当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读] 摘要:黑色玻璃会改变照在环境光传感器上的光线频谱,这是环境光传感器所面临的设计挑战。尤其是黑色玻璃增强了光谱中的红外分量,而人眼看不到这部分光谱。本应用笔记介绍了几种校准/补偿方法,从而对光传感器在不

 摘要:黑色玻璃会改变照在环境光传感器上的光线频谱,这是环境光传感器所面临的设计挑战。尤其是黑色玻璃增强了光谱中的红外分量,而人眼看不到这部分光谱。本应用笔记介绍了几种校准/补偿方法,从而对光传感器在不同光源条件下的流明读数进行修正。本文探讨了如何利用MAX44007光传感器的高级模式调节其对可见光、IR通道的响应。利用MAX44007的寄存器可以优化传感器在黑色玻璃下的性能。

  引言

  MAX44007环境光传感器提供高级工作模式,用于优化传感器在黑色玻璃下的性能。

  目前,大多数智能手机、平板电脑、笔记本电脑和TV都有采用黑色玻璃作为LCD屏的框架,这种框架使得终端产品看起来精致、美观。传统设计中,在环境光传感器的位置提供一个清晰的圆形窗口或缝隙。而新型产品中,光传感器的窗口或缝隙被几乎不透明的黑色油墨覆盖,与其周边的颜色浑然一体。制造商的原因很简单:颜色越深,越不容易分散用户注意力,看起来会更加专业,外观更精致!

  不幸的是,深色油墨覆盖环境光传感器后,会在两个方面造成设计复杂。首先,深色油墨将衰减环境光,从而降低传感器接收到的光量。第二,油墨还改变了光线的光谱。从油墨的光谱特性看,几乎全部通过红外入射光,而可见光却衰减到其原来光强的3%至5%。所以,环境光的红外含量被大幅放大。由于深色油墨的实际化学特性会随供应商的不同而有所不同,从而使光信号传输(红外光或环境光)特性进一步复杂化。

  针对黑色玻璃进行校准和补偿

  准确匹配人眼的CIE曲线非常困难。正因如此,大多数高性能环境光传感器(例如MAX9635)具有校准/补偿机制,用于修正不同光源下的流明数。这种修正通过组合两种片上光敏二极管实现,组合后可有效提供准确的光强读数,以消除不同光源条件的影响。由于照射在黑玻璃下方传感器上的光谱发生明显变化,需要进一步调整校准参数。

  需要特别注意光源对黑色玻璃下方传感器的影响,对其进行校准修正。如果光源中红外成分较高,例如太阳光和白炽灯,尤其需要进行校正。白光LED (WLED)和荧光灯照射下,所需调整较小。

  MAX44007具有高级模式,可用于调节对可见光和IR信号的响应。

  用于优化玻璃下方传感器性能的寄存器

  以下为MAX44007的寄存器,器件数据资料也提供了该寄存器表。



  一次性预设置,上电设置

  按照以下步骤进行一次性预设置,通常在上电时设置。

  1.读取4个寄存器中每个寄存器的内容:0x09–0x0C。

       存储变量:分别为Adv1、Adv2、VisibleGain和IRGain。

  2.将这些变量1的补码保存为新的变量:分别为Adv1C、Adv2C、VisibleGainC和IRGainC。例如,IRGainC = !IRGain;

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

  3.向寄存器0x0D写入1000 0001,进入高级模式(将ADV置1)。

  4.将Adv1C、Adv2C、VisibleGainC和IRGainC分别写入寄存器0x09–0x0C。

       例如,向寄存器0x0C写入0101 1001,其原始值为1010 0110。

       注:随后读取寄存器0x0C (上述写操作之后),仍然读回0101 1001,因为IC在数据保存到这些高级寄存器之前进行了内部自动位翻转。

       保留IRGainC值,供将来使用。

  5.必要时,为门限定时寄存器0x07设置一个合适的延迟。

  6.设置INTE = 1 (寄存器0x01),使能中断。

  进入正常工作模式

  按以下步骤进入正常测量模式。

  7.读取寄存器0x03和0x04,获得12位的流明读数。

       将数值保存为ComboLux。

  8.向寄存器0x0C写入0000 0000,进入临时测量模式。

  9.等待至少1.6s (2x 800ms)。

       如果需要,可联系Maxim缩短这一时间。

  10.读取寄存器0x03和0x04,获得12位的流明读数。

       将数值保存为ApproxLux。

  11.向寄存器0x0C写入IRGainC,退出临时测量模式。

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

       AcutalLux为实际环境光读数。

       ApproxLux = ComboLux,近似荧光灯和WLED灯。

       ApproxLux > ComboLux,通常为白炽灯和太阳光。

       若需计算合适的IRFactor,请联系Maxim应用支持,并提供玻璃样本。可直接从实验室测试获得数据。

  13.根据上面计算的ActualLux,设置相应的背光强度。

  14.将ComboLux作为参考(器件的正常工作模式),设置相应的流明上限(寄存器0x05)和流明下限(寄存器0x06)。

  15.执行INTS位(寄存器0x00)空读操作,清除所有中断(若之前已置位)。

  16.等待硬件中断。

       此时程序占用时间最长。

  17.发生硬件中断后,读取寄存器0x00,确认INTS = 1。

       如果INTS = 1,则转至上面的第7步。

       否则,如果INTS = 0,在检查其它硬件中断源后,返回至第16步。

 

 

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭