投影机基础知识讲解
如何正确使用大眼橙投影仪
如何正确使用大眼橙投影仪投影仪在我们日常工作生活中的应用不可谓不广泛,无论是公司会议,还是家庭迷你影院,投影仪都发挥着不可替代的作用。
作为一种将电脑或其他设备上的视频信号投射到大屏幕上的设备,投影仪的熟练使用需要拥有一定的电脑知识基础。
很多小伙伴在第一次使用投影仪时常常不知道该如何操作,今天就带领大家解锁投影仪的正确使用方法。
1.开机基础设置界面:首先短按投影仪开机键等待开机界面结束后进入开机设置界面。
2.设置对焦功能(长按遥控器最右上角的键子可自动对焦):按遥控器右键进入下一步手动对焦设置,按上键或者下键手动调节焦距。
3.设置梯形校正:遥控器右键进入梯形校正,按确认键进行设置。
根据需求调整上下左右合适的角度。
4.调整缩放画面的位移:按返回键选择缩放位移,按上键或者下键调节屏幕大小5.连接网络:返回按右键进入网络,设置在列表中选择需要连接的WiFi,按确认键输入正确的WiFi密码后点击确认,点击马上连接就能成功连接网络,连接网络后成功完成开机基础设置,选择开始体验的就能立刻使用投影仪。
6.投屏操作的方法进入投影仪主页,手机与投影仪使用同一网络,点击”应用””多屏互动”如果是安卓设备,选择”安卓同屏”,在android设备端打开手机设置,找到“投屏”选项,点击“设置”按钮,选择系统”屏幕镜像”点击开启,在可投屏设备中点击“投影仪”进行连接,连接成功后即可体验投屏功能。
如果是苹果设备,需在苹果设备端屏幕下方上滑调出”控制中心”,选择”屏幕镜像”,在可投屏设备中顶级投影仪进行连接,连接成功后即可体验投屏功能。
第三方投屏请在移动设备中打开”应用软件”如(腾讯视频、优酷、爱奇艺、芒果等),播放需要播放的视频,点击视频右上角的”投屏按钮”,在可投屏设备中以及投影仪进行连接,连接后即可体验投屏功能,在第三方投屏时,手机可退出播放投屏界面,打电话,发语音,第一画面都不会受到影响。
7.智能ai 语音功能使用方法长按语音键,听到提示音后,对遥控器下达简单语音指令,如今天天气怎么样,我想看快进十分钟,等完成后松开语音键,系统会自动识别进行操作。
投影仪的基本知识
投影仪的基本知识投影仪是一个相对比较独立的设备,通常用于将电子设备中的图像或视频,通过光学方式投射到屏幕或墙壁上。
投影仪在教育、企业、娱乐等各个领域都有广泛的应用。
本文将介绍投影仪的基本知识,以帮助读者更好地使用投影仪。
一、投影仪的组成和原理投影仪通常由光源、镜头、信号处理器、显示板等几个基本组成部分构成。
它的工作原理是将电子信号转换成光学信号,通过透镜进行放大和投射。
1. 光源投影仪的光源通常是金属卤化物灯或LED光源。
金属卤化物灯具有高明亮度和持久寿命,但是它们会产生热量和噪音,而LED光源则具有低热量和低功耗优势。
2. 镜头投影仪的透镜会通过透镜的放大和缩小功能来调整画面的大小和清晰度。
镜头越好,那么就会有更好的投影效果。
3. 信号处理器信号处理器是一种将输入信号转换成输出信号的设备。
它会处理电子信号,通过投影显示出图像或视频。
目前大多数投影机都支持各种格式的信号处理,如VGA、HDMI、DVI等。
4. 显示板显示板是投影仪用于显示图像或视频的设备。
目前,液晶(LCD)和DLP (数码光学投影,Digital Light Processing) 是两种常见的显示板技术。
和LCD相比,DLP相对轻便,更加节省以及占用空间少。
二、投影仪的维护良好的维护可以确保投影机的性能和使用寿命。
如下是投影机的常见维护方法:1. 清洁透镜和镜头镜头可能沾上灰尘或污垢,这些会影响画面的清晰度。
因此,我们要定期擦拭透镜和镜头,避免杂质附着。
2. 更换灯泡当投影机的灯泡老化或损坏时,需要尽快更换。
根据不同投影仪型号,灯泡寿命也不同。
3. 控制环境投影仪适合在阴暗的环境下使用,如果在光线过强或强烈的光线环境下使用,就需要调整画面亮度或投影距离。
三、如何使用投影仪在使用投影仪之前,需要准备一些材料:1. 投影仪仔细检查投影机的所有部分是否有损坏或其他问题2. 电源线确定投影仪是否有电源线,并插上电源线。
3. 显示线显示线需要连接投影机和计算机、手机或其他多媒体设备。
DLP基础知识
三片DLP:
三片DLP投影机的工作原理与单片、两片投影机的原理是完全不同的,最大的区别就是三片 投影机的工作原理与单片、两片投影机的原理是完全不同的, 三片 投影机的工作原理与单片 DLP投影机中根本就没有采用滤色轮,三片 投影机中根本就没有采用滤色轮, 投影机中的每一片DMD分别直接反射红绿蓝 投影机中根本就没有采用滤色轮 三片DLP投影机中的每一片 投影机中的每一片 分别直接反射红绿蓝 中的一种颜色,然后将红、 蓝三种颜色分别投射到投影屏幕上。 中的一种颜色,然后将红、绿、蓝三种颜色分别投射到投影屏幕上。
目前的色轮技术主要有以下几种: 目前的色轮技术主要有以下几种: 三段色轮: 三段色轮:红、绿、蓝三颜色组成,色彩还原性一般,亮度表现力差。 蓝三颜色组成,色彩还原性一般,亮度表现力差。 四段色轮: 四段色轮:红、绿、蓝、白四段颜色组成,亮度好,但色彩还原度有所降低。 白四段颜色组成,亮度好,但色彩还原度有所降低。 五段色轮: 五段色轮:红、绿、蓝、黄、白等五段色组成,亮度及画质皆有提高。 白等五段色组成,亮度及画质皆有提高。 六段色轮: 红 蓝等六段色组成, 六段色轮:2红、2绿、2蓝等六段色组成,色彩还原性较好,但亮度有所降低。 绿 蓝等六段色组成 色彩还原性较好,但亮度有所降低。
双片DLP:
与单片DLP投影机一样,两片DLP投影机同样在投射光源的路径上设置有高速旋转的滤色轮, 投影机一样,两片 投影机同样在投射光源的路径上设置有高速旋转的滤色轮, 与单片 投影机一样 投影机同样在投射光源的路径上设置有高速旋转的滤色轮 不过这里的滤色轮并不是由红绿蓝三色块组成的,而是由洋红和黄色两色块组成, 不过这里的滤色轮并不是由红绿蓝三色块组成的,而是由洋红和黄色两色块组成,这样当洋 红色块通过旋转的色轮时,会相应地过滤白色光中的绿色光, 红色块通过旋转的色轮时,会相应地过滤白色光中的绿色光,而通过的蓝色光和红色光则被 分隔开来,其中红色光单独投射到两片DMD芯片中的一片上,蓝色光则投射到由蓝色光和绿 芯片中的一片上, 分隔开来,其中红色光单独投射到两片 芯片中的一片上 色光共享使用的另一片DMD芯片上。 芯片上。 色光共享使用的另一片 芯片上
DLP产品基础知识基础篇
DLP技术原理|箱体拼接效果
DLP技术原理|DNP背投屏幕
BB幕:高对比度,宽视角幕布,适合多层大规模拼接方式。 UCS/GUCS幕:高增益,超高对比度的多层复合幕布。 Beta幕:高增益,对比度增强型幕布(树脂),通常用于80英寸以上的 大尺寸产品。
DLP技术原理|多层复合幕布结构
DLP大屏|显示分辨率
分辩率(Resolution): 是各类显示设备的成像效果关键参数,即图像解析显示器件的像素数量。通常 可以用横向像素数量与纵向像素数量之积的形式进行描述。 显示分辨率的级别标准定义: VGA: 640×480 SVGA: 800×600 XGA: 1024×768 SXGA: 1280×1024 SXGA + :1400×1050 UXGA: 1600×1200 WSXGA: 一种图像尺寸纵横比为16:9的SXGA级的显示分辨率。其横向像素数 为1920~1600,纵向像素数为1080~900 WXGA: 一种图像尺寸纵横比为16:9的XGA级的显示分辨率。其横向像素数为 1366~1280纵向像素数为768~720 QXGA: 2048×1536
(四)高对比度 在观看影片时,影像呈现的立体感至关重要。因为人 体的视觉器官是依赖对比值来辨识物体的边缘,因此 具高对比值的影像看起来更加锐利,显示效果也会更 生动。 当对比度低,暗色部位即呈模糊一片,影像显得平坦 且欠缺真实感。DLP技术的高原始对比值能够清晰、 锐利的呈现文字,这是其他强调动态对比度的技术无 法比拟的,因为在呈现文本内容时,投影机需要的是 高“原始”对比度。
使用RGB三颗LED作为光源输出
备注:LED光源机芯无色轮
DLP技术原理|LED光机原理
原理 R\G\B三色LED发光模组通过分色镜、集
panel 基本知识
液晶面板有哪些类型2008-06-22 18:11:35 业界| 评论(1) | 浏览(5739)液晶显示器的面板分为8bit和6bit两种,请问它们有什么区别?购买时该如何分辨呢?答:从色彩的角度来说,不管是CRT还是LCD(液晶显示器)都有真彩显示这样一个概念,其含义是指在R.G.B(红、绿、蓝)三种色彩通道上,显示器具有显示256级灰阶的能力。
一般来说,CRT显示器都能实现真彩显示,而LCD显示器则不尽然。
在物理上具备真彩显示的液晶面板,我们就称其为真彩面板,真彩面板能显示16777216种颜色。
对液晶面板的色彩显示能力,我们通常用在每一个色彩通道上液晶面板能显示灰阶的位数来加以描述。
如果在每个色彩通道上能显示256(28=256)级灰阶,我们就称它为8bit面板,这也就是真彩面板;如果每个通道上只能显示64(26=64)级灰阶,那么我们就称它为6bit面板,这也就是假真彩面板。
现在主流桌面LCD产品,选用6bit和8bit两类面板的都有,中低端产品中大多数采用6bit面板。
大家购买LCD时可参考产品外包装说明或产品说明书进行分辨,标称能显示16.2M色的液晶面板大多需要通过软件来加强面板的色彩效果。
而采用8bit面板的LCD,在显示色彩数这一项上都标注为16.7M色。
常见的液晶显示器按物理结构分为四种:(1)扭曲向列型(TN-Twisted Nematic);(2)超扭曲向列型(STN-Super TN);(3)双层超扭曲向列型(DSTN-Dual Scan Tortuosity Nomograph);(4)薄膜晶体管型(TFT-Thin Film Transistor)。
1.TN型采用的是液晶显示器中最基本的显示技术,而之后其它种类的液晶显示器也是以TN型为基础来进行改良。
而且,它的运作原理也较其它技术来的简单。
请参照下方的图片。
图中所表示的是TN型液晶显示器的简易构造图,包括了垂直方向与水平方向的偏光板,具有细纹沟槽的配向膜,液晶材料以及导电的玻璃基板。
FPD基础知识
FPDFPD=Flat Panel Display 平板显示器平板显示(FPD)已经成为未来电视的主流是大势所趋,但目前在国际上尚没有严格的定义,一般这种显示屏厚度较薄,看上去就像一款平板,平板显示的种类很多,按显示媒质和工作原理分,有液晶显示(LCD)、等离子显示(PDP)、电致发光显示(ELD)、有机电致发光显示(OLED)、场发射显示(FED)、投影显示等。
FPD的发展趋势平板显示器与传统的CRT(阴极射线管)相比,具有薄、轻、功耗小、辐射低、没有闪烁、有利于人体健康等优点。
目前,在全球销售方面,它已超过CRT。
预计到2010年,二者销售值的比将达到5:1。
21世纪,平板显示器将成为显示器中的主流产品。
据著名的Stanford Resources公司预测,全球平板显示器的市场将从2001年的230亿美元增加到2006年的587亿美元,未来4年的年均增长率将达到20%。
各有千秋的平板显示技术平板显示器分为主动发光显示器与被动发光显示器。
前者指显示媒质本身发光而提供可见辐射的显示器件,它包括等离子显示器(PDP)、真空荧光显示器(VFD)、场发射显示器(FED)、电致发光显示器(LED)和有机发光二极管显示器(OLED)等。
后者指本身不发光,而是利用显示媒质被电信号调制后,其光学特性发生变化,对环境光和外加电源(背光源、投影光源)发出的光进行调制,在显示屏或银幕上进行显示的器件,它包括液晶显示器(LCD)、微机电系统显示器(DMD)和电子油墨(EL)显示器等。
1.液晶显示器(LCD)液晶显示器包括无源矩阵液晶显示器(PM-LCD)与有源矩阵液晶显示器(AM-LCD)。
STN与TN液晶显示器均同属于无源矩阵液晶显示器。
90 年代,有源矩阵液晶显示器技术获得了飞速发展,特别是薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)。
它作为STN的换代产品具有响应速度快、不产生闪烁等优点,广泛应用到便携式计算机及工作站、电视、摄录像机和手持式视频游戏机等产品中。
如何正确使用大眼橙投影仪
如何正确使用大眼橙投影仪如何正确使用大眼橙投影仪投影仪在我们日常工作生活中的应用不可谓不广泛,无论是公司会议,还是家庭迷你影院,投影仪都发挥着不可替代的作用。
作为一种将电脑或其他设备上的视频信号投射到大屏幕上的设备,投影仪的熟练使用需要拥有一定的电脑知识基础。
很多小伙伴在第一次使用投影仪时常常不知道该如何操作,今天就带领大家解锁投影仪的正确使用方法。
1.开机基础设置界面:首先短按投影仪开机键等待开机界面结束后进入开机设置界面。
2.设置对焦功能(长按遥控器最右上角的键子可自动对焦):按遥控器右键进入下一步手动对焦设置,按上键或者下键手动调节焦距。
3.设置梯形校正:遥控器右键进入梯形校正,按确认键进行设置。
根据需求调整上下左右合适的角度。
4.调整缩放画面的位移:按返回键选择缩放位移,按上键或者下键调节屏幕大小5.连接网络:返回按右键进入网络,设置在列表中选择需要连接的WiFi,按确认键输入正确的WiFi密码后点击确认,点击马上连接就能成功连接网络,连接网络后成功完成开机基础设置,选择开始体验的就能立刻使用投影仪。
6.投屏操作的方法进入投影仪主页,手机与投影仪使用同一网络,点击”应用””多屏互动”如果是安卓设备,选择”安卓同屏”,在android设备端打开手机设置,找到“投屏”选项,点击“设置”按钮,选择系统”屏幕镜像”点击开启,在可投屏设备中点击“投影仪”进行连接,连接成功后即可体验投屏功能。
如果是苹果设备,需在苹果设备端屏幕下方上滑调出”控制中心”,选择”屏幕镜像”,在可投屏设备中顶级投影仪进行连接,连接成功后即可体验投屏功能。
第三方投屏请在移动设备中打开”应用软件”如(腾讯视频、优酷、爱奇艺、芒果等),播放需要播放的视频,点击视频右上角的”投屏按钮”,在可投屏设备中以及投影仪进行连接,连接后即可体验投屏功能,在第三方投屏时,手机可退出播放投屏界面,打电话,发语音,第一画面都不会受到影响。
7.智能ai 语音功能使用方法长按语音键,听到提示音后,对遥控器下达简单语音指令,如今天天气怎么样,我想看快进十分钟,等完成后松开语音键,系统会自动识别进行操作。
数字投影技术DLP简
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。一旦视频或图形信号在 一种数字格式下,就被送入DMD。信息的每一个 象素按照1:1的比例被直接映射在它自己的镜片上, 提供精确的数字控制,如果信号是640x480象素, 器件中央的640x480镜片采取动作。这一区域处的
图6-2:三片DLP投影机系统。白光分解成原色,每一原色在整个帧 时间内直接投射到它自己的DMD上,比颜色一顺序系统中产生更大的亮度。
• DLP技术的发展 • DLP投影技术的关键是DMD器件,为了提高集光效 率和DMD的良率,德仪公司首先将每一个微小镜片 (Micro mirror)的尺寸从2年前的17μm减小到1 4μm,DMD的晶片缩小后,良率也随之增加。同时 制程中镜片的旋转轴的尺寸也减小,以提高收光效能。 目前最大的突破是镜片的旋转角度从10度增加到12度, 若以系统的集光效率观之,此增加角度的动作F/#会从 3.5提高到3.0,此整体的DLP光机引擎的效率已 经可与LCDD投影机相媲美了。 • 在DLP技术应用市场方面,与LCD投影技术相比, DLP投影的最大优势在于有高解析度与高亮度等优点, 图像更加清晰锐利,黑色和白色更纯正,灰度层次更加 丰富,更具有体积小和重量轻的优势。其应用正逐渐朝 向大型投影机及电影放映机(Digital Cinema)用等高 阶机种以及2kg(或低于2kg)以下超小型等两极化 方向发展。特别是在大型会场投影放映中,目前仍是以 DLP投影机一枝独秀。
一、什么是DLP数字投影
投影机基础知识
偏振片 反光镜
B-LCD
UHP 灯 Color Cube 泡
Field lens 反光镜
R-LCD G-LCD
反射镜
红外滤镜
微镜
PBS转换镜 微镜
反光镜
分光镜 Mirror
分光镜 Mirror
反光镜 动画演示
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2. DLP投影机简介
一个DLP电脑板由模数解码器、内存芯片、一个影象处理 器及几个数字信号处理器(DSP)组成,所有文字图象就是经 过这块板产生一个数字信号,经过处理,数字信号转到 DLP系统的心脏--DMD。而光束通过一高速旋转的三色 透镜后,被投射在DMD上,然后通过光学透镜投射在大屏 幕上完成图像投影。
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七、均匀 度
均匀度是指亮度的均匀程度,它是指边角 亮度与中央亮度的比值,以百分数计。一 般要求投影机的亮度均匀度要高于85%。
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八、画面尺寸
I. 是指投出的画面的大小
II. 有最小图像尺寸和最大图像尺寸,一般用对角线尺寸表 示,单位是英寸。这个指标是由投影光学变焦性能决定 的,要投放预定的尺寸,需将投影机放置在与屏幕相应 的距离上。根据各种投影机的镜头和亮度不同,画面尺 寸与投影距离的关系有所不同。一般来讲亮度越高的投 影机可以投出较大的画面,投影机根据镜头焦距都有一 个最小画面尺寸和最大画面尺寸,在这两个尺寸之间投 影机投射的画面可以清晰聚焦,如果超出这个范围,画 面可能会出现不清晰和投影效果很差的情况。
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三、标称光亮度
投影机的亮度
Light out是投影机主要的技术指标,Light out 通常以光通量来表示(光通量是描述单 位时间内光源辐射产生视觉响应强弱的能力, 单位是流明。)
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测量环境
投影距离
投影机距离计算1、使用投射比计算投影距离投射比(F值)=投影距离/画面宽度比值越小,说明相同投影距离,投射画面的宽度越大。
普通投影机的投射比,通常在1.5-1.9之间。
当投射比小于1时,我们通常称之为短焦镜头;而当投射比达到0.6以下,我们通常称之为超短焦镜头。
空间受限较大时,需要计算投射比。
例如,在一个很小的空间,投影距离只有1.2米,但是需要投影100”的画面做展示,这时我们来计算一下投射比。
投影距离1.2米,画面宽度2米(100 inch x 2.54cm x 4/5),投射比就是1.2/2=0.6,所以需要超短焦的投影机才能满足要求。
投影距离,是指投影机镜头到达投影画面的最短距离。
而安装距离是另一回事,尤其是吊装打孔的时候,要在投影距离的基础上,加上一定的机身长度才可以。
显示产品的画面尺寸,都是指对角线长度,单位为英寸(1英寸=2.54cm)。
2、使用计算公式计算已知画面尺寸得到投射距离:最小投射距离(米)= 最小焦距(米)x 画面尺寸(英寸)÷液晶片尺寸(英寸)最大投射距离(米)= 最大焦距(米)x 画面尺寸(英寸)÷液晶片尺寸(英寸)已知投射距离得到画面尺寸:最大投射画面(米)= 投射距离(米)x 液晶片尺寸(英寸)÷最小焦距(米)最小投射画面(米)= 投射距离(米)x 液晶片尺寸(英寸)÷最大焦距(米)长度单位换算公式:1英寸=2.54厘米=0.0254米普通屏幕的宽度和高度的比为4:3 ,于是由勾股定理得到:屏幕宽度(米)=屏幕尺寸(英寸)x 0.0254米/英寸x 0.8 =屏幕尺寸÷50屏幕高度(米)=屏幕尺寸(英寸)x 0.0254米/英寸x 0.6 =屏幕尺寸÷66得到的单位为米依此公式:60英寸的屏幕的宽度为60÷50=1.2(米) 高度为60÷66=0.909(米)150英寸的屏幕的宽度为150÷50=3(米) 高度为150÷66=2.27(米)200英寸的屏幕的宽度为200÷50=4(米)高度为200÷66=3(米)投射距离(米)x 液晶片尺寸(英寸)÷最大焦距(米)。
panel 基本知识
液晶面板有哪些类型2008-06-22 18:11:35 业界 | 评论(1) | 浏览(5739)液晶显示器的面板分为8bit和6bit两种,请问它们有什么区别?购买时该如何分辨呢?答:从色彩的角度来说,不管是CRT还是LCD(液晶显示器)都有真彩显示这样一个概念,其含义是指在R.G.B(红、绿、蓝)三种色彩通道上,显示器具有显示256级灰阶的能力。
一般来说,CRT显示器都能实现真彩显示,而LCD显示器则不尽然。
在物理上具备真彩显示的液晶面板,我们就称其为真彩面板,真彩面板能显示16777216种颜色。
对液晶面板的色彩显示能力,我们通常用在每一个色彩通道上液晶面板能显示灰阶的位数来加以描述。
如果在每个色彩通道上能显示256(28=256)级灰阶,我们就称它为8bit面板,这也就是真彩面板;如果每个通道上只能显示64(26=64)级灰阶,那么我们就称它为6bit面板,这也就是假真彩面板。
现在主流桌面LCD产品,选用6bit和8bit两类面板的都有,中低端产品中大多数采用6bit面板。
大家购买LCD时可参考产品外包装说明或产品说明书进行分辨,标称能显示16.2M色的液晶面板大多需要通过软件来加强面板的色彩效果。
而采用8bit面板的LCD,在显示色彩数这一项上都标注为16.7M色。
常见的液晶显示器按物理结构分为四种:(1)扭曲向列型(TN-Twisted Nematic);(2)超扭曲向列型(STN-Super TN);(3)双层超扭曲向列型(DSTN-Dual Scan Tortuosity Nomograph);(4)薄膜晶体管型(TFT-Thin Film Transistor)。
1.TN型采用的是液晶显示器中最基本的显示技术,而之后其它种类的液晶显示器也是以TN型为基础来进行改良。
而且,它的运作原理也较其它技术来的简单。
请参照下方的图片。
图中所表示的是TN型液晶显示器的简易构造图,包括了垂直方向与水平方向的偏光板,具有细纹沟槽的配向膜,液晶材料以及导电的玻璃基板。
投影机结构基础知识介绍
章国富
技术服务部 2007年04月
投影机(Projector)
• 定义:一种用于投射大屏幕图像的电子显示设备( 其接入 的信号源一般是计算机、视频、高清信号),目前常见的 均是固定分辨率的投射设备(Electronic ProjectionFixed Resolution Projector)。投影机在近10年内技术发 展迅速,世界现有50-60种品牌投影机。
四﹑单片式DLPTM投影机成像结构图
色 轮 高 速 运 转 ( 松 下 FD500 每 分 转 10,800次,其它产品都不一样)
DMD芯片
五﹑液晶LCD投影机成像结构图
透射镜头
合成棱镜 场透镜 中继透镜
出射侧偏光板 液晶板 入射侧偏光板 全反射 (R反射)
集光透镜
LCD的成像方式 是光透射式,根据 信号源
二﹑DLP投影机成像方式
• DLP(Digital Light Processing)方式
• 在显示装置上采用DMD(Digital Micro
-mirror Device)。DMD是指微米尺寸的 极微小的镜片在数十万个排列的半导体上,一个镜片对应 一个像素,通过反射来自光源的光来投射影象。 • 电路处理系统根据输入的图像产生控制DMD开关的驱动信 号,驱动信号控制DMD反射光的开关,改变R、G 、B三色光 的输出量,合成不同图像。
光源
全反射镜片 (B反射)
G反射DM
R反射DM
PBS阵列
第二透镜阵列
発光管
第一透镜阵列
反射鏡
第四篇 投影机性能指标
• 亮度( luminance):单位面积内投射出的光照度量。 单位:ANSI流明。 测试方法:ANSI 9点测试。求9点平均值*投射面积。
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讲师:宋育安
CRT 又称阴极射线管
应用于从50年代到90年代代表有:Barco, NEC, SONY
LCD 是液晶显示
DLP 又称数码光路处理器
LCOS:新型反射式micro LCD 投影技术简单理解是:LCD+ CMOS 技术,它的特点是:高亮度, 高清晰度。
DLV 数字光阀
将CRT 的长处与LCD 和DLP 的优势结合起来的方法
将小管径CRT 作为投影机的成像面,并采用氙灯作为光源
初期
投影成像技术的发展
目前
未来
3LCD 核心部件: HTPS RHTPS
EPSON/SONY 公司带领的3LCD 投影机技术(3lcd 投影机)
D-ILA JVC 直接驱动图像光源放大器技术SXRD SONY
DLP
DLP 核心部件:DMD
美国TI 公司研发的DLP 投影技术(单片或3片DLP 投影机)Lcos
sony/jvc 公司推出的Lcos 投影技术(反射型液晶投影机)
世界上应用最广泛的投影技术
A
B
C
Projection
Device
Transmissive
Rdflective
HTPS
SXRD
RHTPS
D-ILA
DMD
3L C D
3LCD
REFLECTIVE
LCOS
传导式
反射式
DLP 世界上应用最广泛的投影技术
CRT投影机采用的是
三枪成像原理(类似家用电视机)
R
G
B
优点:色彩丰富,还原性好
缺点:亮度底300lm以下;机身体积大、价格昂贵、调试难度大。
未来之星:DLV Digital Light Valve:
数码光路真空管,简称数字光阀
DLV是一种将CRT技术与DLP投影技术结合在一起的新技术
核心是将小管径CRT作为投影机的成像面,
并采用氙灯作为光源,将成像面上的图像射向投影面。
其分辨率普遍达到1250×1024,最高可达到2500×2000,
对比度一般都在250:1以上,
色彩数目普遍为24位的1670万种,
投影亮度普遍在2000~12000 ANSI流明,可以在大型场所中使用。
缺”价格高,体积大,光阀不易维修
DLP投影技术
核心部件
第一代DMD的,分辨率是848X600,偏转角度为10度,对比度:400:1
第二代DMD的,分辨率是1280X720,偏转角度为12度,对比度:2000:1
第二代开始应用“Darkchip 1”技术提升对比度。
2007年9月最新一代“超黑”技术DarkChip4,可将原始对比度提升高达30%
对比度不断提升
9
DarkChip4™> 3500:1
DarkChip3™> 2000:1
800:1
DarkChip1™> 1500:1
Lamp Free ImageCare
> 10000:1
间隙逐渐缩小(开口率达到95%)
对比度: 全开/全关
20002003200620092012
DLP® 技术的工作原理
单DLP投影机
DMD 芯片由几十万个微镜面组成。
每一个镜面都能前后翻动,每秒可达五千次。
1024*768 (786432) 1280*800 (1024000)
核心部件
核心部件
核心部件
核心部件
核心部件
核心部件
BrilliantColor ™技术投影效果
投影镜片
灯泡DMD 光学部件
色轮色彩处理过程
4635DLP ®芯片
该图像为示意图
单芯片DLP ®解决方案DLP ®技术的工作原理
BrilliantColor ™技
3L C D技术
成像部件
3LCD 投影机使用了3块这样的液晶板;分辨控制红、绿、蓝三种颜色HTPS
(高温多晶硅液晶板)
投影技术
H TPS-高温液晶板主要用于液晶投影机;名词解释单芯片DLP ®解决方案DLP ®技术的工作原理
3LCD 核心部件
液晶板像素结构图
控制线
TFT
信号
线
透明导电层·
LCD
像素放大图
液晶板由几十万个像素单元组成;
通过TFT 控制从而实现自然界的真彩色
投影技术
1024*768 (786432)
1280*800 (10240000 )
单芯片DLP ®解决方案DLP ®技术的工作原理3LCD 核心部件
第5代:
D4
第4代:
D2,3
第1代,2
代
第3代:D1
D6D7比D6开口率提高了20%D9比D7开口率提高了25%
D5
D7
D943%
52%
65%单芯片DLP ®解决方案DLP ®技术的工作原理
3LCD 液晶板发展进程
3LCD液晶板开口率
D9开口率65%
什么是开口率?
开口率是像素点透光的比率
D6开口率43%
D7 开口率52%
D7比D6开口率提高了20%
能否做到接近100%?
镜头
灯泡
分色镜
屏幕
液晶板
视频演示
3LCD 投影机成像原理
•反射式高温多晶硅液晶面板(RHTPS )
–0.74英寸,1080x 1920pixels
–原生对比度70,000:1
–基于高温多晶硅液晶技术开发而成
–
继承了高温多晶硅液晶面板的所有优势
对比度:动态对比度无穷大
HTPS (传统透射式液晶板)
Quartz substrate Dust-proof Glass
Liquid crystal alignment layer (SiO2)Transparent electrode
Dust-proof Glass Liquid crystal alignment layer (SiO2)
Liquid Crystal Layer
Quartz substrate
Transparent electrode
TFT 驱动器
Quartz substrate
Aluminum Electrode 铝电极TFT 驱动器
Quartz substrate
Liquid crystal alignment layer (SiO2)Transparent electrode
Dust-proof Glass Liquid crystal alignment layer (SiO2)
Liquid Crystal Layer
将薄膜晶体管(TFT )和导线置于铝电极之下
RHTPS (新式反射式液晶板)
与普通透射式液晶板相比,
反射式液晶板的响应速度非常快,开口率非常高。
Lightproof layer
•
液晶投影机的纱窗效应
•反射式液晶板的优势:
高开口率
HTPS RHTPS
开口率: 90%开口率: 52%
丝滑的图像效果
插帧技术
插入插入
29
•全新的4K 增强技术–使像素点沿对角线振动实现两倍的分辨率
* 该功能仅适用于播放视频,不适用于播放office 文档等静态文件
4K 增强装置高速震动,通过光线的折射将1080p 的信号增强为4K 信号
Flat glass plate
玻璃平板高速震动
4K 增强装置
通过玻璃平板实现4K 增强
无微透镜光透图光线全部透过像素点带微透镜光透图光线被黑色矩阵阻挡光线是不能从像素边缘通过的;因此在液晶板表面增加了透镜;使本来损失的光能够通过更加明亮
微透镜又称(MLA)
损失光
损失光投技术
微透镜技术
进风出风间距1.0毫米 2.成分;汞、卤素
1.内部压强;200多个气压;
风冷散热3.散热方式;风冷
进风间距1.3毫米
PHILIPS (飞利浦)
OSRAM (德国欧司朗)投影机灯泡表面温度~1000°C
内部温度~700°C to 1200°C
没有有效的冷却系统,灯泡寿命无法得到保障;
投影机灯泡
投影机采用超高压汞灯
激光投影机具有以下明显的优势:
1. 色彩丰富、准确
2.画面的亮度长期保持高质量
3.长寿命、高可靠性
4.高功率、高效率、低功耗
5.运行安全度高,操作维护工作量大幅减少
6.节能减排激光光源寿命可达100000小时,免维护,无炸灯危险,十分安全
使用蓝光激发使用红光+蓝光激发
黄光轮
白光轮
分光镜
使用黄光+蓝光激发
蓝色
激光
蓝色
激光
LED+激光混合光源
Thank you。