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文档简介

本申请公开了一种投影设备及其振镜控制控电路向振镜驱动电路发送的是脉冲宽度调制振镜驱动电路无需将该脉冲宽度调制信号转换2所述光阀用于将所述光源发射的光束传输至所述主控电路与所述振镜驱动电路连接,所述主控电路用于生成脉冲宽度调制信号,所述振镜驱动电路还与所述振镜连接,所述振镜驱动电路用于响应于所述脉冲宽所述振镜用于在所述振镜驱动电流的驱动下偏转,并将所述光阀传输所述第一开关子电路的控制端与所述主控电路连接,所述第一开关子电所述第二开关子电路的控制端与所述主控电路连接,所述第二开关子电子电路用于在所述脉冲宽度调制信号为所述第一电所述第三开关子电路的控制端与所述主控电路连接,所述第三开关子电所述第四开关子电路的控制端与所述主控电路连接,所述第四开关子电子电路用于在所述脉冲宽度调制信号为所述第二电其中,所述第一开关子电路还包括第一寄生二极管,所获取所述温度传感器检测到的所述振镜的温度,并根据所述振镜从温度与占空比的对应关系中,获取与所述振镜的温度对应的目标占空3若检测到所述振镜的温度的变化量大于阈值,则根据所述振镜所述主控电路还用于响应于开机指令,若确定所述振镜与所述主控电所述温度传感器用于响应于所述温度获取指令,将检测到的所述振镜8.根据权利要求1至7任一所述的投影设备其中,所述脉冲宽度调制信号用于指示所述所述第一开关子电路的控制端与所述主控电路连接,所述第一开关子电所述第二开关子电路的控制端与所述主控电路连接,所述第二开关子电子电路用于在所述脉冲宽度调制信号为所述第一电所述第三开关子电路的控制端与所述主控电路连接,所述第三开关子电所述第四开关子电路的控制端与所述主控电路连接,所述第四开关子电子电路用于在所述脉冲宽度调制信号为所述第二电4其中,所述第一开关子电路还包括第一寄生二极管,所5[0002]投影设备的分辨率由其包含的数字微镜器件(digitalmicro-mirrordevice,6关子电路用于在所述脉冲宽度调制信号为第一开关子电路用于在所述脉冲宽度调制信号为所述关子电路用于在所述脉冲宽度调制信号为第二开关子电路用于在所述脉冲宽度调制信号为所述7[0045]图5是本公开实施例提供的一种驱动振镜以第一轴为旋转轴偏转的振镜驱动电流8[0054]该主控电路40与振镜驱动电路50连接,该主控电路40用于生成脉冲宽度调制制信号P1,向振镜60传输振镜驱动电流。该振镜驱动电流的波形可以如图1中的波形P2所9二轴Y为旋转轴沿顺时针方向偏转目标角度。该偏转后的振镜60将光阀20传输的光束传输轴Y为旋转轴沿逆时针方向偏转目标角度。该偏转后的振镜60将光阀20传输的光束传输至之间产生作用力从而驱动磁铁组件发生偏转。该偏转后的磁铁组件会带动光学镜片偏转,该偏转后的光学镜片将光阀20传输的光束传输至投影60变化后的温度所对应的占空比生成更新后的脉冲宽度调振镜60与主控电路40连接,则主控电路40可以获取温度传感器80检测到的振镜60的温度。一开关子电路501用于在脉冲宽度调制信号P1为关子电路502用于在脉冲宽度调制信号P1为第一[0084]在主控电路40输出的脉冲宽度调制信号P1为第一电位时,该第一开关子电路501三开关子电路503用于在脉冲宽度调制信号P1为第一电位可以为低电位。该第一电源端V1可以为直流电源端,该第二电源端V2可以为地端[0088]在主控电路40输出的脉冲宽度调制信号P1为第二电位时,该第三开关子电路503以包括第二晶体管M2,该第三开关子电路503可以包括第三晶体管M3,该第四开关子电路管D1分别与第一晶体管M1的输入端和输出端连接。该第二开关子电路502还可以包括第二关子电路503还可以包括第三寄生二极管D3,该第三寄生二极管D3分别与该第三晶体管M3二极管D4分别与该第四晶体管M4的输入端和输[0092]图5是本公开实施例提供的一种驱动振镜以第一轴为旋转轴偏转的振镜驱动电流动振镜60以第一轴X为旋转轴沿顺时针方向偏转目标角度。该t2段的电流可以用于控制振驱动振镜60以第一轴X为旋转轴沿逆时针方向偏转目标角度,该t4段均可以用于控制振镜处理,比如进行运动估计与运动补偿(motionestimationandmotioncompensation,大电路03向振镜04传输的模拟信号G2的精确度较低,进而导致对振镜控制的可靠性较低。[0104]而本公开实施例提供的投影设备中的主控电路向振镜驱动电路发送的是脉冲宽[0107]图7是本公开实施例提供的一种振镜控制方法的流程图。该振镜控制方法可以应[0113]图8是本公开实施例提供的另一种振镜控制方法的流程图。该振镜控制方法可以[0121]图9是本公开实施例提供的再一种振镜控制方法的流程图。该振镜控制方法可以[0123]若确定主控电路与振镜连接,则可以执行步骤902。若确定主控电路与振镜未连

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