ZHCY071B June   2016  – February 2019 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP4710 , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3439 , DLPC6401

 

  1. 1
  2. 引言
  3. 什么是 DLP Pico 技术?
  4. 智能家居的技术趋势
  5. 投影技术在智能家居中的作用
  6. 为何选择 DLP 技术?
  7. 智能家居的系统和电子注意事项
  8. 智能家居的独特要求
  9. 设计注意事项
  10. 10增值特性
  11. 11适用于智能家居应用的 DLP 芯片组
  12. 12后续步骤
  13. 13重要声明

增值特性

有几个特性可增强投影显示的效果,并为具备投影显示功能的电器或设备带来额外价值。

互动性

互动性是产品用户界面的一个重要特性。根据最终用户和特定使用场合,简单的手势控制可能就够用了,也可能需要高度准确的多点触控功能。可将多种候选技术集成到投影系统中来提供高效的用户界面。表 1 概括比较了一些先进的互动技术。

对于大多数使用场合,飞行时间技术会非常适合智能家居应用。对于可利用更简单手势界面的成本敏感型电器,基于超声或 IR 的低成本解决方案会是更优选择。但是,当需要高精度手势和触敏界面时,需要采用基于 IR 激光幕的多点触摸解决方案。

表 1 互动技术比较
立体视觉 结构光 飞行时间
固定图形 可编程图形
成本 中高
深度精度 低 (mm-cm) 中高 (mm-cm) 高 (μm-cm) 中 (mm-cm)
响应时间 中(受限于软件/硬件)

(受限于摄像机速度)

(受限于摄像机速度)

(受限于传感器速度)

距离范围 中程

短至中程

(根据照明强度而定)

短至中程

(根据照明强度而定)

短距离到远距离(取决于激光/led 电源功率)
低光性能

高光

性能

差/一般 差/一般
软件复杂性 低/中

梯形校正

投影系统的空间限制往往会导致投影仪无法相对于投影表面居中和对齐,从而造成类似于梯形的几何失真。梯形校正能够补偿这种失真,实现更紧凑的设备或电器设计。大多数投影仪都具有垂直梯形校正功能,对未能在垂直面上居中的投影仪进行校正。然而,当投影仪无法在垂直面上居中时,可能还需要水平梯形校正。

投影表面校正

在某些情况下,所需显示表面的几何形状可能并不规则(轮廓线)。先进的图像处理功能能够校正投影图像,以补偿这种轮廓线,呈现出不失真的图像。同样,针对表面颜色和图案的自适应校正能够显著提高智能家居应用中投影功能的效率。