日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當前位置:首頁 > 工業(yè)控制 > 工業(yè)控制
[導讀] 摘要:黑色玻璃會改變照在環(huán)境光傳感器上的光線頻譜,這是環(huán)境光傳感器所面臨的設計挑戰(zhàn)。尤其是黑色玻璃增強了光譜中的紅外分量,而人眼看不到這部分光譜。本應用筆記介紹了幾種校準/補償方法,從而對光傳感器在不

 摘要:黑色玻璃會改變照在環(huán)境光傳感器上的光線頻譜,這是環(huán)境光傳感器所面臨的設計挑戰(zhàn)。尤其是黑色玻璃增強了光譜中的紅外分量,而人眼看不到這部分光譜。本應用筆記介紹了幾種校準/補償方法,從而對光傳感器在不同光源條件下的流明讀數進行修正。本文探討了如何利用MAX44007光傳感器的高級模式調節(jié)其對可見光、IR通道的響應。利用MAX44007的寄存器可以優(yōu)化傳感器在黑色玻璃下的性能。

  引言

  MAX44007環(huán)境光傳感器提供高級工作模式,用于優(yōu)化傳感器在黑色玻璃下的性能。

  目前,大多數智能手機、平板電腦、筆記本電腦和TV都有采用黑色玻璃作為LCD屏的框架,這種框架使得終端產品看起來精致、美觀。傳統(tǒng)設計中,在環(huán)境光傳感器的位置提供一個清晰的圓形窗口或縫隙。而新型產品中,光傳感器的窗口或縫隙被幾乎不透明的黑色油墨覆蓋,與其周邊的顏色渾然一體。制造商的原因很簡單:顏色越深,越不容易分散用戶注意力,看起來會更加專業(yè),外觀更精致!

  不幸的是,深色油墨覆蓋環(huán)境光傳感器后,會在兩個方面造成設計復雜。首先,深色油墨將衰減環(huán)境光,從而降低傳感器接收到的光量。第二,油墨還改變了光線的光譜。從油墨的光譜特性看,幾乎全部通過紅外入射光,而可見光卻衰減到其原來光強的3%至5%。所以,環(huán)境光的紅外含量被大幅放大。由于深色油墨的實際化學特性會隨供應商的不同而有所不同,從而使光信號傳輸(紅外光或環(huán)境光)特性進一步復雜化。

  針對黑色玻璃進行校準和補償

  準確匹配人眼的CIE曲線非常困難。正因如此,大多數高性能環(huán)境光傳感器(例如MAX9635)具有校準/補償機制,用于修正不同光源下的流明數。這種修正通過組合兩種片上光敏二極管實現,組合后可有效提供準確的光強讀數,以消除不同光源條件的影響。由于照射在黑玻璃下方傳感器上的光譜發(fā)生明顯變化,需要進一步調整校準參數。

  需要特別注意光源對黑色玻璃下方傳感器的影響,對其進行校準修正。如果光源中紅外成分較高,例如太陽光和白熾燈,尤其需要進行校正。白光LED (WLED)和熒光燈照射下,所需調整較小。

  MAX44007具有高級模式,可用于調節(jié)對可見光和IR信號的響應。

  用于優(yōu)化玻璃下方傳感器性能的寄存器

  以下為MAX44007的寄存器,器件數據資料也提供了該寄存器表。



  一次性預設置,上電設置

  按照以下步驟進行一次性預設置,通常在上電時設置。

  1.讀取4個寄存器中每個寄存器的內容:0x09–0x0C。

       存儲變量:分別為Adv1、Adv2、VisibleGain和IRGain。

  2.將這些變量1的補碼保存為新的變量:分別為Adv1C、Adv2C、VisibleGainC和IRGainC。例如,IRGainC = !IRGain;

       如果IRGain = 1010 0110,則IRGainC = 0101 1001。

  3.向寄存器0x0D寫入1000 0001,進入高級模式(將ADV置1)。

  4.將Adv1C、Adv2C、VisibleGainC和IRGainC分別寫入寄存器0x09–0x0C。

       例如,向寄存器0x0C寫入0101 1001,其原始值為1010 0110。

       注:隨后讀取寄存器0x0C (上述寫操作之后),仍然讀回0101 1001,因為IC在數據保存到這些高級寄存器之前進行了內部自動位翻轉。

       保留IRGainC值,供將來使用。

  5.必要時,為門限定時寄存器0x07設置一個合適的延遲。

  6.設置INTE = 1 (寄存器0x01),使能中斷。

  進入正常工作模式

  按以下步驟進入正常測量模式。

  7.讀取寄存器0x03和0x04,獲得12位的流明讀數。

       將數值保存為ComboLux。

  8.向寄存器0x0C寫入0000 0000,進入臨時測量模式。

  9.等待至少1.6s (2x 800ms)。

       如果需要,可聯(lián)系Maxim縮短這一時間。

  10.讀取寄存器0x03和0x04,獲得12位的流明讀數。

       將數值保存為ApproxLux。

  11.向寄存器0x0C寫入IRGainC,退出臨時測量模式。

  12.計算:ActualLux =ApproxLux - IRFactor × (ApproxLux - ComboLux)

       AcutalLux為實際環(huán)境光讀數。

       ApproxLux = ComboLux,近似熒光燈和WLED燈。

       ApproxLux > ComboLux,通常為白熾燈和太陽光。

       若需計算合適的IRFactor,請聯(lián)系Maxim應用支持,并提供玻璃樣本??芍苯訌膶嶒炇覝y試獲得數據。

  13.根據上面計算的ActualLux,設置相應的背光強度。

  14.將ComboLux作為參考(器件的正常工作模式),設置相應的流明上限(寄存器0x05)和流明下限(寄存器0x06)。

  15.執(zhí)行INTS位(寄存器0x00)空讀操作,清除所有中斷(若之前已置位)。

  16.等待硬件中斷。

       此時程序占用時間最長。

  17.發(fā)生硬件中斷后,讀取寄存器0x00,確認INTS = 1。

       如果INTS = 1,則轉至上面的第7步。

       否則,如果INTS = 0,在檢查其它硬件中斷源后,返回至第16步。

 

 

本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內容真實性等。需要轉載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內容侵犯您的權益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: 驅動電源

在工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的當下,工業(yè)電機作為核心動力設備,其驅動電源的性能直接關系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動勢抑制與過流保護是驅動電源設計中至關重要的兩個環(huán)節(jié),集成化方案的設計成為提升電機驅動性能的關鍵。

關鍵字: 工業(yè)電機 驅動電源

LED 驅動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設備的使用壽命。然而,在實際應用中,LED 驅動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護成本,還影響了用戶體驗。要解決這一問題,需從設計、生...

關鍵字: 驅動電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據LED驅動電源的公式,電感內電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關鍵字: LED 設計 驅動電源

電動汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產業(yè)的重要發(fā)展方向。電動汽車的核心技術之一是電機驅動控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機驅動系統(tǒng)中的關鍵元件,其性能直接影響到電動汽車的動力性能和...

關鍵字: 電動汽車 新能源 驅動電源

在現代城市建設中,街道及停車場照明作為基礎設施的重要組成部分,其質量和效率直接關系到城市的公共安全、居民生活質量和能源利用效率。隨著科技的進步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關鍵字: 發(fā)光二極管 驅動電源 LED

LED通用照明設計工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關鍵字: LED 驅動電源 功率因數校正

在LED照明技術日益普及的今天,LED驅動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關鍵字: LED照明技術 電磁干擾 驅動電源

開關電源具有效率高的特性,而且開關電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機重量也有所下降,所以,現在的LED驅動電源

關鍵字: LED 驅動電源 開關電源

LED驅動電源是把電源供應轉換為特定的電壓電流以驅動LED發(fā)光的電壓轉換器,通常情況下:LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: LED 隧道燈 驅動電源
關閉