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原创 TI DLP4500与DLP4710有什么区别

摘要:德州仪器(TI)的DLP4710和DLP4500两款DMD芯片应用领域不同。DLP4710具备1080p分辨率,专为高画质显示设计,适用于投影仪等消费电子产品;DLP4500分辨率较低(912×1140)但支持4225Hz高速刷新,擅长3D扫描、打印等工业应用。选择取决于需求:追求显示效果选DLP4710,需要工业级高速处理则选DLP4500。两者分别代表显示专家和工业多面手的不同技术路线。(149字)

2025-12-17 16:43:05 287

原创 TI DLP4500与DLP3010有什么区别

摘要: TI的DLP4500和DLP3010是DLP Pico技术中用于3D扫描和机器视觉的两款核心产品,定位差异显著。DLP4500主打工业级高性能,适合高速、高精度测量,支持菱形像素排列优化结构光扫描;DLP3010则侧重便携与集成,支持方形像素排列及显示/测量模式切换,适合消费级和嵌入式应用。两者在成本、功耗、体积及系统集成难度上各有侧重:DLP4500适合预算充足、追求精度的工业场景,DLP3010更适用于成本敏感、需多功能集成的便携设备。选择取决于具体需求场景。

2025-12-15 14:28:10 764

原创 DLP技术在光固化打印中的优势

摘要: DLP光固化3D打印技术通过面曝光实现高速(1-5秒/层)、高精度(像素级控制,可达47微米),兼具成本效益(简化光路)和可扩展性(调整镜头改变精度与尺寸)。其核心流程包括405nm LED光源固化树脂、切片图像抗锯齿处理、支撑结构设计及后固化处理。相比激光扫描技术,DLP以动态投影2D切片的方式逐层累积成型,成为消费级/工业级主流方案,在效率、寿命方面优于LCD技术。

2025-12-09 16:39:22 223

原创 DLP技术实现光固化打印的原理介绍

DLP光固化3D打印技术通过数字投影仪将紫外光图案投射到液态树脂表面,实现整层快速固化。其工艺流程包括:模型切片处理→逐层投影曝光→树脂固化→平台升降→重复累积成型→后处理清洗固化。该技术具有整层曝光速度快、打印精度高、表面质量好等优势,支持多种功能树脂材料,适用于高精度复杂结构的快速成型制造。

2025-12-08 15:45:04 268

原创 DLP技术在三维测量中的优势

DLP技术在三维测量中具有显著优势:采用面扫描方式,通过投射编码光学图案(如条纹)并分析变形,可快速获取高密度点云数据。其核心优势包括高速高效(单次拍摄获取百万级数据点)、高精度(亚像素级解码)、非接触全场测量、丰富纹理采集以及高度灵活性(图案可编程)。DLP结构光测量在速度、精度和点云密度间实现最佳平衡,成为主流非接触式三维测量技术,广泛应用于工业检测、逆向工程、文物数字化等领域。尽管对特殊表面存在挑战,但通过技术手段可有效克服。

2025-12-05 15:20:40 251

原创 DLP光固化3D打印与SLA打印技术的区别

DLP和SLA作为主流光固化3D打印技术,在材料基础和分层成型原理上相似,但实现方式迥异。SLA采用激光逐点扫描,适合高精度工业原型和大尺寸打印;DLP通过投影整层固化,在中小件批量生产时更具速度优势。选择依据取决于应用需求:SLA适用于精密工业件,DLP更适合牙科珠宝等精细小件快速成型。技术差异体现在精度、速度、尺寸和成本等多个维度,用户需根据具体场景权衡选择。

2025-12-05 14:34:34 265

原创 DLP技术在光固化打印中的优势

DLP光固化3D打印技术凭借快、精、省、稳、智五大核心优势成为主流。其面曝光原理实现高速打印(1-10秒/层),1080p分辨率可达47微米精度,表面光滑层纹少。采用模块化DLP光引擎和LED光源,成本低、能耗小、材料利用率高。数字控制无运动磨损,固化均匀稳定,且支持灰度曝光和灵活调节分辨率。这些优势使DLP特别适合牙科、珠宝、精密零件等需要高质量快速成型和小批量生产的领域,在光固化3D打印中占据重要地位。

2025-12-05 14:07:34 529

原创 DLP技术进行三维测量的原理介绍

DLP三维测量技术利用德州仪器DMD芯片为核心,通过结构光投影和三角测量原理实现高精度三维重建。系统由DLP投影仪、工业相机、计算单元和标定板组成,工作流程包括系统标定、结构光编码投射、图像采集解码及三角测量。该技术具有高速(kHz级)、高精度(微米级)、高分辨率等特点,广泛应用于工业检测、逆向工程、医疗齿科等领域。其核心优势在于数字化可编程的精密光纹编码与稳定的三角测量算法结合,能生成密集的三维点云数据。

2025-12-04 14:38:41 291

原创 炮弹打靶测量的检测方法

炮弹打靶测量是一个融合光学、雷达、卫星定位等多技术的系统工程,主要通过"弹道跟踪"和"弹着点测量"两大环节实现。弹道跟踪采用高速摄像、光幕靶、精密雷达和弹载GPS等技术获取飞行轨迹数据;弹着点测量运用GNSS定位、声学阵列和传感器网络确定落点坐标并评估毁伤效果。现代测量系统通过时统同步和数据融合处理,自动生成弹道曲线、射击精度等关键参数,形成完整的测试评估报告。该技术体系为武器研发提供高精度实证数据支撑。

2025-12-03 15:04:52 250

原创 TI DLP3010产品线及其应用解析

DLP3010是TI DLP® Pico™系列中的小型化、低功耗芯片组解决方案,核心包括0.3英寸720p DMD芯片和DLPC3478控制器,支持高速图案序列(最高2880Hz)和显示/测量模式切换。其高性价比、紧凑体积和低功耗特性使其广泛应用于便携式3D扫描(如手持扫描仪、医疗内窥)、嵌入式3D感知(机器人视觉、生物识别)、AR/VR近眼显示以及工业光刻等领域。相比工业级DLP4500,DLP3010更适用于对成本、体积和功耗敏感的消费级及便携式设备开发。

2025-12-01 17:56:57 694

原创 TI DLP的明星产品---DLP4500

**摘要:**TI的DLP4500是基于0.45英寸WVGA DMD芯片的技术平台,专为结构光3D扫描和工业数字化设计。其核心特性包括高速投影(4225Hz刷新率)、高精度(±12°微镜倾斜)及工业级可靠性。配套评估模块DLP LightCrafter™ 4500集成光机引擎,支持外部触发同步,适用于快速原型开发。该技术通过投射编码图案并分析变形实现3D测量,广泛应用于工业检测、机器人引导、光谱分析及医疗领域。优势在于高速、高灵活性及成熟生态,但存在系统复杂、成本较高和环境光干扰等挑战。DLP4500是推动

2025-11-27 10:47:01 528

原创 DLP技术是什么?

DLP(数字光处理)技术是一种基于DMD微镜芯片的显示技术,通过高速翻转微镜反射光线形成图像。其优势在于高响应速度、高光效、长寿命和精准控制。除传统显示应用外,DLP在工业领域广泛应用于3D打印、半导体制造、三维测量等场景,作为数字光刻刀实现高精度加工和检测。该技术通过数字化光控制实现了从显示到制造的跨越,成为高端制造的重要工具。

2025-11-26 15:35:12 514

原创 深度解读TI DLP各产品线及其对应应用

TI的DLP工业产品并非按照传统的“高、中、低”端来划分,而是根据核心性能指标(如分辨率、波长支持、封装形式)和设计目标,分为不同的产品组,以满足千差万别的工业应用需求。代表产品: DLP4xxx 系列(如DLP4710, DLP471TE),DLP3xxx系列(如DLP3010, DLP3310),DLP45XX系列(DLP4500)封装: 采用无窗口或特殊窗口的封装,以消除红外光在窗口玻璃上的吸收和发热问题。这是最通用、最常见的产品系列,覆盖了从入门级到高性能的应用。这决定了所需的DMD像素数量。

2025-11-25 16:07:34 773

原创 DLP与LCOS技术对比

DLP与LCoS显示技术对比 DLP(数字光处理)和LCoS(硅基液晶)是当前主流的微显示技术,各有特点。DLP采用DMD芯片的微镜反射原理,具有响应快、亮度高、寿命长的优势,但单芯片方案存在彩虹效应。LCoS基于反射式液晶技术,可实现超高对比度和细腻画质,无彩虹效应,但成本较高且响应稍慢。DLP适合追求性价比和动态表现的场景,而LCoS则是家庭影院发烧友的首选。两种技术在投影和AR/VR领域各有所长,选择需根据具体需求权衡画质、价格和特性差异。

2025-11-21 11:02:35 855

原创 深度解读RK3576和RK3588区别

瑞芯微RK3576和RK3588芯片定位不同:RK3588是旗舰级芯片,提供顶级性能和外设扩展能力;RK3576则是高性价比方案,注重能效比和主流AIoT需求。前者适合迷你电脑、边缘计算等高性能场景,后者适用于智能网关、商用平板等对成本敏感的项目。选择时需根据项目需求权衡性能与成本,无需极致性能则选RK3576,追求顶级表现则选RK3588。两者是互补而非迭代关系。

2025-11-20 18:16:37 206

原创 深度解读RK3588和RK3588S的区别

你可以将RK3588S理解为RK3588为了适应更广泛、更轻薄的市场需求而做出的一个“优化版”。它在牺牲了部分扩展性(如SATA、一个显示接口)的同时,换来了更小的体积和更低的成本。它们的关系可以概括为:RK3588S是RK3588的“精简版”或“紧凑版”,主要面向对尺寸和成本更敏感的应用。:拥有额外的显示输出、原生SATA接口(对NAS非常重要)、更灵活的PCIe配置。**特点:**在核心性能不变的前提下,精简了部分外围接口,封装更小。**优势:**尺寸小、成本更低、功耗和散热要求更友好。

2025-11-19 11:08:01 248

原创 RK3588为什么被称为“全能型”选手

RK3588是瑞芯微推出的旗舰级SoC芯片,采用8核big.LITTLE架构(4×A76+4×A55)和Mali-G610 GPU,具备强劲计算性能。其亮点包括:支持8K视频编解码、4屏异显和多摄像头处理的多媒体能力;集成6TOPS NPU,支持主流AI框架;提供PCIe 3.0、双千兆网等丰富接口;内置安全加密引擎。该芯片适用于高端平板、边缘计算、智能座舱等多种场景,在性能、AI算力和扩展性方面表现突出。

2025-11-12 14:51:16 429

原创 为什么要做靶场测量

靶场测量是现代国防科技、武器研发和部队训练中不可或缺的关键环节,根本必要性在于:将武器系统的性能、效能和训练成果从“主观定性评价”转变为“客观定量分析”。它是一切决策、改进和优化的数据基石,是连接理论设计、工程实践和实战应用的桥梁。

2025-11-12 14:24:41 296

原创 精准赋能,决胜千里:现代靶场测量系统——训练与试验评估的革新利器

现代靶场测量系统通过融合光学、雷达、卫星定位等多源传感技术,实现对弹道轨迹、运动姿态、毁伤效能等关键数据的高精度采集与分析。该系统突破传统人工判读局限,将测量精度提升至毫米级,支持训练试验的全过程数字化复盘。其自动化数据处理、全天候运行能力显著提升军事训练和武器测试效率,为装备研发和战术优化提供精准数据支撑,成为现代化靶场向"数字实验室"转型的核心技术。

2025-11-10 15:24:29 172

原创 RK3588芯片与板卡全面解析:旗舰级AIoT与边缘计算的核心

RK3588是瑞芯微2022年推出的旗舰SoC芯片,采用8nm制程工艺,具有"四大四小+协处理器"架构,提供6TOPS AI算力,支持多路4K/8K视频处理。该芯片广泛应用于AIoT、边缘计算、NVR、数字标牌等领域。目前市场上主要有两类开发板:官方评估套件(核心板+底板模式)和社区级单板计算机(如Firefly ROC-RK3588S-PC)。RK3588凭借强大性能、丰富接口和良好能效比,成为高端嵌入式应用的重要选择,降低了AI边缘部署门槛。

2025-09-28 16:42:49 954

原创 TI DLPC350控制板简介与用途

摘要:TI DLPC350是一款专为DLP4500/DLP4500NIR DMD设计的高性能数字控制器,支持4225Hz/s的1位图形和120Hz/s的8位灰度显示。我司基于该芯片开发的DLPC350kit控制板具备64Mb RAM、32MB Flash、多接口(USB/HDMI等)和LED驱动功能,尺寸122x78x16mm,适用于3D扫描、机器视觉、数字曝光等应用领域。板卡支持外设同步触发,兼容主流光机品牌,并提供定制服务。

2025-09-25 14:45:07 332

原创 TI DLP4710光机与相机的连接实操

本文详细介绍了DLP4710B光机的Trigger功能使用,包括硬件连接和软件配置方法。硬件部分说明了Trigger的连接方式。软件配置环节分别阐述了光机GUI中对Trigger的使能、极性、延时等参数设置,以及Point Grey相机的触发模式配置。通过图文结合的方式,展示了如何实现光机与相机的同步触发,包括内部触发和外部触发两种工作模式。测试线束和波形图等辅助说明使操作过程更加直观清晰。

2025-09-24 15:41:42 757 1

原创 什么是光电经纬仪

光电经纬仪是一种高精度光学测量设备,集光学、机械、电子和计算机技术于一体,主要用于实时跟踪和测量空中目标(如飞机、导弹、卫星)的方位角、俯仰角和距离。其核心功能包括测角、测距、图像记录和自动跟踪,精度可达角秒级。设备由主机系统、光电系统、伺服控制系统、计算机系统和支撑系统组成,通过光学望远镜、激光测距和图像处理实现目标捕获与跟踪。广泛应用于武器试验、航天测控、卫星监测等领域,与雷达相比精度更高并能提供直观图像,是靶场和航天测控的关键设备。

2025-09-19 12:07:49 429

原创 TI DLP3010光机与相机触发使用指南

本文介绍了DLP3010SL光机的Trigger使用方法,包括硬件连接和软件配置。硬件部分详细说明了光机Trigger输入输出的管脚定义、连接方式及波形特征,并提供了与Point Grey相机FL3-U3-13Y3M-C的具体连接示例。软件配置部分分别阐述了相机和光机的触发参数设置步骤,包括Fly Cap2.2软件中的GPIO触发设置和DLP3010 GUI中的Trigger使能配置。通过图文结合的方式,完整演示了如何实现光机与相机的同步触发控制,为相关应用提供了实用指导。

2025-07-22 17:11:59 1089

原创 TI DLPC4500EVM、Ligjtcrafter4500触发使用指南

本文详细介绍了DLP4500EVM的硬件连接和软件使用,特别是其触发器的配置。硬件部分包括输入和输出触发器的连接方式,通过J11和J14连接器实现,并可通过跳线选择电压值。软件部分则涉及Trigger Out和Trigger In的配置,包括信号延迟、极性反转及脉冲频率的设置。这些配置通过GUI界面进行,允许用户根据需求调整触发信号的参数,以实现与相机等设备的精确同步。整体上,文章为使用DLP4500EVM进行模式序列同步提供了全面的指导。

2025-05-16 14:53:28 1019

原创 TI Lightcrafter4500光机的触发使用指南

TI Lightcrafter 4500光机的Trigger功能通过硬件连接和软件配置实现设备同步。硬件部分包括输入和输出触发器,分别通过J11和J14连接器进行连接,并通过跳线选择电压值。软件配置部分涉及Trigger Out和Trigger In的设置,包括信号延迟、极性反转和脉冲频率等。Trigger Out用于指示模式序列的曝光时间和开始,而Trigger In则用于外部触发模式序列的显示和控制。通过GUI界面,用户可以灵活配置触发信号的参数,以满足不同的应用需求。

2025-05-09 16:34:41 815

原创 靶场视觉检测/光电经纬仪/靶场弹道跟踪&弹落点检测

视觉弹落点检测产品是基于视觉技术和人工智能算法开发的新一代弹着点检测解决方案。它通过高速摄像头捕捉弹丸击中靶面的瞬间,利用图像处理和深度学习算法精准识别弹着点位置,并实时反馈检测结果。相比传统弹落点检测方式,视觉弹落点检测产品在精度、效率和适用性方面具有显著优势。

2025-03-20 15:18:35 583

原创 DLP投影机相比普通投影机有什么优势

和普通投影相比DLP具有:曝光时间和等待时间可调;且支持同步触发;像素间隙小,放大也不会影响画质,不会出现马赛克现象;均匀度,对比度,灰度级都比普通的LCD投影要高;体积小,使用寿命长;...

2019-06-11 10:21:23 1250

翻译 DLP350控制板

DLPC350 是一款数字控制器,能够为 DLP4500 或 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供保证。DLPC350 控制器还在用户电子器件和 DMD 间提供一个便捷的、多功能接口,此接口可实现高速样式速率,连同 LED 控制和用于多输入格式的数据格式化。DLPC350 控制器用照相机、传感器或其他外设为同步显示的样式提供输入和输出触发信号。该控制器能够集成到低成本的...

2019-04-02 16:59:44 1809

翻译 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成

3D 机器视觉参考设计采用TI 的 DLP 软件开发套件 (SDK),使得开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设集成来轻松构建 3D 点云。高度差异化 3D 机器视觉系统利用 DLP® LightCrafter™ 4500 估模块 (EVM)(采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组),能够灵活控制工业、医疗和安全应用的高分辨率精确图形。...

2019-04-02 10:40:58 2412

原创 深度学习Tir-Hi3559A使用unbuntu系统的烧写步骤

烧写步骤1:打开烧写工具,把内核替换为我们提供的unbutu内核,具体unbutu内核配置请参见hi3559a_ubunut_02-defconfig,文件系统改为sdk提供的rootfs_hi3559av100_96M.ext4。步骤2:烧写完修改启动参数为:setenv bootargs ‘mem=1024M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mmc...

2019-03-27 10:27:32 1854

原创 瑞芯微RK3399+movidius开发板的性能,接口配置,特性及其领域的简单介绍

Tir-RK3399+movidius 是一款基于瑞芯微RK3399和Movidius的一款AI深度学习评估板。在性能上,瑞芯微RK3399CPU采用big.LITTLE大小核架构,双核Cortex-A72加四核Cortex-A53。MA2450是目前市场上唯一的商业解决方案,有超紧凑的外形、高性能、高效率的特点,可以进行复杂的神经网络计算,其算力相当于Nvidia TX1级别。 两者互相配合...

2019-02-27 17:18:50 4813 1

原创 深度学习Tir-Hi3559A使用unbuntu系统

烧写步骤1:打开烧写工具,把内核替换为我们提供的unbutu内核,具体unbutu内核配置请参见hi3559a_ubunut_02-defconfig,文件系统改为sdk提供的rootfs_hi3559av100_96M.ext4。步骤2:烧写完修改启动参数为:setenv bootargs ‘mem=1024M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mmc...

2019-01-21 13:55:52 2310

原创 Tir-Hi3559AV100镜像烧写

天睿提供的烧写镜像Hi3559AV100镜像文件夹(镜像是多核linux)包含文件:Fip.bin flash-14g.xml rootfs.ext4.img u-boot-hi3559av100.bin烧写工具hitool通过解压Hi3559AV100R001C02SPC010.part*.rar得到HiTool-BVT-5.0.15.zip包,再解压这个包得到工具。连接网口和串...

2019-01-21 13:53:49 2012 2

原创 海思HI3559A SDK文档说明

添加链接描述1. OS部分目录:ReleaseDoc\zh\01.software\board\OSDRV主要文档:Hi3559A╱C V100 U-boot 移植应用开发指南.pdfHi3559A╱C V100 开发环境用户指南.pdfHuawei LiteOS Kernel 开发指南.pdfLiteOS V200R001C10 开发指南.pdf外围设备驱动 操作指南.pdf2...

2019-01-11 11:42:49 7399 4

Lightcrafter4500光机用户手册,TI DLP4500光机使用手册,4500光机操作指南,DLPLC4500用户指南

内容概要:本文档是DLP4500SL光投影模块的用户指南,详细介绍了该模块的技术参数、接口、GUI软件安装及驱动、Pattern模式配置、固件制作及上传等内容。DLP4500SL基于TI 0.45寸DMD开发,具有单通道光源设计、同轴光路、全玻璃光学镜片等特点,适用于3D扫描、机器视觉、医学影像等领域。文档还提供了详细的接口说明、GUI软件的操作流程、Pattern模式的配置方法及固件制作的具体步骤,帮助用户快速上手并高效利用该设备。 适合人群:具备一定硬件和软件基础的研发人员,尤其是从事3D扫描、机器视觉、医学影像等领域的工程师和技术人员。 使用场景及目标:①用于3D扫描、机器视觉、医学影像等应用场景;②通过GUI软件配置Pattern模式,实现结构光图案的投射和相机同步采集;③通过固件制作和上传,定制化配置光源颜色、图案投影顺序及曝光时间等参数,满足不同应用场景的需求。 阅读建议:此文档详细介绍了DLP4500SL光投影模块的硬件和软件配置,建议用户在阅读时结合实际应用场景,逐步熟悉各个配置步骤,并在实践中不断调试和优化参数设置,以充分发挥设备性能。

2025-05-09

Lightcrafter4500光机触发使用,DLPLCR4500EVM,DLP4500EVM光机触发使用手册,3D结构光投影设备Trigger硬件连接与软件配置使用手册

内容概要:本文档主要介绍Lightcrafter4500,DLP4500EVM光机的Trigger使用方法,包括硬件连接和软件配置。硬件部分详细描述了输入和输出触发器的连接方式及管脚定义,特别是通过跳线选择触发器电压值的方法。软件配置方面,针对两路输出(Trigger Out 1和Trigger Out 2),解释了它们的功能以及在GUI中的配置选项,如电平反转、上升沿和下降沿延迟等;对于两路输入(Trigger In 1和Trigger In 2),则介绍了它们的作用,例如使能显示下一个模式序列或控制模式序列的开始和暂停,并说明了相应的GUI配置参数。; 适合人群:对3D结构光投影设备有一定了解的技术人员,尤其是从事相关硬件开发或维护工作的工程师。; 使用场景及目标:①帮助用户正确连接DLP4500EVM光机的触发器硬件,确保与其他设备同步;②指导用户在GUI中正确配置触发器的软件参数,以实现所需的模式序列控制。; 其他说明:文档中提及的淘宝店铺信息并非技术内容的一部分,仅供购买相关产品时参考。在实际操作过程中,请严格按照文档提供的步骤执行,确保设备的安全与稳定运行。

2025-05-09

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