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能實現人眼仿真的集成可見光亮度傳感器LX1970
摘要:  目前,筆記本電腦、個人數字助理(Personal Digi-tal Assistant,簡稱PDA)、平板電視和手機均采用液晶顯示器(LCD)。但LCD本身并不發光,它只反射或透射外界光線。為便于在光線較暗的環境中或夜間觀察屏幕,就必須給LCD加背光源以增強對比度。利用可見光亮度傳感器就可根據環境亮度來自動調節背光源(一般為白色發光二極管)的亮度,這樣不僅能獲得最佳顯示效果,還能降低背光源的功耗。
Abstract:
Key words :
 

  1 主要特點

  目前,筆記本電腦、個人數字助理(Personal Digi-tal Assistant,簡稱PDA)、平板電視和手機均采用液晶顯示器(LCD)。但LCD本身并不發光,它只反射或透射外界光線。為便于在光線較暗的環境中或夜間觀察屏幕,就必須給LCD加背光源以增強對比度。利用可見光亮度傳感器就可根據環境亮度來自動調節背光源(一般為白色發光二極管)的亮度,這樣不僅能獲得最佳顯示效果,還能降低背光源的功耗?! ?/p>

  美國微型半導體(Microsemi)公司推出了一種能實現人眼仿真的集成化可見光亮度傳感器LX1970,利用該器件可構成平板顯示器的亮度監控系統。此外,它還可用做戶外照明燈(例如路燈)控制器,以使照明燈能在黃昏時自動開啟,清晨時自動關閉。

 ?。蹋兀保梗罚靶涂梢姽饬炼?font class="f14">傳感器的性能特點如下:

  ●內含PIN型光電二極管、高增益放大器和兩個互補式電流輸出端該光電二極管陣列的光譜特性及靈敏度都與人眼十分相似,因而能代替人眼去感受環境亮度的明暗程度,并將接收到的可見光轉換成電流信號,進而對背光源的亮度進行控制。

  ●峰值發光波長為520nm,電流靈敏度為0.38μA/lx,暗電流為10nA。

  ●非線性誤差小,重復性好。兩個互補輸出端的電流不對稱度僅為±0.5%,可任選一端作為輸出。

  ●外圍電路簡單,價格低廉,使用方便。無須使用濾光片即可有效衰減紫外光及紅外光。

  ●微功耗,低壓供電。采用2~5.5V電源,電源電流可低至85μA(典型值)。工作溫度范圍為-40℃~+85℃。其外形尺寸僅為2.95mm×3mm×1mm。

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 ?。蹋兀保梗罚安捎茫停樱希校副碣N塑料封裝,其引腳排列和內部框圖如圖1所示。

 ?。蹋兀保梗罚靶酒嬗幸粋€面積為0.369mm2的受光區。UDD和USS分別接電源的正、負極。SNK為電流接收器的引出端,SRC為輸出電流源的引出端。其余NC均為空腳。芯片工作時由光電二極管產生的光電流經過高增益放大器送至兩個電流輸出端,其中一個是電流吸收器的引腳SNK,另一個是輸出電流源的引腳SRC,二者的電流分別為ISNK 和ISRC。其中ISNK為灌入芯片中的電流,簡稱灌電流。這兩種電流信號通過R1、R2可分別轉換成電壓信號USNK、USRC。改變R1(或R2)的電阻值可調整電壓增益,電阻值允許范圍是10kΩ~50kΩ。C1和C2為濾波電容,可用來決定傳感器的響應時間。輸出USNK與環境亮度成反比,USRC與環境亮度成正比,二者呈互補輸出特性,可任選一路信號作為輸出電壓UO。

 ?。蹋兀保梗罚暗南鄬`敏度與波長的響應曲線如圖2中的粗線所示,細線是人眼的響應曲線(峰值波長為550nm)。由圖可見,LX1970接收光的波段與人眼非常相近,并且也象人眼一樣靈敏。其峰值波長λP為520nm,波段大約為350nm~800nm,能覆蓋整個可見光波段(400nm~700nm),而紫外光波段(<400nm和紅外光波段(>700nm)都很窄,這表明它對可見光的接收靈敏度最高。LX1970在峰值波長為520nm時的靈敏度K為0.38μA/lx,即照度每變化1lx(勒克斯),輸出電流變化0.38μA。將照度轉換成亮度L(其單位是cd/m2)時,可假定光線照射在一個能滿足全反射條件的理想平面上,然后根據1lx=0.314 cd/m2進行轉換即可得到亮度值。通常,可用實驗的方法來測定亮度與照度的比例系數。

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 ?。常?白光亮度測量電路

  測量白光亮度的電路如圖3所示。該電路在工作時先由RCC、電流源和白光LED組成的光源發射出可見光,再由LX1970接收該可見光并轉換成電流信號。接下來在SNK端、SRC端各串聯一塊微安表以分別測量光電流ISNK和ISRC,這樣微安表的讀數值就反映了亮度的高低。

  3.2 LCD背光源亮度自動控制電路

  當環境亮度明顯變暗時,LX1970能自動開啟LCD的背光源以使白色LED發光。其亮度自動控制電路如圖4所示。圖中電阻R1和R2用于設定控制亮度的最小值與最大值。改變電容器C的容值可調整響應時間并能濾除50Hz電網干擾。LX1970采用+3.3V~+5V電源。若只使用SRC端,則SNK端應懸空。假定需用0.25V~1.25V的輸出電壓來驅動白光LED,0.25V代表LED的亮度最小值,1.25V代表亮度最大值那么,可由下式確定R1與R2的比例關系

 ?。遥保絒(3/0.25)-1]R2=11R2

  可根據LX1970在給定亮度下的輸出電流最大值(ISRCmax)來計算R2值。實際上在ISRCmax為50μA時R2為25kΩ,這樣代入上式即可得到275kΩ的R1值。

  3.3 LX1970評估板的設計

  利用LX1970評估板(Evaluation Board)不僅能檢查出LX1970的質量好壞,還可對LCD背光源亮度控制電路進行各種實驗,以便為開發新產品提供依據。此外,評估板上的元器件布局以及印制電路的設計也具有參考價值。LX1970的評估板電路如圖5所示。它具有以下特點:

  第一,可利用一個轉盤(上面開著7個不同孔徑的小孔)來改變LX1970入射光窗口的大小,轉盤與傳感器一同裝在機殼內;

  第二,通過電位器RP1~RP3調整放大器的增益,再經過LX1970驅動兩只白色發光二極管(LED1、LED2)發光,以實現亮度調節,從而適應不同的環境亮度條件;

  第三,分別改變跳線器J1~J4的接線方式,以對不同電路進行隔離或偏置;

  第四,該電路有4個可選擇的控制端口,包括SRC的分壓二極管引出端口(A)、SRC的電壓調整端口(B)、SRC的固定電壓端口(C)和SNK的電壓調整端口(D)。此外,還有兩個輸出端(SRC、SNK)其中,端口A為下拉端(經外部電位器接地,可代替LX1970手動調整亮度)。端口B、C、D均為上拉端(經外部電路接正電源或其它正電壓)。端口B和端口C用于設置最低輸出電壓(將RP1調至最?。┗蛘{節SRC端的輸出。端口D用來設置最高輸出電壓(將RP2調至最大)或調節SNK端的輸出。

  跳線器J1用來選擇電源,當J1連到“LX1970”位置時,系統只給LX1970供電;J1連至“LED驅動”位置時,則可同時給LX1990供電,LX1990為LED的驅動控制器。J2置于“SRC開路”位置時,將斷開SRC引腳的外圍電路;J2置于“分壓”位置時,則將接通SRC引腳的外圍電路。J3置于“VD2輸入”位置,可將隔離二極管VD2短路;而J3置于“VD2輸出”位置時,VD2則不被短路。J4置于“驅動”位置時將SNK端的輸出接到LX1990的輸入端ISET;J4置于“SNK上拉”位置時, SNK端的輸出將經過端口D接高電平。

  需要說明的是:第一,使用端口B時允許將外部PWM信號加至由(RP1+R1)和(RP2+R3)構成的分壓器的高端,然后通過調節RP1和RP2的值來控制分壓比;第二,使用端口C時可用直流電壓來控制亮度;第三,利用C1和C3可降低LX1970的響應速度,以避免傳感器受外部50Hz光源頻率的影響。



 

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