Texas Instruments DLP5531-Q1 DLP®-Automotive-DMD

Das Texas Instruments DLP5531-Q1 DLP®   digitale Automotive-Mikrospiegel-Bauteil (DMD) von 0,55 Zoll (14 mm) zusammen mit dem DLPC230-Q1 DMD-Controller und dem TPS99000-Q1 Systemmanagement- und Beleuchtungs-Controller ermöglicht einen Hochleistungsprojektor für ein Hochleistungs-Scheinwerfersystem mit hoher Auflösung. Das 2:1-Seitenverhältnis liefert sehr große Seitenverhältnis-Designs und die 1,3-MP-Auflösung ermöglicht eine Symbolprojektion mit hoher Auflösung und adaptive Fernlicht-Applikationen.

Das DLP5531-Q1 DLP-Automotive-DMD von TI verfügt über einen mehr als dreimal so hohen optischen Durchsatz wie das vorhergehende DLP3030-Q1 Automotive-DMD und ermöglicht ein noch größeres Sichtfeld und eine höhere Lumenausgabe. Das DLP5531-Q1 DMD-Mikrospiegelarray ist für die Bodenbeleuchtung konfiguriert, die hocheffiziente und kompaktere optische Engine-Designs ermöglicht. Das S450-Gehäuse verfügt über einen geringen thermischen Widerstand zum DMD-Array, um effizientere thermische Lösungen zu ermöglichen.

Merkmale

  • Für Fahrzeuganwendungen zugelassen
    • Betriebstemperaturbereich für DMD-Array: -40 °C bis +105 °C
  • Der DLP5531-Q1 Automotive-Chipsatz umfasst:
  • DMD-Aktualisierungsrate über Temperaturextreme von 10 kHz
  • Integrierter Selbsttest von DMD-Speicherzellen
  • 600 MHz Sub-LVDS DMD-Schnittstelle für geringen Stromverbrauch und geringere Emissionen
  • Diagonales Mikrospiegelarray von 0,55 Zoll (14 mm)
    • Mikrospiegelabstand: 7,6 µm
    • Mikrospiegelkippwinkel (relativ zur flachen Anordnung): ±12°
    • Bodenbeleuchtung für einen optimalen Wirkungsgrad und eine optische Enginegröße
    • 1,3-Megapixel-Array, das in einem 2:1-Seitenverhältnis konfiguriert ist und Fahrzeuganwendungen mit einer hohen Auflösung und einem großen Seitenverhältnis ermöglicht
    • Kompatibel mit LED- oder Laser-Beleuchtung

Applikationen

  • Scheinwerfer mit hoher Auflösung
  • Optischer LIDAR-Filter

Blockdiagramm

Texas Instruments DLP5531-Q1 DLP®-Automotive-DMD
Veröffentlichungsdatum: 2020-12-16 | Aktualisiert: 2025-03-10