CN103592786B - 液晶模组Auto-Flicker自动调校方法 - Google Patents

液晶模组Auto-Flicker自动调校方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种液晶模组Auto-Flicker自动调校方法,包括如下步骤:步骤一:将光信号转换为电流信号,步骤二:将电流信号转换为模拟电压信号并经过滤波处理;步骤三:将经过滤波处理的模拟电压信号转换为数字电压信号;步骤四:在V-COM芯片中依次写入V-COM值,写入一个V-COM值时,对数字电压信号采样,对采样数据中的每8个值取平均值作为一个有效数据,将采样数据的所有有效数据做均方根运算,得到一个Flicker值,将该Flicker值与当前V-COM值对应,直到所有V-COM的值都得到对应的Flicker值;步骤五:取最小Flicker值对应的V-COM值传送给液晶模组。本发明测量精度高、可脱离PC实现V-COM值的自动调校。

Description

液晶模组Auto-Flicker自动调校方法
技术领域
本发明涉及液晶模组领域,具体地指一种液晶模组Auto-Flicker自动调校方法。
背景技术
V-COM(VoltageofCommonelectrode,公共电极电压)是液晶模组Panel端的一个电压值,由液晶的特性及液晶模组的工作原理决定,Panel驱动电路中存在一个正负偏转电压,V-COM需要设置在这个正负偏转电压的最中心点,通过调整V-COM的值,我们可以将Panel的Flicker值调整至最小,从而使Panel的显示效果达到最好。仅依靠人眼观察并调节V-COM电压会出现偏差,对于较高的几种频率如120Hz和240Hz,人们无法使用肉眼对Flicker(闪烁度)值进行调节。
在最近的几年中,市场上出现了一些可以运用于生产线的液晶模组Flicker值测定装置及方法,使人们摆脱了使用肉眼对液晶模组的Flicker值进行调校的尴尬局面,但是这些测定方法必须依赖PC,无法脱离PC而进行Flicker的自动调校,导致生产线液晶模组的Flicker值调校效率不高、成本投入大。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种测量精度高、可脱离PC的一种液晶模组Auto-Flicker自动调校方法。
为实现上述目的,本发明所设计的一种液晶模组Auto-Flicker自动调校方法,其特征在于包括如下步骤:
1)将从液晶模组Flicker测试区域接收的光信号转换为电流信号,
2)将所述电流信号转换为模拟电压信号并经过滤波处理;
3)将所述经过滤波处理的模拟电压信号进行放大处理;
4)将所述经过放大处理的模拟电压信号转换为数字电压信号;
5)采样:在液晶模组V-COM芯片的RAM中按照V-COM的有效范围依次写入V-COM值,每写入一个V-COM值时,对所述数字电压信号采样;
6)数据处理:对采样数据中的每8个值取平均值作为一个有效数据,将采样数据的所有有效数据做均方根运算,得到一个Flicker值,将该Flicker值与当前V-COM值对应,直到所有V-COM的值都得到对应的Flicker值;
7)根据所述步骤6中所有Flicker值,取其中最小Flicker值对应的V-COM值写入液晶模组V-COM芯片的ROM中,完成调校。
优选地,所述步骤1中从液晶模组Flicker测试区域接收的光信号的步骤包括:
10)用信号发生器向液晶模组发送全白信号,将液晶模组的背光调至最大;
11)进入Flicker调节画面,将光电传感器对准被测模组的Flicker测试区域;
12)接收光信号。
优选地,所述步骤2中滤波处理的步骤包括:
21)设置截止频率为500HZ;
22)将低于截止频率的信号输出,将高于截止频率的信号滤除。
优选地,所述步骤3中放大处理的步骤包括:
31)通过调整反馈电路中的反馈电阻值控制信号的放大倍数,直至经过放大处理的模拟电压信号为小于3v的合理值;
32)将反馈电路中的反馈电阻值固定。
本发明所提供的液晶模组Auto-Flicker自动调校方法可实现PC模式和脱离PC的独立模式两种模式的Flicker值的自动调校,在独立模式下亦可选择手动或自动调校Flicker值,使用本发明调校Flicker值信号质量更好,电压波纹小、测量精度高;信号强度能自适应调节,对Flicker值能自动调校;可使用配套的PC软件进行配置,以实现不同模组的V-COM离线调校功能。
附图说明
图1本发明Auto-Flicker自动调校装置的流程图;
图2本发明Auto-Flicker自动调校装置的电路方框图;
图3本发明Auto-Flicker自动调校装置的结构示意图;
图中:1.人机接口模块,1-1.拨码开关,1-2.按键,1-3.LED灯,1-4.USB接口,1-5.IIC接口,1-6.RS232接口,1-7.GPIO接口,2.光电传感器,2-1.光电传感器一,2-2.光电传感器二,3.信号处理模块,3-1.I/V转换电路,3-2.滤波电路,4.信号自适应模块,4-1.信号放大电路,4-2.反馈电路5.模数转换模块,6.MCU控制模块。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步的详细描述。
如图1所示,本发明所提供的一种液晶模组Auto-Flicker自动调校方法包括如下步骤:
10)用信号发生器向液晶模组发送全白信号,将液晶模组的背光调至最大;
11)进入Flicker调节画面,将光电传感器对准被测模组的Flicker测试区域;
12)从液晶模组Flicker测试区域接收光信号。
1)将接收的光信号转换为电流信号。
2)将电流信号转换为模拟电压信号并经过滤波处理。
3)将经过滤波处理的模拟电压信号进行放大处理。
4)将经过放大处理的模拟电压信号转换为数字电压信号。
5)采样:在液晶模组V-COM芯片的RAM中按照V-COM的有效范围依次写入V-COM值,每写入一个V-COM值时,对数字电压信号采样。
6)数据处理:对采样数据中的每8个值取平均值作为一个有效数据a,将采样数据的所有有效数据ai(i=1,2…..n)做均方根运算,得到一个Flicker值,将该Flicker值与当前V-COM值对应,直到所有V-COM的值都得到对应的Flicker值。均方根的运算公式为:
a ‾ = a 1 + a 2 + · · · + a n n
Flicker = Σ ( a i - a ‾ ) n
7)根据步骤6中所有Flicker值,取其中最小Flicker值对应的V-COM值写入液晶模组V-COM芯片的ROM中,完成调校。
步骤2中滤波处理的步骤包括:
21)设置截止频率为500HZ;
22)将低于截止频率的信号输出,将高于截止频率的信号滤除。
步骤3中放大处理的步骤包括:
31)通过调整反馈电路中的反馈电阻值控制信号的放大倍数,直至经过放大处理的模拟电压信号为小于3v的合理值;
32)将反馈电路中的反馈电阻值固定。
本发明可通过液晶模组Auto-flicker自动调校装置实现。如图2和图3所示,液晶模组Auto-flicker自动调校装置包括两个并行处理的光电传感器2,光电传感器2的输出端与信号处理模块3的输入端连接,信号处理模块3的输出端与信号自适应模块4的输入端连接,信号自适应模块4通过模数转换模块5与MCU控制模块6连接,光电传感器2用于将从液晶模组Flicker测试区域接收的光信号并转换为电流信号;信号处理模块3包括I/V转换电路3-1和滤波电路3-2,用于将接收的电流信号转换为模拟电压信号并经过滤波处理;信号自适应模块4包括信号放大电路4-1和反馈电路4-2,信号放大电路4-1用于对接收的模拟电压信号进行放大处理,反馈电路4-2由MCU控制模块6调节控制,用于控制模拟电压信号的放大倍数;模数转换模块5用于将模拟电压信号转换为数字电压信号;MCU控制模块6用于逻辑控制和将数字电压信号输出。还包括人机接口模块1,人机接口模块1与MCU控制模块6连接,人机接口模块1包括用于设置液晶模组参数的拨码开关1-1、用于手动调节V-COM值的按键1-2、用于反映装置运行状态的LED灯1-3、用于提供电源和支持USB通信的USB接口1-4、用于支持RS232通信的RS232接口1-6以及用于输入输出的IIC接口1-5和GPIO接口1-7。
液晶模组Auto-flicker自动调校装置的系统上电后需要判定两个个逻辑,第一,是PC模式还是独立调节模式;第二,如果是PC模式,则需要判断是高速模式还是普通模式,如果是独立调节模式,需要判断是手动还是自动调节方式。
在PC模式下,可选择高速模式和普通模式,普通模式下,命令和数据通过同一个接口传输;高速模式下,命令和数据通过两个接口传输,主控制器给Auto-Flicker的命令从一个接口下发,Auto-Flicker上传的数据从另一个接口上传。这里的接口可以是一个USB接口和两个串行口中的任意一个。PC模式支持与任何遵循Auto-Flicker通信协议的控制器做数据共享,Auto-Flicker既可以只作为传感器,又可以作为控制器进行V-COM调节输出,具体设置依据主控制器的命令。PC模式下可以实现Gamma、灰度、辉度、V-COM的调节,在Gamma、灰度、辉度调测时,Auto-Flicker仅仅作为传感器使用。
在独立调节模式下,可选择手动调节模式和自动调节模式。在手动调节模式下,通过Auto-Flicker控制盒上的按键,完成V-COM的加减操作,实现Flicker值的调校。
在自动调节模式下,程序首先会做一次全范围扫描,例如模组的V-COM是7位的有效数据时,其范围为0~127(当其为10位有效数据时,其范围为0~1023),然后依次将0~127的V-COM值通过IIC写入到V-COM芯片中,经过采用处理后所有V-COM都与一个Flicker值相对应,取最小Flicker值对应的V-COM值作为调节结果传送给模组V-COM芯片。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以设计出若干改进,这些改进也应视为本发明的保护范围。

Claims (3)

1.一种液晶模组Auto-Flicker自动调校方法,其特征在于包括如下步骤:
1)将从液晶模组Flicker测试区域接收的光信号转换为电流信号,
2)将所述电流信号转换为模拟电压信号并经过滤波处理,包括:
21)设置截止频率为500HZ;
22)将低于截止频率的信号输出,将高于截止频率的信号滤除;
3)将所述经过滤波处理的模拟电压信号进行放大处理;
4)将所述经过放大处理的模拟电压信号转换为数字电压信号;
5)采样:在液晶模组V-COM芯片的RAM中按照V-COM的有效范围依次写入V-COM值,每写入一个V-COM值时,对所述数字电压信号采样;
6)数据处理:对采样数据中的每8个值取平均值作为一个有效数据,将采样数据的所有有效数据做均方根运算,得到一个Flicker值,将该Flicker值与当前V-COM值对应,直到所有V-COM的值都得到对应的Flicker值;
7)根据所述步骤6中所有Flicker值,取其中最小Flicker值对应的V-COM值写入液晶模组V-COM芯片的ROM中,完成调校。
2.根据权利要求1所述的液晶模组Auto-Flicker自动调校方法,其特征在于:所述步骤1中从液晶模组Flicker测试区域接收的光信号的步骤包括:
10)用信号发生器向液晶模组发送全白信号,将液晶模组的背光调至最大;
11)进入Flicker调节画面,将光电传感器对准被测模组的Flicker测试区域;
12)接收光信号。
3.根据权利要求2所述的液晶模组Auto-Flicker自动调校方法,其特征在于:所述步骤3中放大处理的步骤包括:
31)通过调整反馈电路中的反馈电阻值控制信号的放大倍数,直至经过放大处理的模拟电压信号为小于3v的合理值;
32)将反馈电路中的反馈电阻值固定。
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