CN102636936A - 一种智能led视频同步脉冲频闪补光装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种智能LED视频同步脉冲频闪补光装置,是由电子线路和外壳组成,电子线路是220V交流电接24V开关电源以及同步发生器,24V开关电源接LED灯矩阵、+12V电源电路,+12V电源电路接+5V电源电路,光线检测电路接信号处理电路,信号输入电路接信号处理电路,信号处理电路接信号输出电路,信号输出电路通过驱动器接LED灯矩阵,本发明具有有效地避免炫目现象、克服曝光不均匀和图像拖尾现象、实现与摄像机帧同步曝光和灯光的倍频输出的特点,克服了交通灯在红灯信号期间监控摄像机所拍摄的图像中红灯颜色由红色变成黄色的问题。
Description
技术领域
本发明属于室外照相补光设备技术领域,尤其是涉及一种智能LED视频同步脉冲频闪补光装置。
背景技术
高清摄像机的分辨率比传统的模拟摄像机高数倍,它对光照度的要求比较高,尤其是在车牌号自动识别系统和闯红灯电子警察系统以及其它公安、交通监控系统中,为了使摄像机能够拍摄到清晰的图像,就对配套使用补光设备提出了更高的要求;现有的系统采用电子闪光灯、卤素灯等照明设备,补光光源一般为气体闪光灯,这些闪光灯的工作模式要么是常亮,要么仅仅是脉冲闪光,即从不亮到瞬间闪亮,这样闪出的光对人的眼睛和神经有很强的刺激,是一种光的污染,对驾驶员存在一定的安全隐患,并且功率大、使用寿命短;而 LED 灯正好克服了以上缺点,它属于冷光源,发热少、效率高,寿命可达 100000 小时,近年来,由于LED频闪补光灯具有节能高效、供电安全、控制简单、小巧轻便的特点,LED频闪补光灯技术得到了迅速发展。
发明内容
本发明的目的在于改进已有技术的不足而提供一种有效地避免普通曝光灯的炫目现象、不会对驾驶员视线造成任何影响、克服普通曝光灯对高清摄像机出现曝光不均匀和图像拖尾现象、实现与摄像机帧同步曝光和灯光的倍频输出、克服了交通灯在红灯信号期间监控摄像机所拍摄的图像中红灯颜色由红色变成黄色的问题的智能LED视频同步脉冲频闪补光装置。
本发明的目的是这样实现的,一种智能LED视频同步脉冲频闪补光装置,是由电子线路和外壳组成,其特点是电子线路是220V交流电接24V开关电源以及同步发生器,24V开关电源接LED灯矩阵、+12V电源电路,+12V电源电路接+5V电源电路,光线检测电路接信号处理电路,信号输入电路接信号处理电路,信号处理电路接信号输出电路,信号输出电路通过驱动器接LED灯矩阵。
所述的12V电源电路是24V直流电源从插座J10接入,24V电源的正极连接插座J10的1脚,负极连接插座J10的2脚并接地,电阻R36、R37并联后串联至插座J10的1脚与三端稳压器U16的1脚之间,电容C21、C22相并联,电容C21的正极、电容C22的一端连接至三端稳压器U16的1脚,电容C21的负极、电容C22的另一端接地,三端稳压器U16的2脚接地,三端稳压器U16的3脚、输出插座J14的1脚、电容C23的正极、电容C24的一端相连接,电容C23的负极、电容C24的另一端、插座J14的2脚接地,电容C23、C24并联。
所述的+5V电源电路是+12V电源的正极和负极分别接入插座J1的1脚和2脚,插座J1的1脚、电容C1的正极、电容C2的一端与三端稳压器U1的1脚连接,插座J1的2脚、电容C1负极、电容C2的另一端和三端稳压器U1的2脚接地,三端稳压器U1的3脚、电容C3的正极、电容C4的一端相连接输出+5V电源,电容C3的负极、电容C4的另一端接地,电容C1、C2并联,电容C3、C4并联。
所述的光线检测电路是光敏电阻RA的一脚、电阻R1的一脚、运算放大器U2的8脚、电阻R6的一脚接+12V电源的正极,运算放大器U2的4脚接地,光敏电阻RA与拔码开关SW1的第1、4脚相串联,拨码开关SW1的4脚与电阻R3、R4的一端相连接,电阻R4的另一脚接地,电阻R3的另一脚连接运算放大器U2的2脚,电阻R2、电位器RP相串联,电阻R2的另一脚与电阻R1相连接并连接运算放大器U2的3脚,电位器RP的另一脚接地,二极管D1、电阻R5相串联后与电容C5相并联,并联一端与运算放大器U2的1脚相连接,另一端与运算放大器U2的3脚相连接,电阻R8串接在运算放大器U2的第1脚和第5脚之间,电阻R9、R10的一端相连并与电阻R6的一脚相连接,电阻R6的另一脚连接至+12V,电阻R9的另一脚接地,电阻R10的另一脚与运算放大器U2的6脚相连接,电阻R7与二极管D2串联,一端连接至运算放大器U2的5脚,另一端连接至运算放大器U2的7脚,二极管D3的正极与运算放大器U2的7脚相连接,二极管D3的负极与电容C6的正极以及电阻R11的一脚相连接,电阻R11的另一脚与三极管Q1的基极b以及电阻R12的一端相连接,电阻R12的另一端、电容C6的负极、三极管Q1的发射极e接地,三极管Q1的集电极c与电阻R13相连接,并从此处输出光线检测开关信号到信号处理电路,电阻R13的另一端连接+5电源的正极,插座J2与同步信号发生器的插座J12或J13相连接,插座J2的1脚与拨码开关SW1的2脚相连接,拨码开关SW1的第3脚、插座J2的第2脚分别与输入电路的插座J3的第1、第2脚相连接。
所述的信号输入电路是插座J3是频闪信号输入接口,其中1、2脚输入频闪TTL或485信号,3、4脚输入频闪开关量信号,插座J4是单闪信号输入接口,其中1、2脚输入单闪TTL或485信号,3、4脚输入单闪开关量信号,二极管D5与电阻R14串联,二极管D5的正极与插座J3的1脚相连接,电阻R14的另一端与光电耦合器U4的1脚相连接,光电耦合器U4的2脚与插座J3的2脚相连接,光电耦合器U4的3脚、插座J3的3脚、光电耦合器U6的2脚相连接,光电耦合器U4的4脚、插座J3的4脚、电阻R15的一端相连接,二极管D7与电阻R17串联,D5的正极与J4的1脚相连接,电阻R17的另一端与光电耦合器U5的1脚相连接,光电耦合器U5的2脚与插座J4的2脚相连接,光电耦合器U5的3脚、插座J4的3脚、光电耦合器U7的2脚相连接,光电耦合器U5的4脚、插座J4的4脚、电阻R18的一端相连接,电容C7、C8并联在隔离电源模块U3的1脚、2脚间,电容C8的正极接隔离电源模块U3的1脚并连接+5V的电源的正极,电容C8的负极接隔离电源模块U3的2脚并接地,隔离电源模块U3的4脚接发光二极管D4、D6的正极,发光二极管D4的负极连接至光电耦合器U6的1脚,发光二极管D6的负极连接光电耦合器U7的1脚,隔离电源模块U3的3脚与电阻R15、R18的一端相连接并接地,电阻R16、R19的一端与+5V电源的正极相连接,电阻R16的另一端与光电耦合器U6的3脚相连接,并从此处输出频闪输入信号到信号处理电路的单片机U12的18脚,电阻R19的另一端与光电耦合器U7的3脚相连接,并从此处输出单闪输入信号到信号处理电路的单片机 U12的29脚,光电耦合器U6的4脚、光电耦合器U7的4脚接地。
所述的信号处理电路是以单片机U12为中心,插座J5为程序下载接口,单片机U12的1脚、插座J5的4脚、电阻R20的一端、电容C10的一端相连接,电阻R20的另一端连接至+5V电源的正极,电容C10的另一端接地,单片机U12的2、3脚并联晶体Y,电容C11、C12的一端分别连接至单片机U12的2、3脚,电容C11、C12的另一端接地,单片机U12的4脚接地,5脚与电容C13相连接,电容C13的另一端接地,单片机U12的6脚、电容C14的一端、电阻R22、R23、R24、R25的一端与+5V电源的正极相连接,电容C14的另一端接地,电阻R22、R23、R24、R25的另一端分别与单片机U12的9、10、11、12脚相连接,还分别与拔码开关SW2的1、2、3、4脚相连接,拨码开关SW2的5、6、7、8脚接地,单片机U12的7、8、13、14、15、16、19、20、21、22、23、24、27、30、31空接,17脚是频闪信号输出端与信号输出电路(6)的电阻R28的一端相连接,18脚与信号输入电路的光电耦合器U6的3脚相连接,电容C15的一端连接单片机U12的18脚,另一端接地,电阻R21与发光二极管D8相串联,一端连接至单片机U12的25脚,另一端接地,单片机U12的26脚与插座J5的2脚相连接,28脚是单闪信号输出端与信号输出电路的电阻R26的一端连接,29脚与信号输入电路的光电耦合器U7的3脚连接,电容C9的一端连接至单片机U12的29脚,另一端接地,单片机U12的32脚与光线检测电路的三极管Q1的集电极c相连接,程序下载接口J5的1脚连接至+5V电源的正极,3脚接地。
所述的信号输出电路是电阻R26、R27串联后一端与信号处理电路的单片机U12的28脚相连接,另一端与光电耦合器U8的1脚相连接,电阻R28、R29串联后一端与信号处理电路的单片机U12的17脚相连接,另一端与光电耦合器U10的1脚相连接,光电耦合器U8的2脚与光电耦合器U9的1脚相连接,光电耦合器U8的3、4脚分别连接单闪/频闪输出插座J6的1、2脚,光电耦合器U9的2脚接地3、4脚分别与单闪联机输出插座J7的1、2脚相连接,光电耦合器U10的2脚与光电耦合器U11的1脚相连接,光电耦合器U10的3、4脚分别连接单闪/频闪输出插座J6的3、4脚,光电耦合器U11的2脚接地,3、4脚分别与频闪联机输出插座J8的1、2脚连接。
所述的同步信号发生器是本电路的地是单独的信号地,与其他电路地不相连接,220V/50Hz的交流电通过插座J9接入本单元,12V工频变压器T1的1、3连接插座J9的1、2脚,工频变压器T1的2脚、二极管D9的负极、二极管D10的正极、电阻R33的一端相连接,工频变压器T1的4脚、D11的负极、D12的正极、光电耦合器U14的2脚相连接,电阻R33的另一端连接至光电耦合器U14的1脚,二极管D9、D11的正极连接至地,二极管D10、D12的负极与三端稳压器U13的1脚相连接,电容C16、C17并联,C16的正极连接三端稳压器U13的1脚,负极接地,三端稳压器U13的2脚接地,电容C18、C19并联,负极接地,三端稳压器U13的3脚、C18正极、电阻R30、R31、R32的一端、电容C20的一端、单片机U15的1脚连接,单片机U15的2脚、光电耦合器U14的3脚、电阻R30的另一端连接,单片机U15的3脚、拨码开关SW3的2脚、电阻R31的另一端相连接;光电耦合器U14的4脚接地,单片机U15的4脚空接,7脚、拨码开关SW3的1脚、电阻R32的另一端相连接,单片机U15的8脚、拨码开关SW的3、4脚、电容C20的另一端接地,单片机U15的5脚与电阻R35的一端相连接,电阻R35的另一端与插座J13的1脚相连接,插座J13的2脚接地,插座J13输出一路电源同步信号,单片机U15的6脚与电阻R34的一端相连接,电阻R34的另一端与插座J12的1脚相连接,插座J12的2脚接地,插座J12输出另一路电源同步信号。
所述的LED灯矩阵是LED灯DL1-DL15并联构成灯组1,DL16-DL30并联构成灯组2,DL31-DL45并联构成灯组3,DL46-DL60并联构成灯组4,灯组1至灯组4相串联,灯组1的正极连接至+24V电源的正极,灯组1的负极连接至灯组2的正极,灯组2的负极连接至灯组3的正极,灯组3的负极连接至灯组4的正极,灯组4的负极连接至驱动器的场管Q2、Q3的源极。
所述的驱动器是插座J11是单闪/频闪激励信号的输入接口,与信号输出电路的插座J6相连接,电阻R38、R40、R39、R41的一端分别连接至插座J11的1、2、3、4脚,电阻R38、R39的另一端连接至+12V电源的正极,电阻R40、R41的另一端接地,场管Q2、Q3的漏极连接并与LED矩阵的灯组4的负极相连接,场管Q2、Q3的源极接地,场管Q2的栅极连接插座J11的2脚,场管Q3的栅极接插座J11的4脚。
本发明与已有技术相比具有以下显著特点和积极效果:本发明采用LED矩阵,传统的LED灯连接方式多采用串并联方式,这种连接方式的缺点是:多只相串联的一组灯(一般8只左右)中只要有一只灯损坏开路,那么这一组灯就全都不亮了,既造成资源的浪费,又会影响到补光的效果,进而会使拍摄到的画面清晰度变差,为了克服这一缺点,我们采用矩阵连接方式,有效的解决了上述问题;
采用智能控制,主动扩频,消除眩目,本发明智能控制不同于普通闪光灯的“傻闪”模式,也不同于与摄像机帧频相同频率的闪亮模式,而是能通过软件设置功能精确控制闪光时间、连闪次数,高清摄像机尤其是在公安、交通等部门的监控系统中使用的高清摄像机,其帧率一般在15帧以下,如果频闪灯同步的按15Hz以下的频率进行发光,将会造成眩目现象,产生视觉疲劳,本发明采用软件智能控制、进行主动扩频,当检测到输入端的脉冲下降沿后,输出脚立刻输出一个与输入信号的下降沿同步(有延迟时间)的正脉冲信号,通过计算输入端的信号频率,在每一帧之后再插进合适数量的脉冲,使输出脉冲频率达到50Hz以上,从而实现消除眩目、让人眼无闪烁感的功能,有效地避免普通曝光灯的炫目现象,不会对驾驶员视线造成任何影响,并克服普通曝光灯对高清摄像机出现曝光不均匀和图像拖尾现象;
在同步信号方面,采用目前最先进的自动跟踪倍频帧同步和电源外同步方式,内置高性能微电脑,编程数据具有断电记忆功能,并且在软件的智能控制下,进行主动扩频,在摄像机输出帧率不同的情况下,可以自动识别摄像机的帧频并准确计算差频倍率,完全实现与摄像机帧同步曝光和灯光的倍频输出,发光频率大于 50HZ ,人眼无闪烁感,且光线柔和、可大大降低对人眼睛和神经的刺激,夜间不会影响司机视觉,实现了既能与摄像机帧频同步又能不使灯光闪烁的功能,通过设定输出脉冲宽度,精确控制闪光时间,在2-4ms内可调,用直流电源供电,这样就可以使LED灯在极短时间内高能量发光,闪光瞬间内持续以大功率方波形式输出(功率密度大),大大提高相机曝光期内光输出能量,使闪光灯发光与摄像机曝光时间达到最完美的结合,满足在各种光线条件下,辅助摄像系统实现对车牌、车辆类型、车身颜色、停车线、红灯信号等影像信息最清晰的拍摄要求,由于同步脉冲过后,开关管截止,LED灯不发光,不进行拍摄时自动关闭灯光,既高效又节能。
本发明采用电源外同步的方式,电源外同步方式,有效解决光晕干扰问题,在本发明装置内,特别设计有电源同步信号发生器,可与交通警示灯所用交流电源同步,内置有智能软件程序,当检测到电源交流波形经过波形变换而输出的方波的过零点时,程序就会计算出方波离零点的时间,通过精准的程序计算,确定最佳同步点,从而输出同步信号,达到与摄像机同步曝光的目的,采用该同步方式可以有效解决在十字路口电子警察工程中对面补光灯的光晕干扰问题;克服了交通灯在红灯信号期间,监控摄像机所拍摄的图像中红灯颜色由红色变成黄色的问题。
本发明可与各种摄像机配套使用,适用于电子警察、卡口抓拍、超速抓拍、视频录像等多种场合。如停车场、收费站、电子警察、治安卡口、移动稽查、监控等系统,主要功能及特点如下:
1、补光均匀,牌照号码清晰不会产生车牌拖尾或过度曝光;
2、具有防炫目功能,不影响驾驶员视线;
3、自动识别摄像机帧频并智能计算差频倍率;
4、自动跟踪摄像机帧频,适应相机帧同步曝光;
5、内置倍频和电源外同步两种同步方式,适合多款摄像机同步要求。
6、自动根据环境光线强弱控制灯光亮灭,不会出现闪烁情况;
7、脉冲宽度可调,以便适应摄像机的曝光时间;
8、精确控制光源的亮度,可根据客户需求调节亮度级别参数;
9、具有联机功能,一台摄像机可配套使用多台频闪灯;
主要技术指标见下表:
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明作进一步详细说明。
图1为本发明的一种电原理框图。
图2为本发明的一种电子线路图。
图3为本发明+12V电源电路的一种电子线路图。
图4为本发明+5V电源电路的一种电子线路图。
图5为本发明光线检测电路的一种电子线路图。
图6为本发明信号输入电路的一种电子线路图。
图7为本发明信号处理电路的一种电子线路图。
图8为本发明信号输出电路的一种电子线路图。
图9为本发明驱动器的一种电子线路图。
图10为本发明LED灯矩阵的一种电子线路图。
图11为本发明同步发生器的一种电子线路图。
具体实施方式
实施例,一种智能LED视频同步脉冲频闪补光装置,参照图1-图11,是由电子线路和外壳组成,电子线路是220V交流电接24V开关电源10以及同步发生器9,24V开关电源10接LED灯矩阵8、+12V电源电路1,+12V电源电路1接+5V电源电路2,光线检测电路3接信号处理电路5,信号输入电路4接信号处理电路5,信号处理电路5接信号输出电路6,信号输出电路6通过驱动器7接LED灯矩阵8;
所述的12V电源电路1是24V直流电源从插座J10接入,24V电源的正极连接插座J10的1脚,负极连接插座J10的2脚并接地,电阻R36、R37并联后串联至插座J10的1脚与三端稳压器U16的1脚之间,电容C21、C22相并联,电容C21的正极、电容C22的一端连接至三端稳压器U16的1脚,电容C21的负极、电容C22的另一端接地,三端稳压器U16的2脚接地,三端稳压器U16的3脚、输出插座J14的1脚、电容C23的正极、电容C24的一端相连接,电容C23的负极、电容C24的另一端、插座J14的2脚接地,电容C23、C24并联;
所述的+5V电源电路2是+12V电源的正极和负极分别接入插座J1的1脚和2脚,插座J1的1脚、电容C1的正极、电容C2的一端与三端稳压器U1的1脚连接,插座J1的2脚、电容C1负极、电容C2的另一端和三端稳压器U1的2脚接地,三端稳压器U1的3脚、电容C3的正极、电容C4的一端相连接输出+5V电源,电容C3的负极、电容C4的另一端接地,电容C1、C2并联,电容C3、C4并联;
所述的光线检测电路3是光敏电阻RA的一脚、电阻R1的一脚、运算放大器U2的8脚、电阻R6的一脚接+12V电源的正极,运算放大器U2的4脚接地,光敏电阻RA与拔码开关SW1的第1、4脚相串联,拨码开关SW1的4脚与电阻R3、R4的一端相连接,电阻R4的另一脚接地,电阻R3的另一脚连接运算放大器U2的2脚,电阻R2、电位器RP相串联,电阻R2的另一脚与电阻R1相连接并连接运算放大器U2的3脚,电位器RP的另一脚接地,二极管D1、电阻R5相串联后与电容C5相并联,并联一端与运算放大器U2的1脚相连接,另一端与运算放大器U2的3脚相连接,电阻R8串接在运算放大器U2的第1脚和第5脚之间,电阻R9、R10的一端相连并与电阻R6的一脚相连接,电阻R6的另一脚连接至+12V,电阻R9的另一脚接地,电阻R10的另一脚与运算放大器U2的6脚相连接,电阻R7与二极管D2串联,一端连接至运算放大器U2的5脚,另一端连接至运算放大器U2的7脚,二极管D3的正极与运算放大器U2的7脚相连接,二极管D3的负极与电容C6的正极以及电阻R11的一脚相连接,电阻R11的另一脚与三极管Q1的基极b以及电阻R12的一端相连接,电阻R12的另一端、电容C6的负极、三极管Q1的发射极e接地,三极管Q1的集电极c与电阻R13相连接,并从此处输出光线检测开关信号到信号处理电路5的单片机U12的32脚,电阻R13的另一端连接+5电源的正极,插座J2与同步信号发生器9的插座J12或J13相连接,插座J2的1脚与拨码开关SW1的2脚相连接,拨码开关SW1的第3脚、插座J2的第2脚分别与输入电路的插座J3的第1、第2脚相连接;
所述的信号输入电路4是插座J3是频闪信号输入接口,其中1、2脚输入频闪TTL或485信号,3、4脚输入频闪开关量信号,插座J4是单闪信号输入接口,其中1、2脚输入单闪TTL或485信号,3、4脚输入单闪开关量信号,二极管D5与电阻R14串联,二极管D5的正极与插座J3的1脚相连接,电阻R14的另一端与光电耦合器U4的1脚相连接,光电耦合器U4的2脚与插座J3的2脚相连接,光电耦合器U4的3脚、插座J3的3脚、光电耦合器U6的2脚相连接,光电耦合器U4的4脚、插座J3的4脚、电阻R15的一端相连接,二极管D7与电阻R17串联,D5的正极与J4的1脚相连接,电阻R17的另一端与光电耦合器U5的1脚相连接,光电耦合器U5的2脚与插座J4的2脚相连接,光电耦合器U5的3脚、插座J4的3脚、光电耦合器U7的2脚相连接,光电耦合器U5的4脚、插座J4的4脚、电阻R18的一端相连接,电容C7、C8并联在隔离电源模块U3的1脚、2脚间,电容C8的正极接隔离电源模块U3的1脚并连接+5V的电源的正极,电容C8的负极接隔离电源模块U3的2脚并接地,隔离电源模块U3的4脚接发光二极管D4、D6的正极,发光二极管D4的负极连接至光电耦合器U6的1脚,发光二极管D6的负极连接光电耦合器U7的1脚,隔离电源模块U3的3脚与电阻R15、R18的一端相连接并接地,电阻R16、R19的一端与+5V电源的正极相连接,电阻R16的另一端与光电耦合器U6的3脚相连接,并从此处输出频闪输入信号到信号处理电路5的单片机U12的18脚,电阻R19的另一端与光电耦合器U7的3脚相连接,并从此处输出单闪输入信号到信号处理电路5的单片机 U12的29脚,光电耦合器U6的4脚、光电耦合器U7的4脚接地;
所述的信号处理电路5是以单片机U12为中心,插座J5为程序下载接口,单片机U12的1脚、插座J5的4脚、电阻R20的一端、电容C10的一端相连接,电阻R20的另一端连接至+5V电源的正极,电容C10的另一端接地,单片机U12的2、3脚并联晶体Y,电容C11、C12的一端分别连接至单片机U12的2、3脚,电容C11、C12的另一端接地,单片机U12的4脚接地,5脚与电容C13相连接,电容C13的另一端接地,单片机U12的6脚、电容C14的一端、电阻R22、R23、R24、R25的一端与+5V电源的正极相连接,电容C14的另一端接地,电阻R22、R23、R24、R25的另一端分别与单片机U12的9、10、11、12脚相连接,还分别与拔码开关SW2的1、2、3、4脚相连接,拨码开关SW2的5、6、7、8脚接地,单片机U12的7、8、13、14、15、16、19、20、21、22、23、24、27、30、31空接,17脚是频闪信号输出端与信号输出电路6的电阻R28的一端相连接,18脚与信号输入电路4的光电耦合器U6的3脚相连接,电容C15的一端连接单片机U12的18脚,另一端接地,电阻R21与发光二极管D8相串联,一端连接至单片机U12的25脚,另一端接地,单片机U12的26脚与插座J5的2脚相连接,28脚是单闪信号输出端与信号输出电路6的电阻R26的一端连接,29脚与信号输入电路4的光电耦合器U7的3脚连接,电容C9的一端连接至单片机U12的29脚,另一端接地,单片机U12的32脚与光线检测电路3的三极管Q1的集电极c相连接,程序下载接口J5的1脚连接至+5V电源的正极,3脚接地;
所述的信号输出电路6是电阻R26、R27串联后一端与信号处理电路5的单片机U12的28脚相连接,另一端与光电耦合器U8的1脚相连接,电阻R28、R29串联后一端与信号处理电路5的单片机U12的17脚相连接,另一端与光电耦合器U10的1脚相连接,光电耦合器U8的2脚与光电耦合器U9的1脚相连接,光电耦合器U8的3、4脚分别连接单闪/频闪输出插座J6的1、2脚,光电耦合器U9的2脚接地3、4脚分别与单闪联机输出插座J7的1、2脚相连接,光电耦合器U10的2脚与光电耦合器U11的1脚相连接,光电耦合器U10的3、4脚分别连接单闪/频闪输出插座J6的3、4脚,光电耦合器U11的2脚接地,3、4脚分别与频闪联机输出插座J8的1、2脚连接;
所述的同步信号发生器9是本电路的地是单独的信号地,与其他电路地不相连接,220V/50Hz的交流电通过插座J9接入本单元,12V工频变压器T1的1、3连接插座J9的1、2脚,工频变压器T1的2脚、二极管D9的负极、二极管D10的正极、电阻R33的一端相连接,工频变压器T1的4脚、D11的负极、D12的正极、光电耦合器U14的2脚相连接,电阻R33的另一端连接至光电耦合器U14的1脚,二极管D9、D11的正极连接至地,二极管D10、D12的负极与三端稳压器U13的1脚相连接,电容C16、C17并联,C16的正极连接三端稳压器U13的1脚,负极接地,三端稳压器U13的2脚接地,电容C18、C19并联,负极接地,三端稳压器U13的3脚、C18正极、电阻R30、R31、R32的一端、电容C20的一端、单片机U15的1脚连接,单片机U15的2脚、光电耦合器U14的3脚、电阻R30的另一端连接,单片机U15的3脚、拨码开关SW3的2脚、电阻R31的另一端相连接;光电耦合器U14的4脚接地,单片机U15的4脚空接,7脚、拨码开关SW3的1脚、电阻R32的另一端相连接,单片机U15的8脚、拨码开关SW的3、4脚、电容C20的另一端接地,单片机U15的5脚与电阻R35的一端相连接,电阻R35的另一端与插座J13的1脚相连接,插座J13的2脚接地,插座J13输出一路电源同步信号,单片机U15的6脚与电阻R34的一端相连接,电阻R34的另一端与插座J12的1脚相连接,插座J12的2脚接地,插座J12输出另一路电源同步信号;
所述的LED灯矩阵8是LED灯DL1-DL15并联构成灯组1,DL16-DL30并联构成灯组2,DL31-DL45并联构成灯组3,DL46-DL60并联构成灯组4,灯组1至灯组4相串联,灯组1的正极连接至+24V电源的正极,灯组1的负极连接至灯组2的正极,灯组2的负极连接至灯组3的正极,灯组3的负极连接至灯组4的正极,灯组4的负极连接至驱动器7的场管Q2、Q3的源极;
所述的驱动器7是插座J11是单闪/频闪激励信号的输入接口,与信号输出电路6的插座J6相连接,电阻R38、R40、R39、R41的一端分别连接至插座J11的1、2、3、4脚,电阻R38、R39的另一端连接至+12V电源的正极,电阻R40、R41的另一端接地,场管Q2、Q3的漏极连接并与LED矩阵8的灯组4的负极相连接,场管Q2、Q3的源极接地,场管Q2的栅极连接插座J11的2脚,场管Q3的栅极接插座J11的4脚;
本实施例24V开关电源10采用常规技术,三端稳压器U1、U13为LM7805,运算放大器U2为LM358,隔离电源模块U3为IB0505LS-W75,光耦合器U4-U11及U14为PC817,单片机U12为STM8S903K3,单片机U15为PIC12C508,三端稳压器U16为LM7812,上述构成本发明的一种结构。
本发明工作原理如下:
本发明是以STM单片机U12为核心构成的,它内置软件控制程序,采用自动跟踪倍频帧同步和电源外同步方式,在摄像机输出帧率不同的情况下,可以自动识别摄像机的帧频并准确计算差频倍率,完全实现与摄像机帧同步曝光和灯光的倍频输出,实现既能与摄像机帧频同步又能不使灯光闪烁的功能,并能精确控制光源的亮度,实现高效节能。采用电源外同步的方式还可以有效解决对面补光灯的光晕干扰问题。经过对摄像机输出到本系统的单闪/频闪信号的智能处理,实现按照程序设定的频率、脉宽来驱动LED灯组发光、为摄像机补光的功能。使闪光灯发光与摄像机曝光时间达到最完美的结合,满足在各种光线条件下,辅助摄像系统实现对车牌、车辆类型、车身颜色、停车线、红灯信号等影像信息最清晰的拍摄要求。
供电系统:交流220V/50Hz的市电分两路输入到本装置电路,一路送到24V的开关电源10,24V的开关电源10输出的+24V电源为整个电路供电,同步发生器9除外,另一路通过插座J9输入到同步发生器9,一是由本装置的电源电路产生+5V电源,为本电路供电,二是产生电源同步信号,为摄像机提供电源外同步信号;
本装置的+12V、+5V电源由三端稳压器U6的LM7812、U1的LM7805和外围元件构成,+24V的电源由J10输入,经并联电阻R36、R37的降压限流,输入到三端稳压器U16的VIN端,滤波电容C21、C22并联在三端稳压器U16的VIN端,滤波电容C23、C24并联在三端稳压器U16的VOUT端,在三端稳压器U16的VOUT端获得稳定的+12V电源。
三端稳压器U1的VIN端输入+12V电源,并联电容C1、C2在输入端起滤波作用,电容C3、C4在输出端起滤波作用,三端稳压器U1的VOUT端得到稳定的+5V电源。作为电路的工作电源。
光线检测电路3:运算放大器U2的第3脚是同相输入端,其外围连接有电阻R1连接至+12V,电阻R2串联电位器RP连接到地,通过调节电位器RP的值,就可以使运算放大器U2的第3脚的电压设定为不同的灯光开启的门限电平,运算放大器U2的反相输入端第2脚输入光敏电阻RA检测的电压,此电压是否接入由拔码开关SW1控制,当拨码开关SW1的1、2脚接通时,光敏电阻RA检测的电压就通过拨码开关SW1的1、2脚和电阻R3、R4送到运算放大器U2的反相输入端第2脚,白天或环境光照充足时,光敏电阻RA的电阻值较小,运算放大器U2的反相输入端2脚的电压就大于同相输入端3脚的电压,此时运算放大器U2的输出端1脚输出低电平;反之,当夜间或光照不足时,运算放大器U2的1脚就输出高电平,二极管D1、电阻R10、电容C5构成反馈回路,1脚输出的信号经电阻R8耦合到第2个运算放大器U2的同相输入端5脚,而反相输入端6脚电位由外围的电阻R6、R9、R10共同决定,约为8V左右的固定电位,当运算放大器U2的5脚的高电平大于6脚的电位时,输出端7脚就输出高电平,当5脚的高电平小于6脚的电位时,输出端7脚就输出低电平,二极管D2、电阻R7构成反馈回路,二极管D3为输出隔离二极管,电容C6、电阻R11、R12构成信号输出级的输入网络,信号输入到三极管Q1的基极b,由Q1的集电极c输出光线检测信号,R13为输出电阻;当运算放大器U2的7脚为高电平时,Q1的集电极c为低电平,当运算放大器U2的7脚为低电平时,Q1的集电极c为高电平,也就是说,在夜间或光线较暗时,Q1的集电极c输出为低电平的光线检测信号,反之,在白天或光线较亮时,Q1的集电极c输出为高电平。
信号输入电路4:来自高清摄像机的频闪、单闪同步信号分别由插座J3、J4输入,插座J3的1、2脚输入频闪TTL信号,经过二极管D5、电阻R14和光电耦合器U4的隔离转换,由TTL电平转换为开关量信号;插座J3的3、4脚输入频闪开关量信号,开关量的频闪信号输入到光电耦合器U6的2脚,在光电耦合器U6内经电光-光电转换,由3脚输出,发光二极管D4为频闪输入信号指示灯,电阻R15是开关量的输入电阻、R16是输出电阻,插座J4的1、2脚输入单闪TTL信号,经过二极管D7、电阻R17和光电耦合器U5的隔离转换,由TTL电平转换为开关量信号,插座J4的3、4脚输入单闪开关量信号,开关量的单闪信号输入到光电耦合器U7的2脚,在光电耦合器U7内经电光-光电转换,由3脚输出,发光二极管D6为单闪输入信号指示灯,电阻R18是开关量的输入电阻、R19为输出电阻,U3是电源隔离模块,由U3和电容C7、C8构成+5V的隔离电源,为本装置单元的输入电路提供工作电源,电源隔离模块U3的3脚、电阻R15、R18的一端相连接并不接入整个电路的共用地,由于隔离作用,很好地抑制了电磁干扰信号。
信号处理电路5:本电路是系统的信息处理和控制中心,以单片机U12为核心构成,单片机U12的2、3脚外连接有晶振Y、电容C11、C12,它们与U12的内部电路一起构成16MHz的振荡器,产生16MHz的时钟信号,插座J5是程序下载接口,编制好的智能软件控制程序通过此接口由专用装置写入到单片机U12内部的存贮单元内进行固化,具有断电记忆功能,单片机U12的1脚是复位端,26脚是编程数据输入端,9、10、11、12脚是输出脉冲宽度设定端口,与其外部连接的拔码开关SW2共同来设定,使用4种输入状态,来设定不同的输出正脉冲宽度:分别是1ms、2ms、3ms、4ms,共4档,调整正脉冲宽度时,对两个输出端单片机U12的17脚和28脚都有效,电阻R22、R23、R24、R25为上拉电阻,单片机U12的18脚为频闪信号输入端,当内置的软件程序检测到输入端(单片机U12的18脚下)的脉冲下降沿后,输出脚(单片机U12的17脚)立刻输出一个与输入信号的下降沿同步、有延迟时间的正脉冲信号,并通过计算输入端的信号频率,在每一帧之后再插进合适数量的脉冲,使输出脉冲频率达到46-70Hz的范围,输入36帧以上的不加频,经过主动智能扩频,实现了消除眩目的功能,电容C15是频闪信号输入端的滤波电容,单片机U12的29脚为单闪信号输入端,当内置的软件程序检测到输入端(U12的29脚下)的下降沿后,输出脚(U12的28脚)立刻输出一个与输入信号的下降沿同步、有延迟时间的正脉冲信号,由于是单闪输出,不需要扩频,电容C9是单闪信号输入端的滤波电容,频闪同步脉冲输出端单片机U12的17脚和单闪同步脉冲输出端单片机U12的28脚的信号输出不仅受输入信号的控制,同时还受光控输入脚单片机U12的32脚的控制,当32脚输入低电平时,则开通输出端口,17脚或者28脚才会有输出;当32脚为高电平时,则关闭输出端口;也就是说当使用光线检测功能时,在夜间或者光线较暗的情况下,才会开启输出端口;若不使用光线检测功能,则单片机U12的32脚就会一直输入低电平,输出端口一直开启;单片机U12的25脚是工作状态指示端口,通过电阻R21和发光二极管D8来指示系统的工作状态。
信号输出电路6:单片机U12的28脚输出的单闪脉冲信号,经电阻R26、R27耦合送到光电耦合器U8的1脚,光电耦合器U8和U9的内部发光二极管相串联,光电耦合器U9的2脚接地,在同步脉冲期间,光电耦合器U8、U9内部的发光管就会发光,因此,光电耦合器U8的3、4脚之间就会饱和导通,光电耦合器U9的3、4脚之间就会饱和导通,使单闪激励信号得以通过插座J6的1、2脚输出到下一级:驱动器7,而从插座J7输出单闪联机信号,若一个摄像机用多只补光灯,就要使用联机功能,即第一只补光灯连接摄像机,第二只补光灯的单闪输入连接第一只补光灯的单闪联联机输出;单片机U12的17脚输出的频闪脉冲信号,经电阻R28、R29耦合送到光电耦合器U10的1脚,光电耦合器U10和U11的内部发光二极管相串联,光电耦合器U11的2脚连接至地,在同步脉冲期间,光电耦合器U10、U11内部的发光管就会发光,因此,光电耦合器U10的3、4脚之间就会饱和导通,光电耦合器U11的3、4脚之间就会饱和导通,使频闪激励信号得以通过插座J6的3、4脚输出到下一级:驱动器7,而从插座J8输出频闪联机信号。
同步信号发生器9:本电路的地是单独的信号地,与整机的地不相连接,本单元所说的地均是指信号地,交流220V/50Hz的电源由插座J9接入本电路,经过工频变压器T1降压,得到交流12V的电压,此交流电压分两路输出:一路送到由二极管D9、D10、D11、D12组成的桥式整流电路,进行整流,再经过并联电容C16、C17的滤波,在电容C16的两端得到约+17V的直流电压,此电压送到三端稳压器U13的输入端,经三端稳压器U13的稳压和并联电容C18、C19的滤波,在三端稳压器U13的VOUT端输出+5的直流电压,为本电路供电;另一路经电阻R33的耦合送到光电耦合器U14的1、2脚,进行波形转换,在光电耦合器U14的3、4脚输出矩形波信号,此信号送到单片机U15的2脚,在单片机U15内部对此信号进行检测计算,然后在单片U15的5、6脚输出两路方波信号,输出的矩形波信号送到单片机U15的2脚,2、3脚是输入端,检测波形的过零点,单片机U15内置有软件程序,通过计算得出光耦输出的矩形波信号离零点的时间,(10ms-A、B两点间的时间)/2就是光耦输出离零点的时间,分别在单片U15的5、6脚延时输出两路方波:单片机U15的5脚在150度时输出宽度为2ms的脉冲,再过360度(第二个周期)再输出一个2ms的脉冲,依此类推,就在5脚输出脉宽为2ms、频率为50Hz、初始相位是150度的方波;单片机U15的6脚在230度时输出宽度为2ms的脉冲,再过360度(第二个周期)再输出一个2ms的脉冲,依此类推,就在6脚输出脉宽为2ms、频率为50Hz、初始相位是230度的方波;插座J12或J13输出的信号经插座J2和拨码开关SW1同时输送至频闪TTL输入端口和摄像机的电源外同步输入端口,若不用此功能,可以通过拨码开关SW1将此信号输出关闭。
LED灯矩阵8:LED灯DL1-DL15并联构成灯组1,DL16-DL30并联构成灯组2,DL31-DL45并联构成灯组3,DL46-DL60并联构成灯组4,灯组1-灯组4相串联,灯组1的正极连接至+24V电源的正极,灯组1的负极连接至灯组2的正极,灯组2的负极连接至灯组3的正极,灯组3的负极连接至灯组4的正极,灯组4的负极连接至驱动器7的场管Q2、Q3的源极,在激励信号的驱动下,场管Q2或Q3在同步脉冲期间瞬时饱和导通到地,每个灯组上瞬时加有6V以上的电压,LED灯组得电而发光。
驱动器7:来自信号输出单元6的单闪/频闪激励信号,由插座J11输入到本电路,+12V电源分别经电阻R38、R39、插座J6加到前级的光耦合器U8的3脚和光耦合器U10的3脚,光耦合器U8的3、4脚输出的单闪开关信号经插座J11的1、2脚加到场管Q2的栅极,受前级的激励,当插座J11的1、2脚接通时,场管Q2的栅极为高电平,场管Q2饱和导通,LED灯组得电而发光,光耦合器U10的3、4脚输出的频闪开关信号经插座J11的3、4脚加到场管Q3的栅极,受前级的激励,当插座J11的3、4脚接通时,场管Q3的栅极为高电平场管Q3饱和导通,LED灯组得电而发光。
Claims (10)
1.一种智能LED视频同步脉冲频闪补光装置,是由电子线路和外壳组成,其特征是电子线路是220V交流电接24V开关电源(10)以及同步发生器(9),24V开关电源(10)接LED灯矩阵(8)、+12V电源电路(1),+12V电源电路(1)接+5V电源电路(2),光线检测电路(3)接信号处理电路(5),信号输入电路(4)接信号处理电路(5),信号处理电路(5)接信号输出电路(6),信号输出电路(6)通过驱动器(7)接LED灯矩阵(8)。
2.根据权利要求1所述的一种智能LED视频同步脉冲频闪补光装置,其特征是所述的12V电源电路(1)是24V直流电源从插座J10接入,24V电源的正极连接插座J10的1脚,负极连接插座J10的2脚并接地,电阻R36、R37并联后串联至插座J10的1脚与三端稳压器U16的1脚之间,电容C21、C22相并联,电容C21的正极、电容C22的一端连接至三端稳压器U16的1脚,电容C21的负极、电容C22的另一端接地,三端稳压器U16的2脚接地,三端稳压器U16的3脚、输出插座J14的1脚、电容C23的正极、电容C24的一端相连接,电容C23的负极、电容C24的另一端、插座J14的2脚接地,电容C23、C24并联。
3.根据权利要求1所述的一种智能LED视频同步脉冲频闪补光装置,其特征是所述的+5V电源电路(2)是+12V电源的正极和负极分别接入插座J1的1脚和2脚,插座J1的1脚、电容C1的正极、电容C2的一端与三端稳压器U1的1脚连接,插座J1的2脚、电容C1负极、电容C2的另一端和三端稳压器U1的2脚接地,三端稳压器U1的3脚、电容C3的正极、电容C4的一端相连接输出+5V电源,电容C3的负极、电容C4的另一端接地,电容C1、C2并联,电容C3、C4并联。
4.根据权利要求1所述的一种智能LED视频同步脉冲频闪补光装置,其特征是所述的光线检测电路(3)是光敏电阻RA的一脚、电阻R1的一脚、运算放大器U2的8脚、电阻R6的一脚接+12V电源的正极,运算放大器U2的4脚接地,光敏电阻RA与拔码开关SW1的第1、4脚相串联,拨码开关SW1的4脚与电阻R3、R4的一端相连接,电阻R4的另一脚接地,电阻R3的另一脚连接运算放大器U2的2脚,电阻R2、电位器RP相串联,电阻R2的另一脚与电阻R1相连接并连接运算放大器U2的3脚,电位器RP的另一脚接地,二极管D1、电阻R5相串联后与电容C5相并联,并联一端与运算放大器U2的1脚相连接,另一端与运算放大器U2的3脚相连接,电阻R8串接在运算放大器U2的第1脚和第5脚之间,电阻R9、R10的一端相连并与电阻R6的一脚相连接,电阻R6的另一脚连接至+12V,电阻R9的另一脚接地,电阻R10的另一脚与运算放大器U2的6脚相连接,电阻R7与二极管D2串联,一端连接至运算放大器U2的5脚,另一端连接至运算放大器U2的7脚,二极管D3的正极与运算放大器U2的7脚相连接,二极管D3的负极与电容C6的正极以及电阻R11的一脚相连接,电阻R11的另一脚与三极管Q1的基极b以及电阻R12的一端相连接,电阻R12的另一端、电容C6的负极、三极管Q1的发射极e接地,三极管Q1的集电极c与电阻R13相连接,并从此处输出光线检测开关信号到信号处理电路(5),电阻R13的另一端连接+5电源的正极,插座J2与同步信号发生器(9)的插座J12或J13相连接,插座J2的1脚与拨码开关SW1的2脚相连接,拨码开关SW1的第3脚、插座J2的第2脚分别与输入电路的插座J3的第1、第2脚相连接。
5.根据权利要求1所述的一种智能LED视频同步脉冲频闪补光装置,其特征是所述的信号输入电路(4)是插座J3是频闪信号输入接口,其中1、2脚输入频闪TTL或485信号,3、4脚输入频闪开关量信号,插座J4是单闪信号输入接口,其中1、2脚输入单闪TTL或485信号,3、4脚输入单闪开关量信号,二极管D5与电阻R14串联,二极管D5的正极与插座J3的1脚相连接,电阻R14的另一端与光电耦合器U4的1脚相连接,光电耦合器U4的2脚与插座J3的2脚相连接,光电耦合器U4的3脚、插座J3的3脚、光电耦合器U6的2脚相连接,光电耦合器U4的4脚、插座J3的4脚、电阻R15的一端相连接,二极管D7与电阻R17串联,D5的正极与J4的1脚相连接,电阻R17的另一端与光电耦合器U5的1脚相连接,光电耦合器U5的2脚与插座J4的2脚相连接,光电耦合器U5的3脚、插座J4的3脚、光电耦合器U7的2脚相连接,光电耦合器U5的4脚、插座J4的4脚、电阻R18的一端相连接,电容C7、C8并联在隔离电源模块U3的1脚、2脚间,电容C8的正极接隔离电源模块U3的1脚并连接+5V的电源的正极,电容C8的负极接隔离电源模块U3的2脚并接地,隔离电源模块U3的4脚接发光二极管D4、D6的正极,发光二极管D4的负极连接至光电耦合器U6的1脚,发光二极管D6的负极连接光电耦合器U7的1脚,隔离电源模块U3的3脚与电阻R15、R18的一端相连接并接地,电阻R16、R19的一端与+5V电源的正极相连接,电阻R16的另一端与光电耦合器U6的3脚相连接,并从此处输出频闪输入信号到信号处理电路的单片机U12的18脚,电阻R19的另一端与光电耦合器U7的3脚相连接,并从此处输出单闪输入信号到信号处理电路的单片机 U12的29脚,光电耦合器U6的4脚、光电耦合器U7的4脚接地。
6.根据权利要求1所述的一种智能LED视频同步脉冲频闪补光装置,其特征是所述的信号处理电路(5)是以单片机U12为中心,插座J5为程序下载接口,单片机U12的1脚、插座J5的4脚、电阻R20的一端、电容C10的一端相连接,电阻R20的另一端连接至+5V电源的正极,电容C10的另一端接地,单片机U12的2、3脚并联晶体Y,电容C11、C12的一端分别连接至单片机U12的2、3脚,电容C11、C12的另一端接地,单片机U12的4脚接地,5脚与电容C13相连接,电容C13的另一端接地,单片机U12的6脚、电容C14的一端、电阻R22、R23、R24、R25的一端与+5V电源的正极相连接,电容C14的另一端接地,电阻R22、R23、R24、R25的另一端分别与单片机U12的9、10、11、12脚相连接,还分别与拔码开关SW2的1、2、3、4脚相连接,拨码开关SW2的5、6、7、8脚接地,单片机U12的7、8、13、14、15、16、19、20、21、22、23、24、27、30、31空接,17脚是频闪信号输出端与信号输出电路(6)的电阻R28的一端相连接,18脚与信号输入电路(4)的光电耦合器U6的3脚相连接,电容C15的一端连接单片机U12的18脚,另一端接地,电阻R21与发光二极管D8相串联,一端连接至单片机U12的25脚,另一端接地,单片机U12的26脚与插座J5的2脚相连接,28脚是单闪信号输出端与信号输出电路(6)的电阻R26的一端连接,29脚与信号输入电路(4)的光电耦合器U7的3脚连接,电容C9的一端连接至单片机U12的29脚,另一端接地,单片机U12的32脚与光线检测电路(3)的三极管Q1的集电极c相连接,程序下载接口J5的1脚连接至+5V电源的正极,3脚接地。
7.根据权利要求1所述的一种智能LED视频同步脉冲频闪补光装置,其特征是所述的信号输出电路(6)是电阻R26、R27串联后一端与信号处理电路(5)的单片机U12的28脚相连接,另一端与光电耦合器U8的1脚相连接,电阻R28、R29串联后一端与信号处理电路(5)的单片机U12的17脚相连接,另一端与光电耦合器U10的1脚相连接,光电耦合器U8的2脚与光电耦合器U9的1脚相连接,光电耦合器U8的3、4脚分别连接单闪/频闪输出插座J6的1、2脚,光电耦合器U9的2脚接地3、4脚分别与单闪联机输出插座J7的1、2脚相连接,光电耦合器U10的2脚与光电耦合器U11的1脚相连接,光电耦合器U10的3、4脚分别连接单闪/频闪输出插座J6的3、4脚,光电耦合器U11的2脚接地,3、4脚分别与频闪联机输出插座J8的1、2脚连接。
8.根据权利要求1所述的一种智能LED视频同步脉冲频闪补光装置,其特征是所述的同步信号发生器(9)是本电路的地是单独的信号地,与其他电路地不相连接,220V/50Hz的交流电通过插座J9接入本单元,12V工频变压器T1的1、3连接插座J9的1、2脚,工频变压器T1的2脚、二极管D9的负极、二极管D10的正极、电阻R33的一端相连接,工频变压器T1的4脚、D11的负极、D12的正极、光电耦合器U14的2脚相连接,电阻R33的另一端连接至光电耦合器U14的1脚,二极管D9、D11的正极连接至地,二极管D10、D12的负极与三端稳压器U13的1脚相连接,电容C16、C17并联,C16的正极连接三端稳压器U13的1脚,负极接地,三端稳压器U13的2脚接地,电容C18、C19并联,负极接地,三端稳压器U13的3脚、C18正极、电阻R30、R31、R32的一端、电容C20的一端、单片机U15的1脚连接,单片机U15的2脚、光电耦合器U14的3脚、电阻R30的另一端连接,单片机U15的3脚、拨码开关SW3的2脚、电阻R31的另一端相连接;光电耦合器U14的4脚接地,单片机U15的4脚空接,7脚、拨码开关SW3的1脚、电阻R32的另一端相连接,单片机U15的8脚、拨码开关SW的3、4脚、电容C20的另一端接地,单片机U15的5脚与电阻R35的一端相连接,电阻R35的另一端与插座J13的1脚相连接,插座J13的2脚接地,插座J13输出一路电源同步信号,单片机U15的6脚与电阻R34的一端相连接,电阻R34的另一端与插座J12的1脚相连接,插座J12的2脚接地,插座J12输出另一路电源同步信号。
9.根据权利要求1所述的一种智能LED视频同步脉冲频闪补光装置,其特征是所述的LED灯矩阵(8)是LED灯DL1-DL15并联构成灯组1,DL16-DL30并联构成灯组2,DL31-DL45并联构成灯组3,DL46-DL60并联构成灯组4,灯组1至灯组4相串联,灯组1的正极连接至+24V电源的正极,灯组1的负极连接至灯组2的正极,灯组2的负极连接至灯组3的正极,灯组3的负极连接至灯组4的正极,灯组4的负极连接至驱动器(7)的场管Q2、Q3的源极。
10.根据权利要求1所述的一种智能LED视频同步脉冲频闪补光装置,其特征是所述的驱动器(7)是插座J11是单闪/频闪激励信号的输入接口,与信号输出电路(6)的插座J6相连接,电阻R38、R40、R39、R41的一端分别连接至插座J11的1、2、3、4脚,电阻R38、R39的另一端连接至+12V电源的正极,电阻R40、R41的另一端接地,场管Q2、Q3的漏极连接并与LED矩阵(8)的灯组4的负极相连接,场管Q2、Q3的源极接地,场管Q2的栅极连接插座J11的2脚,场管Q3的栅极接插座J11的4脚。
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