ZHCSY09 August   2025 DLP472NP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1. 4.1 引脚功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  存储条件
    3. 5.3  ESD 等级
    4. 5.4  建议运行条件
    5.     12
    6. 5.5  热性能信息
    7. 5.6  电气特性
    8. 5.7  开关特性
    9. 5.8  时序要求
    10.     17
    11. 5.9  系统安装接口负载
    12.     19
    13. 5.10 微镜阵列物理特性
    14. 5.11 微镜阵列光学特性
    15.     22
    16. 5.12 窗口特性
    17. 5.13 芯片组元件使用规格
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 电源接口
      2. 6.3.2 LPSDR 低速接口
      3. 6.3.3 高速接口
      4. 6.3.4 时序
    4. 6.4 器件功能模式
    5. 6.5 光学接口和系统图像质量注意事项
      1. 6.5.1 数字光圈和杂散光控制
      2. 6.5.2 光瞳匹配
      3. 6.5.3 照明溢出
    6. 6.6 微镜阵列温度计算
    7. 6.7 微镜功率密度计算
    8. 6.8 微镜着陆打开/着陆关闭占空比
      1. 6.8.1 微镜着陆开/着陆关占空比的定义
      2. 6.8.2 DMD 的着陆占空比和使用寿命
      3. 6.8.3 着陆占空比和运行 DMD 温度
      4. 6.8.4 估算产品或应用的长期平均着陆占空比
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 温度传感器二极管
  9. 电源相关建议
    1. 8.1 DMD 电源上电过程
    2. 8.2 DMD 电源断电过程
  10. 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 器件支持
      1. 10.2.1 器件命名规则
      2. 10.2.2 器件标识
    3. 10.3 文档支持
      1. 10.3.1 相关文档
    4. 10.4 接收文档更新通知
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。
最小值最大值单位
电源电压
VDDLVCMOS 内核逻辑和 LPSDR 低速接口的电源电压(1)-0.52.3V
VDDISubLVDS 接收器的电源电压(1)-0.52.3V
VOFFSETHVCMOS 和微镜电极的电源电压(1)(2)-0.511V
VBIAS微镜电极的电源电压(1)-0.519V
VRESET微镜电极的电源电压(1)-150.5V
|VDDI - VDD|电源电压差值(绝对值)(3)0.3V
|VBIAS - VOFFSET|电源电压差值(绝对值)(4)11V
|VBIAS - VRESET|电源电压差值(绝对值)(5)34V
输入电压
其他输入的输入电压 – LSIF 和 LVCMOS(1)-0.5VDD + 0.5V
其他输入的输入电压 – SubLVDS(1)(6)-0.5VDDI + 0.5V
SUBLVDS 接口
|VID|SubLVDS 输入差分电压(绝对值)(1)(6)810mV
IIDSubLVDS 输入差分电流10mA
时钟频率
ƒclock低速接口 LS_CLK 的时钟频率100130MHz
温度二极管
ITEMP_DIODE温度二极管的最大电流源120µA
环境
TWINDOW 和 TARRAY工作时的温度(7)090°C
未工作时的温度(7)-4090°C
|TDELTA|窗口边沿上的任意点与陶瓷测试点 TP1 之间的绝对温度差值(8)30°C
TDP工作和未工作时的露点温度(非冷凝)81°C
所有电压值均针对接地端子 (VSS)。为了确保 DMD 正常运行,必须连接以下所需的电源:VDD、VDDI、VOFFSET、VBIAS 和 VRESET。同时还需要所有的 VSS 连接。
VOFFSET 电源电压瞬态必须处于指定的电压范围内。
如果超过 VDDI 和 VDD 之间的建议允许绝对电压差值,则可能导致电流消耗过大,以及器件永久受损。
如果超过 VBIAS 和 VOFFSET 之间的建议允许绝对电压差值,则可能导致电流消耗过大,以及器件永久受损。
如果超过 VBIAS 和 VRESET 之间的建议允许绝对电压差值,则可能导致电流消耗过大,以及器件永久受损。
当差分对的每个输入处于相同的电压电势时,该最大输入电压额定值适用。Sub-LVDS 差分输入不得超过指定的限值,否则可能会损坏内部端接电阻器。
有源阵列的最高温度(可以按照节 6.6中的说明进行计算)或图 6-1 中定义的窗口边沿上任意点的最高温度。图 6-1 中热测试点 TP2、TP3、TP4 和 TP5 的位置旨在测量最高窗口边沿温度。如果特定应用导致窗口边沿上的另一个点处于较高的温度,则应使用该点。
温度差值是陶瓷测试点 1 (TP1) 和窗口边沿上任意位置(如图 6-1 所示)之间的最大差值。图 6-1 中显示的窗口测试点 TP2、TP3、TP4 和 TP5 旨在产生最坏情况下的差值。如果特定应用导致窗口边沿上的另一个点产生更大的温度差值,则应使用该点。