Texas Instruments DLP2021-Q1汽车0.2英寸DLP® 数字微镜器件 (DMD) 设计用于汽车外部照明控制和显示应用。应用包括显示全彩、动画和动态内容的地面投影。地面投影有助于促进车对行人 (V2P) 通信,例如备份和开门警告,并协调车辆通信系统和车辆个性化选项。由于该器件外形小巧,运行功耗低,采用Texas Instruments DLP2021-Q1芯片组的投影仪可支持诸多投影应用。这些器件可放置在汽车的许多位置,包括后视镜、门板、尾灯、前格栅内侧等。
数据手册:*附件:Texas Instruments DLP2021-Q1车规级0.2英寸DLP ® DMD数据手册.pdf
特性
- 符合汽车应用标准
- DMD阵列工作温度范围:-40°C至105°C
- 0.2英寸对角线微镜阵列
- 7.6µm微镜间距
- ±12°微镜倾斜角(相对于平面)
- 侧面照明,可减小系统尺寸
- 16:9 (588 × 330) 输入分辨率
- 偏振无关的空间光调制器
- 与LED或激光光源兼容
- 低功耗:260mW(最大值)
- 气密式封装
- 80MHz双数据速率 (DDR) 数字微镜器件 (DMD) 接口
系统方框图

DLP2021-Q1车规级数字微镜器件(DMD)技术解析与应用指南
一、产品核心特性与创新
Texas Instruments DLP2021-Q1是一款通过AEC-Q100认证的0.2英寸车规级数字微镜器件(DMD),专为汽车外部照明控制和显示应用设计。该器件具有以下突出特性:
关键技术创新:
- 车规级可靠性:工作温度范围-40°C至105°C,满足严苛的汽车环境要求
- 紧凑光学设计:7.6微米微镜间距,±12°微镜倾斜角,侧边照明架构减少系统尺寸
- 高效能显示:支持16:9(588×330)输入分辨率,偏振无关的空间光调制特性
- 超低功耗:最大功耗仅260mW,支持LED或激光光源
- 高速接口:80MHz双倍数据率(DDR)数字接口
二、硬件架构深度解析
1. 微镜阵列物理特性
核心参数:
- 有效微镜数量:416列×468行(钻石排列)
- 微镜间距:对角线7.6μm,水平/垂直10.8μm
- 有效阵列尺寸:4.498mm(宽)×2.533mm(高)
- 光学效率:典型值66%(420-700nm波长范围)
工作模式:
- ON状态:+12°倾斜角度
- OFF状态:-12°倾斜角度
- Park状态:0°(断电保护位置)
2. 电气接口与电源管理
关键电源规格:
| 电源 | 电压范围 | 功能描述 |
|---|---|---|
| VCC | 1.7-1.95V | LVCMOS逻辑电源 |
| VBIAS | 15.5-16.5V | 微镜电极偏置电压 |
| VOFFSET | 8.25-8.75V | 地址电极偏移电压 |
| VRESET | -9.5--10.5V | 微镜复位电压 |
严格的上电时序要求:
- VCC必须先上电并稳定
- VBIAS与VOFFSET电压差必须保持在±8.75V以内
- VRESET无相对时序要求但需满足绝对值限制
三、典型应用方案
1. 动态地面投影系统
系统架构:
工作流程:
- 控制器从Flash读取压缩视频数据
- 通过DDR接口实时更新微镜状态(最高5kHz刷新率)
- 同步控制RGB LED时序
- 温度监控确保可靠运行
2. 汽车照明通信系统
创新应用场景:
- 车辆与行人(V2P)通信:倒车警告、开门警示
- 车辆个性化照明:迎宾投影、状态指示
- 多位置安装:侧镜、门板、尾灯、前格栅等
四、关键设计考量
1. 光学系统设计规范
核心要求:
- 数值孔径不超过微镜倾斜角(12°)
- 照明与投影光瞳匹配误差<2°
- 有效区域外光照强度<50mW/mm²
- UV波长(<395nm)光照限制<2mW/cm²
2. 热管理方案
温度计算模型:
TARRAY = TCERAMIC + (QARRAY × Rθ)
其中:
- QARRAY = 电功耗 + 光吸收功率(0.00293W/lm)
- Rθ = 5°C/W(阵列至测试点TP1)
推荐散热措施:
- 使用导热界面材料覆盖8.55×16.8mm散热区域
- 保持陶瓷外壳温度<55°C(50lm输出时)
- 避免光照超出有效区域
五、可靠性验证
严格测试标准:
- 静电防护:HBM ±1000V,CDM ±750V
- 机械强度:70N均匀分布负载
- 老化测试:125°C/96小时HTRB
- 存储条件:-40°C至125°C
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