Проектор юунаас бүрддэг вэ? Проектор худалдаж авахаасаа өмнө мэдэх ёстой бүх зүйл. Үндсэн техникийн шинж чанар ба параметрүүд


Проектор бол электрон самбар, гэрлийн элемент, линз бүхий бүхэл бүтэн систем бүхий нарийн төвөгтэй механизм юм

Проектор хэрхэн ажилладаг вэ гэсэн асуулт нь ийм төхөөрөмж эзэмшдэг эсвэл үүнтэй байнга тулгардаг бүх хүмүүст санаа зовох ёстой. Ийм тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчмуудыг мэдсэнээр та тэдгээрийг амжилттай арчилж, зохих тохируулга хийж чадна. Проекцийн төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны зарчим, түүнд ашигласан технологиос үл хамааран үндсэн төхөөрөмж өөрчлөгддөггүй. Зөвхөн нэмэлт линз, цацруулагч гадаргуу, процессор гэх мэт. Проекторын үндсэн хоёр бүрэлдэхүүн хэсэг байдаг.

Видео

Дэлгэрэнгүйг ойлгоход хялбар болгох үүднээс энэ сэдвээр видеог интернетээс авсан болно.

Эхнийх нь дэнлүү өөрөө юм. Энэ тохиолдолд проекторын загвар нь ашигласан гэрлийн элементийн төрлийг тодорхойлдоггүй: нэг суурьтай эсвэл хоёр контакттай цэнэгийн дэнлүү. Эдгээр чийдэнгийн хоорондох цорын ганц ялгаа нь үйлчилгээний хугацаа бөгөөд тасралтгүй ажиллах цаг, холболтын аргаар хэмжигддэг. За, проектор өөрөө дараахь зүйлийг агуулдаг.

  • аудио болон видео боловсруулах самбар,
  • чийдэн,
  • гэрлийн модулятор самбар,
  • диффузор,
  • хүрээ.

Проектор чийдэнгийн дизайн

Стандарт проекторын чийдэн ийм харагдаж байна

Хамгийн сайн проекторыг сонгох нь юуны түрүүнд түүний зорилгоос хамаарна.

Гэрийн проекторын онцлог

Гэрийн театрын проектор нь динамик үзэгдлүүдийг (кино, видео, спортын нэвтрүүлэг гэх мэт) үнэн зөв харуулах чадвартай байх ёстой бөгөөд өөр өөр эх сурвалж эсвэл дохионы стандартад адилхан сайн үр дүнг өгөх ёстой. Харамсалтай нь жагсаасан функцуудыг хэрэгжүүлэх нь маш их мөнгө шаарддаг бөгөөд "байгалийн" 4K нягтралтай загваруудын хувьд энэ нь бүрэн хангалтгүй юм.

Үйлдвэрлэгчид олж авах янз бүрийн ухаалаг арга замыг хайж байгаа нь гайхах зүйл биш юм өндөр нарийвчлалтай зургуудүнэтэй бүрэн 4K чип ашиглахгүйгээр. JVC холбогдох технологийг "e-Shift", Epson үүнийг "4K Enhancement", Texas Instruments үүнийг "XPR" (Optoma проекторууд) гэж нэрлэдэг. Зарчмын хувьд тэд бүгд өөр өөр байдлаар хагас фрэймийг дараагийн давхарлах замаар оптик шилжүүлэх санааг хэрэгжүүлдэг. Дашрамд хэлэхэд, энэ псевдо-4K нь тодорхой бус контентыг үзэхэд бас ашигтай байдаг. Ижил пикселийн тор (шумуулын тор) бараг бүрэн уусдаг. Үнэн, тодорхой хэмжээгээр алдагдах зардлаар.

Гэрийн проекторын тусгай шаардлага байж болно хамгийн бага саатлын хугацаа- Тоглогчдын хувьд энэ параметр нь маш чухал юм. Видео формат 3DОдоо загваруудын дийлэнх хэсгийг харуулах чадвартай. Цорын ганц зүйл бол бүрэн хэмжээний гэрийн театртай болох явдал юм хүрээлэх дуу чимээ, та тохирох түвшний нэмэлт чанга яригч систем худалдаж авах хэрэгтэй болно.

Ажил, хичээлд зориулсан проекторын онцлог

Боловсролын зорилго, бизнесийн хэрэгцээ нь статик зургуудтай ажиллахыг шаарддаг. Тиймээс, оффис, анги танхимд зориулсан проекторИхэнхдээ тэдгээр нь техник хангамж-програм хангамжийн интерполяци, масштабын нарийн төвөгтэй дэд системүүд, өнгөний менежмент болон бусад үнэтэй функцуудгүйгээр хялбархан хийж чаддаг. Тэдгээрийн матрицууд нь "компьютерийн" нягтралд чиглэгддэг бол "кино" нарийвчлалууд нь ашиглалтын талбайг мэдэгдэхүйц бууруулж гаргадаг. Сүүлийнх нь үүссэн зургийн тодорхой байдалд хамгийн сайн нөлөө үзүүлэхгүй нь тодорхой байна. Энэ бүлэгт зарим дэвшилтэт функцууд байдаг, гэхдээ энэ нь тодорхой хэлбэртэй байдаг. Жишээлбэл, интерактив үйлдлийн горимыг дэмжих.

Ерөнхий шинж чанарууд

Проекторыг холбох гол интерфейс нь HDMI, мөн олон загвар нь ийм холбогчоор тоноглогдсон байдаг. Хэрэв танд хэд хэдэн дохионы эх үүсвэр байгаа бол тэдгээр нь илүүдэхгүй байх нь дамжиггүй.

Бараг бүх проекторууд MHL протоколыг ашиглан ухаалаг утас болон бусад төхөөрөмжтэй харьцаж сурсан. Зөөврийн төхөөрөмжийг холбоход тохиромжтой байхын тулд тэдгээр нь ихэвчлэн порттой байдаг USB. Энэ холбогчоор гар утасны хэрэгслийг нэгэн зэрэг цэнэглэх чадварыг ашигтай функц гэж үзэж болно. USB интерфейс байгаа нь флаш дисктэй ажиллах чадвар гэсэн үг биш гэдгийг санах нь зүйтэй. Ийм "сайн зүйл" нь зөвхөн суурилуулсан медиа тоглуулагчтай проекторуудад боломжтой. Түүнээс гадна, сүүлийнх нь илүү ухаалаг байх тусам илүү олон видео форматыг офлайнаар тоглуулах боломжтой.

Дэлгэц хүртэлх хүлээгдэж буй зайнаас хамааран проекторыг сонгох хэрэгтэй фокусын "урт" дагуу. Хамгийн богино фокусын урттай загварууд нь хана, зотон эсвэл самбараас шууд утгаараа сантиметр зайд том диагональ бүхий дүрсийг бүтээх чадвартай. Нөгөөтэйгүүр, ийм төхөөрөмжүүд нь (ихэвчлэн) алсаас төсөөлөхөд тохиромжгүй байдаг. Эцэст нь, үүссэн зургийн тод байдал нь хэд хэдэн хүчин зүйлээс хамаардаг бөгөөд гол хүчин зүйлүүд нь дэлгэц хүртэлх зай, ялгарах гэрлийн урсгалын хүч, өрөөний гэрэлтүүлгийн түвшин юм. Ихэнх гэрийн театрын проектор болон хагас сүүдэртэй өрөөнд 1500-2000 люмен урсгал хангалттай байдаг.

2018 онд үйлчлүүлэгчид болон мэргэжилтнүүдээс сайн үнэлгээ авсан хямд, дундаж үнэтэй проекторын ангилалд хамаарах янз бүрийн зориулалттай маш зохистой, алдартай загваруудын сонголтыг бид та бүхэнд толилуулж байна. Энд бүрэн бүх нийтийн шийдэл байж болохгүй, тиймээс оффис эсвэл гэрийн театрт зориулсан хамгийн сайн проекторыг сонгохдоо шийдэх ёстой ажлуудын хүрээ, түүнийг ашиглах хүлээгдэж буй нөхцөл байдалд үндэслэнэ.

Өндөр нарийвчлалтай технологийн эрин үед проекторууд нь гэртээ жинхэнэ кино театрын уур амьсгалыг сэргээх боломжийг олгодог тул улам бүр түгээмэл болж байна. Мэдээжийн хэрэг, энэ санааг диагональ том дэлгэцтэй, 4K видео стандартыг дэмждэг LCD телевизор ашиглан хэрэгжүүлж болно.

Гэсэн хэдий ч ийм нарийвчлалтай контент ховор хэвээр байгаа бөгөөд энэ ангиллын телевизорууд хямд биш юм. Орчин үеийн Full HD проекторууд нь зургийн маш сайн чанарыг өгөх чадвартай бөгөөд тэд бас хамаагүй бага зай эзэлдэг.

LCD ба DLP

Орчин үеийн проекторууд нь LCD (Liquid Crystal Display) болон DLP (Digital Light Processing) технологийг ашигладаг бөгөөд тэдгээр нь зураг үүсгэх зарчмаар ялгаатай байдаг. DLP-ийн хувьд жижиг толин тусгал нь пикселийн үүргийг гүйцэтгэдэг. Ийм "пиксел" -ийн өмнө өнгөт сегментүүдэд хуваагдсан эргэдэг шүүлтүүр байдаг.

Гэрэл нь шүүлтүүрээр дамжиж, толин тусгал дээр тусч, тэдгээрээс дэлгэц дээр тусдаг. LCD технологи нь тольны системээс туссан гэрлээр гэрэлтдэг матрицуудыг ашигладаг. Толин тусгал бүр нь гэрлийн шүүлтүүр бөгөөд гурван үндсэн өнгөний зөвхөн нэгийг нь матрицад нийлүүлдэг.

Мэдээжийн хэрэг, эдгээр технологиуд хоёулаа давуу болон сул талуудтай: жишээлбэл, LCD проекторууд нь баялаг өнгө өгдөг бол DLP шийдэл нь илүү тодосгогчтой байдаг. LCD загваруудын сул талуудын дунд хар өнгөний доод гүнийг тэмдэглэх нь зүйтэй бөгөөд DLP проекторууд нь "солонгын эффект"-тэй байдаг. Гэсэн хэдий ч орчин үеийн төхөөрөмжүүдэд эдгээр дутагдал нь бараг үл үзэгдэх юм.

Манай янз бүрийн харьцуулсан туршилтуудын үр дүнгээс харахад LCD проекторууд тийм ч их биш ч зургийн чанарын хувьд DLP шийдлүүдээс түрүүлж байна. LCD проекцын технологийг Японы Epson компани бүтээсэн бөгөөд энэ зарчимд суурилсан анхны төхөөрөмжийг 25 жилийн өмнө бүтээснийг та бүхэн мэдэж байгаа. Энэ бүх жилүүдэд технологи нь мэдэгдэхүйц сайжирч, боловсронгуй болсон.


Epson-ийн 75,000 рублийн үнэтэй 3D проектор нь Full HD нягтралыг дэмждэг, ухаалаг гар утас, таблетуудыг HDMI MHL холбогчоор холбох боломжийг олгодог бөгөөд 300 инчийн диагональтай дүрсийг харуулах чадвартай.

Зургийг тунгалаг (проекцийн ТВ-ийн хувьд) эсвэл цацруулагч (проекторын хувьд) дэлгэц дээр харуулах бөгөөд хамгийн их хэмжээ нь проекцын ТВ-ийн хувьд 110 инч, проекторын хувьд хэдэн метр хүртэл байдаг.

Үйл ажиллагааны зарчмын дагуу дараахь төрлийн видео проектор ба проекцын телевизоруудыг ялгадаг: зургийн хоолой (CRT), LCD матрицууд, цахиур субстрат (LCOS) дээрх LCD матрицууд, микро толь төхөөрөмж (.

LCD матриц дээрх проекцийн зурагт болон проекторууд нь үндсэн 3 матрицтай

Микротоль төхөөрөмж бүхий проекцын телевизорыг ихэвчлэн DLP гэж нэрлэдэг. DLP технологи нь 1987 онд Texas Instruments компанийн Ларри Хорнбекийн зохион бүтээсэн оптик хагас дамжуулагч, дижитал микротолингийн төхөөрөмж буюу DMD дээр суурилдаг. DMD болор нь гэрлийг дижитал хэлбэрээр хувиргадаг өндөр нарийвчлалтай матриц, өөрөөр хэлбэл гадаргуу нь гэрлийг тусгадаг олон микроскоп толиноос бүрдэх өндөр хурдны чип юм. Цацраг нь сая сая микроскопийн толь ашиглан үүсдэг. Ийм толин тусгал бүр нь төлөвлөсөн зургийн нэг пикселтэй тохирч байна. Дижитал видео эсвэл график дохио DLP системд орох үед DMD толин тусгал бүрийн доор байрлах микроскоп электрод идэвхжиж, толин тусгалыг гэрлийн эх үүсвэр рүү эсвэл эсрэг чиглэлд хазайхад хүргэдэг. Толин тусгал нь гэрлийн эх үүсвэр рүү хазайсан үед проекцийн линзээр дамжуулан нэг пикселийн гэрлийг дэлгэц рүү тусгадаг. Эсрэг чиглэлд хазайсан үед гэрэл толинд хүрэхгүй бөгөөд тохирох пикселийн зай нь харанхуй хэвээр байна. DMD толь бүр өөрийн өнцгийг секундэд хэдэн мянган удаа өөрчлөх чадвартай. Толин тусгал дээр тусах гэрлийн үргэлжлэх хугацааг өөрчилснөөр та янз бүрийн саарал өнгийг харуулах боломжтой болно. Толин тусгал нь эсрэг чиглэлээс илүү урт хугацаанд гэрэл рүү хазайвал цайвар саарал пиксел, эх үүсвэрээс хол байх хугацаа урт бол хар саарал пиксел харагдана. Тиймээс DMD толин тусгал нь 1024 хүртэлх саарал өнгийг харуулж, хар, цагаан өнгийн маш нарийн дүрсийг бий болгодог. Дижитал гэрлийн боловсруулалтын сүүлчийн шат бол үүссэн монохром зургийг өнгө болгон хувиргах явдал юм. Ихэнх DLP системүүдэд гэрлийн эх үүсвэр болон DMD толин тусгал самбар хооронд байрлуулсан "өнгөт дугуй" гэж нэрлэгддэг гэрлийн шүүлтүүр ашиглан өнгө нэмдэг. Өнгөт дугуй эргэх үед улаан, ногоон, цэнхэр гэрэл нь DMD-ийн микро толинд тусдаг. Толин тусгал бүрийн өнцгийг эдгээр гэрлийн анивчсан хэсгүүдтэй зохицуулснаар стандарт DLP систем нь 16 сая гаруй өөр өнгө гаргаж авах боломжтой.

Цахиурын дэвсгэр дээр LCD дэлгэцтэй зурагтуудыг дараах байдлаар зохион бүтээсэн. LCD матриц нь нэг толин тусгал субстрат дээр байрладаг. Дэнлүүний гэрэл нь LCD матрицаар дамжин толины гадаргуу дээр унадаг. Тиймээс бэлэн "зураг" дэлгэц дээр тусгагдсан болно. Хар ба цагаан зураг дээр өнгө нэмэхийн тулд янз бүрийн арга техникийг ашигладаг. Эхлээд энэ технологи нь нэг чипийн зарчим дээр суурилдаг байв. Өндөр давтамжийн цагийн хуваалтаар гэрлийг нэмсэн - улаан, ногоон эсвэл цэнхэр зургийг дэлгэцэн дээр ээлжлэн харуулсан (өрсөлдөх сонголт болгон - DLP ТВ-ийн өнгөт дугуй). Өнөөдөр гурван чиптэй технологийг ашигладаг - ердийн LCD шиг LCOS нь гурван өнгө тус бүрт тусдаа матриц ашигладаг. Энэ нь өнгийг илүү нарийвчлалтай, бодитой харуулах боломжийг олгодог.


Викимедиа сан. 2010 он.

Синоним:

Бусад толь бичгүүдээс "Видео проектор" гэж юу болохыг харна уу.

    112. Видео проектор E. Видео проектор F. Projecteur vidéo Дэлгэц дээр оптик проекц ашиглан өнгөт эсвэл хар цагаан телевизийн дүрсийг хуулбарлах төхөөрөмж

Оршил

Японы Epson компани нь принтер, 3LCD проектор, жижиг, дунд хэмжээний LCD дэлгэц зэрэг дүрс бичлэгийн төхөөрөмжүүдийн үйлдвэрлэлээрээ дэлхийд тэргүүлэгч компани юм. Байгууллагын соёлд тулгуурлан Epson нь дэлхий даяарх хэрэглэгчдийн хүсэл, хүлээлтийг давж гарахын тулд гайхалтай чанар, маш сайн ажиллагаатай, авсаархан, эрчим хүч бага зарцуулдгаараа алдартай бүтээгдэхүүнүүдийг санал болгодог.

Мультимедиа проекторууд өдөр тутмын амьдралд улам бүр түгээмэл болж байна. Тэд яагаад энэ үед плазм эсвэл LCD зурагт худалдаж авахгүй байна вэ? Зөвхөн проектор л диагональаараа 300"-аас дээш өндөр чанартай дүрсийг "үйлдвэрлэж" чадна (106" "плазм" байдаг; гэхдээ тэдгээр нь зах зээлд хараахан гараагүй байгаа бөгөөд гарч ирэх үед үнэтэй байх болно). Проектор нь хамгийн таатай рубль / инчийн харьцааг өгдөг. Проекторууд нь хамаагүй авсаархан, тиймээс их зай эзэлдэггүй, бүрхэгдсэн диагональ нь плазм эсвэл LCD ТВ-ийн диагональаас том бөгөөд зарим загварыг таазанд суулгаж болно. Epson проекторууд нь маш олон тооны оролттой (ялангуяа гэртээ) байдаг тул та DVD тоглуулагч, VCR, тоглоомын консол гэх мэт ямар ч видео эх үүсвэрийг холбож болно.

Проектор нь компьютер эсвэл видео бичигч (DVD тоглуулагч, видео камер гэх мэт) -тэй холбогдож, проекцын дэлгэц дээр дүрс гаргах төхөөрөмж юм. Проекторыг ажиллуулахын тулд тусгай програм хангамж шаарддаггүй. Проектортой ажиллах нь компьютер эсвэл видео монитортой адил юм. Проекторын алсын удирдлага нь зургийн тод байдал, тодосгогчийг тохируулах боломжийг олгодог. Оффисын танилцуулгад зориулсан проекторууд нь нарийн төвөгтэй, байнгын тохируулга шаарддаггүй. Эдгээр проекторуудыг зааврыг уншихгүйгээр асааж, ажиллуулж болно. Проекторын их бие дотор чийдэн ба оролтын дохиог дүрс болгон хувиргагч байдаг. Дүрмээр бол проектор нь компьютерээс дохиог холбох оролт, видео дохиог шилжүүлэх нэг эсвэл хоёр оролттой байдаг.

Проекторууд нь мөн суурилуулсан чанга яригчаар дамжуулан дуу тоглуулах аудио оролттой. Проекторууд нь олон системтэй бөгөөд бүх видео стандарттай (PAL/SECAM/NTSC) ажилладаг. Энэ нь та видео кассет болон лазер дискнээс ямар ч телевизийн нэвтрүүлэг, бичлэгийг тоглуулах боломжтой гэсэн үг юм. Гэрэлтүүлэг ба график нягтрал нь танилцуулгын проекторын хамгийн чухал шинж чанар юм. Бид проекторын гэрэлтүүлгийн тухай ярихдаа проекторын гэрлийн урсгалыг хэлнэ. Гэрэлтүүлгийн урсгал нь дэлгэцийн хэмжээ эсвэл проекторын линзээс дэлгэцийн хавтгай хүртэлх зайнаас хамаардаггүй бөгөөд ANSI люменээр хэмжигддэг. Орчин үеийн оффисын проекторуудын гэрлийн урсгал нь 1000 ANSI люменээс давсан бөгөөд энэ нь энгийн хиймэл гэрлийн дор үзүүлэнг хийх боломжийг олгодог.

Видео тоглуулахын тулд хамгийн багадаа 800x600 пиксел (SVGA) график нягтралтай проектор ашиглахыг зөвлөж байна. Нарийн мэдээлэл бүхий компьютерийн зургийг өндөр чанартай хуулбарлахын тулд хамгийн багадаа 1024x768 пиксел (XGA) график нягтралтай проектор сонгох хэрэгтэй. Тодосгогч болон график дүрсний нягтралд тавигдах шаардлага өндөртэй компьютерийн хэрэглээний хувьд 1400×1050 пикселийн график нягтралтай проекторуудыг ашиглана уу. Стандарт линз бүхий проекторын оптик загвар нь зургийн доод ирмэг нь проекторын түвшинд байхаар хийгдсэн. линз.

Ихэнх проекторын загварууд нь проекторыг ердийн ажиллагааны байрлалаас хамаагүй өндөр эсвэл доогуур байрлуулсан үед үүсдэг босоо тулгуур чулууны гажуудлыг засах боломжийг олгодог. Проекторууд нь өгөгдсөн хэмжээтэй дүрсийг гаргадаг. 2: 1 харьцаатай стандарт линзийг ашиглах үед проекторын линзээс дэлгэцийн хавтгай хүртэлх зай нь дэлгэцийн өргөнөөс хоёр дахин их хэмжээтэй давхцдаг стандарт компьютерийн кабелийн урт нь ихэвчлэн 3 м-ээс хэтрэхгүй бөгөөд энэ нь оффисын хувьд хангалттай юм ажил. Шаардлагатай бол 15 м хүртэл урттай компьютерийн кабелийг ашиглах боломжтой Стандарт видео кабелийн урт нь бас урт биш боловч шаардлагатай бол 100 м хүртэл урттай мэргэжлийн видео кабелийг найдвартай дамжуулах боломжтой 2000-аас доошгүй ашиглалтын хугацаатай металл галидын чийдэнг проекторын цагаар гэрлийн эх үүсвэр болгон ашигладаг. Проекторыг оффисын горимд өдөрт 2 цаг, амралтын өдрүүд болон амралтын өдрүүдийг оруулаад өдөр бүр ашиглахад нэг чийдэн нь дор хаяж хоёр жил хагасын хугацаанд ажиллана.


1 Мультимедиа проекторын зорилго, ерөнхий шинж чанар

1.1 Төхөөрөмж LCD - проектор

Орчин үеийн LCD проекторууд нь гурван шингэн болор матриц дээр суурилдаг. Ийм проекторын блок диаграммыг Зураг 1.1-д үзүүлэв. Дэнлүүний гэрлийн ялгаруулалтыг конденсатор ашиглан жигд гэрлийн урсгал болгон хувиргадаг бөгөөд үүнээс дихрой шүүлтүүрийн толь нь гурван өнгөт бүрэлдэхүүн хэсгийг (улаан, цэнхэр, ногоон) сонгож, тэдгээрийг харгалзах LCD матриц руу чиглүүлдэг (дихрой толин тусгал нь нэг өнгийн бүрэлдэхүүн хэсгийг тусгадаг. гэрлийн урсгал болон бусад хоёр цацрагийг дамжуулдаг). Тэдгээрийн үүсгэсэн өнгөт зургуудыг призматик нэгжид нэгтгэж, нэг бүтэн өнгөт дүрсийг линзээр дамжуулж гадаад дэлгэц рүү гаргадаг.

Зураг 1.1 - LCD проекторын бүтэц

Ашиглалтын зарчмын дагуу ийм төхөөрөмжүүд нь ердийн фен проектортой төстэй бөгөөд дэнлүүний гэрлийн урсгал нь гулсуураар дамждаггүй, харин олон цахилгаан удирдлагатай шингэн болор хавтангаар дамжих үед гаднах дэлгэц дээр туссан дүрс үүсдэг. пикселийн элементүүд.

Ийм элемент бүрт хэрэглэсэн хувьсах хүчдэлийн хэмжээнээс хамааран түүний ил тод байдал өөрчлөгдөж, улмаар тухайн пикселийг харуулсан дэлгэцийн талбайн гэрэлтүүлгийн түвшин өөрчлөгддөг. Epson-ийн бүх проекторууд нь 3LCD технологи дээр суурилдаг бөгөөд энэ технологийг тус компани боловсруулж, 1988 онд патентжуулсан бөгөөд энэ технологийг ашигласан анхны проектор 1989 онд гарсан.

Давуу талууд: Хөнгөн жинтэй, өртөг өндөртэй, танилцуулга хийхэд тохиромжтой, өндөр гэрэлтэй, геометрийн хувьд тохиромжтой, тохируулах, ашиглахад хялбар, маш том дэлгэцэнд тохиромжтой.

Сул тал: 3-4 жил эрчимтэй ашигласны дараа LCD матрицын эргэлт буцалтгүй доройтол (хөгшрөлт), хар түвшин бага, "үхсэн" пиксел, идэвхтэй хөргөлт шаардлагатай, дуу чимээний түвшин өндөр.

1.2 Төхөөрөмж DLP - проектор

Нэг матрицтай DLP проектор дээр чийдэнгийн гэрлийн урсгалыг RGB орон зайн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн өнгөөр ​​будсан гурван сектор бүхий эргэдэг шүүлтүүрээр дамжуулдаг (орчин үеийн загварт гурван өнгөт дөрөв дэх сектор нэмэгдсэн). секторууд - ил тод, энэ нь ихэвчлэн цайвар дэвсгэртэй зургийг үзүүлэхдээ мультимедиа проекторын гэрлийн урсгалыг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог). Ийм проекторын бүтцийг Зураг 1.2-т үзүүлэв.

Зураг 1.2 - DLP проекторын төхөөрөмж

Шүүлтүүрийн эргэлтийн өнцгөөс (мөн туссан гэрлийн урсгалын өнгө) хамааран DMD болор нь дэлгэцэн дээр цэнхэр, улаан эсвэл ногоон өнгийн зургуудыг үүсгэдэг бөгөөд энэ нь богино хугацаанд бие биенээ дараалан орлуулдаг. Дэлгэцээр туссан гэрлийн урсгалын дундажийг авснаар хүний ​​нүд тухайн дүрсийг бүрэн өнгөтэй гэж хүлээн зөвшөөрдөг.

Аливаа DLP проекторын үндэс болсон дижитал гэрлийн боловсруулалтын технологи нь Texas Instruments корпорацийн бүтээн байгуулалтад суурилдаг бөгөөд энэ нь шинэ төрлийн дүрс үүсгэгч болох DMD (Digital Micromirror Device) дижитал микротолингийн төхөөрөмжийг бүтээжээ.

DMD драйвер нь гадаргуу дээр хэдэн зуун мянган хянах боломжтой микро толин тусгал байрлуулсан цахиур хавтан юм. Хоёр технологийн харьцуулсан зарим цэгүүд (зураг үүсгэх өвөрмөц байдлаас шалтгаалан олж авсан). Толгойгоо гэнэт хөдөлгөх, анивчих эсвэл видео үзэх үед DLP технологи бүхий проектороор дүрсэлсэн зураг дээр өнгөний "давхаргах" нөлөө тодорхой харагдаж байна. Энэ сул тал нь нэг DMD матриц бүхий DLP технологи дээр суурилсан проекторуудын дизайны онцлогтой холбоотой юм.

3LCD технологид суурилсан проектор ашиглах үед ийм үзэгдэл гардаггүй. 3LCD технологид суурилсан проектор нь илүү тод, баялаг, илүү бодит өнгийг өгдөг бол DLP проектор нь бүдэг зураг гаргадаг бөгөөд ногоон өнгийн олон сүүдэрт шаргал өнгөтэй байдаг (энэ нь өвс, навч, түүнтэй төстэй зүйл дээр тод харагддаг).

3LCD технологид суурилсан проектор нь гэрэлтүүлэг болон сүүдэрт нарийн ширийн зүйлийг алдалгүйгээр илүү тод дүрсийг авах боломжийг олгодог. DLP проекторын тод байдал эсвэл тодосгогчийг нэмэгдүүлэх нь тод өнгөт хэсгүүдийн нарийн ширийн зүйлс алга болж, гөлгөр өнгөний шилжилтийн үе шатууд харагдахад хүргэдэг.

Дахин тоглуулах үед 3LCD технологид суурилсан видео проектор нь DLP проектороор гаргасан дүрстэй харьцуулахад илүү зөөлөн зураг, илүү баялаг өнгө гаргадаг. DLP проектор ашиглах үед видео үзэх туршлага нь динамик үзэгдэлд гарч ирдэг өнгөт "давхаргалалт" (эрдэмтдийн үзэж байгаагаар эхлээд харахад тийм ч хор хөнөөлгүй мэт) нөлөөгөөр мууддаг.

Зураг 1.3 - Хос матрицтай DLP проекторын загвар

Хос матрицтай DLP проекторуудад эргэдэг өнгөт шүүлтүүр нь ягаан (улаан, цэнхэр өнгийн холимог) ба шар (улаан, ногоон өнгийн холимог) гэсэн хоёр салбартай (Зураг 1.3). Дихрой призм нь гэрлийн урсгалыг бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хуваадаг бол улаан өнгөний урсгал нь DMD матрицын аль нэгэнд чиглэгддэг. Шүүлтүүрийн байрлалаас хамааран цэнхэр эсвэл ногоон урсгал хоёр дахь руу чиглэнэ. Ийнхүү давхар матрицтай проекторууд нь нэг матрицтай проекторуудаас ялгаатай нь улаан дүрсийг дэлгэцэн дээр байнга гаргадаг бөгөөд энэ нь цацрагийн спектрийн улаан хэсгийн хангалтгүй эрчимийг нөхөх боломжийг олгодог.

Зураг 1.4 - Гурван матрицтай DLP проекторын оптик загвар

Гурван матрицтай DLP проекторуудад (Зураг 1.4) чийдэнгийн гэрлийн урсгалыг дихроик призм ашиглан гурван бүрэлдэхүүн хэсэг (RGB) болгон хувааж, тус бүр нь ижил өнгийн зургийг үүсгэдэг өөрийн DMD матриц руу илгээгддэг. Төхөөрөмжийн линз нь гурван өнгийн дүрсийг дэлгэцэн дээр зэрэг гаргаж, бүрэн өнгөт дүрсийг бүрдүүлдэг. Дэнлүүний гэрлийн цацрагийг ашиглах өндөр үр ашигтай байдлаас шалтгаалан гурван матрицын DLP проекторууд нь дүрмээр бол хамгийн хүчирхэг төхөөрөмжүүдийн хувьд 18,000 ANSI лм хүрч, гэрлийн урсгал нэмэгдэж тодорхойлогддог.

Давуу талууд: DLP матрицын бат бөх чанар (цаг хугацааны явцад чанараа алдахгүй), хөнгөн жинтэй, үзүүлэнг хийхэд тохиромжтой, өндөр гэрэл гэгээтэй, хамгийн тохиромжтой геометр, тохируулах, ашиглахад хялбар, маш том дэлгэцэнд тохиромжтой, хөргөлтийн зардал бага, дуу чимээ багатай.

1.3 Проекторын онцлог

Нарийвчлал нь зургийн чанарыг тодорхойлдог хамгийн чухал үзүүлэлт юм. Нарийвчлал болон оролтын дохионы форматыг ялгах нь чухал юм. Нарийвчлал гэдэг нь дэлгэцэн дээр нүдийг таньдаг ("шийдвэрлэдэг") зүйл юм. Дискрет элементийн проекторын хувьд (LCD, DLP) энэ нь матриц дахь элементүүдийн тоогоор тодорхойлогддог. Проекторын нарийвчлалыг ихэвчлэн товчилсон үгээр илэрхийлдэг

VGA (640 × 480), SVGA (800 × 600), XGA (1024 × 768), WXGA (1280 × 768), SXGA (1280 × 1024), UXGA (1600 × 1200) гэх мэт.

Гэрэлтүүлэг (Ердийн/Эко горим). Юуны өмнө баримт бичигт заасан гэрэлтүүлэг (люмен) нь дэлгэцийн бүх хэсэгт тархсан проекторын гэрлийн урсгалыг тодорхойлдог гэдгийг тодорхой ойлгох шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл, дэлгэцийн (зураг) өргөнийг хоёр дахин нэмэгдүүлснээр (зургийн тод байдлыг багасгахгүйн тулд) дөрөв дахин илүү хүчирхэг проектор ашиглах шаардлагатай болно. Баримт нь проекторын гаргаж буй дүрс нь илүү тод байх тусам өнгө нь илүү баялаг, илүү ханасан байдаг боловч тодосгогч нь бага байдаг. Энэ нь тодосгогч нь хамгийн гүн хар өнгийг гаргах горимд суурилдаг бөгөөд гэрэл нь хар өнгөний дайсан учраас ийм зүйл тохиолддог.

Дэнлүүний ашиглалтын хугацаа (эдийн засгийн горим) E-TORL (Зураг 1.5) - гэрлийн урсгал (гэрэлт байдал) нь анхны утгын 50% хүртэл буурах үед чийдэнгийн ашиглалтын хугацаа дуусна. EpsonE-TORL чийдэн. Өвөрмөц EpsonE-TORL чийдэнг бүтээсэн нь дүрсний проекцын салбарт жинхэнэ нээлт болсон юм. Энэ нь танд бага хүчээр дүрсийг илүү тод гэрэлтүүлэх боломжийг олгоно. Илэрхий давуу талууд нь чийдэнгийн зардлыг мэдэгдэхүйц бууруулж, цахилгаан зарцуулалтыг бууруулж, проекторыг шуурхай унтрааж, чийдэнгийн ашиглалтын хугацааг уртасгаж, дуу чимээ багатай байдаг.


Хүснэгт 1.1 - Гадны хүчин зүйлээс хамааран шаардлагатай проекторын гэрэлтүүлгийн үзүүлэлт

Тодосгогч гэдэг нь зургийн хамгийн цагаан хэсгийн тод ба хамгийн бараан хэсгийн харьцаа юм. Гадаргуу дээр туссан гэрлийн эрчмийг хэмжих замаар тодосгогчийг тодорхойлно. Ихэнх үйлдвэрлэгчид цагаан талбар / хар талбайн харьцааг тодорхойлох аргыг ашигладаг, i.e. Хамгийн их цагаан ба хамгийн их хар зургийн гэрэлтүүлгийг хэмжиж, тэдгээрийн харьцааг тооцоолно. Хэрэв та гэрэлтүүлэгтэй өрөөнд ажилладаг бол хичнээн сайн проектор байсан ч гэсэн зар сурталчилгааны тодосгогчийг харахгүй. Хэрэв проектор 500:1 ба түүнээс дээш тодосгогч харьцаатай бол ялгааг хэлэхэд хэцүү байх болно. Гэсэн хэдий ч харанхуй өрөөнд видео үзэх үед та өндөр тодосгогч дүрсний ашиг тусыг харах болно.

Зураг 1.5 - Ердийн чийдэн ба чийдэнг E-TORL технологитой харьцуулсан зураг


Дуу чимээний түвшин (эдийн засгийн горим). 3 дБ-ийн зөрүүг хүн дуу чимээг 50%, 7 дБ-ийн зөрүүг 80% бууруулдаг гэж ойлгодог. Өөрөөр хэлбэл, 27 дБ сэнсний дуу чимээний түвшинтэй проекторыг хүн сэнсний дуу чимээний түвшин 34 дБ-тэй проектороос тав дахин чимээгүй гэж ойлгодог гэж хэлж болно.

Зураг 1.6 - Тулгуур чулууны гажуудлыг босоо болон хэвтээ засах

Баригдсан чанга яригч. Олон Epson проекторууд нь чанга яригчтай байдаг тул DVD болон мультимедиа үзүүлэнг гадны чанга яригчийг холбохгүйгээр харуулах боломжтой.

Тулгуур чулууны гажуудлыг босоо болон хэвтээ засах (Зураг 1.6). Проекторын өндөр эсвэл буруу төвлөрсөнөөс болж эвдэрсэн проекцийн дэлгэц дээрх дүрсний тэгш өнцөгт хэлбэрийг сэргээх. Проекторыг дэлгэцийн тэнхлэгт ихээхэн өнцгөөр суурилуулсан үед зураг нь трапец хэлбэртэй болж бага зэрэг гажсан харагддаг тул голын чулууг засах нь маш чухал юм.

Босоо болон хэвтээ линз шилжүүлэх систем. Линзийг босоо болон хэвтээ тэнхлэгт шилжүүлэх чадвар нь проекторыг дэлгэцийн өмнө шууд байрлуулах шаардлагагүй, харин ширээ, тавиур эсвэл таазанд хүртэл байрлуулж болно гэсэн үг юм.

Зургийн хэмжээ Ямар ч Epson проекторын загвараар төсөөлж буй зургийн хэмжээг нарийн тодорхойлохын тулд epson.ru вэбсайт дээр проекцын тооцоолуур байдаг.

Томруулах: Томруулах линз нь фокусын уртыг өөрчлөх чадвартай. Үүний үр дүнд томруулах линзтэй проекторын дүрсний хэмжээ өөрчлөгдөж, проектор нь дэлгэцээс ижил зайд байрладаг.

USB-ээр зураг дамжуулах нь энэ функц нь шаардлагагүй утсыг арилгах боломжийг олгодог: зөвхөн нэг USB кабелийг компьютерт холбосноор та дүрс болон дохиог дамжуулах боломжтой. Нэмэлт функцууд нь бидний төхөөрөмжүүдийг бусдаас ялгадаг проекторын боломжууд бөгөөд эдгээр нь үндсэн шинж чанаруудын жагсаалтад ороогүй нэмэлт давуу талууд юм. EasyMP (EasyMultimediapresentation) функцууд, өргөтгөсөн сүлжээний функцууд, сүлжээгээр (утастай эсвэл утасгүй) 4 хүртэлх проекторыг нэг компьютерт холбож, тэдгээрт зураг дамжуулах боломжтой.

USB төхөөрөмжүүд болон санах ойн картууд, USB-ээр дүрс дамжуулах, хяналт, мониторинг хийх зорилгоор сүлжээгээр 1000 хүртэл проектор холбох боломжтой).

2. Проектор хэрхэн ажилладаг талаар

1. Хэрэглээний сэнс R, G ба гэрлийн хавхлаг B (хавтан

хамгийн бага нийтлэг үржвэр).

2. Дэнлүүний сэнс (Intake fan) нь голчлон сэрүүн чийдэнгийн угсралт юм.

3. Яндангийн сэнс нь дэнлүүний угсралтын дулааныг голчлон гадагшлуулдаг.

4. Засварын ажлын явцад тасархай шугаманд орсон хэсгийг нэг (тусдаа) модуль гэж үзэх ёстой.

Дэлгэцийн үйл ажиллагааны товч тойм:

1. Эх хавтангийн бэхэлгээ нь дохиог хүлээн авдаг

RGB - Компьютерийн интерфейс эсвэл бусад бүрэлдэхүүн хэсгийн бүрэлдэхүүн хэсэг. Эх хавтангийн угсралт нь Video/s-ээс видео дохиог (S-video эсвэл Video) хүлээн авдаг - Видео интерфэйс (аналог дохиог дижитал болгон хувиргах);

2. Дижитал дэлгэцийн дохиог өөрчилж, гамма засварыг эх хавтангийн хавтан дээрх дүрс процессор (PV190 - 10L) хийж, дараа нь R, G, B гэрлийн хавхлагууд руу гарна;

3. R, G, B гэрлийн хавхлага бүр нь самбар бөгөөд гэрлийн гарын авлагын модулиас өгсөн гэрлийн хэмжээг хянадаг;

4. Гэрлийн хавхлагуудаар дамжин өнгөрч буй гэрлийг призмээр нэгтгэж, дараа нь проекцийн линзний модулиар дамжуулан дүрс хэлбэрээр тусгана;

5. Дууны дохиог дууны хянагчаас (TDA7430) хяналтын диск рүү цахилгаан өсгөгчөөр суурилуулсан чанга яригч (чанга яригч) руу гаргадаг.


Зураг 2.1 - LCD проекторын блок диаграмм

Зураг 2.2 - Холболтын схемүүд

Төрөл бүрийн хэлхээг эх хавтан, системийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг болох самбар (самбар) -д холбодог.

Зураг 2.3 - Блок схем

Оптик систем нь дөрвөн блокоос бүрдэнэ (Чидэнгийн угсралт, гэрлийн чиглүүлэгч модуль, POP (приз ба гэрлийн хавхлага (RGB) модуль), Проекцийн линзний модуль). Эдгээр хэд хэдэн модулийг оптик хөдөлгүүр гэж нэрлэдэг.

PowerIntegration-ийн IC101 төрлийн TOP-247Y. Хэлхээний хоорондох ялгаа нь зөвхөн зарим элементийн үнэлгээ, CN2 гаралтын холбогчийн контактуудын хуваарилалтад л байна. Микро схемийг стандарт гүйдлийн удирдлагатай хэлхээний дагуу холбодог. Микро схемийн ажиллах давтамж нь 66 кГц (F зүү нь хяналтын зүү C-д холбогдсон). Хүчдэлийн оролт L нь инвертерийг өдөөхөд ашиглагддаг. Тиймээс оролт нь хөрвүүлэгчийн оролтын хүчдэлийг босго утгыг хянадаг. Цахилгаан унтраалга, удирдлага (ON/OFF) болон синхрончлолоор дамжуулан хязгаарын гүйдлийг хянах оролт - зүү X. Цахилгаан унтраалгааар дамжих хязгаарын гүйдлийг R1 R07 R08 R09 хуваагч резисторуудын утгаар тодорхойлно. Pin C нь алдаа өсгөгчийн оролт ба одоогийн санал хүсэлт юм. Алдааны хүчдэлийг T101 импульсийн трансформаторын 1-2-р ороомгийн хүчдэл ба RS101 оптокоуплерын фототранзисторын дамжуулалтаар тодорхойлно. RS101 optocoupler нь нэгжийн гаралтын хүчдэл тогтворжуулах хэлхээний санал хүсэлтийн хэлхээний нэг хэсэг юм. Гаралтын хүчдэлийг хянахын тулд IC103 ба PC101 элементүүд дээр 13 В-ийн хоёрдогч хүчдэлд холбогдсон зангилаа ашигладаг. Оптокоуплерын фотодиодоор дамжих гүйдэл нь 13 В-ийн хүчдэлийн түвшнээс хамаардаг бөгөөд энэ нь хүчдэлийн өөрчлөлтөд хүргэдэг. optocoupler-ийн фототранзисторын дамжуулалт ба алдааны өсгөгчийн оролт дахь хүчдэлийн өөрчлөлт - IC101 чипийн C зүү. ZD101 ба Q01 элементүүдийн зангилаа нь хөрвүүлэгчийн оролтын нэрлэсэн хүчдэлээс хэтрэхээс хамгаалах нэмэлт (чипэнд суурилуулсан хамгаалалтын хэлхээг эс тооцвол) тэжээлийн хангамж юм. Үүнтэй төстэй функцийг хоёрдогч хэлхээний Q101, ZD01 элементүүдийн зангилаа гүйцэтгэдэг. Энэ нь 13 В хүчдэлийг хянадаг бөгөөд огцом нэмэгдэх үед (15 В-оос дээш) транзистор Q101 нь D106 C11, C112 Шулуутгагчийн гаралтыг зогсоож, IC101 чип дэх гүйдлийн хамгаалалтыг идэвхжүүлж, тэжээлийн хангамжийг хамгаалалтын горимд шилжүүлдэг. Цахилгаан тэжээлийн 13 ба 5 В хүчдэлээс 33, 9, 8, 5, 3.3 ба

Бүх явах эд ангиудыг тэжээхэд 1.8 В.


Зураг 2.5 - VC20EO явах эд ангийн цахилгаан хангамжийн бүдүүвч диаграмм

Бүтцийн хувьд бүх тогтворжуулагч ба транзисторын угсралт (Зураг 2.6) үндсэн хавтан дээр байрладаг. Цахилгаан хангамж нь CN100 холбогчоор холбогдсон байна. Проектор сүлжээнд холбогдсон үед импульс хувиргагч байнга эрч хүчтэй байдаг гэдгийг анхаарна уу. 5 В хүчдэл (холбоо барих 3.4 CN2/102) нь IC105 чип дээрх 1.8 В хүчдэлийн зохицуулагчийг тэжээдэг. Үүнээс IC704 чип дээр хүчдэлийг нийлүүлдэг. Бусад бүх хоёрдогч хүчдэл нь зөвхөн үйлдлийн горимд гарч ирдэг. Төхөөрөмжөөс 5 В хүчдэлийг тогтворжуулагчийн оролт руу шилжүүлэхийн тулд Q104 1C 102 түлхүүрийг ашиглана уу.

13 V-сэлгүүр Q100 IC100 болон Q101 IC100. Эдгээр товчлуурууд нь зүүнээс SW_POWER болон SW_LVDS дохиогоор удирдагддаг. 98 ба 67 IC704.

Тохируулагчийг тэжээхийн тулд 33 В хүчдэл нь Q200, D200, C203, C213 элементүүд болон тогтворжуулагч D201-R208 дээр суурилсан хөрвүүлэгч ашиглан 5 В-оос үүсдэг. Арын гэрлийн чийдэнг тэжээхэд зориулсан DC/AC хувиргагч.

Зураг 2.6 - VC17EO, VC20EO явах эд ангийн хоёрдогч цахилгаан хэлхээний блок диаграмм

PWM хянагч U301 нь тогтмол давтамжтайгаар ажилладаг бөгөөд энэ нь зүү холбогдсон элементүүдийн параметрүүдээр тодорхойлогддог. 5 ба 7 (50 кГц). Микро схемийн гаралт (зүү 9-12) нь хосоороо ашиглагддаг тэжээлийн элементүүдэд холбогдсон (нэг нь N сувагтай, нөгөө нь

P - суваг) MOS-FET - транзистор U204 ба U205 төрлийн 4542M (VDSS = 30 V, VGss = ± 20 V, lD = 6 А). Транзисторын ус зайлуулах хоолой нь импульсийн трансформаторын T301 ба T302-ийн анхдагч ороомог дээр ачаалагддаг. Хоёрдогч ороомогоос CN3 - CN6 холбогчоор дамжуулан арын гэрлийн чийдэнг өндөр хүчдэлээр хангадаг. Дэнлүүнүүдтэй цувралаар холбогдсон резистор хуваагчаас гаралтын хүчдэлийг тогтворжуулахын тулд санал хүсэлтийн хүчдэлийг салгаж, микро схемийн алдаа өсгөгчийн шууд (хувьсах бүрэлдэхүүн хэсэг) ба урвуу (тогтмол бүрэлдэхүүн хэсэг) оролт руу нийлүүлдэг. 2. SWJNVERTER хөрвүүлэгчийг асаах дохио нь микроконтроллероос CN2 холбогчийн 9-р зүү рүү ирдэг. Энэ дохио нь Q201-Q202 түлхүүрийг нээж, CN2-ийн 1 ба 2-р зүүгээс 13 В хүчдэлийг U201 тогтворжуулагч руу нийлүүлдэг бөгөөд үүнээс U301 микро схемийг тэжээдэг. Тогтворжуулагчаас R207 резистороор дамжуулан ON/OFF оролтод (зүү 14) өндөр потенциал нийлүүлэгдэж, PWM хянагч асаалттай байна. Микро схемийн гаралтын нэг (зүү 11) нь тогтворжуулагчийн U201 хүчдэлээр хянагддаг Q204-Q206 унтраалгаар дамжуулан U204 тэжээлийн унтраалгатай холбогдсон байна. Гаралтын цахилгаан шат нь гүүрний хэлхээний дагуу хийгдсэн тул хөрвүүлэгчийн гаралтын хүчдэл нь зөвхөн энэ түлхүүрийг нээсний дараа гарч ирнэ. Арын гэрлийн тод байдлыг CN2-ийн 8-р зүүгээс дохиогоор (0...3.3 В мужид тогтмол хүчдэл) удирддаг. R271 R273 хуваагч ба диодын угсралт D209-ээр дамжуулан хүчдэлийг алдааны дохио өсгөгч - 1 U301-д нийлүүлдэг.

IC802 төрлийн VCT4973 - Micronas-ын XM нь VCT48/49xyi гэр бүлийн нэг хэсэг бөгөөд аналог видео болон видеог бүрэн боловсруулдаг нэг чиптэй ТВ процессор юм.

Өсгөгчийн гаралтын дохионоос нэгдсэн зурвасын шүүлтүүр ашиглан 1-р IFZ-ийн дохиог тусгаарлаж, олон стандартын аудио дохионы демодуляторын оролт руу тэжээнэ. Түүний гаралтаас аудио дохиог аудио дохио шилжүүлэгч рүү илгээдэг (IC802-ийн нэг хэсэг). Шилжүүлэгчийн бусад оролтууд (IC802-ийн 113 - 118 зүү) LF оролтын холбогчоос дуут дохиог хүлээн авдаг. Шилжүүлэгчийн гаралтаас хэрэглэгчийн сонгосон аудио дохио нь дууны процессор руу (IC802 чипийн нэг хэсэг), гаралтаас (123, 124 зүү) - аудио давтамж өсгөгчийн (UMZCH) IC600 оролт руу ордог. (7 ба 14 зүү) болон өсгөгчийн чихэвч IC601 (зүү 2,3) оролт руу.

CMZCH нь STMicroelectronics-ийн TDA7266D төрлийн чип дээр хийгдсэн бөгөөд энэ нь 5 + 5 Вт (UCc = 9.5 В, RL = 8 Ом, THD = 10%) гаралтын чадалтай хоёр сувгийн гүүр өсгөгч юм. Микро схем нь дуу чимээ хаах, зогсолтын горим, ачааллын богино залгааны хамгаалалт, дулааны хамгаалалт зэрэг функцтэй.

Хүлээлгийн горимд шилжих оролтыг ашигладаггүй, энэ нь 9 В-ийн хүчдэлд холбогдсон байна. Микро схем нь IC110 тогтворжуулагчаас 9 В (6 ба 15 зүү) хүчдэлээр тэжээгддэг. IC601 чихэвчний өсгөгч нь TDA7050 төрлийн чип дээр хийгдсэн. Энэхүү хоёр сувгийн өсгөгч нь 32 Ом ачаалалд 5 В хүчдэлтэй, суваг бүрт 75 мВт гаралтын хүчийг бий болгодог. Микро схем нь Q600, Q601 транзистор дээрх унтраалгаар дамжуулан 1C108 тогтворжуулагчаас 5 В (зүү 8) хүчдэлээр тэжээгддэг. Энэ түлхүүр нь өсгөгчийг унтраахад хэрэглэгддэг; HP_MUTE дохио нь зүүнээс ирдэг. 89 IC704.


3. Техникийн үндсэн шинж чанар, параметрүүд

3.1 Проектор Epson БОМТ - С 5/ С 52

Зураг 3.1 - EpsonEMP-S5/S52 проектор

Хүснэгт 3.1 - S5/S52 проекторын техникийн үзүүлэлтүүд

3.2 Проектор Epson Э.Б. 1705/1715 В

Зураг 3.2 - EpsonEB 1705/1715W проектор

Хүснэгт 3.2 - EpsonEB 725/1735W проекторын техникийн үзүүлэлтүүд

4. Төхөөрөмжийг компьютерт холбох онцлог, тохиргоо

Орчин үеийн мультимедиа проекторын холбогч самбарыг харахад ихэнх хэрэглэгчид чиглэлтэй бичээс, металл эд ангиудын элбэг дэлбэг байдлыг хараад зүгээр л алдаж, нарийн төвөгтэй байдлаасаа айдаг. Гэхдээ энэ нь тийм ч аймшигтай биш юм! Энэхүү зурагтай гарын авлагыг ашигласнаар та үндсэн төрлийн холбогчдыг ойлгож, проекторын самбар дээр юу байгааг тодорхойлох боломжтой. "Порт" нэр нь "компьютер" хэлнээс гаралтай бөгөөд манай материал нь ихэвчлэн компьютер, бүх нийтийн мультимедиа проектор хэрэглэгчдэд зориулагдсан тул бид үүнийг ашиглах болно.

4.1 HD 15 эмэгтэй порт (15 зүү гурван эгнээтэй эмэгтэй холбогч)

Энэ нь компьютерийг холбоход хэрэглэгддэг. RGB интерфейсийн нэр нь улаан, ногоон, цэнхэр гэсэн англи үгнээс гаралтай бөгөөд энэ нь спектрийн үндсэн өнгө болох улаан, ногоон, цэнхэр гэсэн утгатай. Энэ бол компьютер, дэлгэцийг видео проектортой холбох хамгийн түгээмэл арга юм. RGB оролт нь ихэвчлэн "компьютер" гэсэн заалттай байдаг, учир нь бараг үргэлж RGB дохионы эх үүсвэр нь компьютер байдаг. RGB гаралт, байгаа газарт нь ихэвчлэн "монитор" гэсэн шошготой байдаг. Үүнийг аль хэдийн хүлээн авсан дохиог монитор эсвэл өөр проектор гэх мэт гадны төхөөрөмж рүү дамжуулахад ашиглаж болно. Заримдаа RGB интерфейсийг VGA эсвэл SVGA гэж нэрлэдэг. Энэ нь төөрөгдүүлсэн байж болох юм, учир нь бид энд нягтралын тухай биш, харин холбогчийн дизайн болон түүний дотоод утаснуудын тухай ярьж байна. Ерөнхийдөө энэ нь гурван эгнээнд байрлуулсан зүү бүхий 15 зүү холбогч юм (HD 15). Шинэ проекторын загваруудад энэ портыг ихэвчлэн бүрэлдэхүүн хэсэг видео дохиог холбоход ашиглаж болно (5-BNC портыг үзнэ үү). Энэ тохиолдолд та тохирох адаптер ашиглаж, проекторын цэсийг ашиглан оролтын дохионы төрлийг солих ёстой.

Зураг 4.1 - HD 15 эмэгтэй порт

4.2 DVI порт эмэгтэй(" Ээж ")

DVI буюу Digital Visual Interface нь график дохио дамжуулахад харьцангуй шинэ юм. Энэ нь дохионы эх үүсвэрийг (компьютер, баримт бичгийн камер) дэлгэцийн төхөөрөмж (монитор, проектор) холбоход зориулж RGB-ийн өөр хувилбар болгон боловсруулсан. Энэхүү интерфэйс нь бүх тоон өгөгдөл дамжуулах стандартыг ашигладаг бөгөөд энэ нь дүрсийг аналоги-тоон руу хөрвүүлэх явцад үүсэх чанарын доройтлоос зайлсхийдэг. Энэ нь эх үүсвэрийн гаралт дээр дохиог дижиталаас аналог руу, дэлгэцийн төхөөрөмжийн оролтод эсрэгээр аналогоос дижитал руу шилжүүлдэгтэй холбоотой юм. Эдгээр өөрчлөлтүүд нь чанарын зарим муудалтыг дагалддаг. Энэхүү интерфэйсийн бас нэг давуу тал нь урт холбогч кабель ашиглах үед зургийн чанар алдагдахгүй, харин аналог интерфейсийг ашиглах үед эдгээр алдагдлыг багасгахын тулд тусгай дохио өсгөгчийг нэвтрүүлэх шаардлагатай байдаг. Өнөө үед улам олон шинэ төхөөрөмжөөр тоноглогдсон

DVI - порт боловч ихэнх компьютерууд үндсэн тохиргоонд нь байхгүй хэвээр байгаа бөгөөд түүнтэй ажиллахын тулд тусгай видео карт шаарддаг. Өнөөдөр DVI стандартын хоёр хувилбар байдаг. DVI-I нь өмнөх форматтай нийцдэг бөгөөд аналог гаралтын порттой компьютерт ашиглах боломжтой. DVI-D нь эсрэгээрээ аналог дохиотой ажиллах боломжгүй. DVI - I, аналог дохиотой ажиллах нь ердийн аналог RGB-ээс ямар ч давуу тал өгдөггүй, учир нь энэ нь ижил хөрвүүлэлтийг гүйцэтгэдэг.

Зураг 4.2 - DVI эмэгтэй порт

4.3 5 -BNC порт

Дунд болон мэргэжлийн зэрэглэлийн проекторуудад энэ порт нь ихэвчлэн бүх нийтийн байдаг (хүссэн дохиог тохируулахын тулд проекторын цэсийг ашиглан тохируулж болно). Мэргэжлийн загварт бараг бүх аналог дохиог энэ порт руу холбож болно. Юуны өмнө, энэ нь компьютерийг, ялангуяа суурин тохиргоонд холбоход ашиглаж болно. Холбогдох өндөр чанартай кабель бүхий BNC холбогч (Bayonet Neill Concelman - жад холбогч) нь дохионы чанарыг алдагдуулахгүйгээр эх үүсвэр (компьютер) болон проекторыг хэдэн арван метрийн харьцангуй хол зайд зайлуулах боломжийг олгодог. Энэ тохиолдолд 5 холбогчийг тус тусад нь коаксиаль кабель ашиглан бүрэлдэхүүн хэсгийн өнгөт дохио (R, G, B), түүнчлэн хэвтээ ба босоо скан дохио (H, V) холбоход ашигладаг. Жишээлбэл, хамгийн дээд дүрсний чанарыг хангадаг мэргэжлийн видео тоног төхөөрөмжийн бүрэлдэхүүн хэсэг видео дохиог холбохдоо таван холбогчоос гурвыг нь ашигладаг. S - видеог холбохдоо хоёр, нийлмэл видео - нэг холбогч байдаг. Тохирох тохиргоог проекторын цэсийг ашиглан тохируулна.

Зураг 4.3 - 5-BNC

4.4 RCA видео порт (шар)

Проекторуудад, ялангуяа авсаархан төхөөрөмжүүдэд энэ нь үндсэндээ видео дохионы нийлмэл оролт юм. Энэ нь стандарт видео порт бөгөөд VCR, DVD тоглуулагч болон бусад стандарт видео төхөөрөмжүүдийн дохиог тоглуулахад ашиглаж болно. Энэ портод хэрэглэгддэг хамгийн түгээмэл холбогч нь RCA төрлийн холбогч (хуучин хувилбаруудын холбогч нь цэцэг шиг хэлбэртэй байдаг тул "толпан" гэж нэрлэдэг). Зарим проекторын загварууд нь RCA-ийн оронд BNC холбогч ашиглаж болно. Энэ оролтод ирж буй дохиог нийлмэл гэж нэрлэдэг, учир нь бүх видео мэдээлэл (өнгө, тод байдал, синхрончлол) нэг дохионд нэгтгэгдэж, нэг утсаар дамждаг. Нийлмэл дохио нь бусад төрлийн видео дохио (S - видео ба бүрэлдэхүүн хэсэг) -тэй харьцуулахад чанар муутай боловч хамгийн энгийн бөгөөд хямд кабелийг ашигладаг. Ховор тохиолдолд видео бичигч, камер, DVD тоглуулагч гэх мэт видео дохионы нийлмэл гаралт нь бүгдэд байдаг.

Зураг 4.4 - RCA видео порт (шар)

4.5S -видео порт

Энэ портын нэрэн дээрх S үсэг, харгалзах дохио, холбогчийн төрөл нь тусдаа гэсэн үг, учир нь энэ дохионд тод байдал, өнгөний талаархи мэдээллийг хоёр тусдаа утсаар дамжуулдаг.

S-видео дохио нь нийлмэл дүрстэй харьцуулахад илүү сайн зургийн чанарыг өгдөг. S - видеог бас Y/C-видео гэж нэрлэдэг. Y нь гэрэлтүүлгийн дохио, C нь өнгөний дохио юм. S-видео дохионы холбогч нь орчин үеийн компьютерийн хулгана, гарны холбогчтой маш төстэй тул тэдгээрийг андуурч болохгүй! S-видео залгуур нь зөвхөн 4 тээглүүртэй байдаг компьютерийн холбогч нь ихэвчлэн илүү (6-9) байдаг. S-видео гаралтыг олон дунд түвшний видео төхөөрөмж дээр ашиглах боломжтой - эдгээр нь бүгд DVD тоглуулагч, S - VHS, Hi - 8, mini - DV видео камер, компьютерийн видео карт, баримт бичгийн камер юм. VCR S-ийн хувьд видео гаралтыг зөвхөн загварт ашиглах боломжтой

S-VHS эсвэл мэргэжлийн.

Зураг 4.5 - S-видео


4.6 IEEE - 1394 (FireWire)

Энэ порт удахгүй олон проекторын загварт гарч ирж магадгүй ч өнөөдөр энэ нь зөвхөн мэргэжлийн зарим загварт байдаг. IEEE - 1394 (Apple-ийн худалдааны тэмдэг) нь жишээ нь мини-DV дижитал видео камерт ашиглагддаг. Сигналыг проектор руу шууд дижитал хэлбэрээр дамжуулах нь зургийн маш өндөр чанарыг өгөх болно. Энэ портыг USB порттой андуурч болохгүй, учир нь тэдгээр нь маш төстэй юм.

Зураг 4.6 - IEEE - 1394 (FireWire)

4.7 SDI порт ( холбогч BNC)

Мэргэжлийн проекторуудаас олддог. SDI нь Serial Digital Interface гэсэн үгийн товчлол бөгөөд энэ нь телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн шаардлагад нийцсэн чанартай тоон видеог дамжуулахад зориулагдсан. Ихэвчлэн мэргэжлийн болон студийн тоног төхөөрөмжид ашиглагддаг. SDI нь коаксиаль кабелиар ямар ч завсрын өсгөлтгүйгээр хэдэн арван метрийн зайд стандарт дижитал телевиз болон HDTV дохиог дамжуулах боломжтой. Үүнийг мөн 4:2:2 бүрэлдэхүүн хэсэг видео буюу YСbCr гэж нэрлэдэг.


Зураг 4.7 - SDI

4.8 USB порт

Universal Serial Bus (бүх нийтийн мэдээллийн автобус) нь проекторын янз бүрийн загварууд дээр улам бүр олддог. Одоогийн байдлаар энэ нь голчлон проекторыг компьютер ашиглан удирдахад (тохирох программ хангамж суулгасан), проекторын алсын удирдлагаас компьютерийг удирдахад ашиглагддаг. Цаашид энэ портыг зураг болон дуу дамжуулахад ашиглах боломжтой.

Зураг 4.8 - USB

4.9 Аудио (цагаан, улаан/аудио) зориулсан RCA порт (AUDIO IN)

Энэ бол аудио холболтын порт юм. Ихэнхдээ энэ нь видео эх сурвалжийн оролттой хамт асаалттай байдаг. Хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартын дагуу цагаан нь зүүн сувгийн холбогчийг, улаан нь стерео системийн баруун сувгийг заана. Проекторын чанга яригч нь сайн дууны чанарыг өгөхөд хэтэрхий жижиг байдаг тул таны проектор аудио гаралттай эсэхийг шалгаарай!

Зураг 4.9 - RCA

4.10 Мини -үүр (аудио дохионы оролтын порт) ( АУДИО IN , КОМПЬЮТЕР АУДИО IN )

Проекторуудад ийм оролтын холбогчийг компьютерийн дууны картыг холбоход ашигладаг, учир нь сүүлийнх нь ижил гаралтын холбогчтой бөгөөд холбогдох кабелийг иж бүрдэлд оруулсан болно. Гэсэн хэдий ч, ялангуяа авсаархан проекторын загваруудын хувьд энэ нь аудио оролтын цорын ганц порт байж болно.

Зураг 4.10 - AUDIO IN

4.11 Мини залгуур (аудио дохионы гаралтын порт) (МОНИТОР)

Энэхүү гаралт нь гэрийн хөгжмийн төвөөс эхлээд том танхимд зориулсан хүчирхэг дууны систем хүртэлх бүх зүйл байж болох гадаад дууны арматурын системд аудио дохио өгөх үүрэгтэй. Энэ гаралтын дохио нь тухайн дүрсийг дэлгэцэн дээр гаргаж байгаа эх сурвалжтай тохирно. Энэ портоор дамжуулан гадаад дууны системийг проекторт холбосноор та проекторын алсын удирдлага дээрх товчлууруудыг ашиглан дууны хэмжээг тохируулах боломжтой.

Зураг 4.11 - AUDIO OUT

4.12D -Дэд (9 зүү) эрэгтэй (" аав ")

Энэ нь стандарт RS - 232 интерфэйс холбогч бөгөөд энэ нь проектор эсвэл компьютерийг удирдахад хэрэглэгддэг (проекторын алсын удирдлага дээрх компьютерийн хулганыг удирдах). Энэ портоор дамжуулан проектортой холбогдсон хөндлөнгийн хяналтын системийг (AMX, CRESTRON) ашигласнаар та проекторын аливаа функцийг алсаас удирдах боломжтой бөгөөд энэ нь ялангуяа том суурилуулалтанд чухал ач холбогдолтой юм.

Зураг 4.12 - D-Дэд

4.13 Мини DIN 8 порт (RS-232, хулгана, PS/2)

Саяхан энэ холбогч нь D-Sub 9-pin-ийг проектор эсвэл компьютерийг удирдах үндсэн порт болгон сольсон бөгөөд шаардлагатай адаптерууд нь янз бүрийн RS-232 холбогчтой холбогдохын тулд проектортой хамт ирдэг.


Зураг 4.13 - мини DIN 8 порт

5. Төхөөрөмжийн цахилгаан хангамжийн систем

Бүтцийн хувьд бүх тогтворжуулагч ба транзисторын угсралт нь үндсэн самбар дээр байрладаг. Цахилгаан хангамж нь CN100 холбогчоор холбогдсон байна. Проектор сүлжээнд холбогдсон үед импульс хувиргагч байнга эрч хүчтэй байдаг гэдгийг анхаарна уу. 5 В хүчдэл (холбоо барих 3.4 CN2/102) нь IC105 чип дээрх 1.8 В хүчдэлийн зохицуулагчийг тэжээдэг. Үүнээс IC704 чип дээр хүчдэлийг нийлүүлдэг. Бусад бүх хоёрдогч хүчдэл нь зөвхөн үйлдлийн горимд гарч ирдэг. Төхөөрөмжөөс 5 В хүчдэлийг тогтворжуулагчийн оролт руу шилжүүлэхийн тулд Q104 1C 102 унтраалга, 13 В-ын унтраалгад Q100 IC100 ба Q101 IC100 унтраалга ашиглана. Эдгээр товчлуурууд нь зүүнээс SW_POWER болон SW_LVDS дохиогоор удирдагддаг. 98 ба 67 IC704.

Тохируулагчийг тэжээхийн тулд 33 В хүчдэлийг Q200, D200, C203, C213 элементүүд болон тогтворжуулагч D201, R208 дээр суурилсан хөрвүүлэгч ашиглан 5 В-оос үүсгэдэг. Арын гэрлийн чийдэнг тэжээхэд зориулсан DC/AC хувиргагч

Зураг 5.1 - VC17EO, VC20EO явах эд ангийн хоёрдогч тэжээлийн хэлхээний блок диаграмм

PWM хянагч U301 нь тогтмол давтамжтайгаар ажилладаг бөгөөд энэ нь зүү холбогдсон элементүүдийн параметрүүдээр тодорхойлогддог. 5 ба 7 (50 кГц). Микро схемийн гаралт (зүү 9-12) нь MOS - FET - U204 ба U205 төрлийн 4542M транзистор (VDSS = 30 В) хос (нэг нь N сувагтай, нөгөө нь P сувагтай) тэжээлийн элементүүдтэй холбогдсон байна. , VGss = ±20 В, lD = 6 A). Транзисторын ус зайлуулах хоолой нь импульсийн трансформаторын T301 ба T302-ийн анхдагч ороомог дээр ачаалагддаг. Хоёрдогч ороомогоос CN3 - CN6 холбогчоор дамжуулан арын гэрлийн чийдэнг өндөр хүчдэлээр хангадаг. Дэнлүүнүүдтэй цувралаар холбогдсон резистор хуваагчаас гаралтын хүчдэлийг тогтворжуулахын тулд санал хүсэлтийн хүчдэлийг салгаж, микро схемийн алдаа өсгөгчийн шууд (хувьсах бүрэлдэхүүн хэсэг) ба урвуу (тогтмол бүрэлдэхүүн хэсэг) оролт руу нийлүүлдэг. 2. SWJNVERTER хөрвүүлэгчийг асаах дохио нь микроконтроллероос CN2 холбогчийн 9-р зүү рүү ирдэг. Энэ дохио нь Q201 - Q202 түлхүүрийг нээж, CN2-ийн 1 ба 2-р зүүгээс 13 В хүчдэлийг U201 тогтворжуулагч руу нийлүүлдэг бөгөөд үүнээс U301 микро схемийг тэжээдэг. Тогтворжуулагчаас R207 резистороор дамжуулан ON/OFF оролтод (зүү 14) өндөр потенциал нийлүүлэгдэж, PWM хянагч асаалттай байна. Микро схемийн гаралтын нэг (зүү 11) нь тогтворжуулагчийн U201 хүчдэлээр хянагддаг Q204 - Q206 унтраалгаар дамжуулан U204 тэжээлийн унтраалгатай холбогдсон байна. Гаралтын цахилгаан шат нь гүүрний хэлхээний дагуу хийгдсэн тул хөрвүүлэгчийн гаралтын хүчдэл нь зөвхөн энэ түлхүүрийг нээсний дараа гарч ирнэ. Арын гэрлийн тод байдлыг CN2-ийн 8-р зүүгээс дохиогоор (0...3.3 В мужид тогтмол хүчдэл) удирддаг. R271 - R273 хуваагч ба диодын угсралт D209-ээр дамжуулан хүчдэлийг алдааны дохио өсгөгч - 1 U301-д нийлүүлдэг.

Micronas VCT4973-XM IC802 нь VCT48/49xyi гэр бүлийн нэг хэсэг бөгөөд аналог видео болон видеог бүрэн боловсруулдаг нэг чиптэй ТВ процессор юм.

тааруулагчаас эсвэл басс оролтын холбогчоос оролтод ирж буй дуут дохио.

Өсгөгчийн гаралтын дохионоос нэгдсэн зурвасын шүүлтүүр ашиглан 1-р IFZ-ийн дохиог тусгаарлаж, олон стандартын аудио дохионы демодуляторын оролт руу тэжээнэ. Түүний гаралтаас аудио дохиог аудио дохио шилжүүлэгч рүү илгээдэг (IC802-ийн нэг хэсэг). Бусад шилжүүлэгч оролтууд (IC802-ийн 113-118 зүү) нь бага давтамжийн оролтын холбогчоос дуут дохиог хүлээн авдаг. Шилжүүлэгчийн гаралтаас хэрэглэгчийн сонгосон аудио дохио нь дууны процессор руу (IC802 чипийн нэг хэсэг), гаралтаас (123, 124 зүү) - аудио давтамж өсгөгчийн (UMZCH) IC600 оролт руу ордог. (7 ба 14 зүү) болон өсгөгчийн чихэвч IC601 (зүү 2,3) оролт руу.

CMZCH нь STMicroelectronics-ийн TDA7266D төрлийн чип дээр хийгдсэн бөгөөд энэ нь 5 + 5 Вт (UCc = 9.5 В, RL = 8 Ом) гаралтын чадалтай хоёр сувгийн гүүр өсгөгч юм.

THD = 10%). Микро схем нь дуу чимээ хаах, зогсолтын горим, ачааллын богино залгааны хамгаалалт, дулааны хамгаалалт зэрэг функцтэй.

101 микроконтроллер нь Q602 транзистор дээрх түлхүүрээр дамжуулан блоклох оролт - зүү рүү нийлүүлдэг. 8. Зогсоолын горимд шилжих оролтыг ашигладаггүй, энэ нь 9 В-ийн хүчдэлд холбогдсон байна. Микро схем нь IC110 тогтворжуулагчаас 9 В (6 ба 15-р зүү) хүчдэлээр тэжээгддэг. IC601 чихэвчний өсгөгч нь TDA7050 төрлийн чип дээр хийгдсэн. Энэхүү хоёр сувгийн өсгөгч нь 32 Ом ачаалалд 5 В хүчдэлтэй, суваг бүрт 75 мВт гаралтын хүчийг бий болгодог. Микро схем нь Q600, Q601 транзистор дээрх унтраалгаар дамжуулан 1C108 тогтворжуулагчаас 5 В (зүү 8) хүчдэлээр тэжээгддэг. Энэ түлхүүр нь өсгөгчийг унтраахад хэрэглэгддэг; HP_MUTE дохио нь зүүнээс ирдэг. 89 IC704.

6. Найдвартай байдлын тооцоо

Гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд нь бүтээгдэхүүний тодорхой функцийг гүйцэтгэх чанарыг тодорхойлдог шинж чанарууд юм. Бүх удаан эдэлгээтэй бүтээгдэхүүний нийтлэг үзүүлэлтүүд нь найдвартай байдал (бат бөх), динамик чанар, эргономик үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр ашгийн үзүүлэлтүүд юм.

Найдвартай байдал гэдэг нь тухайн объектын (жишээлбэл, бүтээгдэхүүн) тодорхой чиг үүргийг гүйцэтгэх, тогтоосон ашиглалтын үзүүлэлтүүдийн утгыг хүлээн зөвшөөрөгдсөн горим, ашиглалт, засвар үйлчилгээ, засвар үйлчилгээ, хадгалах, тээвэрлэх нөхцөлтэй нийцүүлэн зөвшөөрөгдөх хязгаарт багтаан хадгалах өмч юм. Найдвартай байдал нь гэмтэлгүй ажиллах, удаан эдэлгээ, засвар үйлчилгээ, хадгалалтын шинж чанарыг агуулдаг. Найдвартай байдлын үзүүлэлтүүд нь эвдрэлгүй ажиллах магадлал, эвдрэлийн хоорондох дундаж хугацаа, эвдрэлийн түвшин гэх мэт.

Гэмтэлгүй ажиллах магадлал P(t ) - өгөгдсөн хугацаанд эсвэл тухайн ашиглалтын хугацаанд бүтээгдэхүүний үйл ажиллагаанд доголдол гарахгүй байх магадлал (бүтээгдэхүүн нь тогтоосон үзүүлэлтүүдээр тодорхой функцийг гүйцэтгэх боломжгүй болсон үйл явдал юм):

П ( т ) = Н ( т ) / Н 0 , (6.1)

Энд N 0 нь туршилтын эхэнд ажиллаж буй бүтээгдэхүүний тоо юм , N(t) нь t хугацааны эцэст ажиллаж байгаа бүтээгдэхүүний тоо юм.

Гэмтлийн түвшин l(t) нь цаг хугацааны функц юм.

Ашиглаж эхэлснээс хойш ашиглалтаас гарах хүртэлх бүтээгдэхүүний эвдрэлийн l(t)-ийн өөрчлөлтийн ердийн шинж чанарыг дараах графикт үзүүлэв.



л

I II III

0 т

Зураг 6.1 - Гэмтлийн давтамжийн цаг хугацааны хамаарал

Зураг 6.1-д бүтээгдэхүүний ашиглалтын гурван үндсэн үеийг харуулав.

I үе бол гүйлтийн үе юм.

Энэ хугацаанд бүтэлгүйтлийн түвшин нэмэгдэж байгаа нь эцсийн бүтээгдэхүүний дизайн, үйлдвэрлэл, угсралтын алдаатай холбоотой юм. Энэ хугацаа дуусахад дүрмээр бол бүтээгдэхүүний баталгаат үйлчилгээ дуусна. Олон компани, үйлдвэрлэлийн пүүсүүд бүтээгдэхүүнээ задлах хугацаа өнгөрөх хүртэл бүтээгдэхүүнээ зах зээлд гаргадаггүй.

II үе нь хэвийн үйл ажиллагааны үе юм.

Энэ хугацаанд бүтэлгүйтлийн түвшин бараг тогтмол, ач холбогдолгүй хэвээр байна.

III үе - хөгшрөлтийн үе.

Энэ хугацаанд эвдрэлийн түвшин огцом нэмэгдэж, элэгдэл, хөгшрөлт, эргэлт буцалтгүй физик үзэгдлүүд гарч ирдэг бөгөөд энэ үед бүтээгдэхүүний үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй эсвэл эдийн засгийн үндэслэлгүй болно. Ихэнх компьютерийн бүтээгдэхүүний хувьд хуучирсан хугацаа нь бие махбодийн хоцрогдолтоос өмнө байдаг.

Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг тодорхойлохын тулд объектын хөгжлийн үе шатанд найдвартай байдлын тооцоог хийдэг. Тооцооллыг дараах дарааллаар гүйцэтгэнэ. Анхны өгөгдөл нь янз бүрийн бүлгийн элементүүдийн эвдрэлийн түвшин (лавлагаа утгууд) юм. Гэмтлийн түвшин нь зөв ажиллаж буй элементүүдийн нийт тоотой харьцуулахад ямар хэсэг нь нэгж хугацаанд (ихэвчлэн нэг цаг) дунджаар бүтэлгүйтдэг болохыг харуулдаг.

Найдвартай байдлын тооцооны мөн чанар нь найдвартай байдлыг тодорхойлсон үндсэн шалгуурыг тодорхойлох явдал юм: эвдрэлийн хоорондох хугацаа T 0 ба эвдрэлгүй ажиллах магадлал P (t).

Системийн элементүүдийг ижил эвдрэлийн хувьтай l бүлэгт хувааж, бүлэг доторх элементүүдийн M i тоог тооцох ёстой.

Зарим элементийн эвдрэлийн түвшний лавлагаа утгыг l дараах хүснэгтэд үзүүлэв.

Хүснэгт 6.1 - Амжилтгүй байдлын хүснэгт

Системийн нийт эвдрэлийн түвшинд бүлэг тус бүрийн элементүүдийн оруулсан эвдрэлийн эзлэх хувийг тодорхойлдог M i бүтээгдэхүүнийг l-ээр тооцоолъё.

л би би * л (6.2)

Системийн нийт эвдрэлийн түвшин нь түүний элементийн бүлгүүдийн эвдрэлийн түвшингээс бүрдэнэ.

л ерөнхий = å л би (6.3)

би =1

Энд N нь ижил төстэй элементүүдтэй бүлгийн тоо юм.

Алдаа хоорондын дундаж хугацааг тооцоолъё. MTBF T 0 нь сэргээгдсэн бүтээгдэхүүний ашиглалтын хугацааг түүний тооны математик хүлээлттэй харьцуулсан харьцаатай тэнцэх алдаагүй ажиллах үзүүлэлт юм.

үйл ажиллагааны энэ хугацаанд бүтэлгүйтэл. Тиймээс энэ тоо хэмжээ

бүтэлгүйтлийн хувьтай урвуу хамааралтай, өөрөөр хэлбэл:

T 0 =1/ л ерөнхий (6.4)

Гэмтэлгүй ажиллах магадлал P(t) нь өгөгдсөн хугацааны интервалд ямар нэгэн эвдрэл гарахгүй гэсэн математикийн хүлээлт юм. Гэмтэлгүй ажиллах магадлал P(t) нь эвдрэлийн хувьтай холбоотой лдараах томъёогоор:

R( т )= e - л т = e - т / руу , (6.5)

Энд e нь натурал логарифмын суурь;

e = 2.718281828459045….

Үүнээс гадна найдвартай байдлын тооцооллыг координатын хавтгай дээрх график аргаар сольж болно. Т 0 эвдрэлийн хоорондох дундаж хугацааны дагуу хэвтээ тэнхлэгт хуваагдлыг хэрэглэнэ. Босоо тэнхлэг дээр P(t)=1 цэгийг тэмдэглэж, түүгээр хэвтээ шугам татах ба тэнхлэг өөрөө градирсан байна.

P(1) цэгээр хөндлөн шугам татагдана. Найдвартай байдлын шугамыг туршилтын хуулиар тодорхойлно. T 0-ийг t тэнхлэгт зурсан бөгөөд энэ утгыг P(1) цэгээр дамжсан хэвтээ шугам дээр зурна. Бид үүссэн цэгийг шулуун шугамаар P(t)=1 цэгтэй холбоно. Энэ бол найдвартай байдлын шугам юм.

Төхөөрөмжийн t i үед гэмтэлгүй ажиллах магадлалыг тодорхойлохын тулд бид t i утгыг t тэнхлэг дээр зурж, энэ утгыг найдвартай байдлын шугам руу шилжүүлж, дараа нь P тэнхлэгт шилжүүлж, P(t i) -ийг олно. ) тодорхой хугацаанд t i .

Жишээлбэл:

П


0 t i T 0 т

Зураг 6.2 – Найдвартай байдлын шугам

Хүснэгт 6.2 - Элементүүдийн бүлгүүдийн эвдрэлийн нийт хувь

Алдаа хоорондын дундаж хугацааг тооцоолъё:

T=1/ л нийт = 1/0.0081433 = 123 цаг.


Дүгнэлт

Курсын төслийн явцад мультимедиа проекторын ажиллах зарчмыг шалгасан.

Эхний хэсэгт мультимедиа проекторын зорилго, ерөнхий шинж чанарыг мультимедиа проектор сонгох үндсэн шалгуурууд болон түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн параметрүүдээр тодорхойлсон. Матрицыг үйлдвэрлэх янз бүрийн технологи, тэдгээрийн давуу болон сул талуудыг авч үзсэн. Проекторын ангилал, тодорхой газар нутагт ажиллах бие даасан шинж чанарыг харгалзан үзэж, хувийн техникийн шинж чанарыг өгсөн болно.

Проекторын ажиллах зарчмын тухай хэсэгт цахилгаан ба бүтцийн схемийн дагуу проекторын ажиллах зарчмын талаар ярилцав.

Техникийн үзүүлэлтүүдийн үндсэн хэсэгт Epson проекторуудын товч харьцуулалтыг багтаасан болно.

Холболтын шинж чанарууд нь проекторын бүх боломжит оролт/гаралтын портуудыг авч үзсэн дөрөв дэх хэсэгт байна.


Ашигласан эх сурвалжуудын жагсаалт

1. Алексей Гинзбург; Марин Милчев. Захын төхөөрөмжүүд - М.: "Искра", 2002.

2. http://www.muzmarket.ru/023.html

3. Кучеров Д.П. PC болон захын эх үүсвэрүүд. - Санкт-Петербург: Шинжлэх ухаан, технологи, 2002.

4.http://epson.ru

5.http://www.allprojectors.ru/index.html

6.http://archive.espec.ws

7.http://www.diagram.com.ua