TI DLP® 技術
TI 的 DLP® 技術以其高品質投影應用聞名全球,能達到多種顯示器和進階照明控制應用,應用範圍橫跨工業、企業、汽車。
DLP 技術如何運作

Texas Instruments 的 DLP 技術能讓創新的光學解決方案顛覆既有的最終設備並創造新的市場。 DLP 晶片,或稱數位微型反射鏡元件 (DMD),是微型反射鏡陣列,可提供高速、高效率、可靠的空間光調變。 DLP 不僅是消費性投影的領導技術,也重新定義工業、醫療、電信、安全性,以及其他應用。 採用 TI 功能強大卻容易使用的開發工具,客戶能夠縮短設計週期,並提供顛覆性的產品。
每一個 DLP 晶片組的核心,都有一組高反射性鋁製微型反射鏡陣列,稱為數位微型反射鏡元件 (DMD)。 DMD 是電氣輸入、光學輸出的微機電系統 (MEMS),能讓設計人員展現高速、高效率、可靠的空間光調變。 使用 TI 經實證的半導體製造能力,各個 DMD 包含多達 200 萬個獨立控制微型反射鏡,建置在相關的 CMOS 記憶體單元上。 自第一個 DLP 晶片組於 1996 年銷售以來,TI 已為全球的客戶生產了超過 3500 萬個 DMD。
DMD 控制器在運作時,會載入「1」或「0」的底層記憶體單元。 接著,會施加反射鏡重置脈衝,造成每個微型反射鏡由靜電偏轉至約相關的 +/-12° 狀態。 這兩個有效狀態的偏轉角度具有很高的重複性,這是由於實體會在兩個彈簧端停止。 在投影系統中,+12° 狀態對應至「開啟」像素,-12° 狀態則對應至「關閉」像素。 藉由針對每一個反射鏡的開/關工作週期進行編程,形成灰階圖樣,且多重光源能以多工作業,創造完整的 RGB 色彩圖片。 在其他應用中,+/-12° 狀態提供兩個一般用途輸出埠,含一個圖樣和其反圖樣。
為什麼要選擇 DLP?
一個應用通常會有多種技術,可用於解決手邊的工程問題。 在某些應用中,明智的利用 DLP 技術控制光,可以達到全新、顛覆性的解決方案,以非接觸式光學方式,取代傳統的物理、化學或「高觸控」技術。 對於其他使用光學技術的客戶而言,DLP 技術可為這些客戶提供改良的效能,還具有獨特的技術能力、可靠的供應鏈、豐富的支援基礎架構,以及更低的總持有成本。 這僅是其中幾項使用其他空間光調變器的客戶 (如液晶覆矽 (LCoS)、液晶顯示器(LCD)、掃瞄雷射,以及其他 MEMS 裝置) 轉為使用 Texas Instruments DLP 技術的原因。