UV-DMDs (<420 nm)

Enable precise, high-throughput light control for additive manufacturing and lithography

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Our ultraviolet digital micromirror devices (DMDs) deliver high-resolution, high-throughput light control for industrial processes that demand precision and repeatability. Optimized for wavelengths down to the deep-UV spectrum, these devices support applications such as direct imaging, 3D printing and semiconductor lithography. By combining optical efficiency with scalable design, our devices help engineers achieve faster workflows, sharper features and long-term reliability in production environments.

Featured ultraviolet (<420nm) DMDs

DLP78TUV
UV-DMDs (<420 nm)

0,78 HEP UV DMD für den 3D-Druck

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 270

DLP991UUV
UV-DMDs (<420 nm)

Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,99 Zoll, Highspeed, 2176 x 4096 UV Typ A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 10235

Why choose TI DLP ultraviolet DMDs?

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High speed & throughput

Print or expose up to millions of pixels at once. These products are designed with flexible data loading, high efficiency, and fast update speeds.

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Accuracy & precision

Precise pixel control, multi-bit exposure, and focused optics allow for repeatable, highly accurate exposure down to the sub-micron level.

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Reliable MEMS technology

Operate reliably at UV (<420nm) wavelengths, with no replacements required.

DLP technology for industrial innovation

Driving innovation in digital manufacturing

Digital imaging with DLP technology provides an alternative to mask-based approaches. Acting as a programmable photomask, the DMD delivers fast, high-resolution, scalable, and precise printing, directing light patterns to expose photosensitive materials. Eliminating masks reduces material costs, shortens mask fabrication time, removes mask inventory management, and accelerates development.

High resolution and speed support rapid pattern changes and immediate corrections. These advantages scale effectively, improving yield and enabling panel-level production. DLP direct imaging supports PCB manufacturing, flat-panel display repair, laser marking, advanced packaging, and other light exposure applications.

Application brief
How DLP Technology Enables Panel-level Advanced Packaging
This application brief covers trends in advanced packaging and how DLP technology unlocks the potential of this manufacturing process.
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Ressource
TI DLP® Technology Delivers High-Precision Digital Lithography for Advanced Packaging
New digital micromirror device with real-time correction enables equipment manufacturers to achieve high-resolution printing at scale, maximizing throughput and yield
Vorgestellte Produkte für digital imaging
Neu DLP991UUV AKTIV Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,99 Zoll, Highspeed, 2176 x 4096 UV Typ A
DLP991U AKTIV Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,99 Zoll, 4-K-Auflösung, Hochgeschwindigkeit
DLP9000XUV AKTIV Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit

High-resolution, high-speed 3D printing powered by DLP technology 

TI DLP technology for 3D printing applications projects 2D structured light patterns with a digital micromirror device (DMD) to cure photosensitive resins or fuse powdered materials. By exposing an entire layer in parallel, DLP technology delivers faster print speeds and higher resolution than point-by-point methods such as lasers.

With programmable light control across a broad spectrum, DLP solutions offer flexibility for a variety of additive manufacturing processes. High optical efficiency, precise pixel placement, and repeatable accuracy enable fine feature resolution, smooth surface finishes, and reliable scaling from rapid prototyping to production-level 3D printing.

Application note
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
This report provides information on the transmittance of DMD windows across different regions of the wavelength spectrum. Understanding transmittance is important to understand overall optical efficiency of DMD systems.
PDF
Application note
System Design Considerations Using TI DLP® Technology in UVA (363 – 420 nm) (Rev. B)
Examine the design considerations for thermal, duty cycle, general optical, coherency, and high demagnification using a DMD designed to operate in the UVA region of the UV spectrum.
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Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Desktop resin
Entwicklung schneller, exakter und zuverlässiger Desktop-DLP-3D-Harzdrucker.
Industrial 3D printing and additive manufacturing
DLP-3D-Drucktechnologie für industrielle additive Fertigung mit DLP-SLA und -SLS.
Direct imaging
Direkte Bildgebung mit DLP-Technologie

Entwicklung schneller, exakter und zuverlässiger Desktop-DLP-3D-Harzdrucker.

Die DLP-Technologie stellt die beste Kombination aus hoher Druckgeschwindigkeit, Auflösungsleistung und Zuverlässigkeit bereit, und ist jetzt in Teilen erhältlich, welche für erschwingliche Desktop-Anwendungen dimensioniert und ausgelegt sind.

DLP-3D-Drucker finden breite Anwendung für die schnelle Herstellung von Prototypen (Rapid Prototyping), zahnärztlichen Anwendungen, Gießverfahren, maßgeschneiderten Produkten, Zubehör und Konsumgütern. 

Vorteile der DLP-3D-Drucktechnologie:

  • Hohe Auflösung
  • Vollschichtbelichtung
  • Fokussierte, pixelgenaue Projektion
  • Zuverlässige MEMS-Technologie

Ausgewählte Ressourcen

ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
PRODUKTE
  • DLP301S – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,3 Zoll, WQHD, hochleistungsfähig, nahe UV-Bereich
  • DLP6500FYE – DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, 1080 p, s600

DLP-3D-Drucktechnologie für industrielle additive Fertigung mit DLP-SLA und -SLS.

Die DLP-Technologie für additive Fertigung ermöglicht es Herstellern, Designzyklen zu beschleunigen, schnellere Anpassungen von Prototypen vorzunehmen und Produktionsbauteile auszudrucken.

Bei DLP-Stereolithografie-Druckern (SLA-Druckern) werden Flüssigharze durch Belichtung gehärtet, und bei DLP-3D-Druckersystemen mit selektivem Lasersintern (SLS-Systemen) werden feine Pulver durch thermische Laserenergie miteinander verschmolzen.

  • Hochauflösende Mikrospiegelmatrix ermöglicht eine Auflösung von unter 1 μm.
  • Unterstützung für erweiterten Wellenlängenbereich (355 bis zu 2500 nm)
  • Kompatibel mit einer großen Auswahl von Polymeren, Harzen, Sinterpulvern und anderen Baumaterialien.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DLP9000 – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll
  • DLP6500FLQ – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 1080p, 0,65 Zoll, Typ A
  • DLP9500 – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,95 Zoll
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • DLPLCR90EVM – Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, Typ A, 0,90 Zoll
  • DLPLCR95EVM – DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine

Direkte Bildgebung mit DLP-Technologie

Die DLP-Technologie stellt Lichtmuster mit hoher Geschwindigkeit und Auflösung bereit, um Fotolackfolien und andere lichtempfindliche Materialien ohne Verwendung von Kontaktmasken zu belichten. Dies verringert die Materialkosten, verbessert die Produktionsleistungen und ermöglicht rasche Musteränderungen und Korrekturen während der Verarbeitung. Direkte Bildgebung mit DLP ermöglicht PCB-Fertigung, Reparatur von Flachbildschirmen, Laserbeschriftung und andere Belichtungssysteme.

Vorteile der DLP-Technologie für direkte digitale Bildgebung:

  • Unterstützung für erweiterten Wellenlängenbereich (355 bis zu 2500 nm)
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Photoresists (Fotolacken) und Beschichtungen

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DLP9500 – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,95 Zoll
  • DLP9500UV – Digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP®, 0,96 Zoll, 1080p
  • DLP9000X – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • DLPLCR90EVM – Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, Typ A, 0,90 Zoll
  • DLPLCR95UVEVM – DLP9500UV DMD-Evaluierungsplatine

UV-DMDs (<420 nm) Design und Entwicklung

Investigate the right chipset for your application, quickly prototype your design with an evaluation module, download the latest available software, select an optical module maker, solve your design issues with online engineering support and use a design and development ecosystem third-party to accelerate deployment of your solution to the market.

Hardware

Start an assessment of a digital micromirror device (DMD) and controller for your application with these robust evaluation modules (EVMs) with technical documentation arrow-right

Software

Download the appropriate firmware (FW) for your DLP controller, software development kit (SDK), graphical user interface (GUI) or application programming interface (API) arrow-right

Optische Module

Accelerate your time to market by choosing a manufacturer of an off-the-shelf optical module, including the digital micromirror device (DMD) arrow-right

Schulungsressourcen

Receive fast and reliable technical support from our engineers, who will answer your technical questions and share their knowledge to solve your design issues arrow-right

Partner

Works with a variety of design and development ecosystem third parties to provide optical modules, deliver design services, supply specialty software or provide specialized components arrow-right

30 SEP 2025 | Firmenblog
The movement toward advanced packaging within the semiconductor industry requires a parallel evolution in lithography — and DLP technology is the key to achieving it.
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Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
DLP Labs: Light control
This training starts with the basics of DLP® technology and mechanical considerations. From there, it covers application-specific topics specifically created to help you move through the design process quickly and easily.
Product overview
Product overview
TI DLP Technology For 3D Printing (Rev. F)
This application brief describes how DLP technology is used in 3D printing applications and provides a comparison of the different DLP 3D printing products currently available.
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Application note
Application note
System Design Considerations Using TI DLP® Technology in UVA (363 – 420 nm) (Rev. B)
Learn about how to best operate compatible DMDs in the UVA region including thermal, duty cycle, optical, coherency, and other design considerations.
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