CN104185340A - 闪光灯亮度控制电路及便携式终端 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种闪光灯亮度控制电路及便携式终端,该便携式终端包括闪光灯,所述闪光灯亮度控制电路包括脉冲产生单元、电阻值调整电路及闪光灯驱动芯片,该脉冲产生单元用于依据拍照情景触发脉冲信号,该电阻值调整电路与脉冲产生单元电性连接,用于在脉冲信号的控制下,调整该电阻值调整电路的电阻值,该闪光灯驱动芯片电性连接于电阻值调整电路与闪光灯之间,用于根据电阻值调整电路的电阻值控制闪光灯的亮度。该闪光灯亮度控制电路可有效地防止微距拍照时曝光过度。
Description
技术领域
本发明涉及一种闪光灯亮度控制电路,特别涉及一种应用于便携式终端的闪光灯亮度控制电路。
背景技术
随着手机、平板电脑等便携式终端的摄像头性能的提高,闪光灯已经逐渐成为了便携式终端的标准配置。然而,目前,大多数的闪光灯亮度不可调整,导致近距离尤其微距拍照时往往曝光过度。
发明内容
有鉴于此,有必要提供一种可防止微距拍照时曝光过度的闪光灯亮度控制电路。
另,还有必要提供一种具有所述闪光灯亮度控制电路的便携式终端。
一种闪光灯亮度控制电路,其用于控制一便携式终端的闪光灯的亮度,所述闪光灯亮度控制电路包括脉冲产生单元、电阻值调整电路及闪光灯驱动芯片,该脉冲产生单元用于依据拍照情景触发脉冲信号,该电阻值调整电路与脉冲产生单元电性连接,用于在脉冲信号的控制下,调整该电阻值调整电路的电阻值,该闪光灯驱动芯片电性连接于电阻值调整电路与闪光灯之间,用于根据电阻值调整电路的电阻值控制闪光灯的亮度。
一种便携式终端,其包括闪光灯及闪光灯亮度控制电路,所述闪光灯亮度控制电路包括脉冲产生单元、电阻值调整电路及闪光灯驱动芯片,该脉冲产生单元用于触发高电平和低电平的脉冲信号,所述电阻值调整电路包括场效应管、第一电阻及第二电阻,所述场效应管包括栅极、源极及漏极,所述栅极与脉冲产生单元电性连接,所述源极通过第一电阻接地,所述漏极通过第二电阻接地,所述闪光灯驱动芯片包括电阻值侦测引脚、电流输出引脚及反馈引脚,所述电阻值侦测引脚电性连接于第二电阻及场效应管的漏极之间,所述电流输出引脚和反馈引脚分别电性连接于闪光灯的两端。
上述的闪光灯亮度控制电路通过脉冲产生单元触发高电平或低电平的脉冲信号,以调整电阻值调整电路的电阻值,进而使得闪光灯驱动芯片调整闪光灯的亮度。该闪光灯亮度控制电路可有效地防止微距拍照时曝光过度。
附图说明
图1为本发明较佳实施方式的具有闪光灯亮度控制电路的便携式终端的电路图。
主要元件符号说明
闪光灯亮度控制电路 | 100 |
脉冲产生单元 | 10 |
电阻值调整电路 | 30 |
场效应管 | Q |
栅极 | G |
源极 | S |
漏极 | D |
第一电阻 | R1 |
第二电阻 | R2 |
闪光灯驱动芯片 | 50 |
电阻值侦测引脚 | RSET |
电流输出引脚 | OUT |
反馈引脚 | FB |
接地电阻 | R |
滤波电容 | C |
闪光灯 | LED |
便携式终端 | 200 |
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。
具体实施方式
请参阅图1,本发明的较佳实施方式提供一种闪光灯亮度控制电路100,其可应用于具有摄像头的手机、平板电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、数码相机等便携式终端200,用于控制该便携式终端200的一闪光灯LED的亮度。
该闪光灯亮度控制电路100包括脉冲产生单元10、电阻值调整电路30及闪光灯驱动芯片50。
该脉冲产生单元10用于依据便携式终端200的拍照距离触发一脉冲信号。具体地,当需要近距离或微距(例如小于30cm)拍照时,该脉冲产生单元10触发一低电平的脉冲信号;当需要远距离拍照时,该脉冲产生单元10触发一高电平的脉冲信号。
该脉冲产生单元10可以为便携式终端200的中央处理器(CPU),其识别用户在便携式终端200的触控屏上关于拍照距离需求的触摸操作,以对应地触发高电平或低电平的脉冲信号。可以理解,该脉冲产生单元10也可为一按钮,其接受用户的按压操作,以对应地触发高电平或低电平的脉冲信号。
该电阻值调整电路30与脉冲产生单元10电性连接,以在脉冲产生单元10触发的脉冲信号的控制下,调整该电阻值调整电路30的电阻值。在本实施例中,该电阻值调整电路30包括场效应管Q、第一电阻R1及第二电阻R2。该场效应管Q为耗尽型的金属氧化物半导体场效应管(Depletion-Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor,DMOSFET),其包括栅极G、源极S及漏极D。该栅极G与脉冲产生单元10电性连接,该源极S通过第一电阻R1接地,该漏极D通过第二电阻R2接地。在本实施例中,该第一电阻R1的电阻值约为130k欧姆,该第二电阻R2的电阻值约为620k欧姆。当脉冲产生单元10触发高电平的脉冲信号时,该场效应管Q导通。此时,第一电阻R1和第二电阻R2并联,使得该电阻值调整电路30的电阻值约为107k欧姆。当脉冲产生单元10触发低电平的脉冲信号时,该场效应管Q截止。此时,该电阻值调整电路30的电阻值等于第二电阻R2的电阻值,约为620k欧姆。
该闪光灯驱动芯片50电性连接于电阻值调整电路30与闪光灯LED之间,用于根据电阻值调整电路30的电阻值控制闪光灯LED的亮度。具体的,该闪光灯驱动芯片50包括电阻值侦测引脚RSET、电流输出引脚OUT及反馈引脚FB。该电阻值侦测引脚RSET通过一接地电阻R接地,同时该电阻值侦测引脚RSET电性连接于第二电阻R2及场效应管Q的漏极D之间,用于侦测当前电阻值调整电路30的电阻值。该电流输出引脚OUT通过一滤波电容C接地,同时与闪光灯LED的正极电性连接,该反馈引脚FB与闪光灯LED的负极电性连接。
该闪光灯驱动芯片50预先设定当前电阻值调整电路30的电阻值与该闪光灯驱动芯片50输出的驱动电流的关系,以对应电阻值调整电路30的不同电阻值,输出不同的驱动电流。该驱动电流通过电流输出引脚OUT输出。在本实施例中,当电阻值调整电路30的电阻值约为107k欧姆时,该闪光灯驱动芯片50输出的驱动电流约为750mA;当电阻值调整电路30的电阻值约为620k欧姆时,该闪光灯驱动芯片50输出的驱动电流约为130mA。
可以理解,该闪光灯驱动芯片50可以依据闪光灯LED闪光时长的需求而选择不同的型号。对应地,该闪光灯驱动芯片50的外设电路也可略作改变。例如,该电流输出引脚OUT无需通过滤波电容C接地,该反馈引脚FB通过一反馈电阻(图未示)接地。
下面进一步说明该闪光灯亮度控制电路100的工作原理,当用户需要使用该便携式终端200远距离拍照时,利用该脉冲产生单元10触发高电平的脉冲信号。该场效应管Q接收上述高电平的脉冲信号后导通,使得第一电阻R1和第二电阻R2并联。此时,该电阻值调整电路30的电阻值约为107k欧姆。其后,该闪光灯驱动芯片50侦测到电阻值调整电路30的电阻值后,通过电流输出引脚OUT输出上述约为750 mA的驱动电流,进而控制闪光灯LED发出亮度较强的光线。
当用户需要使用该便携式终端200近距离或微距拍照时,利用该脉冲产生单元10触发低电平的脉冲信号。该场效应管Q接收上述低电平的脉冲信号后截止,此时,该电阻值调整电路30的电阻值约为620k欧姆。其后,该闪光灯驱动芯片50侦测到电阻值调整电路30的电阻值后,通过电流输出引脚OUT输出上述约为130mA的驱动电流,进而控制闪光灯LED发出亮度较弱的光线。显然,在近距离或微距拍照时,由于闪光灯LED的亮度较弱,不容易造成曝光过度。
可以理解,本发明的闪光灯亮度控制电路100的脉冲产生单元10不局限于依据拍照距离而触发脉冲信号,也可依据其他的拍照情景而触发脉冲信号,例如在日景模式下触发低电平的脉冲信号,而在夜景模式下触发高电平的脉冲信号;又如在白炽灯模式下触发低电平的脉冲信号,而在荧光灯模式下触发高电平的脉冲信号。
本发明的脉冲产生单元10依据拍照情景触发高电平或低电平的脉冲信号,以调整电阻值调整电路30的电阻值,进而使得闪光灯驱动芯片50输出不同电流值的输出电流,达到调整闪光灯LED的亮度的目的。该闪光灯亮度控制电路100可有效地防止微距拍照时曝光过度,且设计成本低。
Claims (10)
1.一种闪光灯亮度控制电路,其用于控制一便携式终端的闪光灯的亮度,其特征在于:所述闪光灯亮度控制电路包括脉冲产生单元、电阻值调整电路及闪光灯驱动芯片,该脉冲产生单元用于依据拍照情景触发脉冲信号,该电阻值调整电路与脉冲产生单元电性连接,用于在脉冲信号的控制下,调整该电阻值调整电路的电阻值,该闪光灯驱动芯片电性连接于电阻值调整电路与闪光灯之间,用于根据电阻值调整电路的电阻值控制闪光灯的亮度。
2.如权利要求1所述的闪光灯亮度控制电路,其特征在于:所述电阻值调整电路包括场效应管、第一电阻及第二电阻,所述场效应管包括栅极、源极及漏极,所述栅极与脉冲产生单元电性连接,所述源极通过第一电阻接地,所述漏极通过第二电阻接地。
3.如权利要求2所述的闪光灯亮度控制电路,其特征在于:当所述脉冲信号为高电平时,所述场效应管导通,所述电阻值调整电路的电阻值为第一电阻和第二电阻并联后的电阻值。
4.如权利要求2所述的闪光灯亮度控制电路,其特征在于:当所述脉冲信号为低电平时,所述场效应管截止,所述电阻值调整电路的电阻值为第二电阻的电阻值。
5.如权利要求2所述的闪光灯亮度控制电路,其特征在于:所述闪光灯包括正极及负极,所述闪光灯驱动芯片包括电阻值侦测引脚、电流输出引脚及反馈引脚,所述电阻值侦测引脚电性连接于第二电阻及场效应管的漏极之间,所述电流输出引脚与闪光灯的正极电性连接,所述反馈引脚与闪光灯的负极电性连接。
6.如权利要求5所述的闪光灯亮度控制电路,其特征在于:所述闪光灯驱动芯片预先设定电阻值调整电路的电阻值与闪光灯驱动芯片输出的驱动电流的关系,以对应电阻值调整电路的不同电阻值,输出不同的驱动电流,所述驱动电流通过电流输出引脚输出。
7.如权利要求1所述的闪光灯亮度控制电路,其特征在于:所述脉冲产生单元为中央处理器或按钮。
8.一种便携式终端,其包括闪光灯,其特征在于:所述便携式终端还包括闪光灯亮度控制电路,所述闪光灯亮度控制电路包括脉冲产生单元、电阻值调整电路及闪光灯驱动芯片,该脉冲产生单元用于触发高电平和低电平的脉冲信号,所述电阻值调整电路包括场效应管、第一电阻及第二电阻,所述场效应管包括栅极、源极及漏极,所述栅极与脉冲产生单元电性连接,所述源极通过第一电阻接地,所述漏极通过第二电阻接地,所述闪光灯驱动芯片包括电阻值侦测引脚、电流输出引脚及反馈引脚,所述电阻值侦测引脚电性连接于第二电阻及场效应管的漏极之间,所述电流输出引脚和反馈引脚分别电性连接于闪光灯的两端。
9.如权利要求8所述的便携式终端,其特征在于:当所述脉冲产生单元响应用户的操作而触发高电平的脉冲信号时,所述场效应管导通,所述闪光灯发出的光线亮度增强。
10.如权利要求8所述的便携式终端,其特征在于:当所述脉冲产生单元响应用户的操作而触发低电平的脉冲信号时,所述场效应管导通,所述闪光灯发出的光线亮度减弱。
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