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基于RGB Gamma曲線LED顯示圖像的色散校正技術

作者: 時間:2011-11-24 來源:網(wǎng)絡 收藏

1、 引言

本文引用地址:http://2s4d.com/article/168785.htm

  發(fā)光二極管() 屏具有亮度高、清晰、色彩鮮艷、驅動電壓低、功耗小、耐震動、使用壽命長和價格低廉等優(yōu)勢。隨著高亮度藍、綠 的開發(fā)和計算機視頻控制的突破,全彩色戶外 屏也有了很大發(fā)展。目前,全彩LED 被公認是最前途的大屏幕器,已經(jīng)廣泛應用于金融、證券、交通和體育場館等,成為信息顯示的重要傳媒之一。

  隨著全彩LED 顯示屏市場逐步擴大,人們對顯示屏顯示的質量要求不僅是看全彩色的,并希望能夠獲得逼真的圖像效果。但目前全色LED 顯示屏卻存在環(huán)境溫度偏離常溫時顯示屏圖像的白場平衡破壞、色彩失真的問題,即LED顯示屏圖像色彩隨著環(huán)境溫度的變化發(fā)生失真。冬季0 ℃以下時,圖像的色彩偏暗、明亮度差;而夏季30 ℃以上時,圖像色彩鮮艷、明亮。本文通過對LED 溫度特性的分析,提出了 的補償來提高和圖像的色彩,使顯示屏的圖像色彩不受環(huán)境溫度的影響。

  2、 LED 溫度特性分析

  在全彩色LED 顯示屏中, 三基色的亮度平衡決定了白場的平衡。若 三基色中的一個基色的亮度發(fā)生飄移將會嚴重影響圖像的質量,破壞白場平衡,使顯示的圖像色彩發(fā)生畸變。

  圖1 和圖2 反映了一組R、G、B 3 種LED 的正向電壓VF與正向電流IF 以及IF 與亮度L 間的關系??梢钥闯觯^門限電壓后,隨著VF 的增加, IF 先是緩慢增加而后便急劇增加。

  也就是說,VF 稍有波動, IF 便會大幅變化。從圖2 可知, IF 超過閥值后,隨著IF 的增加,L 快速增加。

  從圖2 的IF 與L 可知, IF 的大小直接影響了L 。當IF 達到一定值以后,L 基本趨于飽和。根據(jù)圖1 和圖2 的VF 、IF 和L 特性,在實際中通常用VF 的方式驅動LED ,用串連電阻值的大小調整LED 的 三基色的IF 使其L 一致。而系統(tǒng)對RGB 三基色的IF 的調整,是以常溫為基本的標準。

  但從L ED 的亮度特性圖3 可知,隨著環(huán)境溫度TC 的變化,L ED 的RGB 三基色的顯示亮度偏移狀況各不相同,B 的飄移較小,而R 的飄移較大,當溫度超過80 ℃時,R 相對亮度的變化幾乎是常溫時的2 倍。這種變化完全破壞了常溫時設置的白平衡,使整個顯示屏的色度發(fā)生嚴重漂移,圖像質量變差。RGB 三基色的相對亮度的偏移如圖4 示,可明顯看出,常溫時三基色的亮度狀態(tài)和在85 ℃及- 20 ℃時的相對亮度值,正是L ED 的溫度特性導致冬季和夏季顯示屏的圖像質量變差。

  3、 的LED 亮度補償

  LED 系統(tǒng)通常用統(tǒng)一的反 校正來校正視頻的亮度信息。由于溫度的變化影響了LED 的亮度特性,使全彩色LED 常溫下的配色比例在溫度變化的情況下嚴重失調,圖像質量嚴重降低。通常情況下,對LED 顯示屏亮度的調整時,一般采用輸入亮度值與權值相乘來降低LED 的顯示亮度。

  但此方法將損失低灰度級的亮度,降低了圖像的灰度級,即降低了圖像顯示色彩。為了不減少低級灰度且保證對亮度的調整,提出一種針對每個溫度段采用不同的Gamma 參數(shù)來調整相關色彩亮度的技術,以補償環(huán)境溫度對器件的影響。系統(tǒng)針對不同的RGB 的基色設置其獨立的Gamma 反校正參數(shù)。

  如圖5 ,以B2LED 的特性為例,提出了適合溫度變化的Gamma 校正曲線。在相同的輸入值的前提下,低溫采用γ1 曲線時,輸出的理論亮度值高于常溫,以校正低溫時LED 溫度特性導致的亮度損失。同樣,在高溫情況下采用γ3 曲線,使校正后的亮度與常溫時亮度相當。從LED 的溫度特性分析可知,每個基色在環(huán)境溫度作用下亮度變化的幅度都不相同。為此,系統(tǒng)針對不同的RGB 的三基色設置各不同的反Gamma 校正參數(shù),使系統(tǒng)在不同的環(huán)境溫度情況下,保證系統(tǒng)色度匹配比例以達到白場平衡目的。

  為了補償LED 因溫度引起的亮度變化,LED 顯示系統(tǒng)增加了亮度檢測電路。實驗發(fā)現(xiàn),以20 ℃溫度間隔對色彩進行溫度補償時,能基本上滿足圖像的觀看質量。為此,系統(tǒng)以常溫為基礎,每隔20 ℃給出相應基色的Gamma 校正參數(shù)。對于- 20 ℃~ + 80 ℃范圍,每個基色給出供5 種不同的Gamma 參數(shù)以補償亮度的變化。圖6 給出系統(tǒng)的溫度檢測電路和相應的控制Gamma 參數(shù)的電路框圖。利用溫度傳感器DS18B20檢測環(huán)境溫度的變化,當環(huán)境溫度到達設定溫度值時,通過微處理器的ARC 3 個I/ O 線輸出5 個溫度狀態(tài)中的某一狀態(tài)值給CPLD。在CPLD 內部設有RGB 三基色(3 ×4 + 1 = 13)13 個(常溫時采用一個標準的Gamma 參數(shù)校正,在其他溫度下,每個基色一個校正參數(shù)) Gamma 值的參數(shù)表,從表查出分別對應RGB 的3 個Gamma 值提供給亮度控制電路和顯示控制電路。

  顯示控制電路針對每個基色的Gamma 參數(shù)不同產生對應的控制信號,以控制相對應基色的亮度顯示數(shù)據(jù)。即三基色的亮度數(shù)據(jù)輸入相同的情況下,通過顯示電路的控制信號控制RGB三基色LED 的導通時間,使RGB 三基色LED 上產生不同的理想亮度,以補償環(huán)境溫度變化導致LED亮度特性變化的問題。

  系統(tǒng)通過圖6 所示的電路完成了LED 顯示屏RGB 三基色的亮度補償,實現(xiàn)了圖像色度的調整。表1 為LED 的RGB三色的亮度在常溫、- 20 ℃及60 ℃時的情況。

  表1 中,常溫的白場配色比例為1. 92 ∶6. 57 ∶1. 51。而當溫度發(fā)生變化時,由于LED 的特性,使RGB 的亮度特性發(fā)生了嚴重的偏移,使白場的比例已完全偏離了常溫下的比例,使圖像在色彩發(fā)生了畸變。而采用本文的校正技術后,結果如表2 所示。

  從表2 中可觀察到,雖然在常溫時LED 的亮度有一些損失,但通過校正,使整個顯示屏亮度基本不受外界環(huán)境溫度的影響,更重要的是補償了色度的偏差,恢復了白場的平衡,保證了圖像的質量。

  4、 結論

  提出了解決全彩色LED 顯示屏在環(huán)境溫度變化較大時圖像色彩失真的問題,從根本上解決了由于LED 本身的特性造成的顯示屏色度和亮度的失真。本技術不僅可用于全彩色LED顯示屏中,而且可應用于以LED 的RGB 三基色作為背光源的液晶顯示器的技術之中。



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