0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

我们速度最快且分辨率最高的芯片组适合工业应用

电子设计 ? 来源:电子设计 ? 作者:电子设计 ? 2021-11-10 09:40 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

Other Parts Discussed in Post: DLP9000X

就适合工业应用(包括3D打印直接成像光刻)的空间光调制而言,速度至上。道理其实很简单:开发人员创建产品的速度越快,它们成功进入市场的速度也越快。

这就是我们开发全新DLP9000X芯片组(我们速度最快且分辨率最高的芯片组)的原因。如此一来您可能会问,这对我来说意味着什么?下面有三个确切的事实可彰显其优势。

快上加快DLP9000X由DLP9000X数字微镜器件(DMD)和新近推出的DLPC910控制器组成。凭借超过60吉比特/秒(Gbps)的流动像素速度,DLP9000X可提供的总曝光速度相当于TI DLP?产品组合中其它芯片组总曝光速度的5倍以上。此外,它还可针对实时、连续、高比特深度的画面提供一种特殊的像素加载速度,从而产生细节图像。

微镜至关重要。DLP9000X在2,560×1,600数字微镜阵列中配备了超过400万个微镜;而DLP9500芯片组只有超过200万个微镜。与DLP9500芯片组相比,DLP9000X将打印头数量锐减了50%,并可支持不到1?m的打印特征尺寸。

灵活性首屈一指因为DLP9000X专门针对400nm和700nm之间的波长进行了优化,所以它能支持各种光敏树脂和材料。又因为DLP9000X采用了与DLP Discovery D4100套件相似的架构,所以开发人员可最大限度地利用自己在DLP9500DLP7000平台的投入。此外,内置的随机行微镜加载功能还可在灵活的光调制用例中施展身手。

DLP9000X芯片组包括DLP9000X DMD、DLPC910控制器和DLPR910可编程只读存储器(PROM),现已开始供货,欢迎购买。DLP9000X采用355引脚气密FLS封装;DLPC910控制器采用676引脚球栅阵列(BGA)封装;DLPR910 PROM则采用48引脚BGA封装。

如欲了解更多信息,敬请下载免费的DLP9000X芯片组TI Designs参考设计—— TIDA-00570(它包括参考原理图和布局,旨在帮客户开发他们自己的系统)。为采用DLP技术开始工作,您也可访问“高级照明控制入门Advanced Light Control Getting Started)”页面。我们鼓励您加入TI E2E?社区的DLP论坛以搜索解决方案、获得帮助、共享知识并与同行工程师及TI专家一起解决问题,还建议您访问DLP Design House Network

审核编辑:符乾江

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 控制器
    +关注

    关注

    114

    文章

    17255

    浏览量

    185486
  • 芯片组
    +关注

    关注

    2

    文章

    222

    浏览量

    20136
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    聚徽厂家工业液晶屏的高分辨率成像技术揭秘

    工业生产、智能控制、精密检测等领域,对信息的精准获取与清晰展示至关重要。聚徽厂家的工业液晶屏凭借卓越的高分辨率成像技术,在众多品牌中脱颖而出,为各行业提供了清晰、细腻的视觉呈现。接下来,将深入探究聚徽
    的头像 发表于 07-11 18:08 ?355次阅读

    分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战

    设计者常用高分辨率 ADC 以降低最低可量测单位(LSB),提高检测精度。 比如一个 16 位 ADC 在 5V 范围内, LSB ≈ 76 μV ;理想情况下可以检测到微弱电信号。 问题是: 若
    的头像 发表于 06-23 07:38 ?992次阅读
    <b class='flag-5'>分辨率</b> vs 噪声 —— ADC的挑战

    如何计算存储示波器的垂直分辨率

    示波器的垂直档位设置为 1V/div,屏幕有 8 个垂直格,那么满量程电压范围就是 8V。 计算垂直分辨率(电压值)存储示波器的垂直分辨率(ΔV)可以通过以下公式计算:ΔV=2n?1VFS?? 在实际
    发表于 05-30 14:03

    CX3上的AR0245传感器的探头控制分辨率错误怎么解决?

    你好。我正在开发一款使用 AR0234CS 传感器和 CX3( CYUSB3065-BZXI )芯片的相机,并努力获得正确的视频流分辨率。 该传感器能够以 120 fps 提供 1920 x
    发表于 05-12 07:02

    高光谱相机的空间分辨率,光谱范围等参数我们要如何理解

    高光谱相机作为一种强大的成像工具,其性能由多个关键参数决定,其中 空间分辨率 和 光谱范围 尤为重要。理解这些参数的含义及其影响,对于选择合适的高光谱相机至关重要。我们可以综合下图的参数来做对
    的头像 发表于 03-14 10:35 ?673次阅读

    高速、高分辨率、大面积成像应用的理想选择——Falcon4-CLHS工业相机

    成像提供了卓越功能。高速高分辨率;大面积成像;FALCON4工业相机搭载TELEDYNEE2V的EMERALD芯片,图像信噪比高,尤其适合检测高分辨
    的头像 发表于 02-21 17:05 ?780次阅读
    高速、高<b class='flag-5'>分辨率</b>、大面积成像应用的理想选择——Falcon4-CLHS<b class='flag-5'>工业</b>相机

    请问SAR ADC有效分辨率与采样有关吗?

    是不是所有的ADC都是采样越高、分辨率越差(跳动位数越多)? 我的实验: ADS8556是16位SAR ADC,最高采样500多KhZ。使用20k采样
    发表于 01-15 07:57

    请问ad芯片分辨率如何计算?参考电压如何设置?

    ad芯片分辨率如何计算?参考电压如何设置?
    发表于 12-27 06:41

    如何提高透镜成像的分辨率

    透镜成像分辨率是指透镜系统能够分辨的最小细节的能力。提高透镜成像分辨率对于许多应用领域,如显微镜、望远镜、相机等,都是至关重要的。以下是一些提高透镜成像分辨率的方法: 1. 减少像差
    的头像 发表于 12-25 16:54 ?1225次阅读

    如何选择扫描电镜的分辨率

    选择扫描电镜的分辨率需要综合考虑多个因素。首先是研究目的。如果只是需要对样品的大致形貌进行观察,例如查看较大颗粒的分布或者材料表面的宏观缺陷,较低分辨率(如3-10nm)可能就足够了。但如果要观察
    的头像 发表于 12-25 14:29 ?863次阅读
    如何选择扫描电镜的<b class='flag-5'>分辨率</b>?

    主动芯片组参考设计指南

    电子发烧友网站提供《主动芯片组参考设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-09 15:27 ?0次下载
    主动<b class='flag-5'>芯片组</b>参考设计指南

    请问ISO7720的时间分辨率有多少?

    ),HRPWM的时间分辨率是0.18ns,理论上HRPWM的精度为0.0095%。 2)HRPWM输出通过RC滤波接到ISO7720的输入,R=10Ω,C=22pF。 3)ISO7720输出接功率芯片的驱动
    发表于 11-29 08:25

    HDMI接口支持哪些视频分辨率

    支持最大分辨率4K(3840x2160)@30Hz。这意味着在4K分辨率下,HDMI 1.4能以每秒30帧的速度传输视频。 同时支持1080p分辨率下的高刷新
    的头像 发表于 11-27 14:14 ?1.2w次阅读

    提高SAR ADC的分辨率

    电子发烧友网站提供《提高SAR ADC的分辨率.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 09:11 ?0次下载
    提高SAR ADC的<b class='flag-5'>分辨率</b>

    Arm精锐超级分辨率技术解析

    近日,Arm 推出了 Arm 精锐超级分辨率技术 (Arm Accuracy Super Resolution, Arm ASR),这是一款面向移动设备进行优化升级的出色开源超级分辨率(下文简称“超分”)解决方案。本文将为你介绍我们
    的头像 发表于 09-03 11:28 ?1470次阅读
    Arm精锐超级<b class='flag-5'>分辨率</b>技术解析