Tecnologia DLP® di TI
Nota in tutto il mondo per le applicazioni di proiezione di alta qualità, la tecnologia DLP® di TI consente di realizzare una vasta gamma di applicazioni di visualizzazione e di controllo avanzato della luce in ambito industriale, aziendale e automotive.
Come funziona la tecnologia mmWave
La tecnologia DLP di Texas Instruments consente di realizzare soluzioni ottiche innovative che rivoluzionano l'apparecchiatura finale esistente e creano nuovi mercati. Il chip DLP, o dispositivo digitale a microspecchi (Digital Micromirror Device, DMD), è un array di microspecchi che può essere utilizzato per una modulazione della luce spaziale ad alta velocità, efficiente e affidabile. Oltre a essere leader nella proiezione a livello consumer, la tecnologia DLP sta ridefinendo le applicazioni industriali, mediche, telco, di sicurezza e molte altre. Con gli strumenti di sviluppo di TI, potenti ma intuitivi, i clienti sono in grado di ridurre i cicli di progettazione e di fornire prodotti disruptivi.
Il cuore di ogni chipset DLP è costituito da una serie di microspecchi in alluminio altamente riflettenti, noti come dispositivo digitale a microspecchi (DMD). Il DMD è un sistema microelettromeccanico (MEMS) con ingresso elettrico e uscita ottica che consente agli sviluppatori di eseguire una modulazione della luce spaziale ad alta velocità, efficiente e affidabile. Grazie alle comprovate capacità di produzione di semiconduttori di TI, ogni DMD contiene fino a 2 milioni di microspecchi controllati individualmente e realizzati a partire da una cella di memoria CMOS associata. Dal primo chipset DLP venduto nel 1996, TI ha prodotto oltre 35 milioni di DMD per clienti di tutto il mondo.
Durante il funzionamento, il controller del DMD carica ogni cella di memoria sottostante con un "1" o uno "0". Successivamente, viene applicato un impulso di reset dello specchio, che provoca la deflessione elettrostatica di ciascun microspecchio attorno a una cerniera fino allo stato associato di +/-12°. L'angolo di deflessione di questi due stati validi è molto ripetibile grazie a un finecorsa fisico contro due punte a molla. In un sistema di proiezione, lo stato +12° corrisponde a un pixel "acceso" e lo stato -12° corrisponde a un pixel "spento". I modelli in scala di grigi vengono creati programmando il ciclo di lavoro on/off di ogni specchio, mentre le sorgenti luminose multiple possono essere multiplate per creare immagini full-color RGB. In altre applicazioni, gli stati +/-12° offrono due porte di uscita per uso generale con un modello e il suo inverso.
Perché scegliere la tecnologia DLP?
Per ogni applicazione, spesso esistono più tecniche o tecnologie che possono essere utilizzate per risolvere la sfida ingegneristica in questione. In alcune applicazioni, l'uso intelligente della luce con la tecnologia DLP può consentire soluzioni completamente nuove e disruptive che sostituiscono le tradizionali tecniche fisiche, chimiche o "high touch" di altro tipo con approcci ottici senza contatto. Per gli altri clienti che utilizzano tecniche ottiche, la tecnologia DLP consente spesso di ottenere migliori prestazioni con capacità tecniche uniche, una supply chain affidabile, un'ampia infrastruttura di supporto e un costo di proprietà totale inferiore. Questi sono solo alcuni dei molti motivi per cui i clienti che utilizzano altri modulatori di luce spaziale, come i cristalli liquidi su silicio (LCoS), i display a cristalli liquidi (LCD), i laser a scansione e altri dispositivi MEMS, stanno passando alla tecnologia DLP di Texas Instruments.
Visualizzazione e proiezione
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