3LCD和DLP投影机那个好解析
3LCD与DLP工程投影机讲解及效果对比
对角线 150寸
高2.02米
模拟相同的场景和安装条件
投射比 投影机距屏幕距离 投影机安装高度 垂直位移范围 需要倾斜安装角度
E社
60% -4.5°
P社
2.2:1 7.1m 4.02m 50% -6°
SONY
85% 0°
E社
P社
SONY F1200ZL 镜头 Z4015
倾斜安装
快速查看梯形校正副作用
0.76英寸
0.95英寸
1英寸
投射率高,耐光性强
新开发!
b.
c. 实现100%的sRGB色域范围*
屏幕
透镜
光学补偿部件
偏振片
偏振片
新开发液晶面板
减少光漏 线偏振光
高对比度图像
椭圆偏振光
线偏振光
入射光
*VPL-F1200ZL及F1205ZL中搭载
明亮丰富色彩 黑白高对比度
细节表达 精准的色彩表现
Sony
8,000lm/ 14,000h
A社
B社
3LCD 激光 3LCD 激光
1DLP 激光
12,000lm
8,000lm 1,0000lm/8500lm
10,000lm/ 10,000h
7,000lm/ 6,000h
7,000lm/ 7,500h
*每天开机8小时,一周开机5天
10000lm 8000lm
SONY 10,000lm恒定亮度模式
6100lm 工程投影机
5100lm 工程投影机
4200lm 工程投影机
5000lm
3500lm
普及性商教机 激光超短焦
20更18高年 激亮光度新品/更高附加价值/激光2机018的年发激光展新品= 索尼投影机的方向
芯片级揭秘 3LCD、DLP投影技术深度解析
经过20年左右的发展历程,3LCD和DLP两大核心技术都已经经历了数代革新。
使用二者技术的投影产品不仅价格越来越亲民,性能也有了革命性的提升。
对于未来投影技术的发展,现在断言LCoS将一统江湖只会贻笑大方。
但是从短期内的发展来看,小型化、智能化等代表着未来投影机行业的发展趋势。
逐渐细分的市场也对上游的芯片厂商提出了更高的要求,我们也期待3LCD和DLP在未来能给我们带来更多的惊喜。
LCD是Liquid Crystal Display的缩写,中文意思为液晶显示。
在投影机阵营中,目前主流的液晶显示投影机均采用3片式HTPS LCD液晶板,简称3LCD,而这正是我们今天所探讨的主题。
液晶面板种类繁多,HTPS只占其中的一部分在种类繁多,性能各异液晶面板家族中,HTPS仅仅是一个很小的分支而已。
HTPS是High-Temperature Poly Silicon的简称,中文意思为高穿透式高温多晶硅,俗称高温玻璃。
从上图中我们也可以看出,投影机使用的液晶面板和电视、电话、GPS等产品使用的液晶屏有着本质上的区别,HTPS主要应用在投影机和EVP领域中。
3LCD标识从1989年爱普生推出第一款液晶投影机VJP-2000以来,3LCD技术已经走过了20年的发展历程。
据有关数据显示,3LCD核心元件HTPS面板的出货量已经突破了6000万片(每款3LCD投影机均采用3片HTPS面板)。
而另外一份公布的数据显示,3LCD投影机的销量已经连续11个季度领先于DLP,并且优势还在逐步扩大。
在2008年度国内销售的57万台投影机中,3LCD投影机占了30万台。
虽然低端市场和尖端市场表现不处于强势地位,但是3LCD投影机在主流的中端市场,特别是行业市场还占据着绝对的优势,而行业市场则占据着投影机市场采购量的60%以上。
爱普生担任了3LCD技术推广宣传的重任目前3LCD投影机的核心技术仍然掌握在爱普生和索尼这两家公司的手中,但是由于索尼不出售3LCD的相关技术,所以市面上除了索尼之外其他的所有3LCD液晶投影机的芯片均由爱普生提供。
3LCD和DLP投影机那个好
详细说明3LCD和DLP的投影机那个好?经求证:两者都不比另外一种更好。
它们都拥有超越另外一种的优势,都有自身的局限性。
LCD(liquid crystal display,液晶显示)投影机含有三片独立的LCD玻璃面板,分别为视频信号的红、绿、蓝三个分量。
每个LCD面板都含有数以万计(甚至上百万)的液态晶体,可被配置为开、闭合、或部分闭合的不同位置来允许光线透过。
每个单独的液态晶体本质上都像一个快门或者百叶窗那样运作,代表一个单独的像素("图元")。
当红绿蓝三色透过不同的LCD面板时,液态晶体基于该时刻该像素的每种颜色需各要多少,即时地开启和闭合。
这个行为对光线进行了调制,从而产生出了投射到屏幕上的图像。
DLP(Digital Light Processing,数字光线处理)是由Texas Instruments(德州仪器)研发的专有技术。
它的工作原理和LCD大不相同。
与让光线通过的玻璃面板不同,DLP芯片是一个由数以万计(甚至上百万)的微镜片所组成的反射表面。
每个微镜片代表一个单独的像素。
DLP的优势:DLP技术最重要的优势包括下列几个方面:密封的成像芯片:大多数DLP投影机都有密封的DLP芯片,从而消除了灰尘颗粒落在成像平面上的可能性,这样的灰尘颗粒会在投射图像上造成一个灰尘点。
LCD投影机没有密封的面板,因此存在产生灰尘点的可能。
这在空气过滤器没有按照使用手册定期清理的情况下尤为容易出现。
不需要过滤器:拥有密封DLP芯片的DLP投影机可以无需空气过滤器而正常运行。
鉴于不需要周期性的清洁或更换过滤器,维护的工作减少了。
一些厂家声称其DLP产品除了偶尔更换灯泡、打扫外壳和镜头之外,是免维护的。
其它的厂家没有这么激进,而是建议定期对风道进行吸尘,从而减少进入机器的灰尘的数量。
市场上的绝大多数DLP投影机都没有空气过滤器,但一些最为昂贵的高性能3片式DLP机型有,目前仍在使用的少量早期的DLP 机型也有。
1 DLP与液晶的比较表
色轮和视频图像是顺序进行的,所以当红光射到DMD上时,镜片按照红色信息应该显示的位置和强度倾斜到“开”,绿色和蓝色光及视频信号亦是如此工作。人体视觉系统集中红、绿、蓝信息并看到一个全彩色图像。通过投影透镜,在DMD表面形成的图像可以被投影到一个大屏幕上。
光路
LCD面板必须由流动空气降温。
容易积累灰尘,不仅会影响图像质量,还会造成热量集中,进一步降低寿命。
LCD面板必须由流动空气降温。
容易积累灰尘,不仅会影响图像质量,还会造成热量集中,进一步降低寿命。
采用相对密闭的光机结构。可以避免灰尘沉积引起图像质量下降。
寿命
寿命短,画面稳定性差。
LCD面板中的液晶分子长期受热被分解破坏,导致图像质量严重下降。
DLP与LCD、3LCD的比较表(背投方式)
原理
液晶LCD
DLP
器件
原理
液晶是一种特殊的高分子化合物,物理状态介于固体晶体和液体之间,不仅具有固态晶体的光学特性,而且具有液体的流动性。
固体晶体的光学特性是指,当光线穿过液晶分子时,方向会发生变化;液体流动性是指,液晶分子的位置不是固定不变的,在电场或磁场的干预下液晶分子的排列方向可以改变。
为达到同样的亮度,DLP投影机需要的光源功率更低,省电而且更可以简化散热系统进一步降低体积、重量和噪音。
数字技术
数字、模拟技术配合。
数字、模拟技术配合。
全数字技术
真正的全数字化显示设备,使用全程数字技术,使图像灰度等级达1024~4096级,图像噪声消失,画面质量稳定,精确的数字图像可不断再现,而且历久弥新。
简要分析DLP与3LCD两种投影技术优劣
简要分析DLP与3LCD两种投影技术优劣【中国数字视听网讯】如今,国内投影机市场主要分为两大阵营,一个是DLP,以范台系品牌为主,产品特点性价比高;另一个则是3LCD,以日系品牌为主,产品售价普遍高于DLP产品。
作为消费者也只能从这个两大显示技术产品中选择,但究竟谁的显示技术更好,一直众多影迷们所探讨的话题,尤其是新手刚步入时,对于这两个显示技术了解更是含糊不清。
去网上搜搜资料,有人说3LCD色彩好,有人说DLP色彩自然。
有人说DLP锐度比3LCD锐度好,有的文章又正好相反。
有人说DLP 黑位好,暗部细节好,又有人说3LCD对比度高。
而想要成为懂行一点的人,就必须仔细研究辨别,才能明白大概是怎么回事。
当然要想入行,必须有各种机型的实际体验,而不是纸上谈兵。
以下是某位发烧友对于这两个技术的认识与大家分享,希望对新手有帮助。
为什么3LCD亮度(彩色亮度)比DLP高?从成像原理说起。
DLP靠折射,一般有红、绿、蓝、白(一般商用才有,家庭影院没有)几个色轮,同一时间只能折射一个颜色。
3LCD靠透射,同一时间可以透射红、绿、蓝三个颜色。
当我想看黄色的时候,DLP需要一段时间折射红色,一段时间折射绿色,3LCD则整段时间透射红色和绿色。
所以3LCD色彩亮度更高更鲜艳。
正因如此,商用DLP才加入了白色色轮,为了提升亮度,但这造成了彩色不够饱满。
也正因为DLP不能同一时间折射多种颜色所以造成效率不高,从而造成同样流明的机器,DLP需要更大功率的灯泡。
有人说3LCD色彩好,有人说DLP色彩自然,到底哪个对?每个色彩的亮度是有标准的,过高和过低都是不对的。
投影如果有色彩管理功能,经过专业调校,最后都可以实现标准的色彩。
DLP 比3LCD调校相对还容易些,这是由于3LCD默认更高的色彩亮度的关系。
当然,现在有不少高端机型,不论何种技术,都会有起码一组预设模式是按照标准色彩来设置的,这样更加不能简单的判断何种技术的色彩优劣。
3LCD彩色亮度比DLP高的原因分析
3LCD彩色亮度比DLP高的原因分析从成像原理说起。
DLP靠折射,一般有红、绿、蓝、白(一般商用才有,家庭影院没有)几个色轮,同一时间只能折射一个颜色。
3LCD靠透射,同一时间可以透射红、绿、蓝三个颜色。
当我想看黄色的时候,DLP需要一段时间折射红色,一段时间折射绿色,3LCD则整段时间透射红色和绿色。
所以3LCD色彩亮度更高更鲜艳。
正因如此,商用DLP才加入了白**轮,为了提升亮度,但这造成了彩色不够饱满。
也正因为DLP不能同一时间折射多种颜色所以造成效率不高,从而造成同样流明的机器,DLP需要更大功率的灯泡。
有人说3LCD色彩好,有人说DLP色彩自然,到底哪个对?每个色彩的亮度是有标准的,过高和过低都是不对的。
投影如果有色彩管理功能,经过专业调校,最后都可以实现标准的色彩。
DLP比3LCD调校相对还容易些,这是由于3LCD默认更高的色彩亮度的关系。
当然,现在有不少高端机型,不论何种技术,都会有起码一组预设模式是按照标准色彩来设置的,这样更加不能简单的判断何种技术的色彩优劣。
什么是黑位?到底DLP对比度好还是3LCD对比度好?对比度好就明暗过度好么?黑位就是黑色够不够深,黑位高就是黑色特别黑,不够高就是黑色发灰。
对比度是黑度和亮度的间隔。
明暗过度靠的是灰阶,由伽马曲线决定。
对比度高且灰阶多就是最理想的效果。
坛子里很多人都说DLP黑位比3LCD好,DLP暗部细节好。
但ProjectorCentral评测说家庭影院的3LCD凭借无机LCD面板和自动光圈技术,具有超过DLP机型的更好的总体对比度性能和更深的黑色层次,小编吹嘘无机。
3LCD液晶投影机与DLP数字投影机对比
3LCD液晶投影机与DLP数字投影机对比投影机作为一种投射大屏幕的显示工具,在经过10多年的国内发展后,已经广泛应用在教育,会议,展览展示等各个行业,现在投影机市场主要被两大技术所统治,一个就是3LCD液晶投影机,另一个就是DLP技术的数字投影机。
那么到底是LCD技术更好还DLP 技术更好呢?我们在选择购买投影机的时候该如何选择投影机技术呢?下面小编简单的为大家分析一下它们各自的技术原理和性能优缺点,以帮助大家进行对比。
一、3LCD液晶投影机技术原理3LCD(liquid crystal display,液晶显示)投影机含有三片独立的3LCD玻璃面板,分别为视频信号的红、绿、蓝三个分量。
每个3LCD面板都含有数以万计(甚至上百万)的液态晶体,可被配置为开、闭合、或部分闭合的不同位置来允许光线透过。
当红绿蓝三色透过不同的3LCD面板时,液态晶体基于该时刻该像素的每种颜色需各要多少,即时地开启和闭合。
这个行为对光线进行了调制,从而产生出了投射到屏幕上的图像。
二、DLP数字投影机技术原理DLP(Digital Light Processing,数字光线处理)是由Texas Instruments(德州仪器)研发的专有技术。
它的工作原理和LCD大不相同。
与让光线通过的液晶面板不同,DLP芯片是一个由数以万计(甚至上百万)的微镜片所组成的反射表面。
每个微镜片代表一个单独的像素。
DLP投影机中分为单DLP投影机和三DLP投影机。
市场上普遍的是单DLP投影机,三DLP 投影机主要应用在工程投影机上面。
三、3LCD液晶投影机与DLP数字投影机的对比1、主要部件寿命LCD液晶面板由于投影光线是穿透液晶面板,因此由于高温的作用,液晶面板使用2年作用就会部分变形、受损,导致图像色彩差异,一般液晶投影机密集使用的话,其寿命也三年作用。
而DLP数字投影机的的DMD芯片寿命长达10万小时,也就是10年左右。
所以从成像部件上来说DLP数字投影机占尽优势。
LCD和DLP投影机区别
DLP与LCD投影机众所周知,目前应用最广泛的投影机技术有两大类,分别是DLP与LCD。
它们代表了现今的主流,而DLP以其自身的种种优势正在吞噬LCD投影机的市场。
DLP到底有何魅力能使得它逐渐被人们所接受?是德州仪器的独家垄断还是它有“独门绝技”?本文将带您走进DLP的世界,让我们一起揭开它那“神秘的面纱”。
DLP技术概念定义DLP全称Digital Light Processing(数字光学处理),它是由美国德州仪器(TI)公司发明的、专门用于投影和显示图像的全数字技术。
DLP技术以数字微镜装置或称作DMD 芯片的光学半导体为基础构成。
DLP技术的发明人和发明时间:德州仪器公司Larry Hornbeck博士于1987年发明。
在DLP技术诞生的年代里,受到科技水平的限制,DLP投影机无法实现量产和真正的商业化。
直到20世纪末DLP技术才逐渐被人们所认识。
DLP技术的工作原理DLP(Digital Light Processing)投影机的核心技术是DMD芯片(反射微镜)。
单片DLP投影机只有一个DMD成像部件,DMD上有与屏幕图像像素点一一对应的反射微镜。
来自光源的光经分色轮分色后,分时到达DMD,根据像素点的颜色控制DMD上微镜的旋转,三色光分时到达屏幕,生成图像。
三色光使用同一个微镜,因此不存在三色会聚问题。
DLP投影机对比度高,适合文字显示,对比度通常能达到2000∶1,体积小、重量轻,色彩还原达到70~80%,目前高端投影机已经开始采用价格昂贵的3DLP技术。
此类产品以东芝、BenQ等厂商为代表。
DLP技术的应用范围DLP技术可广泛应用于投影和图像显示领域:商务投影机:用于销售和技术培训演示;家庭影院:在大屏幕上放映DVD影片、收看电视节目、玩游戏、欣赏数字照片;大型电视墙:公共机构监控中心使用的大型视频设备;商业活动和娱乐:音乐会、企业产品推介活动、颁奖典礼、大型公众活动;DLP的技术优势(与LCD相比)首先,DLP技术在全球只有德州仪器一家公司能够生产制造,虽然有它垄断的一面,但是我们不可否认的是,由于生产厂商的唯一性,直接决定了DLP产品拥有令人放心的品质;DLP技术让商务投影仪、家庭影院、数字电视和大型工程投影机显示的图像更加清晰亮丽、画面还原逼真;由于DLP投影系统为数码技术,因此投影机在整个使用寿命周期内可以充分的保证优秀的画质,提高常用显示系统性能的可靠性;DLP技术以半导体器件为基础开发制造。
投影仪显示技术对比
投影仪显示技术对比投影仪作为一种重要的多媒体设备,在商务演示、教育培训和家庭娱乐等领域发挥着重要作用。
随着科技的不断发展,投影仪显示技术也在不断创新和进步。
本文将对当前主流的三种投影仪显示技术进行对比,并对其特点和应用进行分析和评价。
一、液晶投影仪(LCD)液晶投影仪采用液晶作为光阀来控制光线的透过与否,通过三原色滤光片的组合来实现彩色显示。
这种技术具有成本低、色彩还原度高等特点,广泛应用于商务演示和教育培训等领域。
然而,液晶投影仪对比度较低,黑色表现不够突出,并且存在亮暗不均匀的问题。
二、DLP投影仪(数字光处理)DLP投影仪采用数字微镜阵列和可控微镜反射来控制光线的显示。
通过微镜片的开合控制,DLP投影仪可以实现高对比度、高亮度和宽色域的显示效果,并且具有快速响应的优势。
然而,DLP投影仪价格相对较高,且在长时间使用后可能出现“彩虹效应”的问题。
三、LCoS投影仪(液晶反射)LCoS投影仪采用了液晶与反射镜的结合,通过改变液晶分子的取向来控制光线的反射。
这种技术能够实现较高的对比度和色彩还原度,并且在消除“彩虹效应”方面表现出色。
然而,LCoS投影仪价格较高,且由于技术复杂度大,生产难度较大。
综上所述,不同的投影仪显示技术各有优劣。
液晶投影仪具有成本低、色彩还原度高等优点,适用于商务演示和教育培训等场景;DLP投影仪则具有高对比度、高亮度和快速响应的特点,适用于大型会议和影院等场景;而LCoS投影仪则在对比度和色彩还原度方面具有更高的表现,适用于高要求的专业场景。
在选择投影仪时,用户需要根据实际需求和预算来选择适合自己的显示技术。
同时,还需考虑其他因素,如投影距离、亮度、分辨率以及设备的可靠性和支持等。
总之,投影仪显示技术的对比可以帮助用户更好地选择合适的设备。
无论是液晶投影仪、DLP投影仪还是LCoS投影仪,都在不同的方面有着独特的优点和应用场景。
随着科技的进步,相信投影仪显示技术将继续创新和发展,为用户提供更好的视觉体验。
单片DLP与三片LCD投影机的技术对比
单片DLP与三片LCD投影机的技术对比一. 基本技术的比较单片DLP投影机使用一个数字微镜光学处理引擎(即DMD)成像,如图一:由灯泡产生的白光经由透镜聚焦后投射在色轮上,色轮的截面将白光分光为某一时段需要的颜色,也即意味着在同一时间只有红、绿、蓝单种颜色的光输出(根据色轮的类型不同,也可以是同一时间有红、绿、蓝、白单种颜色输出)。
色轮基本上分为RGBW和RGBRGB两种类型。
RGBW类型的色轮在红色、绿色和蓝色之后增加了一道白色区域,以每秒120转进行高速旋转,如图二:色轮的白色区域为输出白色光发挥了很大的作用,因为无需依靠RGB混色产生白光,有利提升了光的利用率,Barco ID-R600使用的即是RGBW色轮。
RGBRGB色轮只有红、绿、蓝三种颜色区域,如图三:全白光依靠RGB三基色混合组成,光的利用率比较低,主要应用在家庭影院的投影机范围。
DLP(Digital Light Processor)数字光处理器是一项全新的投影显示技术,它以DMD 数字微反射器(Digital Micromirror Device)作为光阀成像器件,采用数字光学处理技术调制视频信号,驱动DMD光路系统,通过投影透镜获取大屏幕图像。
DMD板的每一个微镜即代表一个基本的像素,比如SXGA+分辨率的DMD板至少分布有1400×1050个微镜。
由于DLP采用反射光的成像技术,不存在LCD投影机由于高温工作环境而出现液晶板老化等问题,典型使用的寿命明显优于LCD投影机。
DMD芯片的一百多万个微镜装置虽然高速转动,但不会影响微镜的可靠性,而且通过低温到高温转换的各种环境质量测试,目前没有出现过由于机械运动而使微镜损坏、破碎等现象。
如图四:基于每个微镜下面连接的金属铰链,使用了一种工艺技术相当复杂的特殊材料做成,具有很高的可靠性。
微镜运行时虽然高速转动,但它们的动作范围非常小,制作材料的老化年限和使用寿命很长,基本上不会影响到铰链的寿命。
DLP Vs 3LCD全面剖析
对于目前大多数投影和显示应用,lcd技术是dlp最主要的竞争对手,但dlp技术拥有多项优势胜过lcd技术。
1)数字胜于模拟dlp是数字技术,每个微反射镜只会处于「on」或「off」状态,lcd却是一种模拟技术。
数字投影技术的优点是它能忠实而不断重复的产生影像,不会受到温度、湿气或震动等环境因素的影响。
目前投影机分成3lcd,dlp,lcos,crt四种技术,除crt属于模拟技术外,其他三种均为数字技术,均能够非常好的显示和运用计算机信号。
而这三种数字技术中,3lcd技术已经成熟超过30年,单片dlp技术出现不到10年,lcos技术不到5年。
因此就稳定性,市场占有率,市场满意程度来说,3lcd技术占绝对优势。
2)速度带来优势dlp技术核心的微反射镜能以每秒5,000次速度开关,其微秒级的速度远超过lcd像素毫秒级的开关速度。
再加上ddr ram的配合,数据处理速度再次提升。
所以就本质而言,它更有能力将画面的快速动作准确再生;lcd技术由于开关速度较慢,快速移动的影像画面看起来会有些模糊不清。
在重现快速移动的图像时,lcd技术中常见的拖尾和重影现象不会在dlp 技术中看到。
事实上,这是dlp技术一种误导消费者的宣传。
dlp因为dmd芯片的5000次/秒的开关和色轮近万转/秒的运行,非常容易发生掉帧现象,而且在显示动态画面时有明显得图像拖影、彩虹现象出现(在实际使用中可发现),而且因为两者的高速运转带来的热量对投影机而言是一个较大的隐患。
而dlp厂家宣传的动态图像效果好的表现反而正是3lcd的优势所在(在实际使用中可发现)3)架构简单合理微反射镜拥有很高的开关速度,使dlp 技术只需使用一个投影面板,就能同时调变红绿蓝三种光束;相形之下,lcd技术由于速度较慢,因此必须采用三片式投影面板架构,第一片面板用来调变红光,第二片调变绿光,第三片给蓝光使用。
单片面板架构有多项优点:首先,单面板架构只需一套简单轻巧的光学系统,使它能发展出体积重量都小于三片式面板系统的投影机和显示器。
3LCD、LCOS、单3片式DLP成象原理及优缺点比较(SONY的自动光圈技术是忽悠)
3LCD、LCOS、单3片式DLP成象原理及优缺点比较(SONY的自动光圈技术是忽悠)CD背投显示原理及优缺点LCD背投是液晶显示技术和投影技术相结合的产物,它利用了液晶的电光效应,通过加在液晶单元两端的电压大小来控制液晶分子的偏转方向,从而控制光线通过液晶单元的透过率,以产生不同灰度层次及色彩的图像。
现代液晶背投大都采用3片式LCD面板。
三片式LCD背投是用三块液晶面板分别作为红、绿、蓝三色光的控制层。
光源发射出来的白色光经过镜头组后会聚到双色镜组,双色镜是在镜片上镀上多层光学膜,使某些波长的光被反射,而其余的被透射。
红、绿、蓝三色光被双色镜组分离出来后投射到对应的液晶面板上,三种颜色的光在透过各自的液晶面板时,其光强被调制,然后在合光棱镜中聚合在一起,由投影镜头投射到投影幕上形成一幅生动的全彩色图像,如图1所示。
三片式LCD投影机比单片式LCD投影机具有更好的图像质量和更高的亮度。
LCD背投的光源是专用大功率灯泡,主要有超高压水银灯和金属卤化物灯,发光能力远远高于利用荧光发光的CRT投影管,但由于此类灯泡的寿命只有几千小时到不到两万小时,而价格却从一千元到几千元,所以有较高的使用成本。
且大功率灯泡存在散热问题,开机的预热和关机后的散热都需要时间。
此外由于光线在穿过chip的过程当中,很大一部分都被HTPS面板逐层给吸收了,所以最终透过面板的光线不足20%。
又因为HTPS的控制电压的继电器必须做在每两个像素之间,所以这无形中大大占据了面板表面的有效光利用面积。
直接的后果就是严重影响了开口率,开口率低直接导致对比度无法达到理想的效果。
同时像素之间的“晶体管”装置直接影响了像素的间隔距离,无法使得相邻的两个像素点之间的“点距”更微小,所以HTPS 的像素效应在各种固定像素投影技术中是最明显的。
另外一个缺点是,由于光源是直接位于液晶板的后方,让光线直接穿透面板来成像,所以风扇很难同时给面板及光源散热,所以一般的HTPS投影机的风扇只负责给光源散热,而面板则很难受到“主动散热方式”的照顾。
投影机CRT、LCD、DLP三种投影机的比较
本文源自:从投影机的分类来看,主要有CRT、LCD、DLP三种类型的投影机,我们前面分别作了介绍,大家可能现在会有一些模糊,那么到底哪类投影机最好呢?其实这三种类型的投影机各有其优缺点,我们可以从投影机的几个重要的技术参数指标来看一下,首先是亮度,亮度是投影机输出到屏幕上光的强度,高的亮度可使投影机投射的图像清晰亮丽,相对来说,在其他指标相同情况下,亮度越高,投影机的价格也就越高。
目前市场上投影机的亮度较为普遍的参数单位是ANSI流明,此亮度值是将大屏平均分为9块,取每块的中心亮度的平均值得到的,这是参照美国国家标准协会的标准方法的亮度测试值,用此参数可以一定程度的反映了大屏的一致性。
有的投影机用的是峰值流明的单位,即整个屏幕亮度最高点的值,但用ANSI流明较为科学,它可以反映整个屏幕的亮度情况而不是单单知道该屏的最高亮度点。
选择投影机时要注意并不一定是亮度越高越好,合适的亮度可以得到最佳的投影效果,并且也可以节省投资,大家在选择时应该考虑多种因素,若用户观看投影图像的人数越多,需设置的投影图像的面积越大,要达到同样的清晰度,就需要的高度越高。
还要根据外界环境光线来看,环境光线越强,需要的亮度就应越高,还要根据所选投影幕来看,反射率越高的投影幕需要的投影机输出的亮度就越低,所以用户可根据自己的实际情况来选择合适亮度的投影机。
投影机另一个重要的性能指标是分辩率,分辩率是投影机投射显示图像中的像素数,像素越多,每个像素点就越小,像素越小,能显示的内容就越细,同时图像就会越清晰,也就是分辩率越高。
市场上投影机产品一般有两个参数,一个是物理分辩率,是指图像中的实际你素数,由投影机的投影介质(LCD或DLP)本身性能来决定的,另一个是兼容分辩率,兼容分辩率下显示的图像都或多或少的将产生一些失真。
因此在当计算机输出信号的分辩率与投影机的物理分辩率相同时才能得到最佳的图像效果。
投影机还有一个重要的指标是对比度,简单的讲对比度就是图像中黑的部分和亮的部分之间的差异程度,对比度越高,显示图像越锐利,尤其是对于环境光线较强的应用,需要投影机具有较高的对比度,对比度为屏幕最亮时的亮度与屏幕最黑时亮度的比值,对比度越高图像的真实度就越高。
LCD、PDP、DLP区别
LCD(液晶)、PDP(等离子)、DLP(背投)拼接的特点及相对优势LCD(液晶):液晶屏是由两块平行的薄玻璃板构成,两玻璃板之间的距离非常小,填充的是被分割成很小单元的液晶体。
液晶板本身不发光,它通过液晶屏的背光源使液晶屏亮起来优点:1、体积小,重量轻,便于安装,节省空间2、使用寿命长,现在的拼接显示单元的连续工作寿命大都在6万小时以上。
3、任意拼接、组合,受拼接形状限制小。
4、亮度均匀度较好5、后期维护方便,成本低缺点:1、拼接缝相对较大,虽然现阶段的拼接缝已经有了很大的提高,但是相对于其他的拼接系统,液晶拼接系统的拼接缝隙明显较大,对于显示系统要求较高的场所不适合使用。
PDP(等离子):等离子显示器是一种利用气体放电发光的显示装置,这种屏幕采用了等离子管作为发光元件。
大量的等离子管排列在一起构成屏幕。
每个像素单元对应的小室内部充有氖氙气体。
在等离子管电极间加上高压后,封在两层玻璃之间的等离子管小室中的气体发生电离并产生紫外光,从而激励前面板内表面上的红绿蓝(RGB)三基色荧光粉发出可见光。
优点:1、连读均匀度较好2、对比度相对较高、显示画面的细腻度较好3、相对于液晶拼接,等离子拼接系统的拼接缝明显要小。
缺点:1、初期安装后的显示亮度较高,随着使用时间的延长亮度衰减很快,而且无法回到原先的亮度。
2、显示静态画面一定时间后会出现灼屏现象。
3、相对于液晶拼接,等离子的可靠性较低,而且单元耗电量要高。
DLP:DLP大屏幕拼接系统以DLP投影机为主并配以图像处理器组成的高亮度、高分辩率、色彩逼真的电视墙,能显示各种计算机、网络信号及各种视频信号,画面能任意漫游、开窗、放大缩小和叠加。
优点:1、拼缝小:拼接完成后的拼接缝可0.3mm,一张扑克牌都插不进去。
2、尺寸大:DLP的单元吃尺寸大都在50-100寸之间,比较适合大尺寸拼接使用。
3、长期显示亮度衰减慢缺点:1、单元笨重,安装维护较为不便2、如拼接单元多会出现亮度不均匀的现象3、单元体积较大,会占用较大的空间4、后期维护成本高,功耗较大。
单片、三片DLP与LCD投影机的比较
单片、三片DLP与LCD投影机的比较现今的投影市场,按照主流技术来分,可以分为DLP投影机和LCD投影机。
其中,DLP投影机中最常用的又分为单片DLP和三片DLP投影机。
由于LCD技术已为大家所熟知,下面我们主要对DLP投影技术与DLP投影机进行介绍。
一. DLP技术简介DLPTM技术是一种先进的、采用光学半导体产生数字式多光源显示的解决方案。
它是非常可靠的全数字显示技术,能在各类产品(如投影机)中提供令人满意的优质图像效果。
同时,这一解决方案也是被全球众多电子企业所采用的成熟的独立技术。
DLPTM技术已被广泛用于满足各种追求视觉图像优异质量的需求。
这一技术能够使图像达到很高的保真度,给出清晰、明亮、色彩逼真的画面。
DLP(Digital Light Processing)指数字光处理技术,这种技术要先把影像信号经过数字处理后再投影出来,其投影显示质量很好。
与LCD背投的透射式成像不同,DLP为反射方式,其系统核心是TI(德州仪器)公司开发的数字微镜器件—DMD(Digital Micro mirror Device)。
DMD是显示数字可视信息的最终环节,它是在CMOS的标准半导体制程上,加上一个可调变反射面的旋转机构形成的器件。
通常DMD芯片有约200万个微镜,每个微镜的大小仅相当于头发丝的五分之一,一个微镜对应一个像素。
DMD芯片的微镜用微型铰链固定,每一个镜片可以通断一个像素的光。
铰链结构允许镜片在两个状态之间倾斜,+10度为“开”,-10度为“关”。
如图1-3所示:当镜片不工作时,它们处于0度“停泊”状态。
开关次数每秒可达几千次。
根据应用的需要,一个DLP系统可以接收数字或模拟信号。
模拟信号可在DLP 的或原设备生产厂家(OEM)的前端处理中转换为数字信号,任何隔行视频信号通过内插处理被转换成一个全图形帧视频信号。
从此,信号通过DLP视频处理变成先进的红、绿、蓝(RGB)数据,先进的RGB数据然后格式化为全部二进制数据的平面。
如何选择投影机?
【2022年最新版】如何选择投影机?学校、补习班、企业、公司或个人等需要用到投影机该如何选购呢?以下是帮整理出的一些建议,希望能帮助您选择最适合的投影机。
LCD 还是DLP 技术较好?投影机当前的二个主要芯片技术是LCD 与DLP。
LCD 在色彩上因为是采用三片LCD 成色,也就是RGB 独立成色,因此在色彩上会较为准确,也比较不失真。
这个部份主要是以EPSON 为大宗,EPSON 同时也是LCD 机芯的最大供应商。
DLP 是德州仪器(TI)的技术,它是利用一片芯片上面的许多小反射镜来控制,很精准的在一秒中内将色轮上的不同颜色的区块给反射出去来成色,因此,它的色彩会不如以三色LCD 成色的LCD 技术,这是为什麽有些人会觉得LCD 投影机的颜色比较鲜艳的原因。
DLP 因为用的是色轮,机芯比LCD 小非常多,小尺寸的投影机大部份是DLP 技术。
也因为DLP 是反射,而不象LCD 是强光直接射向LCD 成色片,DLP 的耐用年限比LCD 来得好很多,所以一般来说DLP 比LCD 寿命长。
帮建议强调色彩用LCD,强调寿命用DLP雷射光源方案多家大型戏院最近纷以“数位雷射投影放映”为号召,表示可以有更佳的影象呈现。
事实上,雷射投影、照明的应用,当前正悄悄地取代传统的的灯泡,席卷整个投影机和车灯市场。
以往使用投影机时,最困扰的就是灯泡的性能会衰减,一提到要用投影机,都得赶快关灯和拉上窗帘,后来虽有LED(发光二极体)光源出现,但效率亦低,而雷射(雷射二极体,Laser Diode,简称LD)虽具准直性和可汇聚光源等优点,但因功率超强,并不适合一般光源使用,若不慎使用还会造成伤害。
雷射光源技术关键优势在于,雷射光在物理条件下具光效率高、应用免对焦优势,实际个人使用上极为便利,雷射光源本身亦有极度微缩的整合设计条件,在光机设计可用雷射光束调制投射所需光色,简化省略LED 光源必备的光学透镜系统,可大幅简省光学材料制作成本与空间问题,亦可呼应微投影光机的“微缩”设计开发方向。
三种主流投影仪技术类型
三种主流投影仪技术类型
我们在看各种投影机广告和参数表时,经常能看到3LCD、DLP之类的词汇。
视频内容给大家普及投影知识小知识——三种主流投影仪技术类型。
3LCD、DLP和LCOS其实是投影机的技术分类,也就是投影机实现投影的技术方式,是目前最主流的三种。
其中3LCD是指用红绿蓝三块液晶板分别作为红绿蓝三色光的控制层的投影技术。
3LCD投影技术的主要原理是:光源发射出来的白色光经过镜头组汇聚到达分光镜,红绿蓝三色光被分离出来,分别投射到独立的液晶板上,液晶板上相应的像素接收到来自信号源的电子信号,呈现为不同的透明度,以每个像素不同的透明度,生成了图像。
三种单色的图像在棱镜中会聚,由投影镜头投射到投影幕上形成一幅全彩色图像。
DLP投影技术也被称作为“数字光学处理技术”。
DLP投影机的核心
元器件是DMD芯片,关于DMD芯片我们在此前的文章中已经做过相应的
讲解,在这里就不多做阐述。
DLP投影技术主要是通过控制镜片的偏转达到显示图像。
LCOS投影技术的基本原理与LCD投影技术相类似,只是LCOS投。
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详细说明3LCD和DLP的投影机那个好?经求证:两者都不比另外一种更好。
它们都拥有超越另外一种的优势,都有自身的局限性。
LCD(liquid crystal display,液晶显示)投影机含有三片独立的LCD玻璃面板,分别为视频信号的红、绿、蓝三个分量。
每个LCD面板都含有数以万计(甚至上百万)的液态晶体,可被配置为开、闭合、或部分闭合的不同位置来允许光线透过。
每个单独的液态晶体本质上都像一个快门或者百叶窗那样运作,代表一个单独的像素("图元")。
当红绿蓝三色透过不同的LCD面板时,液态晶体基于该时刻该像素的每种颜色需各要多少,即时地开启和闭合。
这个行为对光线进行了调制,从而产生出了投射到屏幕上的图像。
DLP(Digital Light Processing,数字光线处理)是由Texas Instruments(德州仪器)研发的专有技术。
它的工作原理和LCD大不相同。
与让光线通过的玻璃面板不同,DLP芯片是一个由数以万计(甚至上百万)的微镜片所组成的反射表面。
每个微镜片代表一个单独的像素。
DLP的优势:DLP技术最重要的优势包括下列几个方面:密封的成像芯片:大多数DLP投影机都有密封的DLP芯片,从而消除了灰尘颗粒落在成像平面上的可能性,这样的灰尘颗粒会在投射图像上造成一个灰尘点。
LCD投影机没有密封的面板,因此存在产生灰尘点的可能。
这在空气过滤器没有按照使用手册定期清理的情况下尤为容易出现。
不需要过滤器:拥有密封DLP芯片的DLP投影机可以无需空气过滤器而正常运行。
鉴于不需要周期性的清洁或更换过滤器,维护的工作减少了。
一些厂家声称其DLP产品除了偶尔更换灯泡、打扫外壳和镜头之外,是免维护的。
其它的厂家没有这么激进,而是建议定期对风道进行吸尘,从而减少进入机器的灰尘的数量。
市场上的绝大多数DLP投影机都没有空气过滤器,但一些最为昂贵的高性能3片式DLP机型有,目前仍在使用的少量早期的DLP 机型也有。
无过滤器的设计对于用户而言是否真的是一个优势,没有定论。
在大多数DLP投影机内部,图像芯片之外的其他组件并不是密封的,从而会受到灰尘累积的不良影响。
尤其是,落在色轮上的灰尘会影响色彩和图像的质量。
当灰尘和灯泡的表面接触时会燃烧或者熔化,从而在灯泡的寿命期中加速流明输出的衰减。
对于一台无过滤器的投影机来说,灰尘的不良影响取决于投影机运行环境中的灰尘数量。
德州仪器主张说,在一间普通房间环境中的灰尘数量不会对无过滤器的投影机的运行造成不良影响。
那些提倡使用过滤器的人则主张说,空气过滤器即使在普通的房间条件下,同样能够防止灯泡流明输出的加速衰减。
三菱在其最新的无过滤器DLP投影机XD3200和WD3300中采取了额外的措施来消除灰尘污染。
他们将色轮密封起来,从而防止灰尘的接触。
他们还对光线通道和气流通道进行了改进以减少能够到达灯泡的灰尘的数量。
这些改变都是为了帮助灯泡在其整个生命周期中保持流明输潜力。
无汇聚问题:所有使用三片式成像器件的投影机,不论是LCD、DLP,还是LCoS,必须要让所有三个器件完美地对齐,这样每个像素的红、绿、蓝三种信息才能实现汇聚。
一直以来,这些三片式的系统都会出现未能对齐的情况。
时不时会遇到一台刚刚出厂的全新机器存在轻微的汇聚错误。
汇聚错误会使投影机的图像柔化,并且产生不应出现的色彩图像错误。
单芯片的DLP设计有一个超越其他三芯片或者说三片式系统的独一无二的优势:由于只有一个成像芯片,因此不存在汇聚问题。
简而言之,单片式DLP完全没有会对不齐的东西。
对比度优势:大多数商用级别的DLP投影机(用于便携式演示或者会议室使用)拥有比同价位LCD型号高出许多的Full On/Off对比度。
在投影机业界,ANSI对比度很少公布,但ProjectorCentral的测试表明,DLP投影机在ANSI对比度方面往往也具有超过LCD竞争机型的优势。
然而,随着大多数LCD 1080p家庭影院产品使用的无机LCD面板的引入,DLP在家庭影院细分市场上的对比度方面的传统优势,已经在很大程度上不复以往了。
无图像持久性:如果将一幅静止画面播放相当长一段时间,使用无机LCD面板的LCD投影机往往会保留一个图像的微弱残影,甚至在切换到另一幅图像之后这个残影仍然存在。
这个现象不会出现在DLP投影机上,也不会出现在使用无机面板的LCD投影机上。
要点是图像持久性不会发生在DLP投影机或者无机面板LCD投影机上。
因此在这些产品上,永远不会需要采取措施来擦除一个持续的图像残影。
图像质量不会随时间而衰减:通常来说,DLP投影机不会在长时间使用之后发生图像质量的衰退,除了由于过多的内部灰尘积累导致的情况。
但在任何情况下,DLP芯片本身是不会衰退的。
与之相反,LCD面板和偏光器会随着时间衰退,导致色彩偏移、照明不均匀、以及对比度的降低。
目前产品的LCD面板的衰退情况在某种程度上是一个谜,因为那些最了解情况的的人(LCD投影机厂家)不会公开谈论这个问题。
在低解像度产品上稍微更少一些的像素结构(纱窗效应)。
DLP超过LCD的一个历史优势就是DLP的图像具有较少程度的像素结构。
像素倾向于使一台LCD投影机有更锐利的清晰度,然而也会在图像上产生更为明显的像素结构。
这通常被称之为纱窗效应,因为低解像度投影机的画面看上去就像是隔了一层纱窗。
然而,在这个方面,LCD和DLP之间的区别已经不再像之前那样明显了。
有两个原因,其一,LCD制造商已经成功地缩小了像素间的间隙,使得纱窗效应很不明显了。
其二,目前发售的投影机的原始解像度相比几年以前有显著的增加。
随着解像度的增加,像素变得更小,整个画面的像素结构变得更不明显。
然而,在低分辨率的产品如SVGA甚至是标准XGA的产品上,DLP投影机在呈现较为不明显的像素结构方面,相比LCD投影机仍然具有优势。
DLP引领着小型化潮流:单芯片光路引擎提供了LCD所无法比拟的极端小型化的机会。
目前市场上有15种DLP投影机的重量在3磅之内(注:约合1.4公斤),却能产生1000流明以上的亮度。
相比之下,市面上最轻的3LCD投影机也有3.5磅,大多数在4磅以上(注:3.5磅约合1.6公斤,4磅约合1.8公斤)。
DLP的弱点和局限:色轮会产生彩虹效应:人们最常指出的DLP技术的弱点是它有产生"彩虹效应"的倾向。
彩虹效应(有时被称为色彩分离图像错误)是看上去像彩虹的条状色彩的瞬间闪烁。
随机出现,并且只持续一瞬间。
但对于对彩虹敏感的人来说,非常使人分心。
如果你全身心投入一部电影或者一个电视节目,彩虹效应能够完全破坏你的欣赏体验。
彩虹之所以产生,是因为来自色轮的连续的色彩更新。
当色轮旋转时,屏幕上的图像在任何给定的瞬间,要么是红色、要么是绿色,要么是蓝色。
该技术依赖于你的眼睛无法察觉到从一种颜色到另一种颜色的变换。
然而,当你的眼球为了响应画面中的某种移动而快速运动时,你会在视网膜上的三个不同的点得到红色、绿色和蓝色的三个更新,于是产生了彩虹的印象。
不是每个人都会以相同的方式感知到彩虹。
很多人的眼睛较为不敏感,因此完全无法察觉到彩虹。
剩下的人则会很容易地看到彩虹。
除了自己观看一台DLP投影机,没有其他方法能够知道你是否属于能看到或是不能看到的那种人。
鉴于LCD投影机和三片式DLP投影机始终在同一时刻显示红色、绿色和蓝色的图像,它们不会产生彩虹效应。
新的基于LED照明技术的DLP投影机也不会产生彩虹效应,因为这些机型不再使用色轮。
(注:三色LED灯的单片式DLP投影机,其LED灯的脉冲频率不受色轮转速的物理限制,因此色彩更新的速度可以非常快,从而使彩虹出现的几率最小化了)。
在一台带有色轮的DLP的投影机上,彩虹效应可以通过增加色轮的转速而减少。
第一代DLP 投影机采用的是每秒钟旋转60次的色轮,即3600RPM(3600转每分钟)。
凭借色轮上的一段红色、一段绿色、一段蓝色滤镜,每种颜色的更新可以在一秒钟内发生60次。
第一代产品的这个转速被称为"1倍"转速。
在第二代DLP投影机产品中,色轮的转速加倍了,即7200RPM。
色彩刷新率的加倍,减少了色彩更新之间的用时,从而为更多的人减少了彩虹效应的可见性。
但2倍速的转速对于使用在家庭影院或者视频应用中的投影机产品来说,仍然不够快。
一些为家庭影院市场设计的DLP投影机使用了一种包含有两组红绿蓝滤镜的色轮。
这种色轮仍然以7200RPM的转速旋转,但由于红绿蓝三色在每次旋转中刷新了两次而不是一次,因此业界将其称之为4倍速转速。
通过将物理转速增加到超过7200RPM,一些投影机拥有了5倍速或者6倍速色轮。
对于绝大多数用户而言,在目前大多数家庭影院型号中的5倍速和6倍速的色轮,已经将视频显示中的彩虹效应减少到了几乎无需担心的程度。
然而,大多数为商务和演讲而设计的DLP投影机由于成本的原因,仍然在使用2倍速色轮。
如果演讲的内容是静态图表,图片,照片或者任何不会引起快速眼球移动的内容,那么完全没有问题。
对看重视频显示或者部分用于家庭影院的用户来说,我们不推荐2倍速色轮的DLP投影机。
色彩饱和度/色彩亮度:一些DLP投影机有着优秀的色彩饱和度,而另外一些非常差劲。
这更与厂家的实现而不是与技术本身有关。
3LCD技术的提倡者一直对单片式DLP产品缺乏色彩亮度不依不饶,特别对于那些色轮中有白色段的机器。
当色轮有一个白色(或者透明)段时,投影机的流明输出会有显著的增加,ANSI流明的等级会暴涨。
大多数商务级别的DLP产品的色轮都使用白色段来提升至关重要的流明等级。
与之相反,大多数为家庭影院设计的DLP投影机都没有白色段,因为这会威胁到色彩饱和度和视频图像的总体平衡性。
此外,对于家庭影院投影机的销售来说,流明等级不算是大的驱动因素。
当使用亮度计来测量一台LCD投影机上的红色、绿色和蓝色的亮度,那么三个值之和就是你得到的白色的亮度读数。
这是有道理的,因为对一台LCD投影机来说,白色就是通过将红绿蓝三个通道全部打开而产生的。
但在一台DLP投影机上,情况不同了。
由于色轮中的白色段的出现,白色的亮度读数最多能够是红绿蓝三色读数之和的两倍。
换句话说,如果一台LCD投影机的白色测试值为2000流明,你将能从中够获得2000流明的色彩亮度。
如果一台DLP投影机的白色测试值为2000流明,你可能会仅仅从中得到1000流明的真实色彩亮度,其余的都是白色光线。
从实践的观点来看,很明显,3LCD阵营对于传统的ANSI流明指标不能全面地描述机器性能的观点是正确的。
然而色彩亮度指标同样也不能。
可以肯定的是,一些DLP投影机上的色彩和具有相同流明指标的LCD机型相比,显得呆滞无力。
具有讽刺意味的是,这个现象在"BrilliantColor"(国内译为"极致色彩")功能被使能时,尤为突出。