发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种校正发光二极管模组发光的方法,旨在解决现有技术中,通过调整发光二极管器件供电部分的硬件设置来调整其中的发光二极管模组的亮度,调整方式复杂的问题。
本发明实施例是这样实现的,一种校正发光二极管模组发光的方法,所述方法包括以下步骤:
检测发光二极管模组发光的亮度值;
将检测到的所述亮度值与预存的亮度标准值比较,得到检测到的所述亮度值与预存的所述亮度标准值的亮度偏差值;
根据得到的所述亮度偏差值调用预存的与所述亮度偏差值对应的亮度代用值,并根据调用的所述亮度代用值校正所述发光二极管模组的亮度;
所述发光二极管模组的供电方式为恒流驱动供电,通过PWM信号对驱动所述发光二极管模组发光的恒流驱动信号的控制实现供电;所述发光二极管模组是单色发光二极管模组、双色发光二极管模组或三色发光二极管模组;
所述根据得到的所述亮度偏差值调用预存的与所述亮度偏差值对应的亮度代用值的步骤之前还包括以下步骤:
检测所述发光二极管模组发光的波长值;
将检测到的所述波长值与预存的波长标准值比较,得到检测到的所述波长值与预存的所述波长标准值的波长偏差值;
所述根据得到的所述亮度偏差值调用预存的与所述亮度偏差值对应的亮度代用值,并根据调用的所述亮度代用值校正所述发光二极管模组的亮度的步骤具体为:
根据得到的所述亮度偏差值,并结合得到的所述波长偏差值调用预存的与所述亮度偏差值及波长偏差值对应的亮度代用值,并根据调用的与亮度偏差值及波长偏差值对应的亮度代用值校正发光二极管模组的亮度。
本发明实施例的另一目的在于提供一种校正发光二极管模组发光的系统,所述系统包括:
第一预存单元,用于预存亮度标准值;
第二预存单元,用于预存亮度代用值;
亮度值检测单元,用于检测发光二极管模组发光的亮度值;
亮度值比较单元,用于将所述亮度值检测单元检测到的亮度值与所述第一预存单元预存的亮度标准值比较,得到所述亮度值检测单元检测到的亮度值与所述第一预存单元预存的亮度标准值的亮度偏差值;
校正单元,用于根据所述亮度值比较单元得到的亮度偏差值调用所述第二预存单元预存的与所述亮度值比较单元得到的亮度偏差值对应的亮度代用值,并根据所述亮度代用值校正所述发光二极管模组的亮度;
所述发光二极管模组是双色发光二极管模组或三色发光二极管模组,所述系统还包括:
第三预存单元,用于预存波长标准值;
波长检测单元,用于检测所述发光二极管模组发光的波长值;
波长值比较单元,用于将所述波长检测单元检测到的波长值与所述第三预存单元预存的波长标准值比较,得到检测到的所述波长值与预存的所述波长标准值的波长偏差值;
所述校正单元具体用于根据所述亮度值比较单元得到的亮度偏差值,并结合所述波长值比较单元得到的波长偏差值调用所述第二预存单元预存的与所述亮度偏差值及波长偏差值对应的亮度代用值,并根据所述调用的亮度代用值校正所述发光二极管模组的亮度。
本发明实施例中,检测发光二极管模组发光的亮度值,将该亮度值与预存的标准值比较,获得亮度偏差值,并根据亮度偏差值,调用相应的亮度代用值,根据该代用值校正发光二极管模组的发光亮度,实现了发光二极管模组发光亮度的自动检测及校正,提高了对发光二极管模组发光的检测精度,特别适用于应用发光二极管模组的发光二极管产品在成品出厂前的检测,可以大大降低发光二极管产品的生产效率,同时,保证了出厂的发光二极管产品的质量。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例中,检测发光二极管模组发光的亮度值,将该亮度值与预存的标准值比较,获得亮度偏差值,并根据亮度偏差值,调用相应的亮度代用值,根据该代用值校正发光二极管模组的发光亮度。
图1示出了本发明实施例提供的校正发光二极管模组发光的方法的流程。
在步骤S101中,检测发光二极管模组发光的亮度值;
具体地,可以通过光强积分法检测发光二极管模组发光的强度值,或通过照度积分法检测发光二极管模组发光的光通量值来实现检测发光二极管模组亮度值的目的,检测到的发光强度值或光通量值即为检测到的亮度值。
在步骤S102中,将检测到的亮度值与预存的亮度标准值比较,得到检测到的亮度值与预存的亮度标准值的亮度偏差值。
在步骤S103中,根据得到的亮度偏差值调用预存的与该亮度偏差值对应的亮度代用值,并根据该调用的亮度代用值校正发光二极管模组的亮度。
本发明实施例中,发光二极管模组的供电方式采用恒流驱动供电,通过脉宽调制(Pulse Width Modulation,PWM)信号对驱动发光二极管模组发光的恒流驱动信号的控制实现供电,在该种供电方式下,根据该调用的亮度代用值校正发光二极管模组的亮度的步骤具体为:根据调用的亮度代用值调整PWM信号的占空比;调整后的PWM信号通过对恒流驱动信号的控制,校正发光二极管模组的亮度。
具体地,本发明实施例中,发光二极管模组可以是单色发光二极管模组、双色发光二极管模组或三色发光二极管模组。其中,单色发光二极管模组包括一个发光二极管发光单元;双色发光二极管模组进一步包括发光颜色不同的两个发光二极管发光单元;三色发光二极管模组进一步包括发光颜色互不相同的三个发光二极管发光单元,如由发出红色光的发光二极管发光单元、发出绿色光的发光二极管发光单元和发出蓝色光的发光二极管发光单元构成的全彩发光二极管发光单元。在发光二极管模组的供电方式采用恒流驱动供电,通过PWM信号对恒流驱动信号的控制实现供电的供电方式下,根据该调用的亮度代用值校正单色发光二极管模组、双色发光二极管模组或三色发光二极管模组的亮度的具体步骤分别详述如下:
对于单色发光二极管模组,根据该调用的亮度代用值校正发光二极管模组的亮度的步骤具体可以为:根据该调用的亮度代用值调整PWM信号的占空比;调整后的PWM信号通过对单色发光二极管模组中发光二极管发光单元的恒流驱动信号的控制,校正单色发光二极管模组的亮度。
对于双色发光二极管模组,根据该调用的亮度代用值校正发光二极管模组的亮度的步骤具体可以为:确定一基准颜色;根据该调用的亮度代用值调整PWM信号的占空比;调整后的PWM信号通过对双色发光二极管模组中发光颜色不同于基准颜色的发光二极管发光单元的恒流驱动信号的控制,校正双色发光二极管模组的亮度。
对于三色发光二极管模组,根据该调用的亮度代用值校正发光二极管模组的亮度的步骤具体可以为:根据三个发光二极管发光单元发出的光的亮度比确定一基准颜色;根据根据该调用的亮度代用值调整PWM信号的占空比,调整后的PWM信号通过对三色发光二极管模组中发光颜色与基准颜色相同的发光二极管发光单元的恒流驱动信号的控制,校正三色发光二极管模组的亮度,并当该发光颜色与基准颜色相同的发光二极管发光单元发光的亮度值达到最大值时,调整后的PWM信号通过对三色发光二极管模组中发光颜色不同于基准颜色的一个或两个发光二极管发光单元的恒流驱动信号的控制,校正三色发光二极管模组的亮度。
对于双色发光二极管模组以及三色发光二极管模组,由于对发光二极管模组发光亮度的校正会对发光二极管模组发出的混合光的颜色有一定影响,为了使得对发光二极管模组的校正更为精确,本发明实施例中,在步骤S103之前,还可以包括以下步骤:检测发光二极管模组发光的波长值;将检测到的波长值与预存的波长标准值比较,得到检测到的波长值与预存的波长标准值的波长偏差值。此时,步骤S103中具体为:根据得到的亮度偏差值,并结合得到的波长偏差值调用预存的与该亮度偏差值及波长偏差值对应的亮度代用值,并根据该调用的亮度代用值校正发光二极管模组的亮度。
图2示出了本发明实施例提供的校正发光二极管模组发光的系统的原理结构,为了便于描述,仅示出了与本发明实施例相关的部分。
第一预存单元13用于预存亮度标准值,第二预存单元15用于预存亮度代用值。亮度值检测单元11用于检测发光二极管模组发光的亮度值。具体地,亮度值检测单元11可以为分布光度计,该分布光度计可以是采用光强积分法实现检测功能的分布光度计,也可以是采用照度积分法实现检测功能的分布光度计。亮度值比较单元12用于将亮度值检测单元11检测到的亮度值与第一预存单元13预存的亮度标准值比较,得到亮度值检测单元11检测到的亮度值与第一预存单元13预存的亮度标准值的亮度偏差值。校正单元14用于根据亮度值比较单元12得到的亮度偏差值调用第二预存单元15预存的与亮度值比较单元12得到的亮度偏差值对应的亮度代用值,并根据该亮度代用值校正发光二极管模组16的亮度。
其中,发光二极管模组16包括至少一个发光二极管发光单元161,以及与至少一个发光二极管发光单元161分别一一对应连接的至少一个恒流驱动模块162。本发明实施例提供的校正发光二极管模组发光的系统还包括与至少一个恒流驱动模块162分别一一对应连接的PWM控制单元19。具体实现时,根据发光二极管模组16封装结构的不同,至少一个恒流驱动模块162中的一个或几个也可以置于发光二极管模组16的外部,至少一个PWM控制单元19中的一个或几个也可以置于发光二极管模组16的内部。此时,校正单元14根据调用的亮度代用值调整PWM控制单元19输出的PWM信号的占空比,该调整后的PWM信号通过对恒流驱动模块162向发光二极管发光单元161输出的恒流驱动信号的控制,校正发光二极管发光单元161的亮度。
具体地,发光二极管模组16可以是单色发光二极管模组、双色发光二极管模组或三色发光二极管模组。其中,单色发光二极管模组包括一个发光二极管发光单元;双色发光二极管模组进一步包括发光颜色不同的两个发光二极管发光单元;三色发光二极管模组进一步包括发光颜色互不相同的三个发光二极管发光单元,如由发出红色光的发光二极管发光单元、发出绿色光的发光二极管发光单元和发出蓝色光的发光二极管发光单元构成的全彩发光二极管发光单元。在发光二极管模组的供电方式采用恒流驱动供电,通过PWM控制单元19输出的PWM信号对恒流驱动模块162向发光二极管发光单元161输出的恒流驱动信号的控制实现供电的供电方式下,校正单元14根据该调用的亮度代用值校正单色发光二极管模组、双色发光二极管模组或三色发光二极管模组的亮度的具体过程分别详述如下:
当发光二极管模组16为单色发光二极管模组时,校正单元14根据调用的亮度代用值调整PWM控制单元19输出的PWM信号的占空比;调整后的PWM信号通过对恒流驱动模块162向发光二极管发光单元161输出的恒流驱动信号的控制,校正单色发光二极管模组的亮度。
当发光二极管模组16为双色发光二极管模组时,由用户或其它算法软件确定一基准颜色;校正单元14根据调用的亮度代用值调整PWM控制单元19输出的PWM信号的占空比;调整后的PWM信号通过对双色发光二极管模组中向发光颜色不同于基准颜色的发光二极管发光单元161输出恒流驱动信号的恒流驱动模块162的控制,校正双色发光二极管模组的亮度。
当发光二极管模组16为三色发光二极管模组时,由用户或其它软件算法根据三个发光二极管发光单元发出的光的亮度比确定一基准颜色;校正单元14根据根据调用的亮度代用值调整PWM控制单元19输出的PWM信号的占空比,调整后的PWM信号通过对三色发光二极管模组中向发光颜色与基准颜色相同的发光二极管发光单元161输出恒流驱动信号的恒流驱动模块162的控制,校正三色发光二极管模组的亮度,并当该发光颜色与基准颜色相同的发光二极管发光单元162发光的亮度值达到最大值时,调整后的PWM信号通过对三色发光二极管模组中向发光颜色不同于基准颜色的一个或两个发光二极管发光单元161输出恒流驱动信号的恒流驱动模块162的控制,校正三色发光二极管模组的亮度。
当发光二极管模组16为双色发光二极管模组或三色发光二极管模组时,由于对发光二极管模组16发光亮度的校正会对发光二极管模组16发出的混合光的颜色有一定影响,为了使得对发光二极管模组16的校正更为精确,本发明实施例提供的校正发光二极管模组发光的系统还可以包括:第三预存单元20,用于预存波长标准值;波长检测单元17,用于检测发光二极管模组16发光的波长值;波长值比较单元18,用于将波长检测单元17检测到的波长值与第三预存单元20预存的波长标准值比较,得到检测到的波长值与预存的波长标准值的波长偏差值。此时,校正单元14根据亮度值比较单元12得到的亮度偏差值,并结合波长值比较单元18得到的波长偏差值调用第二预存单元15预存的与该亮度偏差值及波长偏差值对应的亮度代用值,并根据该调用的亮度代用值校正发光二极管模组16的亮度。
本发明实施例中,检测发光二极管模组发光的亮度值,将该亮度值与预存的标准值比较,获得亮度偏差值,并根据亮度偏差值,调用相应的亮度代用值,根据该代用值校正发光二极管模组的发光亮度,实现了发光二极管模组发光亮度的自动检测及校正,提高了对发光二极管模组发光的检测精度,特别适用于应用发光二极管模组的发光二极管产品在成品出厂前的检测,可以大大降低发光二极管产品的生产效率,同时,保证了出厂的发光二极管产品的质量。另外,对双色发光二极管模组及三色发光二极管模组,同时检测其发光的波长,结合波长校正发光二极管模组发光的亮度,提高了对发光二极管模组发光的检测精度。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。