Texas Instruments DLP5533A-Q1 DLP-Automotive-DMD
Das Texas Instruments DLP5533A-Q1 DLP-Automotive-Digital-Mikrospiegelarray (DMD) wird mit dem DLPC230-Q1 DMD-Controller und dem TPS99001-Q1 Systemmanagement- und Beleuchtungs-Controller kombiniert. Diese Kombination ermöglicht leistungsstarke Scheinwerfersysteme mit hoher Auflösung. Das 2:1-Seitenverhältnis unterstützt sehr große Seitenverhältnis-Designs und die 1,3-MP-Auflösung ermöglicht eine Symbolprojektion mit hoher Auflösung und adaptive Fernlicht-Applikationen. Das DLP5533A-Q1 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 DLP5533A-Q1 Automotive-DMD-Mikrospiegelarray von Texas Instruments 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
- Qualifiziert für Fahrzeuganwendungen
- Betriebstemperaturbereich für DMD-Array: -40 °C bis +105 °C
- Der DLP5533A-Q1 Automotive-Chipsatz umfasst
- DLP5533A-Q1 DMD
- DLPC230-Q1 DMD-Controller
- TPS99001-Q1 Systemmanagement und Beleuchtungs-Controller
- Sub-LVDS-DMD-Schnittstelle für geringen Stromverbrauch und geringe Emissionen von 600 MHz
- DMD-Aktualisierungsrate über Temperaturextreme von 10 kHz
- Integrierter Selbsttest der DMD-Speicherzellen
- Das diagonale 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 Laserbeleuchtung
Applikationen
- Scheinwerfer mit hoher Auflösung
- Optischer LIDAR-Filter
Funktionales Blockdiagramm
Veröffentlichungsdatum: 2020-11-02
| Aktualisiert: 2025-02-27
