ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ aໂປເຈັກເຕີ LCDແລະ ກໂປເຈັກເຕີ DLP? ຫຼັກການຂອງການຄາດຄະເນ LCD ແລະການຄາດຄະເນ DLP ແມ່ນຫຍັງ?
LCD (ສັ້ນສໍາລັບ Liquid Crystal Display) ຈໍສະແດງຜົນຜລຶກຂອງແຫຼວ.
ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, LCD ແມ່ນຫຍັງ? ພວກເຮົາຮູ້ວ່າສິ່ງມີສາມລັດ: ລັດແຂງ, ລັດຂອງແຫຼວ, ແລະລັດອາຍແກັສ. ເຖິງແມ່ນວ່າການຈັດລຽງຂອງສູນກາງຂອງມະຫາຊົນຂອງໂມເລກຸນຂອງແຫຼວບໍ່ມີຄວາມເປັນປົກກະຕິ, ຖ້າໂມເລກຸນເຫຼົ່ານີ້ຖືກຍືດຍາວ (ຫຼືຮາບພຽງ), ທິດທາງໂມເລກຸນຂອງພວກມັນອາດຈະເປັນການຮ່ວມເພດປົກກະຕິ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາສາມາດແບ່ງລັດຂອງແຫຼວອອກເປັນຫຼາຍປະເພດ. ແຫຼວທີ່ມີທິດທາງໂມເລກຸນທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີແມ່ນເອີ້ນວ່າຂອງແຫຼວໂດຍກົງ, ໃນຂະນະທີ່ຂອງແຫຼວທີ່ມີໂມເລກຸນທິດທາງແມ່ນເອີ້ນວ່າ "ໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວ", ຍັງເອີ້ນວ່າ "ໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວ". ຜະລິດຕະພັນໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວແມ່ນຕົວຈິງແລ້ວບໍ່ມີຄົນແປກຫນ້າສໍາລັບພວກເຮົາ. ໂທລະສັບມືຖືແລະເຄື່ອງຄິດເລກທີ່ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນແມ່ນຜະລິດຕະພັນຜລຶກຂອງແຫຼວທັງຫມົດ. ໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍນັກວິທະຍາສາດຊາວອອສເຕຣຍ Reinitzer ໃນປີ 1888. ມັນເປັນທາດປະສົມອິນຊີທີ່ມີການຈັດໂມເລກຸນປົກກະຕິລະຫວ່າງຂອງແຂງແລະຂອງແຫຼວ. ຫຼັກການຂອງການສະແດງໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວແມ່ນວ່າໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະແສງສະຫວ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດຂອງແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພາຍໃຕ້ການດໍາເນີນການຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ, ໂມເລກຸນໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວຈະຖືກຈັດລຽງຢູ່ໃນການຫມຸນປົກກະຕິຂອງ 90 ອົງສາ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການຖ່າຍທອດແສງສະຫວ່າງ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແສງສະຫວ່າງແລະຄວາມມືດຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການເປີດ / ພະລັງງານ. ປິດ, ແລະແຕ່ລະ pixel ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຕາມຫຼັກການນີ້ເພື່ອສ້າງຮູບພາບທີ່ຕ້ອງການ.
LCD ໂປເຈັກເຕີໄປເຊຍກັນເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງການປະສົມປະສານຂອງເຕັກໂນໂລຊີການສະແດງໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວແລະເຕັກໂນໂລຊີການຄາດຄະເນ. ມັນໃຊ້ຜົນກະທົບ electro-optical ຂອງໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວເພື່ອຄວບຄຸມການສົ່ງແລະການສະທ້ອນຂອງຫນ່ວຍໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວຜ່ານວົງຈອນ, ດັ່ງນັ້ນເພື່ອຜະລິດຮູບພາບທີ່ມີລະດັບສີຂີ້ເຖົ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງ LCD projector ແມ່ນອຸປະກອນການຖ່າຍຮູບເປັນກະດານໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວ.
ຫຼັກການ
ຫຼັກການຂອງ LCD ດຽວແມ່ນງ່າຍດາຍຫຼາຍ, ນັ້ນແມ່ນການໃຊ້ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ມີພະລັງງານສູງເພື່ອ irradiate ກະດານ LCD ຜ່ານເລນ condenser. ເນື່ອງຈາກແຜງ LCD ກໍາລັງສົ່ງແສງສະຫວ່າງ, ຮູບພາບຈະຖືກ irradiated, ແລະຮູບພາບຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຫນ້າຈໍໂດຍຜ່ານກະຈົກແລະເລນສຸມໃສ່ທາງຫນ້າ.
3LCD decomposes ແສງສະຫວ່າງທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍ bulb ເປັນສາມສີ R (ສີແດງ), G (ສີຂຽວ), ແລະ B (ສີຟ້າ), ແລະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຜ່ານໄປເຊຍກັນເປັນຂອງແຫຼວຕາມລໍາດັບຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ຮູບຮ່າງແລະການປະຕິບັດ. ເນື່ອງຈາກສາມສີຕົ້ນຕໍເຫຼົ່ານີ້ຖືກຄາດຄະເນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແສງສະຫວ່າງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຮັດໃຫ້ຮູບພາບສົດໃສແລະຊັດເຈນ. ໂປເຈັກເຕີ 3LCD ມີຄຸນລັກສະນະຂອງຮູບພາບທີ່ສົດໃສ, ເປັນທໍາມະຊາດແລະອ່ອນ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບ:
① ໃນແງ່ຂອງສີຫນ້າຈໍ, ໂປເຈັກເຕີ LCD ໃນປະຈຸບັນແມ່ນທັງຫມົດສາມຊິບ, ການນໍາໃຊ້ຫມູ່ຄະນະ LCD ເອກະລາດສໍາລັບສາມສີຕົ້ນຕໍຂອງສີແດງ, ສີຂຽວ, ແລະສີຟ້າ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປັບຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມຄົມຊັດຂອງແຕ່ລະຊ່ອງສີເປັນສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະການຄາດຄະເນແມ່ນດີຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ສີທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດສູງ. (ໂປເຈັກເຕີ DLP ຂອງຊັ້ນດຽວກັນສາມາດໃຊ້ DLP ຊິ້ນດຽວເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບຂອງລໍ້ສີແລະອຸນຫະພູມສີຂອງໂຄມໄຟ. ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະປັບ, ແລະພຽງແຕ່ມີສີທີ່ຖືກຕ້ອງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບ. . ແຕ່ດ້ວຍສຽງທີ່ສັ່ນສະເທືອນດຽວກັນຍັງຂາດຢູ່ແຄມຂອງພື້ນທີ່ຮູບພາບເມື່ອທຽບກັບໂປເຈັກເຕີ LCD ທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າ.)
② ປະໂຫຍດທີສອງຂອງ LCD ແມ່ນປະສິດທິພາບແສງສະຫວ່າງສູງ. ໂປເຈັກເຕີ LCD ມີຜົນຜະລິດແສງສະຫວ່າງ ANSI lumen ສູງກວ່າເຄື່ອງໂປເຈັກເຕີ DLP ທີ່ມີໂຄມໄຟທີ່ມີ wattage ດຽວກັນ.
ຂໍ້ບົກຜ່ອງ:
①ການປະຕິບັດລະດັບສີດໍາແມ່ນບໍ່ດີເກີນໄປ, ແລະຄວາມຄົມຊັດບໍ່ສູງຫຼາຍ. ສີດຳຈາກໂປເຈັກເຕີ LCD ເບິ່ງຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ສະເໝີ, ມີເງົາມືດ ແລະບໍ່ມີລາຍລະອຽດ.
②ຮູບພາບທີ່ຜະລິດໂດຍ LCD projector ສາມາດເບິ່ງໂຄງສ້າງ pixels ລວງໄດ້, ແລະຮູບລັກສະນະບໍ່ດີ. (ຜູ້ຊົມເບິ່ງຄືວ່າຈະເບິ່ງຮູບພາບໂດຍຜ່ານ pane ໄດ້)
ໂປເຈັກເຕີ DLP
DLP ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ "ການປຸງແຕ່ງແສງສະຫວ່າງດິຈິຕອນ", ນັ້ນແມ່ນ, ການປຸງແຕ່ງແສງສະຫວ່າງດິຈິຕອນ. ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ທໍາອິດປະມວນຜົນຂອງສັນຍານຮູບພາບດິຈິຕອນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໂຄງການແສງສະຫວ່າງ. ມັນແມ່ນອີງໃສ່ອົງປະກອບ micromirror ດິຈິຕອນທີ່ພັດທະນາໂດຍ TI (Texas Instruments) - DMD (Digital Micromirror Device) ເພື່ອເຮັດສໍາເລັດເຕັກໂນໂລຢີຂອງການສະແດງຂໍ້ມູນດິຈິຕອນທີ່ມີສາຍຕາ. ອຸປະກອນ micromirror ດິຈິຕອນ DMD ເປັນອົງປະກອບ semiconductor ພິເສດທີ່ຜະລິດແລະພັດທະນາໂດຍ Texas Instruments. ຊິບ DMD ມີກະຈົກສີ່ຫຼ່ຽມນ້ອຍໆຫຼາຍອັນ. ແຕ່ລະ micromirror ໃນກະຈົກເຫຼົ່ານີ້ສະແດງເຖິງ pixels ລວງ. ພື້ນທີ່ຂອງ pixels ລວງແມ່ນ 16μm × 16, ແລະເລນໄດ້ຖືກຈັດລຽງຢ່າງໃກ້ຊິດໃນແຖວແລະຖັນ, ແລະສາມາດປ່ຽນແລະຫມຸນໃນສອງສະຖານະເປີດຫຼືປິດໂດຍການຄວບຄຸມຫນ່ວຍຄວາມຈໍາທີ່ສອດຄ້ອງກັນ, ເພື່ອຄວບຄຸມການສະທ້ອນຂອງແສງສະຫວ່າງ. ຫຼັກການຂອງ DLP ແມ່ນການຖ່າຍທອດແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກແສງຜ່ານເລນ condensing ເພື່ອຄວາມສອດຄ່ອງຂອງແສງສະຫວ່າງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຜ່ານວົງລໍ້ສີ (Color Wheel) ເພື່ອແບ່ງແສງສະຫວ່າງອອກເປັນ RGB ສາມສີ (ຫຼືຫຼາຍສີ), ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ project. ສີໃນ DMD ໂດຍເລນ , ແລະສຸດທ້າຍຖືກສະແດງເປັນຮູບພາບໂດຍຜ່ານເລນການຄາດຄະເນ.
ຫຼັກການ
ອີງຕາມຈໍານວນຂອງ micromirrors ດິຈິຕອນ DMD ທີ່ມີຢູ່ໃນໂປເຈັກເຕີ DLP, ປະຊາຊົນແບ່ງໂປເຈັກເຕີ້ເປັນໂປເຈັກເຕີ DLP ຊິບດຽວ, ສອງຊິບ DLP projector ແລະສາມຊິບ DLP projector.
ໃນລະບົບການຄາດການ DMD ຊິບດຽວ, ລໍ້ສີແມ່ນຕ້ອງການເພື່ອຜະລິດຮູບພາບທີ່ມີສີເຕັມຮູບແບບ. ລໍ້ສີປະກອບດ້ວຍລະບົບການກັ່ນຕອງສີແດງ, ສີຂຽວ, ແລະສີຟ້າ, ເຊິ່ງ rotates ໃນຄວາມຖີ່ຂອງ 60Hz. ໃນການຕັ້ງຄ່ານີ້, DLP ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຫມດສີຕາມລໍາດັບ. ສັນຍານເຂົ້າຈະຖືກປ່ຽນເປັນຂໍ້ມູນ RGB, ແລະຂໍ້ມູນຖືກຂຽນເຂົ້າໄປໃນ SRAM ຂອງ DMD ຕາມລໍາດັບ. ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງສີຂາວແມ່ນເນັ້ນໃສ່ລໍ້ສີຜ່ານເລນໂຟກັສ, ແລະແສງສະຫວ່າງທີ່ຜ່ານວົງລໍ້ສີແມ່ນຮູບພາບຈາກຫນ້າດິນຂອງ DMD. ເມື່ອລໍ້ສີ rotates, ສີແດງ, ສີຂຽວ, ແລະແສງສີຟ້າໄດ້ຖືກຍິງຕາມລໍາດັບກ່ຽວກັບ DMD. ລໍ້ສີແລະຮູບພາບວິດີໂອແມ່ນເປັນລໍາດັບ, ດັ່ງນັ້ນເມື່ອແສງສີແດງມົນຕີ DMD, ທັດສະນະແມ່ນ tilted "on" ໃນຕໍາແຫນ່ງແລະຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ຂໍ້ມູນສີແດງຄວນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ແລະດຽວກັນກັບແສງສະຫວ່າງສີຂຽວແລະສີຟ້າແລະສັນຍານວິດີໂອ. . ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງການເບິ່ງເຫັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ລະບົບສາຍຕາຂອງມະນຸດໄດ້ສຸມໃສ່ຂໍ້ມູນສີແດງ, ສີຂຽວ, ແລະສີຟ້າແລະເຫັນຮູບພາບເຕັມສີ. ໂດຍຜ່ານເລນການຄາດຄະເນ, ຮູບພາບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຫນ້າດິນ DMD ສາມາດຖືກສາຍລົງໃນຫນ້າຈໍຂະຫນາດໃຫຍ່.
ໂປເຈັກເຕີ DLP ຊິບດຽວມີຊິບ DMD ພຽງອັນດຽວ. ຊິບນີ້ຖືກຈັດລຽງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບເລນສະທ້ອນຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນນ້ອຍໆຫຼາຍອັນຢູ່ເທິງໂນດເອເລັກໂຕຣນິກຂອງຊິບຊິລິໂຄນ. ແຕ່ລະເລນສະທ້ອນແສງຢູ່ນີ້ເທົ່າກັບ pixels ຂອງຮູບທີ່ສ້າງຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຖ້າຊິບ micromirror DMD ດິຈິຕອນມີເລນສະທ້ອນແສງຫຼາຍ, ຄວາມລະອຽດທາງກາຍະພາບສູງກວ່າທີ່ໂປເຈັກເຕີ DLP ທີ່ກົງກັບຊິບ DMD ສາມາດບັນລຸໄດ້.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບ:
ເທກໂນໂລຍີໂປເຈັກເຕີ DLP ແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີການສະທ້ອນແສງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງອຸປະກອນ DMD ສະທ້ອນແສງ, DLP projectors ມີຂໍ້ດີຂອງການສະທ້ອນ, ທີ່ດີເລີດໃນທາງກົງກັນຂ້າມແລະຄວາມເປັນເອກະພາບ, ຄວາມຄົມຊັດຂອງຮູບພາບສູງ, ຮູບພາບເອກະພາບ, ສີແຫຼມ, ແລະສິ່ງລົບກວນຮູບພາບຫາຍໄປ, ຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ຮູບພາບດິຈິຕອນທີ່ຖືກຕ້ອງສາມາດແຜ່ພັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະສຸດທ້າຍ. ຕະຫຼອດໄປ. ເນື່ອງຈາກໂປເຈັກເຕີ DLP ທົ່ວໄປໃຊ້ຊິບ DMD, ປະໂຫຍດທີ່ຊັດເຈນທີ່ສຸດແມ່ນວ່າພວກມັນມີຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ແລະໂປເຈັກເຕີສາມາດມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຫຼາຍ. ປະໂຫຍດອີກອັນຫນຶ່ງຂອງໂປເຈັກເຕີ DLP ແມ່ນຮູບພາບທີ່ລຽບງ່າຍແລະຄວາມຄົມຊັດສູງ. ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ, ຜົນກະທົບທາງສາຍຕາຂອງຮູບພາບແມ່ນແຂງແຮງ, ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຂອງໂຄງສ້າງ pixels ລວງ, ແລະຮູບພາບແມ່ນທໍາມະຊາດ.
ຂໍ້ບົກຜ່ອງ:
ສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຕາສາຍຮຸ້ງ, ເພາະວ່າເຄື່ອງໂປເຈັກເຕີ DLP ວາງສີຕົ້ນຕໍທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃສ່ ໜ້າ ຈໍສະແດງພາບຜ່ານວົງລໍ້ສີ, ແລະຄົນທີ່ມີສາຍຕາທີ່ລະອຽດອ່ອນຈະເຫັນສີທີ່ຄ້າຍຄືຮຸ້ງ. ອັນທີສອງ, ມັນຂຶ້ນກັບຄຸນນະພາບຂອງ DMD, ຄວາມສາມາດໃນການປັບສີແລະຄວາມໄວການຫມຸນຂອງລໍ້ສີ.
ເວລາປະກາດ: 07-07-2023