S-58LM20A传感器特性及在LED背光补偿中的应用

最新更新时间:2011-09-12来源: 电子发烧友关键字:LED背光  S-58LM20A  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  随着LED的RGB背光的市场逐步扩大,人们对显示屏现实的图像要求不仅是看全彩色的图像,并希望能够获得逼真的图像效果,但目前由于高功率LED输入功率仅有20%~30%转换成光,其余60%~70%均转换成热,存在环境温度偏离常温时显示屏的图像的白场平衡被破坏、色彩失真的问题,如冬季0℃以下时,图像的色彩偏暗、明亮度差;夏季30℃以上时,图像色彩鲜艳、明亮。

  本文介绍了S-58LM20A传感器IC的特性及其在LED背光补偿中的应用。

  S-58LM20A的性能特点

  图1 输出电压-温度曲线图

  S-58LM20A温度传感器可用于移动电话、无线设备等的高频电路特性的补正;石英振荡器振荡频率的补正;LCD的对比度补正;放大器增益的补正;自动调焦电路的补正;电池管理方面的温度检测以及充电电池、卤素灯等的过热保护等方面。S-58LM20A系列是对温度变化能取得线性输出电压的高精度温度传感器IC,在芯片内集成了温度传感器、恒电流电路和运算放大器。使用温度范围-55~+130℃,与传统的热敏电阻器等的温度传感器相比线性优越(如图1所示),可以广泛应用于各种温度控制电路中。其显著优点包括温度精确度为±2.5℃(-55~130℃),线性输出电压典型值为-11.77mV/℃。其引脚图如图2所示。


 

 图2 引脚排列图

  基于反Gamma校正的补偿电路

  一个具备视频放映质量的显示器需要配合极纯净的白色光源,这个白色光源能够在不同的亮度设定、温度和多个厂商平板显示器中维持高纯度的白色光。传统的白光LED方案只能提供一个由白光LED供应商决定的固定色彩平衡,而一个RGB

  LED光源则是把红、绿和蓝光LED的输出合成为白光,这样便可通过驱动器的脉冲宽度调制来调节每个颜色,从而调节合成光的色彩平衡度。

  LED系统通常用统一的反Gamma校正曲线来校正视频的亮度信息。为了不减少低级灰度且保证对亮度的调整,这里采用了一种针对每个温度段采用不同的Gamma参数来调整相关色彩亮度的方法,以补偿环境温度对器件的影响。系统针对不同的RGB基色设置其独立的Gamma反校正参数。如图3所示,以B-LED的特性为例,提出了适合温度变化的Gamma校正曲线。在相同的输入值前提下,低温采用γ1曲线时,输出的理论亮度值高于常温,以校正低温时LED温度特性导致的亮度损失,同样在高温情况下采用γ3曲线,使校正后的亮度与常温时亮度相当。从LED的温度特性分析可知,每个基色在环境温度作用下亮度变化的幅度不相同。为此针对不同的RGB三基色设置各不相同的反Gamma校正参数,使系统在不同的环境温度下,保证系统色度匹配比例以达到白场平衡的目的。


 

  图3 B-LED在不同温度下Gamma校正曲线

  经实验发现,以16℃温度间隔对色彩进行补偿时,能基本满足图像的观看质量,在-55~130℃范围,每个基色给出供5种不同的Gamma参数一补偿亮度的变化,图4给出系统的温度检测电路和相应的控制Gamma参数的电路框图。利用温度传感器S-58LM20A检测环境温度的变化,当环境温度达到设定温度值时,通过微处理器的ABC3个I/O线输出5个温度状态中的某一状态值给CPLD。在CPLD内部设有RGB三基色(3×4+1=13)13个Gamma值提供给亮度控制电路和显示控制电路。显示控制电路针对每个基色的Gamma参数不同产生对应的控制信号,以控制相应基色的亮度显示数据;即三基色的亮度数据输入相同的情况下,通过显示电路的控制信号控制RGB三基色的导通时间,使RGB三基色LED上产生不同的理想亮度,以补偿环境温度变化导致LED亮度特性变化的问题。


 

 图4 系统温度补偿电路框图

  结束语

  通过校正整个显示屏亮度基本不受外界环境温度的影响,传感器与微处理器的接口设计相当简单方便,并且精度较高,抗干扰能力强,能够有效地起到超温保护的作用。同时经验证,S-58LM20A的检测温度范围达到-55~+130℃,检测精度在±2.5℃以内。

关键字:LED背光  S-58LM20A  传感器 编辑:探路者 引用地址:S-58LM20A传感器特性及在LED背光补偿中的应用

上一篇:LED灯光辐射对人皮肤的影响
下一篇:基于LT3598多通道LED集成驱动应用电路的设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:42

别指望iPhone 8了 未来如何做一部真全面屏手机?
    2017年,智能手机行业的关键词一定有“全面屏”。可以说,自小米MIX打响了冲击高屏占比的第一枪后,三星,LG等厂商均开始发力,为我们带来了惊艳的产品。当然,作为智能手机行业知名的风向标,iPhone一向被广大消费者寄予厚望。从目前流出的消息来看,新一代iPhone也将搭载全面屏。   作为一个“轻易不出手,出手必惊艳”的厂商,苹果究竟能拿出什么样的全面屏产品,自然就成了万众期待的焦点。如今网络上流传有N多的iPhone概念图,看起来十分惊艳,但我们都知道,理想有多丰满,现实就有多骨感。2017年的iPhone,相较前代产品必然会有突破,但想要做出革命性屏占比100%的真全面屏,还为时尚早。不信,听小编为您分析分析。
[手机便携]
PIC单片机电热剪电路原理图
电热剪电路系统构成如图1所示,其构成由传感器—滚珠开关、单片机定时检测及处理、工作状态指示、PWM信号产生与调整、电热模块驱动、电源共六个部分组成。 由图1可以看出,单片机通过传感器检测到电热剪操作者是否在操作电热剪的开关信息后,决定是否允许PWM信号产生电路工作,直接控制了电热模块的驱动电路对装配在剪刀刀片二侧的陶瓷加热片的功率提供。同时工作指示灯完成工作状态信息指示。 电热剪电路原理图分析:开关S1代表前述的滚珠开关,接入到U2 PIC10F206单片机的PIN6引脚。当由J1端接通系统工作电源时,单片机初始状态设置为由PIN1、2、3引脚输出高电平,使由时基电路U3 LM555构成的PWM信号产生电路工作。由其PIN
[单片机]
PIC单片机电热剪电路原理图
科学家发明可检测伤口是否感染的电子传感器
    科学家发明了一种实验能显示伤口或损害是否被细菌感染并且MRSA是否存在。该实验是爱丁堡大学和NHSLothian联合发明的,可从伤口或溃面刷取样品,使用能检测MRSA的电传感条带分析。     在检测之前,为了增加这个存在的细菌的数量,研究者目前在实验室处理这些刷取的样品,但是希望在将来通过提高条带的敏感性避免进行这一步。这可能是科学家发明的一个能被在实验室外面使用的实验方法,如在开业医生或自己家里。检测细菌的能力比传统的实验更快速将能够即刻给患者用药。     目前,使用传统的技术在实验室检测证实MRSA是否存在于伤口需要花费一整天的时间。该实验是在参加皇家爱丁堡医院NHSLothian's糖尿病足临床研究患者的
[医疗电子]
图像传感器平台如何加速汽车安全特性
作者:安森美半导体Bahman Hadji 随着人们对自动驾驶车辆的兴趣不断增加,通往自动驾驶的道路显然是用路标铺就的,例如增加先进驾驶辅助系统(ADAS)的部署。图像传感器是这些基于摄像机的系统的基础,好比车辆的眼睛。随着后视摄像头和360度环视系统的出现,它们令司机能看到车后和车辆周围,使驾驶更安全,此外,用前视摄像头系统感知什么在车辆前面,提供帮助防止碰撞的自动功能。政府机构出台的法规和新车评估计划(NCAP)等安全评级推动汽车摄像头的迅速采用,促使汽车制造商在他们的汽车平台上引入这些系统,从豪华车型到大众市场车型。因此,根据日本市场研究公司Techno Systems Research的数据,全球每年生产的汽车摄像头数
[汽车电子]
图像<font color='red'>传感器</font>平台如何加速汽车安全特性
煤矿瓦斯报警无线传感器网络节点设计与实现
瓦斯气体浓度是煤矿监控系统的重要指标之一,目前绝大多数矿用瓦斯气体传感器设备都采用有线方式传输信号,即采用光缆、电力线缆或信号线缆等。但这种传统的有线布设方式存在着本质的缺陷:部线繁琐、线路依赖性强、安装部设维护成本较大等。矿井一旦出现事故,特别是发生爆炸事件时,传感器设备及线缆往往会受到致命的破坏,不能为搜救工作及事态检测提供信息。 把无线传感器网络应用到煤矿监控系统中,通过各种传感器实时采集矿井的环境信息,由嵌入式系统对其进行处理,通过自组织无线网络以多跳中继方式将信息传输到井外的监控终端,能够弥补有线设备的缺陷,具有价廉、便携、可靠性高、易于校正等优点。本文设计并实现了煤矿瓦斯报警无线传感器网络的节点系统。
[单片机]
煤矿瓦斯报警无线<font color='red'>传感器</font>网络节点设计与实现
基于FPGA的图像传感器驱动设计
汽车在给人们生活带来便利的同时也带来了交通事故。其中超速行驶是造成交通事故的重要隐患之一。据研究表明,目前针对车辆超速行驶情况的道路抓拍系统中所使用的图像传感器大多为小面阵器件,普遍为100万~200万像素,从而导致抓拍图像的像素比较低、能够同时抓拍的车道数较少等等问题。面对这一系列问题,大面阵的图像传感器便逐渐成了人们关注的热点。在设计过程中,分析了具有500万像素的CMOS图像传感器MT9P401的工作模式,选用QuartusⅡ做为开发工具,使用Verilog HDL语言对驱动电路设计方案进行了硬件描述,并对所设计的驱动时序进行仿真和验证。 1 MT9P401图像传感器介绍 1.1 主要特点 MT9P401是Micr
[模拟电子]
基于FPGA的图像<font color='red'>传感器</font>驱动设计
苹果LG黑莓等被告侵犯5项图像传感器专利
  据国外媒体报道,一家叫Imperium(IP)Holdings的公司将苹果告上法庭,声称苹果侵犯了他们了5项专利。一起被拉上被告席的还有其他几家科技巨头:京瓷、LG电子、RIM、Sony Ericsson、诺基亚和摩托罗拉。这次被称侵权的专利与上述公司在智能手机采用的图像传感器有关。      在提交给法院的诉讼中,Imperium(IP)Holdings公司直截了当地指出上述公司侵犯了哪几项专利,并未详细讲述该公司如何申请并被授予这些专利。      这五项专利技术分别是:      1. 用荧光灯减少图像闪烁的技术。   2. 高灵敏快照CMOS图像传感器。   3. 减少像素光影的CMOS图像感应装置。   4.
[手机便携]
传感器使得模拟与数字靠得越来越近
  2006年已经看到了各种各样令人印象深刻的传感器技术进步,不管是它们服务的应用、制造它们的工艺、还是它们的封装。通过与无线技术的结合,传感器已经变成一种非常有力的工具。这一切意味着什么呢?它意味着我们的模拟变量世界和电脑的数字能力之间的间隙正在缩小,并使我们对周围的环境能够有更好的了解。   许多这些传感器利用了微机电系统(MEMS)。传统上,MEMS用于在汽车里触发气囊和测量发动机的集流腔绝对压力(MAP)。但现在,它们的作用正扩大到轮胎压力监测系统(TPMS)。   不过,传感器的进步并不仅仅只是在硬件方面。为了老年行人的安全,Cambridge Consultants开发了一个传感器软件平台,它将视频传感器与汽
[焦点新闻]
热门资源推荐
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved