專利名稱:用于校正照明設(shè)備的光感測裝置與感測方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明為 一 種用于校正照明設(shè)備的光感測裝置與感測方法,特別 是透過調(diào)頻的方式依序感測發(fā)光二極管的光強,借以為校正的根據(jù)。
背景技術(shù):
隨著發(fā)光二極管漸漸發(fā)展成照明設(shè)備時,由多個發(fā)光二極管所產(chǎn) 生的照明質(zhì)量也愈被重視,部分現(xiàn)有技術(shù)更透過偵測的機制自動或是
手動來調(diào)整對其所產(chǎn)生的色度(chromaticity )。
由于發(fā)光二極管的發(fā)光效能常常受到電路、驅(qū)動電流或是芯片彼 此的差異性,或是受到環(huán)境溫度的改變而影響發(fā)光質(zhì)量,而并非為一 個均勻亮度的光源,故有現(xiàn)有技術(shù)即提出利用偵測的方式,透過回饋 的訊息進行調(diào)整,以克服發(fā)光二極管作為照明設(shè)備的缺點。
技術(shù)如公元2000年10月3日公告的美國專利第6,127,783號所揭 露的LED照明設(shè)備的顏色平衡調(diào)整方法,由于照明-使用的白光LED燈 具通常需要有紅、綠、藍等顏色的調(diào)制,而個別的LED芯片又是分開 處理的電路,所以需要有校正的機制來調(diào)整各色的輸出,包括透過量 測輸出的光與預(yù)設(shè)正確的值比較之后進行調(diào)整,藉以決定各LED芯片 的控制電力。
請參閱圖l所示,其中所示的LED照明設(shè)備包括一個控制器17, 控制器17透過復(fù)數(shù)個調(diào)節(jié)器ll調(diào)節(jié)各發(fā)光二極管IO的電流與發(fā)光模 式,亦由電力轉(zhuǎn)換裝置18轉(zhuǎn)換電力供應(yīng)發(fā)光二極管IO需用的電流, 發(fā)光二極管IO可以分別為紅、綠、藍等顏色,再利用混光裝置12調(diào) 合成白光。
為了達到調(diào)整的目的,
圖1中包括一個光傳感器14,光傳感器14 先量測光二極管10透過混光裝置12所產(chǎn)生的光,將感測的訊號回饋 至控制器17,控制器17將光傳感器14回饋的訊息與預(yù)設(shè)需要的值(由 外部控制16設(shè)定)比對,最后透過調(diào)節(jié)器11調(diào)整各發(fā)光二極管10的電流。
另外于公元2002年12月17日公告的美國專利第6,495,964號則 進一步揭露利用瞬間提升驅(qū)動電流的方式補償在開啟與關(guān)閉各發(fā)光二 極管時產(chǎn)生發(fā)光不穩(wěn)定的問題。此例同樣利用 一 個光二極管 (photodiode)組成的傳感器進行光強的量測,依序且周期性地量測各 光二極管,于感測同時,除了待感測光二極管開啟之外,其它的光二 極管將被關(guān)閉,但是此極短的時間已足夠進行比對與調(diào)節(jié)電流的動作。
然而,在開啟與關(guān)閉各發(fā)光二極管的時候,在前后極短的時間內(nèi) 將產(chǎn)生亮度不足或是不穩(wěn)定的問題,故此現(xiàn)有技術(shù)則再透過額外的電 路于啟閉之前后瞬間增加電流,藉以補償輸出的亮度。如圖2所示, 橫軸為時間,縱軸為電流,顯示在關(guān)閉發(fā)光二極管那段時間之前后有 一小段電流突然增加的現(xiàn)象,如標(biāo)號20突增電流的部分,即為透過瞬 間增加電流產(chǎn)生補償?shù)男Ч?br>
發(fā)明內(nèi)容
有別于現(xiàn)有技術(shù)利用光二極管感測LED照明設(shè)備并藉以進行調(diào)節(jié) 的方式,或是更利用額外的電路產(chǎn)生亮度補償?shù)拇胧景l(fā)明揭示一 種用于校正照明設(shè)備的光感測裝置與感測方法,透過預(yù)留單元周期關(guān) 閉時間間隔的機制,產(chǎn)生更有效率的感測方法。
本發(fā)明主要是利用各通道調(diào)整頻率來控制發(fā)光二極管,使光傳感 器能在 一定的時間內(nèi)完整地接收到光強度,并依照特定的周期來切換 感測開關(guān),除了能針對特定發(fā)光二極管進行光強的感測與參數(shù)調(diào)整, 亦不需要另外設(shè)置控制各發(fā)光二極管開關(guān)的電路,也不會產(chǎn)生因為發(fā) 光二極管開關(guān)而閃爍的問題。
本發(fā)明透過單一光感測單元感測復(fù)數(shù)個發(fā)光二極管的光強,所揭 露用于校正照明設(shè)備的光感測裝置的較佳實施例包括有復(fù)數(shù)個發(fā)光二 極管,并電性連接復(fù)數(shù)個調(diào)節(jié)單元,用于調(diào)節(jié)輸出至復(fù)數(shù)個發(fā)光二極 管的電流,另有光感測單元,用以接收發(fā)光二極管的光強,并將數(shù)據(jù) 傳送至驅(qū)動控制器,此驅(qū)動控制器控制輸出的電力與驅(qū)動頻率,并電 性連接光感測單元,并以一開關(guān)單元切換光感測單元的開關(guān),藉驅(qū)動控制器同步化復(fù)數(shù)個發(fā)光二極管的基頻,再使用調(diào)頻手段調(diào)整各發(fā)光 二極管的頻率,使光感測單元能于 一預(yù)定時間感測到被調(diào)整的發(fā)光二 極管。此切換光感測單元的開關(guān)單元能依據(jù)使用情況而改變開關(guān)周期。 而其中用于校正照明設(shè)備的光感測方法的實施例步驟有先同步化 復(fù)數(shù)個發(fā)光二極管間的數(shù)據(jù)傳輸通道的時脈,利用基準(zhǔn)時脈進行校正, 使各發(fā)光二極管的數(shù)據(jù)傳輸一致,接著依據(jù)先設(shè)定的光感測單元的感 測周期,依序調(diào)變各發(fā)光二極管的發(fā)光頻率,并周期性啟動與關(guān)閉光 感測單元,于光感測單元啟動時,光感測單元依序感測各發(fā)光二極管 的通道的光訊號,于感測之后,依序調(diào)變各發(fā)光二極管回復(fù)至初始基 頻,主要是,同一時間僅有單一通道的光訊號能被感測到,并依據(jù)各 發(fā)光二極管的各通道的光訊號與理想值的比對結(jié)果進行校正。
附閨說明
下面結(jié)合附圖和具體實施方式
對本發(fā)明做進一步詳細(xì)的說明
圖1為現(xiàn)有技術(shù)LED照明設(shè)備的示意圖2顯示現(xiàn)有技術(shù)于發(fā)光二極管關(guān)閉前后補償電流的示意圖3所示為本發(fā)明用于校正LED照明設(shè)備的光感測裝置的實施例示意圖4所示為本發(fā)明所使用的調(diào)頻手段的示意圖5A、圖5B所示為本發(fā)明的發(fā)光二極管的各訊息通道的時序示意以及
圖6為本發(fā)明光感測方法的實施例流程圖。
具體實施例方式
由于以發(fā)光二極管為主的照明設(shè)備在長時間運作之下會有顏色變 化現(xiàn)象,本發(fā)明透過感測與校正的機制,可自動調(diào)整最佳狀態(tài)并提供 使用者接口供使用者控制顏色,即為 一種用于校正照明設(shè)備的光感測 裝置與感測方法,主要是利用一個由光二極管(photodiode)實施的光 感測單元感測以發(fā)光二極管(LED)為主要光源的照明設(shè)備,以調(diào)整各 種參數(shù)的技術(shù)。其中透過預(yù)留單元周期關(guān)閉時間間隔的機制,產(chǎn)生更 有效率的感測方法,而非需要使用額外的電路來切換發(fā)光二極管或是 使用其它補償光源亮度的措施,更能因此避免因為周遭環(huán)境溫度、供應(yīng)電流等因素產(chǎn)生照明上的問題。
在此揭露的光感測裝置與感測方法是利用各發(fā)光二極管(如紅、 綠、藍等顏色的發(fā)光二極管)周期間隔(預(yù)留單元周期關(guān)閉時間間隔) 的調(diào)整,使一光感測單元能在一定的時間內(nèi)完整地接收到光強度。其 中采用相對于驅(qū)動控制器同步化復(fù)數(shù)個發(fā)光二極管的基頻的周期來開 啟或是關(guān)閉光感測單元進行感測的機制,利用調(diào)頻的手段,使光感測 單元在一特定范圍之間隔下才能針對特定發(fā)光二極管進行感測,因而 不需使用現(xiàn)有技術(shù)為了分別感測各發(fā)光二極管而需要的切換電路,同 時改善因為要感測各發(fā)光二極管亮度而產(chǎn)生閃爍的問題。
利用本發(fā)明提出的感測裝置感測各發(fā)光二極管等的光源之后,將
與使用者所設(shè)定的各發(fā)光二極管的通道(channel)參數(shù)比對,能透過 驅(qū)動控制器調(diào)節(jié)輸出的電氣信號,以修正各發(fā)光二極管的輸出,達到 照明設(shè)備自動校正的目的。
請參閱圖3所示用于校正照明設(shè)備的光感測裝置的實施例示意圖, 其中包括有復(fù)數(shù)個發(fā)光二極管304、 305、 306等主要照明組件,如圖 所示,可分別為紅(R)、綠(G)、藍(B)等光源形成的白光照明設(shè) 備,或是依不同需求針對各發(fā)光二極管調(diào)變形成其它顏色的照明設(shè)備, 包括單顆彩色或單色LED燈、或是由多顆LED所組成的照明設(shè)備。
復(fù)數(shù)個發(fā)光二極管304、 305、 306分別電性連接復(fù)數(shù)個調(diào)節(jié)單元 301、 302、 303,透過復(fù)數(shù)個調(diào)節(jié)單元301、 302、 303,能分別調(diào)節(jié)輸 出至各發(fā)光二極管的電流。
一光感測裝置主要是透過一個驅(qū)動控制器32驅(qū)動各發(fā)光二極管 304、 305、 306的發(fā)光頻率與切換,控制輸出的電力與驅(qū)動頻率,且電 性連接上述的復(fù)數(shù)個調(diào)節(jié)單元301、 302、 303,透過調(diào)節(jié)單元301、 302、 303調(diào)節(jié)提供給發(fā)光二極管的電流,除了驅(qū)動發(fā)光的外,更能藉以修正 各種發(fā)光參數(shù),包括色度、光強度等。
驅(qū)動控制器32更電性連接一光感測單元33,光感測單元33可為 單一的光二極管(photodiode)實施,另外可視需要而定,光感測單元 33與發(fā)光二極管304、 305、 306之間可設(shè)置一混光裝置35,藉以增加 此光感測單元33偵測光強的準(zhǔn)確性。各發(fā)光二極管304、 305、 306所產(chǎn)生的訊息形成個別的訊息通道,此光感測單元33即用以感測來自各 發(fā)光二極管304、 305、 306形成的通道的訊息,如光的強度。
之后,驅(qū)動控制器32接收此光感測單元33的感測訊息,以為后 續(xù)校正的依據(jù),包括與預(yù)設(shè)的理想值比對,透過電流的調(diào)整來調(diào)節(jié)各 發(fā)光二極管的發(fā)光參數(shù),而較佳實施例是透過一脈寬調(diào)變(PWM)電 路調(diào)整輸出的脈沖寬度以改變輸出電流大小。并且,驅(qū)動控制器32亦 包括一穩(wěn)壓電路(未顯示于圖中),藉以穩(wěn)定各發(fā)光二極管304、 305、 306的輸出,主要可以在一般發(fā)光二極管的控制電路中,使用本發(fā)明的 感測裝置,不僅可以穩(wěn)定發(fā)光二極管的輸出,更能適用不同的芯片設(shè) 計,且其輸出質(zhì)量不會因為溫度時間而變化。
另外,電性連接驅(qū)動控制器32的使用者接口 31是提供外部控制 的接口,使用者能透過此接口將所需的發(fā)光參數(shù)輸入,驅(qū)動控制器32 能透過比對的機制,利用各調(diào)節(jié)單元301、 302、 303依需求調(diào)節(jié)各發(fā) 光二極管304、 305、 306的發(fā)光行為,包括調(diào)整色度或是光強度。
運作時,當(dāng)開啟光感測單元33時,會開始感測光強,開始瞬間并 無數(shù)據(jù),之后透過單一通道,如R通道從基頻調(diào)頻后會收到一個光強, 此就代表R通道的值,把數(shù)據(jù)回傳并可透過放大器(未顯示于圖中) 來傳送至驅(qū)動控制器32,驅(qū)動控制器32會將其值與初始R通道的理想 狀態(tài)值比較,若有差異時,則利用穩(wěn)壓電路(未顯示于圖中),調(diào)整改 變穩(wěn)壓電路的電壓與電流以便使其達到相同值而不會色偏。
特別的是,本發(fā)明所提出用于校正照明設(shè)備的光感測方法是利用 一種調(diào)頻手段調(diào)整各發(fā)光二極管的頻率,使上述的光感測單元33能于 一定時間感測到發(fā)光二極管所產(chǎn)生的光,光感測單元33于是周期性地 透過開關(guān)單元30切換開或關(guān)。此開關(guān)單元30的較佳實施例設(shè)置于光 感測單元33與驅(qū)動控制器32之間的硬件切換開關(guān),而開關(guān)時機由驅(qū) 動控制器32控制;另外,開關(guān)單元30亦可能為一設(shè)置于該驅(qū)動控制 器32中的軟件開關(guān),由控制器內(nèi)的韌體程序產(chǎn)生,開關(guān)時機由該驅(qū)動 控制器32中的程控。
上述調(diào)頻的實施態(tài)樣請參閱圖4所示。在開始感測之初,需要在 各發(fā)光二極管的輸出訊息通道上同步化其中的時脈(clock ),利用基準(zhǔn)時脈來校正,使數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r脈能夠一致,如圖式中標(biāo)號401,402的頻 率位置,圖中顯示為一光源的頻率,具有一定的頻寬,經(jīng)過基準(zhǔn)頻率 校正,與系統(tǒng)穩(wěn)定產(chǎn)生的時脈對齊。
另有標(biāo)號405所顯示的感測時間,上述的感測單元33將在此感測 時間前后的一段時間內(nèi)開啟,并進行光源的感測。圖中顯示為兩倍頻 率的實施例,頻率寬度變?yōu)橐话?。原本在沒有經(jīng)過調(diào)頻的情況下,感 測時間(405 )并無法感測到此頻率的光源,但是,經(jīng)過調(diào)頻后,感測 時間(405 )明顯能夠在一短暫時間內(nèi)感測到此經(jīng)過調(diào)頻的光源,并進 行光信號量測。
本發(fā)明即透過圖4所示的調(diào)頻機制,依序調(diào)整各發(fā)光二極管的發(fā) 光頻率,包括兩倍頻、三倍頻等,使各發(fā)光二極管所產(chǎn)生的光能在一 特定感測時間被感測單元感測到,故各發(fā)光二極管是依序被感測單元 感測到。在此調(diào)頻機制下,并無需使用到任何切換開關(guān)控制各發(fā)光二 極管,即能透過順序調(diào)頻的方式,順序接收到各通道的訊息。
接著,本發(fā)明的實施例請參閱圖5 A所示各訊息通道的時序示意圖。 圖中顯示有一個規(guī)律產(chǎn)生的參考時脈(clock),實施例顯示有紅、綠、 藍等發(fā)光二極管分別形成的訊息通道的時脈,包括R通道、G通道與B 通道。
首先在三個通道傳輸上先建立所有數(shù)據(jù)時脈同步化,各通道經(jīng)同 步化后有相同的基準(zhǔn)時脈(如標(biāo)號501、 502),如無同步化就需進行校 正動作,校正方式利用基準(zhǔn)時脈來校正,使其數(shù)據(jù)傳輸一致,以便量 測時不會有誤差。接著都以相同時脈的頻率寬度(PWM)來調(diào)變RGB 的電流量來達成各顏色調(diào)變,P WM原理是以脈寬的寬度比例來改變電 流大小。
其較佳實施例為,設(shè)定各顏色通道的總頻寬的1~10%保留給光感 測單元33進行感應(yīng),由于在此短暫時間(如感測時間505 )內(nèi)將進行 頻率的調(diào)變,所以此短暫時刻內(nèi)相對的色彩階數(shù)會減少。若此光感測 單元33啟動后的上升降時間約70ps 200ps (約5KHz 14.3KHz,頻譜 范圍250 1700nm),調(diào)變時會預(yù)留至少lns的時間4吏光感測單元33能 完整的接收到光強度,并依照預(yù)定的周期來切換開與關(guān),使其設(shè)定在某一時間點才進行感測。
于此實施例中,用100Hz~ 10KHz的范圍來調(diào)整頻率,初始基本 頻率全都一致,要得到R、 G、 B個別的值時,以基頻倍率的概念方式 而形成只有單一通道的光源會被光傳感器所感應(yīng)到,如圖5B所示,其 中B通道經(jīng)過調(diào)頻之后,能夠在感測時間505內(nèi)^皮光感測單元33偵測 到,此時R通道與G通道并不會在此感測時間505內(nèi)^皮偵測到。再將 接受到的值傳回系統(tǒng)做校正參考依據(jù)(透過驅(qū)動控制器32校正),完 成后再調(diào)回初始基頻。接著換其它的通道以相同模式進行,比較與理 想狀態(tài)的差異做調(diào)整達到光校正目的。
本發(fā)明用于校正照明設(shè)備的光感測方法的較佳實施例步驟如圖6 所示,在本發(fā)明運作之初,會先儲存紅(R)、綠(G)、藍(B)等色 的最理想的強度值,并能據(jù)此與感測值比對后進行校正,之后電源啟 動開始運作,利用脈寬調(diào)變技術(shù)來調(diào)整電流大小,并透過穩(wěn)壓電路來 穩(wěn)定發(fā)光二極管。
感測方法開始于步驟S601,同步化復(fù)數(shù)個發(fā)光二極管間的數(shù)據(jù)傳 輸通道的時脈,接著設(shè)定光感測單元33的感測周期,于一定時間內(nèi)開 啟光感測單元33進行感測(步驟S603 )。接著依序調(diào)變各發(fā)光二極管 的發(fā)光頻率(步驟S605 ),較佳實施例利用上述脈寬調(diào)變技術(shù)來調(diào)整電 流大小,進而調(diào)變各發(fā)光二極管的頻率,使各發(fā)光二極管能依序被光 感測單元33感測到。
接著,根據(jù)上述的感測周期,周期性啟動與關(guān)閉光感測單元33 (步 驟S607 ),在每次開啟光感測單元33時,僅會感測到其中的一個發(fā)光 二極管的光訊息,并于接收數(shù)據(jù)后關(guān)閉光感測單元33,如此,能于每 次啟動與關(guān)閉的過程中依序感測各發(fā)光二極管的通道的光信號(步驟 S609)。
最后,于感測之后,各發(fā)光二極管即調(diào)變至初始基頻(步驟S611 ), 恢復(fù)原來發(fā)光狀態(tài),并等待下 一 次調(diào)變與感測流程。
而上述步驟可實施于具有紅、綠、藍色等發(fā)光二極管的照明設(shè)備 的光強量測與校正上,三個發(fā)光二極管模塊依序調(diào)變,利用一光感測 單元33于特定頻率范圍內(nèi)進行感測,如,先透過驅(qū)動控制器32調(diào)變第一發(fā)光二極管模塊(如紅光發(fā)光二極管模塊)的發(fā)光頻率,并周期
性地啟動光感測單元33,以感測第一發(fā)光二極管模塊的通道的光信號, 并且將接收到的值傳回系統(tǒng)係:4交正參考依據(jù),接著關(guān)閉光感測單元33 , 并調(diào)變此第一發(fā)光二極管模塊至一初始基頻,以維持正確的發(fā)光顏色。 其校正方式使各通道的光信號與理想值的比對結(jié)果進行校正,接著例 如利用調(diào)節(jié)電流來校正色偏等。
以此相同的方式運作,接著,驅(qū)動控制器32調(diào)變第二發(fā)光二極管 模塊(如綠光發(fā)光二極管模塊)的發(fā)光頻率,并能啟動光感測單元33 感測第二發(fā)光二極管模塊的光信號,亦周期性地關(guān)閉光感測單元33, 再調(diào)變第二發(fā)光二極管模塊至初始基頻,以維持正確的發(fā)光顏色。
之后,調(diào)變第三發(fā)光二極管模塊(如藍光發(fā)光二極管模塊)的發(fā) 光時脈,并于啟動光感測單元33時感測第三發(fā)光二極管才莫塊的光信號, 之后關(guān)閉光感測單元33,亦須調(diào)變至初始基頻,以維持正確的發(fā)光顏 色。
于上述光感測流程之后,將關(guān)閉光感測單元33,除了各通道調(diào)回 原本頻率,亦轉(zhuǎn)換至下一個通道,進行調(diào)頻與感測,依此類推不斷重 復(fù)復(fù)數(shù)個通道的校正。
透過上述主要流程,設(shè)定感測周期的步驟使同 一 時間僅有單 一 通 道的光信號能被感測到,并依據(jù)各發(fā)光二極管的各通道的光信號與理 想值的比對結(jié)果進行校正。
綜上所述,本發(fā)明為一種用在LED照明設(shè)備上的光感測裝置與其 感測方法,能不需額外增加電流補償并不會產(chǎn)生光源閃爍的問題,且 其透過調(diào)頻的感測機制,不使用額外的電路來切換發(fā)光二極管,使照 明設(shè)備中的發(fā)光二極管的色彩保持其準(zhǔn)確性 一 致。
惟以上所述僅為本發(fā)明的較佳可行實施例,非因此即局限本發(fā)明 之專利范圍,故舉凡運用本發(fā)明說明書及附圖內(nèi)容所為的等效結(jié)構(gòu)變 化,均同理包含于本發(fā)明之范圍內(nèi),合予陳明。
權(quán)利要求
1.一種用于校正照明設(shè)備的光感測方法,包括有儲存復(fù)數(shù)個發(fā)光二極管之各通道的光信號理想值;同步化該些發(fā)光二極管之初始基頻;依序調(diào)變該發(fā)光二極管之發(fā)光頻率,各該發(fā)光二極管之頻率調(diào)變依據(jù)一光感測單元之感測周期;周期性啟動與關(guān)閉該光感測單元;該光感測單元依序感測各該發(fā)光二極管之通道之光信號;以及依序調(diào)變各該發(fā)光二極管至初始基頻;其中,設(shè)定該感測周期使同一時間僅有單一通道的光信號能被感測到,并依據(jù)各該發(fā)光二極管之各通道的光信號與該理想值的比對結(jié)果進行校正。
2. 如權(quán)利要求1所述的用于校正照明設(shè)備的光感測方法,其特征 在于該光感測方法的步驟更包括先同步化該復(fù)數(shù)個發(fā)光二極管 間之?dāng)?shù)據(jù)傳輸通道的時脈。
3. 如權(quán)利要求2所述的用于校正照明設(shè)備的光感測方法,其特征 在于該同步化步驟利用 一基準(zhǔn)時脈進行校正,使各發(fā)光二極管 的數(shù)據(jù)傳輸一致。
4. 如權(quán)利要求1所述的用于校正照明設(shè)備的光感測方法,其特征 在于該光感測方法的步驟更包括先設(shè)定該光感測單元的感測周 期,以周期性地啟動與關(guān)閉該光感測單元。
5. 如權(quán)利要求1所述的用于校正照明設(shè)備的光感測方法,其特征 在于該調(diào)變步驟以相同頻率的脈沖寬度來調(diào)變各發(fā)光二極管的 電流量,達成顏色調(diào)變。
6. 如權(quán)利要求5所述的用于校正照明設(shè)備的光感測方法,其特征 在于該調(diào)變的方式利用調(diào)頻的手段,使該光感測單元在該感測 周期內(nèi)依序感測各該發(fā)光二極管。
7. —種用于校正照明設(shè)備的光感測裝置,包括有 復(fù)數(shù)個發(fā)光二極管;復(fù)數(shù)個調(diào)節(jié)單元,電性連接該些發(fā)光二極管,用于調(diào)節(jié)輸出至該 些發(fā)光二極管的電流;一光感測單元,用以接收該些發(fā)光二極管的光強度; 一驅(qū)動控制器,電性連接該些調(diào)節(jié)單元,控制輸出的電力與驅(qū)動頻率,并電性連4妄該光感測單元,用于4妄收該光感測單元的感測信號;以及—開關(guān)單元,設(shè)置于該光感測單元與該驅(qū)動控制器之間,藉以切換該光感測單元的開關(guān); 藉由該驅(qū)動控制器同步化該些發(fā)光二極管的基頻,再使用 一 調(diào)頻 手段調(diào)整各該發(fā)光二極管的頻率,使該光感測單元能于一預(yù)定時 間感測到被調(diào)整的該發(fā)光二極管的光強度。
8. 如權(quán)利要求7所述的用于校正照明設(shè)備的光感測裝置,其特征 在于其更包括一使用者接口 ,提供一個供外部控制的接口 。
9. 如權(quán)利要求7所述的用于校正照明設(shè)備的光感測裝置,其特征 在于該驅(qū)動控制器透過一脈寬調(diào)變電路調(diào)整輸出的脈沖寬度, 以改變輸出電流大小。
10. 如權(quán)利要求7所述的用于校正照明設(shè)備的光感測裝置,其特征 在于該光感測單元透過該開關(guān)單元隨著一固定頻率周期被啟動 與關(guān)閉。
11. 如權(quán)利要求7所述的用于校正照明設(shè)備的光感測裝置,其特征 在于該開關(guān)單元為一設(shè)置于該光感測單元與該驅(qū)動控制器之間 的硬件切換開關(guān),開關(guān)時機由該驅(qū)動控制器控制。
12. 如權(quán)利要求7所述的用于校正照明設(shè)備的光感測裝置,其特征 在于該開關(guān)單元為一設(shè)置于該驅(qū)動控制器中的軟件開關(guān),開關(guān) 時機由該驅(qū)動控制器中的韌體程控。
13. 如權(quán)利要求7所述的用于校正照明設(shè)備的光感測裝置,其特征 在7于該光感測裝置更包括一混光裝置,借以增加該光感測單 元偵測光強度的準(zhǔn)確性。
全文摘要
一種用于校正照明設(shè)備之光感測裝置與感測方法,透過依序調(diào)變復(fù)數(shù)個發(fā)光二極管的發(fā)光頻率,并周期性啟動與關(guān)閉光感測單元,能依序感測各發(fā)光二極管之通道之光信號,特別是能在同一時間僅有單一通道的光信號能被感測到,并依據(jù)各發(fā)光二極管之各通道的光信號與理想值的比對結(jié)果進行校正,其中感測裝置之主要組件有復(fù)數(shù)個發(fā)光二極管、復(fù)數(shù)個調(diào)節(jié)單元、用以接收發(fā)光二極管之光強的光感測單元,之后將數(shù)據(jù)傳送至一驅(qū)動控制器,驅(qū)動控制器能透過開關(guān)單元切換光感測單元之開關(guān),使光感測單元能于一定時間感測到光信號。
文檔編號H05B37/02GK101577994SQ20081002799
公開日2009年11月11日 申請日期2008年5月6日 優(yōu)先權(quán)日2008年5月6日
發(fā)明者鄭宇竣 申請人:旭麗電子(廣州)有限公司;光寶科技股份有限公司