¿En qué consiste el proyector? Qué buscar al elegir un proyector de vídeo para su hogar. ¿Cuál es la diferencia entre proyectores domésticos y proyectores de oficina?

Ver películas en casa en pantalla grande es un deseo muy común. Pero su implementación es significativamente costosa para la mayoría de los soñadores. De lo contrario, simplemente comprarían un proyector o un televisor. Pero aquellos que entienden el diseño de aparatos eléctricos son bastante capaces de fabricar de forma independiente un dispositivo de proyección para un cine en casa. Esto se discutirá más a fondo.

una pequeña teoría

Primero, veamos el diagrama del proyector correcto. Obviamente, no todo el mundo puede fabricar un dispositivo de este tipo. Aunque solo sea porque necesitará varias piezas ópticas fabricadas en fábrica, precisas y de alta calidad:

  • lente;
  • lentes.

De ellos dependerá la uniformidad de la distribución de la luz en la pantalla. La luz debe entrar en la lente en el ángulo correcto. Si no se conocen las características ópticas de la lente y las lentes, todas las distancias se pueden determinar experimentalmente.

La fuente de imagen en el dispositivo de proyección es una matriz de cristal líquido. Trabajan por la luz. Además, cada píxel de la pantalla se proyecta con un tamaño cada vez mayor. Por tanto, la imagen original debe ser lo más clara posible. Cuantos más píxeles, mejor. El llamado FULL HD es de 1920x1080 píxeles. El brillo de la lámpara de proyección determinará el tamaño máximo de pantalla en el que podrá ver películas con un brillo y contraste aceptables.

El proyector más simple

Si el lector posee un teléfono inteligente o una tableta con una pantalla brillante y una resolución cercana a FULL HD, y también sueña con ver películas en una pantalla grande, puede intentar hacer un dispositivo simple a partir de una caja, una lente y su dispositivo. La caja de la carcasa debe ser más grande que el dispositivo en cualquier sección transversal y el diámetro de la lente debe ser proporcional al tamaño de su pantalla. Pero la distancia a la pantalla dependerá de su distancia focal. La idea es simple:

  • en la caja se corta un agujero para la lente;
  • En el interior se coloca un dispositivo que se puede acercar o alejar de la lente.

El dispositivo está instalado en un mandril que es conveniente para mover dentro de la caja. Para el mandril, otra caja de dimensiones más pequeñas puede servir como pieza en bruto perfectamente adecuada. El reflejo de la luz en las paredes de las cajas debe ser mínimo. Para ello, lo mejor es cubrir las superficies con papel aplique de terciopelo negro. O píntalo con pintura negra mate. En lugar de pintura, puedes usar betún negro espeso para zapatos. Lo mejor es colocar guías entre las paredes de las cajas, especialmente cuando se utiliza papel terciopelo. Protegerán las superficies pintadas del roce.

Ese es todo el proyector. Vea sus detalles en las imágenes a continuación.



caja pintada
La lente se aplica al cuerpo y se delinea con un lápiz.
Se corta un agujero a lo largo de la línea del lápiz con un cuchillo afilado.
Se inserta una lente en el orificio y se pega a lo largo del contorno.

Colocamos el carro dentro de la caja de la carcasa y utilizamos el proyector.

El resultado que veamos en la pantalla depende en gran medida del tamaño de la imagen que aparece en ella. Si se reduce el tamaño, mejorará el brillo y la claridad del marco. La calidad de imagen en este sencillo dispositivo de proyección está en el nivel "mejor que nada". Pero la razón es obvia: se requiere un mayor brillo de la fuente de imagen y ópticas adicionales.

Proyector casero de alta calidad.

A continuación te contamos cómo hacer un proyector con tus propias manos, cumpliendo con todos los requisitos. Debes comenzar desmontando el dispositivo. Se desmonta manteniendo su funcionalidad para que la matriz de cristal líquido de la pantalla sea accesible para su iluminación mediante una fuente de luz extraña. Si no puede hacer esto, entonces construir un proyector de este tipo no es para usted.



Piezas utilizadas:

  1. Placa de alimentación LED;
  2. LED de 100 W (es ventajosa una fuente de luz con dimensiones mínimas);
  3. placa de alimentación del ventilador;
  4. tablero de control del ventilador;
  5. lente intermedia;
  6. lente de salida;
  7. panel de control de dispositivos a través de Wi-Fi;
  8. dos lentes Fresnel intermedias;
  9. matriz de cristal líquido del dispositivo.


LED montado en disipador de calor



Demostración de la eficacia de una lente de Fresnel.
Se coloca una lente intermedia entre el LED y la lente Fresnel para reducir la pérdida de luz.




Eliminación de distorsiones de proyección al suspender una matriz con lentes con desviaciones horizontales y verticales.

Y aquí está el resultado del trabajo realizado. La distancia a la pantalla es de 4 metros, la diagonal del marco de la pantalla es de 100 pulgadas. Todo es claramente visible.



Basado en un proyector de diapositivas.

Pero hay una forma más sencilla de crear un proyector. Para ello, puede utilizar un proyector de diapositivas que se proyectan desde una hoja de papel A4 (reproyector). Como todas las ópticas ya están en stock, solo queda adjuntarle la fuente de la imagen. Podría ser una matriz de monitor. Habrá que desmontarlo estando todavía en funcionamiento. Porque después de instalar la matriz en el proyector, el monitor, como de costumbre, se conecta a la computadora. Es mejor utilizar un proyector que ilumine la diapositiva en lugar de utilizar luz reflejada.

El resultado de esta hibridación de un monitor y un proyector se muestra en las imágenes siguientes.



Eso es todo lo que hay que hacer. Si, por supuesto, tienes un proyector de este tipo. La visibilidad resultante en la pantalla se muestra en la imagen siguiente.




El tamaño y la calidad del marco de la pantalla son muy buenos. Además, existen proyectores para proyectar pequeñas diapositivas comparables a la pantalla de un teléfono inteligente. Son más baratos. Por tanto, puedes comprar un smartphone con la pantalla rota y un proyector defectuoso para su matriz. Y lo que debería suceder como resultado ya se muestra arriba.

1.Proyectores multimedia.

Entre las tecnologías desarrolladas hasta la fecha para proyectar una imagen en color en una pantalla externa, se pueden distinguir cuatro principales, que son las más utilizadas en productos comerciales de los principales fabricantes y se diferencian principalmente en el tipo de elemento utilizado para formar la imagen:

CRT: tubo de rayos catódicos;

LCD - Pantalla de cristal líquido;

DLP - (Procesamiento de luz digital);

D-ILA - Amplificador de luz de imagen de accionamiento directo.

En cada caso, las propiedades del moldeador determinan las principales ventajas y desventajas de la tecnología y, en consecuencia, el ámbito de aplicación de los dispositivos de proyección creados a partir de ella.

tecnología CRT

Desde hace varias décadas se fabrican proyectores multimedia basados ​​en tubos de rayos catódicos (CRT). Pero, a pesar de la aparición de tecnologías más modernas, todavía no tienen igual en términos de calidad de imagen (resolución, claridad, precisión del color), nivel de ruido acústico (menos de 20 dB) y tiempo de funcionamiento continuo (10.000 horas o más). Ninguna otra tecnología ofrece todavía los niveles de negro profundo y el amplio rango dinámico de brillo que los proyectores CRT permiten ver en detalle incluso en escenas oscuras. Las características físicas del revestimiento fluorescente de la pantalla del tubo eliminan la pérdida de información al reproducir señales de vídeo de diferentes estándares (NTSC, PAL, HDTV, SVGA, XGA, etc.), y la similitud de la tecnología de producción de los tubos utilizados en Los proyectores con televisores garantizan una reproducción precisa del color sin el uso de algoritmos de gamma.

Aunque tienen indudables ventajas, especialmente a la hora de realizar demostraciones de vídeo, los proyectores CRT también tienen una serie de desventajas importantes que limitan su ámbito de aplicación. Con dimensiones significativas y un peso de varias decenas de kilogramos, son inferiores en brillo a los proyectores multimedia portátiles modernos. Con un flujo luminoso característico que oscila entre 100 y 300 ANSI-lm, la visualización de programas sólo es posible en ausencia de iluminación exterior. Para lograr la mejor calidad de imagen al instalar un proyector CRT, es necesario realizar muchos ajustes finos (convergencia del haz, balance de blancos, etc.), lo que requiere la participación de personal calificado. Por lo tanto, al precio bastante elevado del propio dispositivo se le pueden añadir importantes costes operativos.

tecnología LCD

En los proyectores multimedia fabricados con tecnología LCD (Liquid Crystal Display), las funciones del formador de imágenes las realiza una matriz LCD translúcida. Según el principio de funcionamiento, estos dispositivos se parecen a los retroproyectores convencionales, con la diferencia de que la imagen proyectada en una pantalla externa se forma cuando el flujo de luz emitido por la lámpara no pasa a través de una diapositiva, sino a través de un panel de cristal líquido que consta de muchos componentes eléctricos. elementos controlados - píxeles.

La tecnología LCD ha permitido reducir significativamente el coste de los dispositivos de proyección, reducir sus dimensiones y al mismo tiempo aumentar el flujo luminoso que emiten (en los modelos más potentes alcanza los 10.000 ANSI lm). Está naturalmente adaptado para reproducir señales de vídeo desde fuentes informáticas, así como archivos de vídeo almacenados digitalmente. Los proyectores LCD son fáciles de usar y configurar y conservan sus ajustes después del transporte. Por eso se utilizan mucho en los negocios para presentaciones y programas de espectáculos.

Al mismo tiempo, debido a la limitación de su propia resolución óptica, determinada por el número de píxeles en la matriz de cristal líquido del formador de imágenes, los proyectores LCD reproducen sin distorsión las señales de un solo estándar informático, generalmente SVGA. , XGA, etc. Para reproducir señales de otros estándares, incluida la televisión, se utilizan algoritmos especiales para convertir información gráfica a un formato digital natural para un proyector determinado. La presencia de espacios opacos entre los píxeles individuales en las matrices de cristal líquido provoca la aparición de una cuadrícula en la pantalla, visible a corta distancia. Con la transición a matrices de polisilicio con una estructura de píxeles más densa y resolución XGA y superior, este inconveniente se vuelve casi invisible, y la mejora constante de los algoritmos de formación de imágenes en color mejora significativamente su calidad en comparación con los modelos anteriores.

tecnología DLP

La tecnología de procesamiento de luz digital (DLP) subyacente a cualquier proyector DLP se basa en los desarrollos de Texas Instruments Corporation, que creó un nuevo tipo de formador de imágenes: un dispositivo de microespejo digital DMD (Digital Micromirror Device). Un controlador DMD es una oblea de silicio en cuya superficie se colocan cientos de miles de microespejos controlables. Su principal ventaja sobre otros tipos de modeladores es su alta eficiencia luminosa, debido a dos factores: un uso más eficiente de la superficie de trabajo del modelador (factor de utilización - hasta 90%) y una menor absorción de energía luminosa por los microespejos "reflectantes". , que además no requieren el uso de polarizadores. Por estas razones, además de ser una solución relativamente sencilla al problema de la eliminación de calor, la tecnología DLP permite crear tanto potentes dispositivos de proyección con un gran flujo luminoso (actualmente se ha alcanzado el nivel de 18.000 ANSI-lm) como proyectores subminiatura. (ultraportátil, microportátil) para dispositivos móviles. Es en estas clases de productos donde la tecnología DLP domina hoy.

Los proyectores DLP modernos se construyen según un esquema con uno, dos y tres cristales DMD (ver Diseño de proyectores DLP). Al igual que los dispositivos LCD, se caracterizan por su propia resolución óptica, determinada por el número de microespejos en la matriz DMD, y son los más adecuados para reproducir información gráfica y de video almacenada en formato digital (archivos de computadora, grabaciones en DVD).

El principio utilizado en ellos para la formación de medios tonos (así como imágenes a todo color en dispositivos con una única matriz DMD) se basa en la propiedad del ojo humano de promediar la información visual en un corto período de tiempo y requiere el uso de algoritmos complejos para convertir datos de entrada en secuencias PWM que controlan microespejos (señales con modulación de pulso de ancho). La calidad de los algoritmos determina en gran medida la precisión del color conseguida.

El diseño de proyectores y la estructura de matrices.

Dispositivo proyector CRT

Los proyectores CRT más avanzados están construidos sobre tres tubos de rayos catódicos con un tamaño de pantalla de 7 a 9 pulgadas en diagonal. Cada tubo reproduce uno de los colores básicos del espacio RGB: rojo, verde o azul. tecnología CRT

Los componentes de color aislados de la señal de entrada controlan el funcionamiento de los moduladores de los tubos correspondientes, cambiando la intensidad del haz de electrones que, bajo la influencia del campo magnético del sistema de desviación, escanea la superficie interna del fósforo recubierto. pantalla de tubo. Así, se forma una imagen de un color en la pantalla del tubo. Utilizando una lente, se proyecta en una pantalla externa, donde se mezcla con las proyecciones de los otros dos tubos para producir una imagen a todo color.

Dispositivo proyector LCD

CON Los proyectores LCD modernos se fabrican a partir de tres matrices de cristal líquido de polisilicio, que generalmente miden entre 0,7 y 1,8 pulgadas en diagonal. El diagrama de bloques de dicho proyector se muestra en la figura.

La emisión de luz de la lámpara se convierte en un flujo luminoso uniforme mediante un condensador, del cual unos espejos con filtro dicroico seleccionan tres componentes de color (rojo, azul y verde) y los dirigen a las matrices LCD correspondientes. Las imágenes en color que forman se combinan en una unidad prismática de mezcla de colores en una imagen a todo color, que luego se proyecta a través de una lente en una pantalla externa.

DMD (Dispositivo de microespejo digital)

tecnología DLP

D Un cristal MD es, de hecho, un chip semiconductor de memoria estática de acceso aleatorio (SRAM), cada celda del cual, o más bien su contenido, determina la posición de uno de los muchos (desde varios cientos de miles hasta un millón o más) de microespejos. con dimensiones de 16x16 colocado sobre la superficie del sustrato mk. Al igual que la celda de memoria de control, el microespejo tiene dos estados que se diferencian en el sentido de rotación del plano del espejo alrededor de un eje que pasa a lo largo de la diagonal del espejo. (En cada estado, el ángulo entre el plano del espejo y la superficie del chip es de 10°).

Por tanto, una característica fundamental de cualquier cristal DMD es la presencia de elementos mecánicos móviles en su estructura.

En los proyectores DLP, el cristal DMD realiza las funciones de formador de imágenes. Dependiendo de la posición del microespejo, el flujo de luz reflejado por él se dirige a la lente (se forma un punto brillante en la pantalla) o al absorbente de luz (el área correspondiente de la pantalla permanece oscurecida).

El principio de formación de imágenes utilizando una matriz DMD.

Para reproducir medios tonos se utiliza el método de modulación de ancho de pulso (PWM) de señales que controlan la conmutación de espejos. Cuanto más tiempo pasa el microespejo en el estado "encendido" durante el intervalo promedio de 1/60 de segundo, más brillante será el píxel de la pantalla.

tecnología DLP

CON Los proyectores DLP modernos se construyen según un esquema con una, dos y tres matrices DMD.

Diseño óptico de un proyector DLP de matriz única.

En un proyector DLP de matriz única, el flujo luminoso de la lámpara pasa a través de un filtro giratorio con tres sectores, coloreados con los colores de los componentes del espacio RGB (en los modelos modernos, se ha agregado un cuarto sector transparente a los tres sectores de color, lo que permite aumentar el flujo luminoso de un proyector multimedia al mostrar imágenes con un fondo predominantemente claro). Dependiendo del ángulo de rotación del filtro (y, en consecuencia, del color del flujo de luz incidente), el cristal DMD forma imágenes azules, rojas o verdes en la pantalla, que se reemplazan sucesivamente en un corto intervalo de tiempo. Al promediar el flujo de luz reflejado por la pantalla, el ojo humano percibe la imagen a todo color.

Actualmente, los proyectores DLP más pequeños se construyen utilizando un diseño de chip único DMD. Se utilizan para presentaciones comerciales móviles, así como para demostraciones de vídeos en color. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en este último caso, el flujo luminoso de un proyector con filtro de color de cuatro sectores es inferior al especificado en la ficha técnica, ya que en este modo el sector transparente no funciona, y se reduce la eficiencia de utilizar el flujo luminoso de la lámpara.

Diseño óptico de un proyector DLP de doble matriz.

EN En los proyectores DLP de matriz dual, un filtro de color giratorio tiene dos sectores de colores magenta (una mezcla de rojo y azul) y amarillo (una mezcla de rojo y verde). Los prismas dicroicos dividen el flujo luminoso en componentes, dirigiendo el flujo de color rojo en cada caso a una de las matrices DMD. Dependiendo de la posición del filtro, se dirige un flujo azul o verde al segundo. Así, los proyectores de doble matriz, a diferencia de los de matriz única, proyectan constantemente una imagen roja en la pantalla, lo que les permite compensar la intensidad insuficiente de la parte roja del espectro de emisión de algunas lámparas.

Diseño óptico de un proyector DLP de tres matrices.

En los proyectores DLP de tres matrices, el flujo luminoso de la lámpara se divide en tres componentes (RGB) mediante prismas dicroicos, cada uno de los cuales se dirige a su propia matriz DMD, que forma una imagen del mismo color. La lente del dispositivo proyecta tres imágenes en color simultáneamente en la pantalla, formando así una imagen a todo color.

Debido a la alta eficiencia en el uso de la emisión de luz de la lámpara, los proyectores DLP de tres matrices generalmente se caracterizan por un mayor flujo luminoso, alcanzando los 18.000 ANSI lm para los dispositivos más potentes.

Diseño de proyectores D-ILA.

En los proyectores D-ILA, las funciones de formadores de imágenes las realizan matrices de cristal líquido reflectantes, caracterizadas por su alta resolución y eficiencia luminosa.

Estructura de matriz D-ILA

Tecnología D-ILA

La matriz D-ILA es una estructura multicapa colocada sobre un sustrato de silicio monocristalino. Todos los componentes del circuito de control están fabricados con tecnología CMOS complementaria y están ubicados detrás de una capa de cristales líquidos que modula la luz. Esto permite aumentar significativamente la densidad de píxeles, cuyas dimensiones pueden ser de sólo unas pocas micras, y garantizar una alta eficiencia de uso del área del chip (el nivel alcanzado es del 93%). Otra ventaja de la tecnología es la posibilidad de formar una capa moduladora de la luz y un circuito de control durante un único proceso tecnológico.

Las propiedades reflectantes de la matriz están determinadas por el estado de la capa de cristal líquido, que cambia bajo la influencia del voltaje eléctrico alterno, que se forma entre los electrodos de píxeles reflectantes y el electrodo transparente común a todos los píxeles.

Las matrices D-ILA pueden soportar importantes aumentos de temperatura, lo que permite el uso de potentes fuentes de luz en proyectores fabricados sobre su base.

D-ILA ® es una marca registrada oficialmente de JVC, lo que significa que este producto utiliza un diseño original basado en una pantalla de cristal líquido, un filtro polarizador de malla y una lámpara de mercurio, y la reproducción de imagen y color de este producto será la misma. nivel más alto. La pantalla de cristal líquido se fabrica utilizando tecnología LCOS (cristales líquidos a base de silicio), cuya distancia es microscópicamente pequeña, razón por la cual la matriz de cristal líquido le permite alcanzar el coeficiente de apertura máximo, es este valor el que determina más completamente tanto en apertura como en resolución. Los productos que utilizan tecnología D-ILA ® contienen pantallas de cristal líquido para cada uno de los tres colores de la paleta RGB, es decir, para rojo, verde y azul. Estas pantallas LCD cuentan con una capa de alineación inorgánica única para una mayor durabilidad y un rendimiento óptimo en todas las condiciones operativas. Esto da como resultado una resolución, tono, brillo de imagen y una excelente reproducción del color superiores que no se deterioran con el tiempo, lo que le permite disfrutar de una hermosa calidad de imagen.

En este artículo intentaré hablar detecnologías de proyectoresen tres pasos. Desde mi punto de vista, es más fácil comprender las ventajas y desventajas de cada tecnología si separas desde el principio tres componentes, tres puntos que componen la “tecnología de proyector”:

1. Tecnología de imagen- ¿Cómo se convierte la luz de la lámpara de un proyector en una imagen en color?
1.1. ¿El proyector utiliza una o tres matrices?
1.2. Tecnología matrices(DLP, LCD, LCoS)

2. Tecnología fuente de luz- la fuente de luz debe ser brillante, duradera, emitir un espectro adecuado, fácil de reemplazar, ¿qué más?... Encender rápidamente y alcanzar el brillo deseado, ser económica, no sobrecalentarse... Ser económica... Pero no es así. No sucede que todo se haga a la vez. Así que elige - l amperios? ¿Diodos emisores de luz (LED)? ¿Láser? Cada opción tiene sus pros y sus contras y es buena para determinadas tareas.

Proyectores de matriz simple y triple

Hay dos enfoques principales para crear un proyector: tres matrices Y matriz única:

Pero primero, aclaremos cuál es el significado de la matriz. Sollozo Básicamente, la función de la matriz es que cada uno de sus puntos transmite o bloquea la luz, por lo que la matriz es capaz de formar solo una imagen de un solo color, por ejemplo, blanco y negro o negro y verde, si alumbra con una linterna verde.

Esta es una ligera diferencia entre las matrices de proyectores y las matrices de televisores y monitores, que tienen una matriz da una imagen en color. Mira las fotos y pregúntate ¿qué quedará mejor en la pantalla grande?

En una pantalla grande, la imagen de la derecha parecerá muy... dudosa. Ésta es una de las razones por las que los proyectores serios no utilizan matrices de color.

Si ampliamos la foto de la derecha, veremos que cada punto consta de tres franjas luminosas, roja, azul y verde. Desde la distancia, estas franjas se fusionan entre sí, formando un color u otro según el principio de mezcla RGB:

Pero por razones estéticas, las matrices tricolores no son aplicables en proyectores, ya que necesitamos una imagen, como la de la izquierda, con píxeles cuadrados monolíticos. Es cierto que hay otra consideración: estas son temperaturas excepcionalmente altas a las que está expuesta la matriz del proyector cuando el flujo luminoso de la lámpara la atraviesa. Una matriz LCD normal no resistirá esto...

Entonces, volvamos al tema principal. Nos dimos cuenta de que necesitábamos una matriz con puntos cuadrados monolíticos, y dicha matriz es obviamente de un solo color. Pero podemos crear tres individual imágenes y, superponiéndolas una encima de otra, obtenga el resultado deseado:

Podemos combinar tres imágenes dentro del proyector si utilizamos simultáneamente tres matrices. O podemos hacer trampa y combinar tres imágenes ya. en la pantalla. Más precisamente, podemos proyectarlos uno por uno en la pantalla, y en la cabeza del espectador se combinarán en color:

Ésta es la raíz de las diferencias entre las tecnologías de proyectores. Enumeremos las características obvias de los enfoques de una matriz y de tres matrices:

1.Proyector de matriz única utiliza una matriz en lugar de tres. Esto significa que esta matriz puede ser más compleja o cara, o el proyector será más económico.

2. Además, compacto Es más fácil fabricar un proyector basado en tecnología de matriz única.

3.Proyector de tres matrices utiliza tres colores del espectro blanco, una sola matriz en cada momento: solo uno y el resto está cortado. Significa baja eficiencia uso del flujo luminoso de la lámpara. En otras palabras, significa brillo insuficiente.

4. Dependiendo de la velocidad de fotogramas, en determinadas condiciones el espectador puede notar componentes de color en la imagen de un proyector de matriz única. Esto se llama "efecto de separación de colores" o " efecto arcoiris"La imagen de un proyector de tres matrices en este sentido será impecable.

A continuación se muestra el “efecto arcoíris” en su peor expresión:

5. tu tres matricesSe necesita proyector matricial.encajar exactamenteel uno al otro. Si esto no sucede, la precisión de los límites de los píxeles individuales disminuye. Para un proyector de matriz única, el píxel tendrá una forma perfectamente precisa y dependerá únicamente de la óptica del proyector.

No estoy sugiriendo que todos los puntos anteriores estén necesariamente presentes en todos los proyectores construidos utilizando un enfoque de matriz única o triple, pero sí resaltan los desafíos y oportunidades que enfrentan los fabricantes de proyectores.

En los segmentos de precios más caros y especialmente en los proyectores de gama alta, se han superado muchas deficiencias y todo depende no de la tecnología, sino de las “manos directas”.

Sin embargo, en el segmento de presupuesto (en proyectores comerciales, proyectores para educación y proyectores domésticos económicos), las características tecnológicas son más agudas. Las dos principales tecnologías que luchan por el segmento presupuestario son DLP de matriz única proyectores y LCD de tres matrices (3LCD) proyectores. En los segmentos más caros, se añaden LCoS de tres matrices (también conocido como SXRD, también conocido como D-ILA, etc.) y DLP de tres matrices.

Una vez entendida la diferencia entre un proyector de una sola matriz y uno de tres matrices, pasemos a los tipos de matrices. Después de todo, las tecnologías llevan el nombre de matrices (DLP, 3LCD, etc.).

proyectores DLP

Cuando hablan de proyectores DLP, se refieren DLP de matriz única proyectores a menos que se indique lo contrario. Estos son la mayoría de proyectores de varios fabricantes que podemos encontrar a la venta. La matriz DLP del proyector se llama chip DMD (en inglés: "Digital Micromirror Device"), producido por la empresa estadounidense Texas Instruments. Como sugiere el nombre, una matriz DMD consta de millones de espejos, capaz de girar, ocupando una de dos posiciones fijas.

Así, cada espejo refleja la luz de la lámpara sobre la pantalla o sobre el absorbente de luz (disipador de calor) del proyector, produciendo un punto blanco o negro en la pantalla:

Cambiando repetidamente Del negro al blanco, aparecen sombras de grises en la pantalla:

El chip DMD Full HD contiene 1920 * 1080 = 2.073.600 microespejos.

Como se mencionó anteriormente, un proyector de matriz única muestra solo un componente de color de la imagen a la vez:

Para separar los colores individuales de la luz blanca de una lámpara se utiliza una rueda giratoria con filtros de color (“rueda cromática”):

La rueda de colores puede tener una velocidad de rotación diferente; cuanto más alta sea, menos perceptible será el "efecto arcoíris" característico de los proyectores de matriz única. La rueda de colores puede estar formada por segmentos de filtro de diferentes colores; además de rojo, verde y azul, se pueden utilizar colores adicionales. Por ejemplo, una rueda RGBRGB constará de componentes rojos, verdes y azules. La siguiente foto muestra la rueda RGBCMY (rojo, verde, azul, cian, magenta, amarillo):

Esto es lo que parece en realidad. bloque óptico Proyector DLP:

En la última foto puedes ver un pequeño segmento transparente de la rueda de colores. Segmento transparente(si está presente) permite el paso de la luz blanca de la lámpara, mejorando el brillo en blanco y negro de la imagen.

Esto le permite decidir problema de ineficiencia enfoque de matriz única sin instalar una lámpara más potente. Esto es especialmente útil para proyectores de oficina brillantes, pero el brillo del componente blanco y negro de la imagen es significativamente mayor. brillo del componente de color de la imagen, - con el brillo máximo, los colores pueden aparecer más oscuros y descoloridos. Aunque este método es popular y se utiliza en la mayoría de los proyectores DLP, no es una característica requerida de todos los proyectores DLP o tecnología DLP.

Las ventajas y desventajas comparativas de los proyectores DLP de matriz única se analizan en comparación con proyectores 3LCD similares, por lo que las enumeraré en la sección.

Sin embargo, inmediatamente tiene sentido señalar que el chip DMD, gracias al principio de funcionamiento reflectante del espejo, permite un mejor corte con luz, lo que da alto contraste, o "negro intenso". Para algunos proyectores DLP, el funcionamiento del chip DMD con su cambio constante de espejos está asociado con la aparición de un ligero ruido en la pantalla o una disminución en el número de gradaciones de color (suavidad de las transiciones de color).

Proyectores DLP de tres matrices se utilizan, por regla general, en modelos domésticos o de instalación costosos y carecen por completo de la mayoría de las desventajas asociadas con la tecnología DLP (“efecto arco iris”, baja eficiencia energética/bajo brillo de color), al tiempo que poseen el alto contraste característico de un DMD chip.

Proyectores 3LCD

La tecnología 3LCD fue creada por Epson, aunque se utiliza en proyectores de otros fabricantes conocidos, incluido Sony.

El nombre nos indica que los proyectores basados ​​en tecnología 3LCD utilizan tres matrices de cristal líquido, que funcionan simultáneamente con flujos de luz roja, verde y azul, mostrando una imagen en color "honesta" en la pantalla.

Esquema de funcionamiento de un proyector 3LCD:

Los proyectores 3LCD utilizan como fuente de luz una lámpara, cuya luz se divide inicialmente en tres componentes mediante filtros especiales. Pero el corazón del proyector son tres matrices adyacentes a un prisma, en las que se combinan nuevamente los tres rayos de luz, es decir, los tres componentes cromáticos de la imagen se combinan en un solo color, que se muestra en la pantalla.

El color blanco también se forma mezclando rojo, verde y azul, lo que elimina el desequilibrio de brillo entre el blanco y negro y los componentes de color de la imagen, lo que permite a los fabricantes reclamar un mayor "brillo de color".

En igualdad de condiciones, trabajando en la luz La matriz LCD corta el exceso de luz un poco peor que un chip DMD espejo, lo que da un poco contraste más bajo en comparación con los proyectores DLP. También vale la pena señalar que, a diferencia de un chip espejo DMD, las matrices LCD pueden estar en una posición semicerrada, permitiendo que pase más o menos luz. No tienen que cambiar de un lado a otro.

Los proyectores de cine en casa más caros utilizan una modificación de las matrices 3LCD llamada C2Fine, que proporciona suficiente contraste para el segmento de cine en casa de alta gama.

3LCD frente a DLP

Aquí hablaremos de una comparación de las tecnologías DLP de matriz única y 3LCD, desde el punto de vista de su aplicación en proyectores de “lámpara” de las categorías de presupuesto y precio medio. Con proyectores más caros, muchas de las deficiencias de la tecnología pueden quedar suficientemente anuladas, por lo que es mejor comparar modelos específicos.

Al mismo tiempo, propongo distinguir dos áreas de aplicación de los proyectores: en una habitación oscura o con luz. El hecho es que en una habitación oscura el proyector no requiere un brillo elevado: menos de 1000 lúmenes pueden ser suficientes. Sin embargo, en la oscuridad, el contraste de la imagen, la “profundidad del negro”, juega un papel muy importante. En una habitación bien iluminada, el proyector requiere un alto brillo; un alto contraste no proporciona ningún beneficio. Por qué - escrito en.

Brillo versus reproducción cromática. Como se mostró anteriormente, los proyectores DLP de matriz única usan solo un color a la vez, "desechando" el resto.


Esto es un problema menor para los proyectores destinados a entornos oscuros donde no se requieren niveles de brillo muy altos. Sin embargo, para los proyectores de oficina, educación, etc., esto plantea un problema. Dado que el proyector debe tener un brillo alto y el uso de una lámpara más potente encarecerá el proyector, aumentará su ruido, etc., el brillo insuficiente suele compensarse instalando un segmento transparente rueda de color. Como resultado, se crea un desequilibrio: Imagen brillante en blanco y negro y colores oscuros.. Los proyectores 3LCD no tienen este problema, razón por la cual los fabricantes afirman que los proyectores 3LCD tienen un alto "brillo de color". Y el brillo es una de las tres características básicas del color (junto con el tono y la saturación) y es importante para la correcta reproducción del color.

Contraste. Los microespejos DLP del proyector eliminan eficazmente la luz no deseada, creando niveles de negro profundos. Los proyectores DLP suelen tener negros más profundos que los proyectores 3LCD (excepto los modelos de cine en casa más caros). Esto juega un papel importante en una habitación oscura y no juega ningún papel en la luz.

"Efecto arcoiris" Este efecto puede ocurrir en proyectores DLP de matriz única (ver descripción de la tecnología DLP), en escenas contrastantes. Su visibilidad depende directamente de la velocidad de rotación de la rueda cromática. El "efecto arcoíris" generalmente se produce cuando el ojo se mueve rápidamente de un objeto en la pantalla a otro.


Imitación del “efecto arcoíris”

Características menores

"Mosquitero"(efecto puerta mosquitera). Para matrices DLP, los elementos de control están ubicados debajo de los espejos, mientras que en las matrices 3LCD ocupan algo de espacio alrededor del píxel, formando un pequeño espacio entre los píxeles. Los fanáticos de la tecnología DLP afirman que, como resultado, los proyectores 3LCD muestran un marco de puntos individuales, creando el efecto de mirar a través de una mosquitera. En mi opinión, la importancia de este efecto es exagerada. En primer lugar, tanto los proyectores 3LCD como los DLP pueden tener este efecto; a menudo, una comparación directa uno al lado del otro no revela ninguna diferencia. Los costosos proyectores de cine en casa pueden utilizar técnicas especiales para eliminar el borde visible entre los píxeles.

Comparación directa de proyectores de oficina aleatorios.

Transiciones de color suaves. Esta característica se relaciona con el control del chip DMD del proyector DLP. Algunos proyectores DLP económicos pueden mostrar transiciones de color abruptas ("efecto de posterización") y es posible que se note ruido digital al mostrar un campo de un solo color. Sin embargo, esta es una característica de los proyectores individuales, no de la tecnología en su conjunto.

Ignorancia de píxeles. Los tres proyectores matriciales, incluidos los 3LCD, pueden presentar una alineación no perfecta de los tres puntos de la matriz. En este caso, los puntos en la pantalla aparecerán ligeramente borrosos y menos claros. En igualdad de condiciones, el uso de una sola matriz proporciona a los proyectores DLP píxeles más nítidos. Sin embargo, esta ventaja a menudo no se logra debido al uso de ópticas económicas.

Falta de filtros de polvo. Los proyectores DLP tienen un bloque óptico sellado, lo que evita que entre polvo. Como resultado, la mayoría de los fabricantes de proyectores DLP no utilizan filtros de aire, alegando que esto es una ventaja. Esta pregunta es ambigua. Por un lado, los fabricantes de proyectores DLP dicen que necesita que alguien de su organización limpie el filtro. Por otro lado, existen proyectores DLP de marcas populares con filtros, y el manual de usuario de algunos proyectores DLP recomienda aspirar periódicamente los orificios de ventilación, etc. En cualquier caso, la estanqueidad de la unidad óptica no significa que otros componentes de la El proyector, como la lámpara y las placas de circuito, están protegidos del polvo.

Compacidad. El uso de un solo chip permite la producción de miniproyectores y picoproyectores basados ​​en tecnología DLP. Especialmente en combinación con una fuente de luz LED.

tecnología LCoS

Otra tecnología utilizada principalmente en proyectores más caros.

LCoS (“Liquid Crystals on Silicon”) es una especie de híbrido de tecnologías 3LCD y DLP. Muchas empresas tienen sus propias designaciones para sus versiones de esta tecnología de proyector: Sony tiene SXRD, JVC tiene D-ILA, Epson tiene "3LCD reflectante".

“3LCD reflectante” quizás ilustra perfectamente cómo funciona LCoS. Imagine un proyector 3LCD en el que se coloca una capa de cristales líquidos encima de una capa reflectante:


Relativamente hablando, una matriz LCoS es una matriz LCD pegada a un espejo. Una de las ventajas de este enfoque es que la luz se ve obligada a pasar dos veces a través de la matriz LCD, lo que le permite cortar mejor el exceso de luz y aumentar el contraste. Al igual que la matriz DLP, los elementos de control están ubicados debajo de la matriz, pero la matriz LCoS no tiene elementos móviles, lo que le permite eliminar casi por completo el espacio entre los píxeles, sin "efecto mosquitera".

Si, desde el punto de vista de la ubicación de las matrices y la trayectoria de la luz, el proyector 3LCD se vería así:

entonces LCoS será un poco más complicado debido a la naturaleza reflectante de las matrices:


LCoS contra todos

La tecnología LCoS se concibió originalmente como una combinación de las ventajas de las tecnologías 3LCD y DLP, pero sin sus desventajas.

Sin embargo, dado que los proyectores LCoS suelen ser bastante caros, por ejemplo los proyectores domésticos de gama alta, a este nivel de precio los proyectores DLP y 3LCD estarán en un nivel completamente diferente; implementarán una serie de soluciones que le permitirán en gran medida deshacerse de las desventajas iniciales de la tecnología. Por ejemplo, las matrices C2fine 3LCD proporcionan un contraste de alto nivel y una matriz de microlentes le permite eliminar significativamente los espacios entre píxeles. Un proyector DLP puede resultar simplemente de tres matrices.

Por ello, es difícil hablar de las ventajas específicas de tal o cual tecnología en un segmento caro, donde cada pequeño detalle es importante.

Fuentes de luz: Lámparas

Las lámparas de mercurio UHP son la fuente de luz tradicional para los proyectores. Combinan bajo costo y facilidad de reemplazo con alto brillo, y su vida operativa aproximada promedia entre 3000 y 5000 horas a máxima potencia. Como regla general, la potencia de las lámparas instaladas en el proyector es de 200 W o más. En la descripción anterior de tecnologías, se asumió que se utilizan lámparas UHP como fuente de luz.

La lámpara da corriente blanca, que debe dividirse en flujos de rojo, verde, azul, etc. mediante filtros de color especiales, que se utilizan tanto en proyectores 3LCD como en la rueda de colores de los proyectores DLP. Al mismo tiempo, las lámparas UHP inicialmente dan blanco no perfecto color sombra. Como regla general, es verdoso. Para compensar este matiz y hacer que la lámpara luzca perfectamente blanca, se utilizan tanto filtros ópticos como ajustes mediante matrices de proyector, limitando el brillo del verde.

Esta es la razón por la que los proyectores clásicos tienen modos de imagen "Vivid" ("Dinámico") y "Fine" (Cine): en Bright el tono de la imagen es verdoso, pero alcanza el brillo máximo, y en Fine la imagen tiene el tinte verde eliminado. a costa de una reducción significativa del brillo. Todo esto, por supuesto, no tiene nada que ver con las características de las tecnologías LCD o DLP.

Una de las desventajas de las lámparas UHP es su alta temperatura de funcionamiento, que requiere una refrigeración intensiva. La lámpara tarda algún tiempo en alcanzar el brillo óptimo. Otro punto es que el brillo de la lámpara puede disminuir con el tiempo.

Sin embargo, las lámparas son una fuente de luz probada, predecible, de alta calidad, brillante y económica que no nos abandonará pronto.

Mención especial merece lámparas de xenón. Son más potentes, más caros y menos eficientes, pero inicialmente tienen un balance de blancos más correcto y un espectro de emisión excepcionalmente uniforme, lo que permite una mejor reproducción del color. Estas lámparas son muy adecuadas para proyectores de alta gama.


Comparación de los espectros de emisión de lámparas de mercurio y xenón.

Fuentes de luz: LED y láser

Pasamos a fuentes de luz semiconductoras (LED y láseres). Su característica principal es que pueden tener un espectro de emisión extremadamente estrecho, lo que proporciona colores puros y ricos que no necesitan ser separados del espectro blanco con filtros especiales. Esta característica será especialmente importante en la era de los nuevos estándares de vídeo, como Ultra HD, que requieren la visualización de colores extremadamente puros.

En pocas palabras, la diferencia entre las fuentes de luz láser y LED es su potencia y costo. Los proyectores láser son más potentes, pero el coste de fabricación de los propios láseres es bastante elevado, especialmente los ecológicos. Una fuente de luz LED no es tan cara, aunque su brillo suele estar limitado a 500-700 lm, siendo el eslabón débil en términos de brillo el LED verde.

Como resultado, los proyectores láser se utilizan principalmente en proyectores domésticos más caros, mientras que los proyectores LED son principalmente modelos en miniatura, todos basados ​​en tecnología DLP de matriz única.

Cuando se utilizan LED de colores en dichos proyectores, no es necesario mover elementos como una rueda de colores (los LED tienen una respuesta instantánea):


Es cierto que hay proyectores que utilizan LED blancos. Estos proyectores no difieren mucho en diseño de los proyectores de lámpara.

Una ventaja importante de las fuentes de luz semiconductoras es el recurso medio de 20.000 horas. Además, el consumo de energía y la temperatura de dicha fuente de luz son mucho menores que los de las lámparas.

Con todo lo anterior, la presencia de una fuente de luz LED no garantiza ni el silencio ni un ahorro energético real en comparación con las lámparas UHP clásicas; todo depende del proyector específico.También hay que recordar que 5.000 horas de una “lámpara normal” equivalen a ver una película de dos horas cada día durante casi 7 años. Mucho también.

A diferencia de las lámparas, que se pueden quitar y reemplazar fácilmente del proyector, es poco probable que las fuentes de luz de estado sólido se reemplacen sin comunicarse con un centro de servicio.

Fuentes de luz híbridas: LED/láser

Como se indicó anteriormente, una fuente de luz LED está limitada por el brillo de un LED verde y una fuente de luz láser está limitada por el alto costo de un láser verde. Una solución (utilizada en los proyectores Casio) es reemplazar el LED verde del proyector LED por un láser azul, brillando sobre fósforo verde. En este caso, se utiliza un LED azul para emitir luz azul, o el mismo láser azul.

Si se utiliza un láser azul tanto para el azul como para el verde, entonces es indispensable una rueda de color giratoria:

En el caso de un LED azul todo es mucho más sencillo:

El fabricante suele estimar la vida útil de las fuentes de luz híbridas en 20.000 horas, como los láseres y los LED, pero existen dudas sobre si el fósforo verde durará este período y si perderá brillo con el tiempo. Aún así, las viejas lámparas se conocen y estudian desde hace mucho tiempo, pero aquí estamos ante una tecnología bastante nueva.

Otro punto está relacionado con el hecho de que la pureza del color verde, su saturación, no se determinará en un proyector híbrido mediante un láser, sino mediante un fósforo. Por lo tanto, un proyector de este tipo puede mostrar rojo y azul puros y al mismo tiempo un verde bastante débilmente saturado.

Por tanto, la principal ventaja de los proyectores híbridos es su larga vida útil, lo que proporciona ahorros a largo plazo en comparación con los proyectores de lámpara.

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Hoy en día, los proyectores se utilizan ampliamente en hogares y en diversas organizaciones; los dispositivos de salida de información se utilizan para transmitir imágenes en un lienzo especial que se utiliza como pantalla. Gracias a esto, la imagen proyectada es grande y agradable a la vista. En términos de calidad de imagen, son ligeramente inferiores a los televisores. El mercado está ahora inundado de proyectores para todos los gustos. Al elegir dichos dispositivos electrónicos, necesita saber exactamente qué tareas se asignarán al dispositivo. Después de todo, los modelos modernos se diferencian entre sí no solo en clase y alcance, sino también en las tecnologías de salida de imágenes. La información sobre la estructura de los proyectores y su funcionamiento puede ayudarle a elegir.

Tipos de proyectores

La mayoría de las veces, cuando oímos hablar de proyectores, imaginamos un dispositivo instalado en un lugar determinado. Este tipo de dispositivo para mostrar información en un plano vertical tiene una gran demanda, aunque no es el único. Los dispositivos estacionarios, por regla general, están equipados al máximo, ya que los fabricantes no están limitados por el tamaño de la carcasa. Es difícil llevarlos consigo, pero el usuario recibe un potente contenido técnico. También existe un tipo de dispositivo portátil, estos proyectores son fáciles de transportar para presentaciones en diferentes lugares. Combinan buenas características con compacidad. El conjunto funcional también está a buen nivel.

Pero los fabricantes no se detienen ahí, sino que intentan reducir aún más el tamaño de los dispositivos. El resultado fue la aparición de dispositivos de bolsillo y proyectores para dispositivos móviles de dimensiones más reducidas. El peso del primero no supera los 300 gramos. Para quienes están en movimiento, un modelo que cabe en el bolsillo es una verdadera bendición. Sin embargo, para garantizar una alta portabilidad, el componente técnico se reduce ligeramente. Los modelos más pequeños pueden conectarse a teléfonos inteligentes, lo que permite mostrar imágenes desde la pantalla del teléfono. Son livianos y fáciles de usar, pero sus funciones útiles son muy limitadas.

Áreas de uso

Los proyectores también se clasifican en oficina y hogar. Los dispositivos para el hogar muestran imágenes de pantalla ancha con alto contraste y realismo, y también tienen sonido de alta calidad, gracias a lo cual puedes disfrutar viendo películas que pueden sumergir completamente al espectador en el meollo de la cosa. La magnitud del flujo luminoso en este caso tiene una importancia secundaria. En cuanto a los gadgets para trabajar en un entorno de oficina, son más versátiles.

¿Cuál es la diferencia entre proyectores domésticos y proyectores de oficina?

Los proyectores domésticos se diferencian de los proyectores de oficina en algunos aspectos, entre los que cabe destacar los siguientes:

  • formato de pantalla;
  • conectores y su finalidad;
  • actuación;
  • peso corporal;
  • rendimiento de color;
  • nivel de ruido y vida útil de la lámpara;
  • parlantes incorporados.

Dispositivo y principio de funcionamiento.

El diseño de los proyectores en su mayor parte difiere poco. El arsenal técnico de un dispositivo multimedia consta de un sistema óptico, un modulador de imagen, una lámpara, sistemas de limpieza y refrigeración, además de componentes electrónicos. Un dispositivo de iluminación, que es esencialmente un proyector, redirige la luz de una lámpara con un flujo concentrado al plano requerido. Se trata de dispositivos bastante complejos, divididos condicionalmente en dos categorías. El primero incluye modelos con tecnología de imagen CRT, equipados con tres tubos de rayos catódicos, y el segundo incluye dispositivos DLP, LCD y LCoS que funcionan mediante una estructura de matriz fija. Estos últimos son más populares porque ofrecen mayor calidad. Los proyectores multimedia suelen incluir lentes ZOOM, gracias a las cuales se puede cambiar el tamaño de la imagen sin necesidad de mover el propio dispositivo. En algunos modelos, la distancia focal se cambia mediante el mando a distancia, y en otros, ajustando manualmente la lente. El último método no es tan conveniente, pero hace que la configuración sea más precisa.

En la mayoría de los casos se utilizan lámparas de halogenuros metálicos, que son capaces de emitir más flujo luminoso que las lámparas halógenas de la misma potencia. Pero al final de su vida útil, su eficacia se reduce a la mitad. En los proyectores también se utilizan lámparas de tipo proyección, de bajo consumo energético y alto flujo luminoso, que tienen un espectro más natural. Los proyectores modernos están equipados con fuentes de luz muy duraderas, cuya vida útil puede variar de 1000 a 4000 horas. Para poder sustituir rápidamente este elemento, cada dispositivo está equipado con un contador.

La óptica se encarga de redirigir la luz al panel de visualización. Incluye componentes como espejos, prismas y lentes para proyección. Los moduladores de imagen son responsables del nivel de brillo, resolución y velocidad; hoy en día se utilizan sistemas DLP, LCD, LCoS y CRT; se discutirán en detalle a continuación. La refrigeración juega un papel importante en el diseño del proyector, el ventilador es muy importante para normalizar la temperatura de la lámpara y de las placas electrónicas. Para interactuar con las fuentes, tienen los conectores necesarios en la carcasa: VGA, DVI, HDMI y otros. Muchos modelos también están equipados con un puerto USB y soporte Wi-Fi.

proyectores DLP

En tales dispositivos, el papel del núcleo lo desempeña una matriz especial que forma la imagen. Cada espejo responde fácilmente a una señal entrante girándolo en un ángulo pequeño. Esto crea los píxeles en la imagen. El diseño de los proyectores DLP les permite mostrar imágenes con alto contraste y sombras más detalladas, que es la principal ventaja de la tecnología. Los modelos equipados con dicho sistema muestran sus mejores indicadores en términos de durabilidad y confiabilidad, especialmente en comparación con los dispositivos de la generación anterior. La desventaja es el elevado coste de los proyectores de este tipo.

sistemas LCD

En la mayoría de situaciones se utilizan dispositivos equipados con un triplete de matrices de cristal líquido de colores azul, verde y rojo. Un potente rayo de luz que emana de la lámpara los atraviesa. Esto crea la imagen que se muestra en la pantalla. Esta tecnología tiene muchas ventajas, incluida la ligereza de diseño y la facilidad de funcionamiento de los componentes individuales. Los proyectores LCD crean imágenes de alta calidad que se caracterizan por el realismo, la saturación del color y la estabilidad. Pero los propietarios de estos dispositivos también pueden encontrar desventajas: en algunos ejemplares se produce un efecto visual desagradable que recuerda a una malla de alambre.

Proyectores con tecnología LCoS

Este tipo de proyector apareció no hace mucho. Los puntos fuertes de esta tecnología son, en primer lugar, la alta definición sin efecto "cuadrícula". Otras características también merecen atención. Estos dispositivos se basan en una matriz LCoS, que son cristales líquidos sobre silicio. En términos de prevalencia, esta tecnología es inferior a LCD y DLP. Pero debido a sus características únicas, tiene buenas perspectivas. Debido al uso de cristales LCoS, se obtiene una imagen utilizando el principio reflectante, y no el transmisivo, como se puede observar en los dispositivos LCD. La matriz reflectante responde a la influencia más rápido, tres veces más rápido que la tecnología translúcida. Además, las características de diseño de los paneles LCoS permiten un uso más eficiente de la superficie de los cristales, lo que permite aumentar el número de píxeles sin necesidad de ampliar el panel. Y esto afecta directamente la calidad de la imagen. El diseño de los proyectores LCoS no es muy complejo, lo que hace que su fabricación sea más económica, al no tener elementos mecánicos.

proyectores CRT

Esta tecnología es pionera en el campo de los proyectores. La primera copia con este sistema de salida de imágenes apareció allá por 1970. Estos dispositivos se basan en tres tubos de rayos catódicos con filtros de luz roja, verde y azul. Son responsables de la formación del flujo de luz que pasa a través de las lentes de enfoque y que llega a la pantalla en forma de una imagen a todo color. Hoy en día, los dispositivos CRT son cada vez más raros, dando paso a análogos más modernos. El pico de popularidad de esta tecnología ha quedado atrás. Sin embargo, es superior a las tecnologías más nuevas en muchas áreas, concretamente en la reproducción cromática, la resolución, la duración de la lámpara y el ruido acústico. Sus puntos débiles son la dificultad de montaje y lo voluminoso de los modelos donde se utiliza. Además, tiene un nivel de brillo bajo, por lo que es necesario apagar las luces para verlo.

Pros y contras de los proyectores.

Los proyectores ofrecen una gran diagonal de pantalla, lo que es un fuerte argumento a favor de la compra de este dispositivo. Podrás hacer llegar información a más personas. Todo depende de las preferencias y del tamaño de la habitación. Cuanto más grande sea la imagen, más brillante será la impresión. Si bien pueden aparecer barras negras en el monitor debido a los diferentes formatos de vídeo, no habrá tales problemas con el proyector. Es fácil personalizar la pantalla a cualquier formato. Los proyectores digitales suelen incluir soporte para imágenes 3D sin pérdida de calidad. Si crea el ambiente adecuado oscureciendo la habitación, podrá obtener una mejor imagen que un monitor LED.

También hay desventajas. El elemento más caro de un proyector es la lámpara y se estropea aproximadamente una vez cada 4 años. Reemplazarlo supondrá costos financieros considerables. El proyector hace mucho ruido debido al enfriamiento activo de la lámpara. Cuando miras vídeos o presentaciones de diapositivas, tienes que soportar el sonido de los ventiladores corriendo.

Criterios de elección

Hay muchos puntos a los que debes prestar atención a la hora de buscar un proyector adecuado: el dispositivo de salida de imágenes siempre necesita un buen nivel de brillo. Aunque este indicador está muy influenciado por las condiciones de funcionamiento, es bueno si hay una opción de modo, a menudo hay tres de ellos: "Presentación", "Película" y "Dinámico". También vale la pena observar más de cerca la saturación del color. Los proyectores de tres matrices producen una imagen más natural, superior a los dispositivos de una sola matriz en este sentido. También es necesario fijarse en el nivel de contraste. Este parámetro es especialmente importante si necesita un cine en casa. Por último, pero no menos importante, está la resolución de la imagen, que afecta a la claridad de la misma.

Conclusión

Los proyectores modernos son dispositivos bastante complejos, pero al mismo tiempo pueden convertirse en algo indispensable tanto en los negocios como en el hogar. Son capaces de brindar a los espectadores emociones vívidas gracias a cualidades que los televisores o monitores no tienen. Lo principal es abordar sabiamente su elección.

Proyector- un dispositivo electroóptico cuyo principio de funcionamiento se basa en el funcionamiento de la proyección de luz. Este equipo está diseñado para crear una imagen en una pantalla remota a partir de la señal recibida.

Dentro del cuerpo del dispositivo hay una lámpara, que es la fuente de flujo luminoso. Al pasar por el sistema óptico, el flujo se divide en tres colores (rojo, azul, verde) de acuerdo con los principios de proyección de la luz. A continuación, ingresa a un modulador (cristal líquido o matriz de microespejos), que crea una estructura de píxeles. La unidad de control, al recibir señales de la fuente de imagen, regula la dirección de funcionamiento de la matriz moduladora. La lente, de acuerdo con el principio de enfoque, recoge corrientes de varios colores y forma una imagen en la pantalla.

El principio de funcionamiento de varios tipos de proyectores.

  • . Proyectores DLP. El principio de funcionamiento de un proyector tipo DLP se basa en el uso de matrices de microespejos. Cada espejo crea un píxel en la imagen. Su número total corresponde a la resolución del dispositivo. El principio de funcionamiento de los proyectores con tecnología DLP es que todos los microespejos reflejan simultáneamente la fuente de luz hacia la lente.
  • . Proyectores LCD. El principio de funcionamiento de un proyector tipo LCD se basa en el uso de matrices de cristal líquido de tres colores (azul, verde y rojo). Cada celda de cristal líquido representa un píxel en la imagen proyectada. El principio de funcionamiento de los proyectores con tecnología LCD es emitir tres colores simultáneamente, lo que permite una reproducción natural del color.
  • . Proyectores LCoS. El principio de funcionamiento de un proyector tipo LCoS se basa en una combinación de las dos primeras tecnologías. El equipo utiliza matrices LCD (como en LCD), pero no translúcidas, sino reflectantes (como en DLP). El principio de funcionamiento de los proyectores con tecnología LCoS es reflejar el flujo de luz mediante sustratos de cristal líquido espejados.
  • . Proyectores láser. El principio de funcionamiento de un proyector láser es crear una imagen mediante pulsos (rayos) de láser. El diseño no incluye lente. Los pulsos no están sujetos a dispersión, por lo que no es necesario enfocarlos. El principio de funcionamiento de los proyectores con tecnología láser se diferencia en que el sistema óptico es un convertidor que sólo cambia el ángulo de desviación del haz.

Especificaciones de rendimiento del proyector

Flujo de luz. Determina la potencia del proyector (la capacidad de crear el brillo necesario de la imagen recibida en la pantalla). El brillo de los dispositivos modernos oscila entre 600 y 30.000 lúmenes ANSI. Según los principios de la proyección óptica, cuanto mayor sea el valor del flujo luminoso, mayor será la calidad de la imagen resultante.

Permiso. Determina la calidad de la imagen en términos de suavidad de líneas, elaboración de detalles y claridad de imágenes gráficas. La resolución de los proyectores modernos varía desde SVGA (600x800) hasta Full HD (1920x1080). Las especificaciones pueden indicar un valor superior a la resolución física.

Contraste. Esta es la relación entre la parte más clara y la más oscura de la imagen producida por el proyector. Cuanto mayor sea esta relación, más distinguible será la imagen, más brillantes y ricos serán los colores y mayor será la claridad de los símbolos gráficos. El ratio indicado en las características de los proyectores puede llegar a 1.000.000:1.

Reproducción cromática. Característica que determina la precisión de la reproducción del color en la imagen resultante. Un proyector moderno admite muchas más tonalidades de colores de las que el ojo humano puede distinguir (hasta 16,7 millones). El mejor rendimiento en reproducción cromática se logra mediante dispositivos creados según el principio de proyección láser.

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