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[導(dǎo)讀]摘要:使用直下式RGB LED 作為座艙用液晶顯示器背光源,并采用背光模塊分區(qū)技術(shù); 通過對背光源驅(qū)動電路的設(shè)計,使用CAN 總線通訊,實現(xiàn)了顯示器背光模塊的光強(qiáng)根據(jù)周圍環(huán)境光的三原色光強(qiáng)或用戶喜好自動或手動調(diào)節(jié)。

摘要:使用直下式RGB LED 作為座艙用液晶顯示器背光源,并采用背光模塊分區(qū)技術(shù); 通過對背光源驅(qū)動電路的設(shè)計,使用CAN 總線通訊,實現(xiàn)了顯示器背光模塊的光強(qiáng)根據(jù)周圍環(huán)境光的三原色光強(qiáng)或用戶喜好自動或手動調(diào)節(jié)。該設(shè)計能更好地滿足座艙內(nèi)用戶的需求。

引言

為使座艙內(nèi)的用戶隨時得到準(zhǔn)確、可靠的信息,座艙內(nèi)使用的顯示器必須具有高可靠性; 同時,為提高其易讀性和緩解視覺疲勞,顯示器的光強(qiáng)還應(yīng)能根據(jù)周圍環(huán)境和用戶需求進(jìn)行調(diào)整,避免用戶在環(huán)境光很強(qiáng)時看不清顯示內(nèi)容,或在環(huán)境光很暗時感到刺眼。目前,液晶( LCD) 顯示器已廣泛用于商業(yè)、工業(yè)及軍事等領(lǐng)域。而LED 背光源是國家863 重點攻關(guān)課題,其在穩(wěn)定性、可視性、環(huán)保、發(fā)光效率、色彩飽和度、體積、動態(tài)控制等方面具有明顯優(yōu)勢,正在迅速普及。

本文設(shè)計了一種將LED 背光源運用到座艙顯示器的驅(qū)動電路,其中采用了國際上較為領(lǐng)先的直下式RGB LED 背光驅(qū)動技術(shù),并將背光模塊分區(qū),利用CAN 總線技術(shù)保證有效通訊; 電路的設(shè)計使顯示器背光模塊的光強(qiáng)能夠根據(jù)環(huán)境光的三原色光強(qiáng)或用戶喜好自動或手動調(diào)節(jié)。該設(shè)計能夠更好地滿足座艙內(nèi)用戶的觀看需求。

1 背光模塊

1. 1 RGB LED 背光模塊

傳統(tǒng)的LCD 背光源采用的是冷陰極熒光燈( CCFL) ,色彩還原性差,僅能提供NTSC ( NationalTelevision System Committee) 標(biāo)準(zhǔn)中色域的72%;而LED 背光源色彩還原性好,可以達(dá)到NTSC 標(biāo)準(zhǔn)中色域的105% ,甚至超過120%,并且壽命長、不含汞。

LED 背光模組按入射位置一般分為側(cè)光式和直下式; 按LED 種類可分為RGB LED 與白光LED。與側(cè)光式背光源相比,直下式背光源由于LED 分布在面板的后方,亮度分布更均勻。RGB LED 背光采用了RGB 三原色的LED 作為獨立發(fā)光元件,與白光LED 相比,具有更好的亮度、對比度和色彩還原性。

采用RGB LED 作為背光模組,顯示器的色域范圍最高能達(dá)到NTSC 色域的150% 左右,同時,RGB LED背光源支持背光區(qū)域調(diào)整技術(shù),動態(tài)對比度可達(dá)到千萬: 1 級[5]。通過分析,直下式RGB LED 更適合作為座艙環(huán)境下的LCD 顯示器背光源。圖1 為采用直下式LED 背光源的LCD 顯示器結(jié)構(gòu)示意圖。

圖1 采用直下式LED 背光源的液晶顯示器頂視圖

由于LED 光源為點光源,我們需要對其進(jìn)行光學(xué)設(shè)計,形成亮度均勻的面光源。另外我們對背光模塊屏幕進(jìn)行了分塊,每塊區(qū)域采用三片LED 驅(qū)動集成電路分別對三原色LED 的發(fā)光強(qiáng)度進(jìn)行控制。

1. 2 自動調(diào)節(jié)光強(qiáng)度

由于人眼習(xí)慣于看受環(huán)境光影響的自然界中的物體,本文設(shè)計的背光模塊的亮度模擬在自然界中物體的亮度特性,其中的R、G、B 三色LED 亮度達(dá)到最大值時,顯示屏的白平衡達(dá)到最好。

電路檢測環(huán)境光的光強(qiáng),使環(huán)境光經(jīng)三原色傳感器分解成紅、綠、藍(lán)信號,其大小分別用xR、xG、xB表示,然后根據(jù)環(huán)境光的強(qiáng)度分別調(diào)節(jié)背光源的三原色光強(qiáng)度。將背光模塊需要發(fā)出的三原色的光強(qiáng)分別用yR、yG、yB表示。使背光模塊需要發(fā)出的三原色光強(qiáng)與環(huán)境光的三原色光強(qiáng)的關(guān)系為:

式中,i 可取R、G、B; bi是環(huán)境光為0 時背光源第i 種顏色的光強(qiáng),k i是參照自然界中普通物體在自然光照射下的光強(qiáng)特性而設(shè)定的,ki和bi都大于0,其值存儲在單片機(jī)中,并可以根據(jù)用戶的需要改變。

控制模塊通過三原色傳感器不斷對環(huán)境光的光強(qiáng)及背光模塊的三原色實際光強(qiáng)進(jìn)行測量,控制LED 驅(qū)動集成電路輸出相應(yīng)的PWM 信號,從而實現(xiàn)背光模塊的光強(qiáng)能根據(jù)周圍環(huán)境光的照度自動調(diào)節(jié)。

1. 3 手動調(diào)節(jié)光強(qiáng)度

如果用戶對自動調(diào)節(jié)的光強(qiáng)不滿意,可根據(jù)個人喜好手動調(diào)節(jié)背光模塊的光強(qiáng)。背光模塊調(diào)節(jié)前的三原色光強(qiáng)為yi,經(jīng)人工調(diào)節(jié)后的三原色光強(qiáng)為y'i,通過y'i計算出b'i、k'i:

該二式計算出的b'i和k'i可能會非常小,針對這種情況,在電路中設(shè)置了bmini和kmini。比較b'i和bmini,將較大的值作為調(diào)整后的bi值存入電路中; 比較k'i和kmini,將較大的值作為調(diào)整后的ki值存入單片機(jī)中。從而完成對背光模塊光強(qiáng)和環(huán)境光強(qiáng)度之間關(guān)系的修改。

系統(tǒng)初始化時設(shè)定bi和ki的初始值為bsi和ksi,并存儲到單片機(jī)內(nèi),用戶可以通過按鍵使bi和ki還原到bsi和ksi。

2 驅(qū)動和檢測電路

座艙式顯示設(shè)備主要集中在中尺寸,本文設(shè)計的是7 寸液晶顯示器的背光驅(qū)動電路。檢測和驅(qū)動部分的電路原理圖如圖2 所示。

圖2 檢測和驅(qū)動部分的原理圖

電路中采用STC12C5624AD 單片機(jī)作為控制模塊; 采用National Semiconductor 生產(chǎn)的LM 2733 升壓電源,分別驅(qū)動紅、綠、藍(lán)三色LED; 以LM20 作為溫度傳感器,隨時檢測LED 的溫度,保證LED 正常工作; 選用光敏二極管MCS3AS 作為三原色傳感器,將光信號轉(zhuǎn)換為紅、綠、藍(lán)的三原色的電信號; 通過按鍵控制是否復(fù)位到初始值及手動調(diào)光。

為提高系統(tǒng)的可靠性,將液晶的背光模塊分為9個區(qū)域。同時,為濾除50Hz、60Hz 干擾信號,本電路對環(huán)境光及背光模塊的光強(qiáng)信號進(jìn)行采樣時,采用1s 采樣600 個點求平均值的方法。

3 通訊模塊

為保證通訊的可靠性,本設(shè)計采用CAN 總線通訊。CAN 網(wǎng)絡(luò)是一種有效支持分布式控制或?qū)崟r控制的串行通訊網(wǎng)絡(luò),其總線規(guī)范已被ISO 國際標(biāo)準(zhǔn)化組織制定為國際標(biāo)準(zhǔn),并被公認(rèn)為是最有前途的現(xiàn)場總線之一。由于其設(shè)計成本低、通訊可靠性高,廣泛應(yīng)用于控制系統(tǒng)中各檢測和執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間的數(shù)據(jù)通信。

將單片機(jī)、三原色傳感器、溫度傳感器、LED 驅(qū)動集成電路作為一個節(jié)點,采用SJA1000 和TJA1040作為節(jié)點的通訊器件。節(jié)點單片機(jī)將背光信息和環(huán)境光信息發(fā)送到CAN 總線上,同時也能夠接收到CAN 總線上的信息。本設(shè)計采用的傳輸速率為500kbps。

4 結(jié)論

以上通過對液晶顯示器背光源進(jìn)行調(diào)研,結(jié)合座艙環(huán)境對顯示器的要求,設(shè)計了一種用于座艙的直下式RGB LED 背光驅(qū)動電路,它能自動或手動調(diào)節(jié)顯示器背光源的亮度。經(jīng)測試使用,采用本設(shè)計技術(shù)的LCD 顯示屏在周圍光線較亮?xí)r仍具備可讀性,保證了顯示器顯示信息的安全性和可靠性。

由于本設(shè)計采用分區(qū)設(shè)計,其背光電路設(shè)計方案也可用于大尺寸液晶顯示器中。

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