (EVM) 设计——DLPDLCR160CPEVM,适用于使用 DLP160CP DLP Pico 芯片组和 MSPM0G3507 MCU 的 MCU 应用,如图…