由表及里 明基MW767商教投影構造拆解
由于昔日的投影機屬于“高檔電子產品”,大家對之相對比較陌生,導致現在大家每次看到投影機,總有一種莫名的好奇與神秘感。我們此次對明基MW767進行了拆解測試,一方面由表及里的為大家分析常規商教投影機的內部構造,另一方面也為滿足大家的求知欲。
明基MW767投影拆解
我們拆解的機型為明基MW767,其標稱***亮度達到4200流明,采用DLP顯示芯片,分辨率為1280×800,是明基***發布的高亮民用機型,主要面向商教行業應用領域。明基MW767的外觀設計比較傳統,沿用了明基商教機型經典的黑白相間的外觀設計,機身按鍵布局、后置接口、遙控器都可以在以往機型中尋覓到一絲蹤跡。
產品整體全景圖
由于本文是投影機拆解測試,我們側重方向在明基MW767的整體布局、內部散熱和燈泡架構等方面。由于拆解投影具有一定危險性,中關村在線不建議網友私自拆解,可以換燈泡,但是不建議拆換主板或私自改造散熱系統。
接口布局
大家對明基MW767的客觀性能測試和實際顯示效果感興趣的朋友,可以參考中關村在線的《高亮寬屏+智能省電投影 明基MW767首測》,有問題的朋友可以直接留言或到論壇發帖。
更換燈泡 實際操作
在全面拆解前,我們要先將MW767的燈泡卸下,這也是用戶最關心的操作內容之一。
開始卸燈泡
撕開易碎簽,這是必需的。卸下MW767機身上唯一的“一”字型螺絲,我們才能將燈泡倉的擋板完整的取下。
頂蓋設計 燈泡支架
燈泡支架采用卡口設計,并由2顆螺絲固定。其中燈泡支架采用提籃式設計,建議正確安裝燈泡支架后,要將提手推進固定卡槽內,可以減少不必要的晃動時的噪音。
抽取燈泡操作
燈泡倉特寫
明基MW767采用了頂置換燈設計,這種方式的好處是無論桌面正投還是吊頂安裝,更換燈泡都很方便,主要我們可以比較直觀的看見燈架和固定的螺絲。
ZOL建議:
由于投影機工作后,燈泡發熱明顯,有一定危險性,我們建議拆解前讓主機自然冷卻1小時以上,以免發生燙傷,***可能回避不必要的意外。
燈泡細節 品質可靠
明基MW767采用了工程塑料的燈泡支架+金屬防護網的組合方式,在燈杯四周是金屬卡具的金屬防護板。
燈泡與燈架
燈杯四周的防護
與昔日的燈泡支架設計較好,金屬防護更加全面。
燈架主體 燈泡真容
對于高溫高壓的超高壓汞燈而言,減少意外傷害的***方式是合理的分散壓力,讓沖擊力向顯示芯片,向內逐漸減緩并擴散力量,減少內部單點局部炸開。
燈泡標識
燈芯特寫
明基MW767采用了飛利浦的超高壓汞燈,雖然在亮能效率上表現一般,但是整體使用壽命較長,長時間工作的穩定較好。我們建議,喜歡自己動手的朋友,可以在投影機過保后自行更換燈泡,并推薦采用明基原裝的,或飛利浦原廠的UHP燈泡,莫要貪圖小便宜而發生意外。
ZOL建議:
投影燈泡屬于高工藝產品,不建議私自改造,也不建議購買低價的國產非主流產品。
打開頂蓋 一窺內部
取下機身正反的多顆螺絲后,還要取下燈泡倉附近一個內六角的固定螺絲,才能將頂蓋的完全打開。這個內六角螺絲尺寸較小,需要專用改錐拆卸。
開蓋示意圖
取下頂蓋是要動作輕柔一些,因為頂蓋上有控制面板和安全鎖。其中控制面板通過排線與主板相連,而安全鎖是一個比較小巧有趣的開關設計。
內部結構全景
這個安全鎖的作用是只有當燈泡擋板完全閉合后,才能將燈泡點亮。在燈泡倉擋板的內部有一個下潛式的塑料小勾,當正確安裝后,小勾會正確觸動安全鎖的按鍵。這個設計可以避免開機狀態下燈泡燈泡被更換,或減少意外的發生。
看見主板
在主機頂蓋和主板之間有一個金屬托盤,這個托盤的作用未明。據我們的理解主要是屏蔽電磁輻射向外泄露,與筆記本電腦的金屬屏蔽有異曲同工之效。
主板部件 解讀核心
熟悉DIY的朋友,一定都很關注主板的質量和布局。投影機的主板,相對比較特殊,集成化更高,處理器、控制芯片、內存、接口等全部在這上面。
散熱的主體硬件
小心的取下主板后,我們可以看見明基MW767的大致內部結構。為不妨礙視線,我們將三個風扇分別放在外側。按照醫學的方位介紹,以主機為主體。其中機身右側的一個風扇為散熱出風口,機身左側兩個風扇為進風口。當關機后,進風口的大風扇會自動停轉,并迅速變為反向向外排風,加速內部熱量排出。
主板正面
看了前面的圖片,我們可以得知這張主板是采用兩面布局,其實所有的投影主板都類似。
主板后視圖
主板上兩面的差別很大,一面是只有一個排狀插槽,另一面的邊緣全是各類型的電源接頭。
主板上電源接頭
最重要的DLP芯片
上面是DLP處理器,下面是連接DMD的數據接口。
很多朋友對DLP芯片有個小小的誤解,其實這也是廠商誤導性的宣傳所致。確切說,DLP是一套系統,分為三部分。DLP處理芯片,主板上***的一個芯片,外形酷似PC主板的北橋,在功能上其相當于PC的CPU。在主板的另一面,小于DLP處理芯片,個頭也不小,上面也有DLP的標識,這是DLP控制芯片,在作用上相當于PC主板的北橋。另一部分,DMD處理器,不在主板上。
散熱系統 設計難度高
其實任何一家投影機廠商都可以設計超高亮的產品,但是散熱是必須解決的問題,而且是最難解決的問題。除了巧妙的散熱通道、主動、被動散熱設計,硬件結構同樣重要。
燈泡倉旁的渦輪風扇
渦輪風扇特寫
這年頭,汽車銷售最火的名詞就是渦輪,其實投影機里也有渦輪。渦輪增壓的發動機,簡單講,就是有渦輪風扇將強拍的風吹入發動機,增加發動機的工作效率。而投影燈泡,在地位上,恰恰相當于汽車的發動機,沒有這個燈泡投影機一樣玩不轉。而投影機內部的這個小渦輪雖然遠不如汽車的那么復雜,不過功能同樣重要,就是給高亮、高溫、高壓的投影燈泡散熱。
DMD顯示芯片
DLP系統的另一部分,DMD處理器,不在主板上,通過插槽與主板連接。固定在光機上的DMD芯片,就是德州儀器引以為豪的超高工藝的微鏡處理器,在功能上相當于PC的顯卡。綜合而言,DLP是一套系統,而不是一個簡單的芯片,但是廠商為了便于宣傳,一般就用DLP來籠統介紹。
DMD背面直接加載散熱片
通過觀察這個DMD的散熱設計特點,也詮釋了采用DLP顯示系統的投影機為啥可以實現超高的亮度。3DLP就是3片DMD,結構更復雜,原理更復雜。以明基MW767的單片DLP為例,DMD采用背部接觸式散熱方式,散熱鰭片可以直接附著在DMD的背面,加上風扇的輔助,DMD的材質本身可以承受很高的溫度,而不耐高溫的DLP處理器和DLP控制芯片在主板上,可以遠離了高溫的影響。
ZOL點評:
通過拆解,相信朋友們可以大致猜測,并進一步理解,為何高于2萬流明的工程投影機,現階段由采用德州儀器的DLP系統一家獨霸。關鍵原因就是DLP系統可以實現安全的散熱,加裝液冷散熱系統后,DMD的散熱能力還會大幅提升。
鏡頭布局 變焦設計
明基MW767的鏡頭采用手動變焦、手動對焦設計。
鏡頭側視圖
不過關注明基MW767的而且比較細心的朋友會發現,MW767的變焦設計為機身正前面,與以往的簡單變焦設計有很大的不同,調節的方向有了一個90角的轉換。
前置的變焦撥片設計
通過前面板上的小撥片,將操作實現了90度角的轉換。我們特意將轉換撥片的接觸點標注了一個黑色的“十”字符號。這個凸起插入鏡頭變焦環上的套環內,有了一個小杠桿作用。
變焦撥片特寫
對于這個轉換設計,我們不是十分理解,這個設計唯一的好處就是不影響頂蓋的全局美觀;但是操作不直觀,而且可操作性有一定降低。
電源設計 服務器級別
電源設計,也是投影機設計的一大難題。與多數朋友的理解略有不同,所有的商教投影機的電源都達到了電腦服務器電源的級別,無論是做工還是線路設計。
底部的電源設計
明基MW767采用了分離式電源設計,一部分固定在機身底部的背板上,另一部分在機身內部的中間區域的硬性鐵板上。從視覺上,主板上部被薄鐵板包圍,主板下部被厚鐵板包圍。
變壓器
變壓器特寫
從電源設計上,明基MW767的電源功能大致可分為2部分,一部分為主體工作供電系統,屬于高壓區,負責正常工作狀態的燈泡、散熱系統、主板等供電;另一部分為低能耗的待機供電系統,明基的超級節能機制就源于此,也是關機后散熱風扇的供電系統。
拆解綜述:
明基MW767是否是一款好機器?再好的宣傳都是次要的,客觀性能測試和實際演示效果是一部分,做工和散熱也是重要的環節,我們此次拆解的目的就是滿足大家的好奇。中關村在線拆解了不少投影產品,有興趣的朋友可以關注相關報道。