欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > 傳感技術 > 正文

環境光檢測優化便攜設備顯示屏設計方案

發布時間:2016-06-20 責任編輯:wenwei

【導讀】在“時時連接”的今天,大多數便攜設備都將顯示屏作為一大賣點,用戶通過顯示屏能夠訪問并觀看視頻和互聯網信息。出于對功耗和觀看舒適度等方面的考慮,許多設備已經配備了環境光傳感器——目的是使設備能夠檢測周圍的環境情況。在昏暗的環境下,可調低顯示屏背光亮度,以節省電池電量;在明亮的環境下,增強字體和背光亮度能夠使設備顯示更清晰,改善用戶體驗。本文討論了設計帶有環境光傳感器的產品時需要注意的事項。
 
光測量的光譜靈敏度
 
首先,探討一下人眼對環境光的視覺反應。人眼對光線的感應靈敏度通常用光譜光視效率(又稱CIE曲線)表示(圖1)。從圖中可以看出,人眼看不到光譜中的紫外線(< 400nm)和紅外線(> 700nm),此外人眼對綠光(~555nm)最敏感,對藍光和紅光較為不敏感。為此,我們對該靈敏度曲線進行了標準化,將入射光功率密度(單位為μW/cm2)轉換為人眼的靈敏度單位(單位為lux)。波長為555nm時,1 lux相當于大約0.15μW/cm2的光功率密度。
 
環境光檢測優化便攜設備顯示屏設計方案
圖1. 適光曲線給出了人眼對不同波長光線的視覺反應。人眼對綠光的反應最強,但卻看不到光譜中的紅外(> 700nm)或紫外(< 400nm)部分。
 
制造工藝和技術方面的挑戰使得低成本環境光傳感器(ALS)很難準確復現人眼對光線的視覺反應,完全絕對地抑制紅外線和紫外線也是一大難題。由于常見光源的光譜非常寬,即使略微偏離適光曲線,再加上不能完全抑制紅外線和紫外線,就會對環境光傳感器的測量精度造成非常大的影響。
 
實際上,許多商用照度計均無法準確匹配適光曲線。因此,大多數照度計都定義了一個f1參數,該參數用于說明照度計與光學CIE曲線的匹配程度。經驗不足的用戶在操作商用照度計時還應注意另外一個問題——許多照度計聲稱根據美國國家標準與技術研究院(NIST)的標準進行了校準。然而,事實上這種聲明只能說明照度計在采用白熾(A類)光源進行測試時能夠給出正確的讀數,但并不保證非白熾光源的測量精度,例如熒光燈、太陽光或LED——盡管此類光源更為常見。事實上,由于白熾光源的能效非常低,各個國家正在積極推進在日常生活中禁止使用白熾光源。
 
因此,現今的環境光傳感器均嘗試工作在與光學CIE曲線無法完全匹配的情況,并代之以采用疊加原理來計算環境光亮度。現在市場上的大多數光傳感器采用兩個或多個不同類型的光電二極管,每個光電二極管對光譜不同區域的敏感度不同。對這些光電二極管的輸出進行算術整合,并對每個光電二極管設置一個適當的可調增益,傳感器即可較為準確地測量常見環境光源的亮度。
 
例如,如果兩個不同類型的光電二極管PD1和PD2針對兩種不同的入射光源給出不同的讀數,就可得到每個光電二極管的增益常數,從而使傳感器能夠在兩種光源下均提供準確的光強測量值:
 
光源1 = 增益1 × PD1 + 增益2 × PD2
 
光源2 = 增益1 × PD1 + 增益2 × PD2
 
光電二極管的類型越多,則可精確匹配的光源數量就越多。
 
日常生活中常見光源的光譜區別非常大(圖2)。以住宅和辦公室中的常見光源為例,熒光燈和白熾燈的光譜成分就截然不同——熒光燈的紅外成分極低,而白熾燈的紅外成分則高得多。因此,大多數環境光傳感器的數據資料都列出了這兩種常見光源的響應特性(圖3)。
 
環境光檢測優化便攜設備顯示屏設計方案
圖2. 以上曲線為太陽光(左上)、鹵素/白熾燈(右上)、熒光燈(左下)和白光LED (右下)的光譜比較。
 
環境光檢測優化便攜設備顯示屏設計方案
圖3. 大多數環境光傳感器的數據資料都包含典型光靈敏度與照度計讀數(lux)的對應關系。上圖所示為MAX44009環境光傳感器的響應曲線。
 
光測量的動態范圍
 
人眼對光照條件的敏感范圍很寬。在黑暗的環境中(可能需要數分鐘的時間以適應這種條件),人眼能夠檢測到低至10-4 lux的亮度水平。在另一個極端環境下,即使亮度高達108 lux,人眼也能感知到黑暗。
 
人們在日常生活中常見的典型環境亮度通常要窄得多,從夜間室外的0.1 lux到辦公室照明的300 lux,再到太陽光下的100,000 lux。大多數便攜設備只需準確檢測5 lux到大約1000 lux的環境光強度。實際應用中,便攜設備顯示屏的背光效果并不能夠與太陽光的強度完全一致,當光強達到某個較低等級時,顯示屏即開始簡單地維持在最低背光亮度。
 
值得注意的是,人眼對亮度的感知呈對數關系(類似于人耳對聲音的靈敏度)。光強增加幾乎10倍,而人眼只能感知到兩倍的亮度變化。可以用一個類似的傳遞函數表示顯示屏背光亮度百分比與相對環境光強的對應關系,如圖4中的線性和對數曲線所示。
 
環境光檢測優化便攜設備顯示屏設計方案
圖4a. 該線性曲線給出了背光強度與相對光強的對應關系。黑線為理想對數曲線,藍線采用折線近似法,更適于用微控制器代碼實現。
 
環境光檢測優化便攜設備顯示屏設計方案
圖4b. 這些曲線為采用對數坐標表示相對光強時的圖4a中的線性數據。黑線為理想對數曲線,藍線采用折線近似法,更適于用微控制器代碼實現。
 
由此可見,在較低等級光強下,需要較高的亮度測量分辨率;在較高等級的光強下,采用一般的分辨率就足夠了。實現這一機制的最簡單方法是采用具有前端可編程增益的高分辨率轉換器,從而平衡強光下對寬動態范圍的要求,以及亮度較低時對高靈敏度的要求。
 
MAX44009與其它數字光傳感器不同,它采用了片內自動量程調節機制。這種調節方法能夠使IC自動實現22位動態范圍測量,無需微控制器重新配置寄存器,從而提高了編碼效率。此外,對測量結果進行壓縮,并以12位格式表示,從而為光測量提供了一個偽對數步長。以MAX44009為例,器件采用4位指數和8位尾數表示22位動態范圍,低亮度條件下的分辨率可達0.045 lux/計數,環境光亮度較高時具有更高的計數值。
 
黑玻璃效應
 
現代化電子設備的外觀和質感,也就是其工業設計,與它們所提供的特性和功能同樣重要。用戶已經將現代化便攜設備視為一種“身份”的象征。例如,環境光傳感器對設備非常重要,但是現在將這些傳感器隱藏起來使用戶不可見已經成為一種標準做法,從而不影響產品的外觀和質感。
 
對于玻璃面板,通常在傳感器開口處加一層薄薄的黑色油墨(吸收幾乎所有的入射光),將其“遮蓋”起來。少量光線透過油墨,到達光傳感器,既能夠進行環境光測量,同時又使面板保持有光滑、平整的黑色邊框(圖5)。
 
環境光檢測優化便攜設備顯示屏設計方案
圖5. 典型的平板電腦設計,LCD顯示屏周圍采用黑色邊框面板。用戶看不到隱藏在其后的環境光傳感器。
 
不幸的是,這層黑色油墨在很大程度上影響了光傳感器的正常工作,不僅減弱了到達傳感器的光強,而且還改變了光譜。首先,討論光衰減問題。大多數黑色油墨僅允許2%至10%的可見光穿過,5 lux的外部光源到達傳感器時僅剩0.1 lux!因此,要求光傳感器具備較高的靈敏度。其次,雖然只有2%至10%的可見光能夠穿透油墨,但幾乎全部的入射紅外輻射均能夠穿透油墨到達傳感器,從而造成了光譜的改變(圖6)。
 
環境光檢測優化便攜設備顯示屏設計方案
圖6. 上圖為目前商用電子設備中黑色油墨的典型光譜特性,表示了入射光透射百分比與波長的關系。
 
不均勻的光譜透射特性使得目前大多數光傳感器必須重新校準,以便在被置于黑色油墨下方時仍能獲得準確的環境光測量讀數,也因此需要重新調節適用于無黑色油墨條件下精確光測量的工廠設置。正因為如此,MAX44007環境光傳感器允許操作多個內部光電二極管。這種靈活性使用戶能夠針對大多數應用調節和重新校準傳感器響應特性。MAX44007的靈敏度為0.025 lux/LSB。
 
光傳感器中斷引腳的使用
 
大多數應用不需要實時改變顯示屏背光強度,其目的是防止響應噪聲,例如掠過的陰影。相比之下,快速響應環境光的一致變化能夠使用戶連貫地使用設備,無需分心為了改善顯示效果而調節顯示屏亮度。此外,在固件中不斷輪詢光傳感器(以檢查環境光強度是否發生變化)和噪聲抑制電路對應用軟件資源來說也是一種負擔。這會增加微控制器處理負荷,進而延緩對用戶命令的響應速度,并增大功耗。
 
因此,目前的光傳感器都配備了一個強大的功能——中斷引腳。傳感器持續比較環境光測量值與內部可編程窗口門限,并在光強超出門限時觸發一個中斷,從而向主微控制器報告光照條件發生了實質性變化。通常采用一個定時器,定時器超時的情況下才向主控制器報告中斷,以避免環境光信號中的噪聲和短時波動引起誤操作。
 
中斷引腳使傳感器的應用變得更為智能,只有在需要操作時才向主微控制器發出請求。這樣一來,主微控制器的資源就能夠分配給其它任務,或者微控制器可維持在低功耗等待狀態,從而延長電池壽命。典型應用電路(圖7)給出了中斷引腳的使用方法。需要注意的是,該引腳的開漏連接允許“線或”連接至多個器件和信號源。
 
環境光檢測優化便攜設備顯示屏設計方案
圖7. 多點I2C總線上的環境光傳感器典型應用電路,顯示了中斷引腳與主微控制器的連接方式。
 
總結
 
本文概述了目前便攜設備的光傳感器設計中常見的應用注意事項。在開發早期確定方案,與IC供應商緊密合作,可確保系統的靈活性和可靠性。


【推薦閱讀】

角度傳感器IC中的片載線性化功能
針對電子線路的電磁兼容性分析
提高汽車電器電磁兼容性的三大措施
電子式互感器面臨電磁兼容性考驗
工程師該如何估計無線傳感器電池供電時間?



 
要采購傳感器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
成人视屏免费看| 91亚洲精品久久久蜜桃网站| 成人免费观看视频| 制服丝袜亚洲网站| 亚洲精品乱码久久久久久黑人 | 日韩精品资源二区在线| 国产精品午夜久久| 久久国产精品一区二区| 日本精品免费观看高清观看| 久久免费的精品国产v∧| 亚洲国产精品人人做人人爽| 成人精品亚洲人成在线| 久久综合久久综合亚洲| 日本午夜一本久久久综合| 91黄色免费网站| 国产精品久线在线观看| 精彩视频一区二区三区| 欧美狂野另类xxxxoooo| 亚洲国产三级在线| 在线观看网站黄不卡| 自拍偷拍亚洲欧美日韩| 99热国产精品| 国产精品第一页第二页第三页| 黄网站免费久久| 欧美成人bangbros| 久久国产麻豆精品| 精品久久人人做人人爽| 精品一区二区影视| 国产午夜精品一区二区三区视频 | 色偷偷久久人人79超碰人人澡 | 国产亚洲欧美在线| 国产一区二区三区四区五区入口 | 国产色91在线| 处破女av一区二区| 欧美国产精品劲爆| 不卡av在线免费观看| 国产精品色呦呦| bt欧美亚洲午夜电影天堂| 国产精品免费av| 99国产精品久久久久久久久久| 自拍偷拍亚洲激情| 日本精品一区二区三区高清| 一区二区三区不卡在线观看 | 色婷婷精品大视频在线蜜桃视频| 国产精品久久综合| 色婷婷av久久久久久久| 一区二区三区成人| 日韩小视频在线观看专区| 久久国产精品72免费观看| 久久精子c满五个校花| 成人国产精品免费观看动漫| 自拍偷拍亚洲综合| 欧美一区二区视频观看视频| 国产在线日韩欧美| 亚洲天堂精品在线观看| 欧美日韩大陆在线| 国产呦精品一区二区三区网站| 日本一区二区三区四区| 91久久一区二区| 奇米影视一区二区三区| 国产精品久久久久影视| 欧美日韩在线一区二区| 国内精品久久久久影院色 | 老鸭窝一区二区久久精品| 国产午夜精品一区二区三区嫩草| 成人国产电影网| 亚洲成人资源网| 国产欧美日韩不卡| 欧美三日本三级三级在线播放| 久久er99精品| 一区二区三区欧美| 国产日韩影视精品| 欧美日产在线观看| 成人黄色av电影| 免费人成精品欧美精品| 亚洲欧美精品午睡沙发| 日韩精品一区二区三区中文精品| kk眼镜猥琐国模调教系列一区二区| 五月婷婷综合网| 亚洲人成亚洲人成在线观看图片| 欧美精选一区二区| 91丨九色丨黑人外教| 蜜臀av亚洲一区中文字幕| 国产精品福利一区二区| 日韩午夜激情av| 欧美三级电影精品| 成人黄色777网| 狠狠色丁香九九婷婷综合五月 | 亚洲最大成人网4388xx| 国产日韩欧美亚洲| 日韩精品一区二| 欧美精品xxxxbbbb| 欧美日韩久久一区二区| 97精品久久久午夜一区二区三区 | 欧美一区二区播放| 91福利视频在线| 91亚洲精华国产精华精华液| 国产精品888| 精彩视频一区二区| 国产一区视频网站| 国产精品资源网| 国内精品伊人久久久久av影院 | 国产精品国模大尺度视频| 欧美一区二区二区| 51精品秘密在线观看| 欧美三级资源在线| 欧美视频一区二区三区在线观看| 91丨九色丨黑人外教| 99久久精品国产网站| 高清不卡一区二区| 国产寡妇亲子伦一区二区| 激情综合一区二区三区| 日本怡春院一区二区| 青青草91视频| 国产综合久久久久久久久久久久| 久久精品久久综合| 国产综合色产在线精品| 国产成人小视频| 波波电影院一区二区三区| 97aⅴ精品视频一二三区| 成人av影视在线观看| 成人avav影音| 色婷婷综合久久| 欧美欧美欧美欧美首页| 欧美精品久久久久久久多人混战 | 日韩欧美中文一区| 国产欧美在线观看一区| 亚洲视频一二三| 天天综合日日夜夜精品| 激情综合色丁香一区二区| 国产精品中文欧美| 99re成人精品视频| 欧美一区二区三区爱爱| 国产日韩欧美精品电影三级在线| 国产精品国产自产拍高清av| 一区二区三区四区高清精品免费观看| 亚洲老司机在线| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 国产一区二区三区蝌蚪| 色悠久久久久综合欧美99| 欧美一区永久视频免费观看| 久久久无码精品亚洲日韩按摩| 亚洲图片另类小说| 美女mm1313爽爽久久久蜜臀| 国产福利91精品一区| 在线免费不卡电影| 欧美精品一区二| 亚洲精品欧美专区| 国产另类ts人妖一区二区| 在线亚洲高清视频| 久久久久久夜精品精品免费| 一区二区三区在线观看国产| 美女性感视频久久| 一本久道久久综合中文字幕| 欧美mv日韩mv亚洲| 亚洲综合另类小说| 国产成a人无v码亚洲福利| 欧美色图在线观看| 中文成人综合网| 免费日韩伦理电影| 色av一区二区| 国产精品免费观看视频| 久久66热偷产精品| 欧美男生操女生| 亚洲品质自拍视频网站| 国产成人精品免费一区二区| 欧美电影影音先锋| 一区二区三区在线不卡| www.成人在线| 欧美激情在线一区二区| 日韩av成人高清| 欧美少妇性性性| 亚洲精品中文在线影院| 国产成人一区二区精品非洲| 日韩三区在线观看| 午夜精品久久一牛影视| 色一情一伦一子一伦一区| 国产精品视频观看| 国产iv一区二区三区| 精品国产免费一区二区三区香蕉 | 亚洲在线成人精品| 一本到不卡精品视频在线观看| 久久久综合网站| 国产精品资源网站| 国产亚洲精品aa| 国产大陆a不卡| 国产无遮挡一区二区三区毛片日本| 久久99在线观看| 欧美成人午夜电影| 经典三级一区二区| 久久夜色精品一区| 国产美女精品在线| 国产亚洲欧美一区在线观看| 国产九色sp调教91| 国产欧美日韩另类视频免费观看| 国产成人精品一区二区三区四区| 日本一区二区免费在线| 成人激情av网| 依依成人精品视频| 欧美色图天堂网|