CN109274946A - 对极电压调整系统及调整方法以及投影设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种用于显示屏图像闪烁的对极电压调整系统及调整方法以及投影设备,对极电压调整系统包括,检测器,用于间隔预设时长检测投影屏幕上的投影图像的闪烁信号,并把检测到的投影图像的闪烁信号转换为电压信号;处理器,用于接收转换后的电压信号,分析电压信号以获取交变电压正负半周的对极电压最大值及最小值,并依据对极电压最大值及最小值计算当前对极电压差值;调整模块,用于在当前对极电压差值大于预设值时,调整所述投影图像的当前对极电压差值。通过检测器代替人眼检测图像因对极电压太大带来的闪烁,不仅精度高,而效率高,具有较好的用户体验。
Description
技术领域
本发明涉及光学领域,尤其是涉及一种显示屏图像闪烁自动调整系统及调整方法以及投影设备。
背景技术
LCD投影仪通常采用交流LCD显示屏,其优点是响应速度快,减小图像拖尾现象,交流LCD屏工作过程中,其交变电压正负半周差值过大可能造成图像闪烁,因此,在制造过程中需要人工调整其对极电压,使其差值越小越好,人工调整对极电压有精度不高,长期工作对工人眼睛有一定影响,且效率很低。且调整精度差,图像闪烁,品质下降。
因此,实有必要提供一种新的显示屏闪烁自动调整系统及调整方法以及投影设备以解决上述问题。
发明内容
本发明提供一种显示屏闪烁自动调整系统及调整方法以及投影设备以解决现有技术中人工调整对极电压有精度不高,效率很低的问题。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种对极电压调整系统,包括:
检测器,用于间隔预设时长检测投影屏幕上的投影图像的闪烁信号,并把检测到的投影图像的闪烁信号转换为电压信号;
处理器,用于接收所述转换后的电压信号,分析所述电压信号以获取交变电压正负半周的对极电压最大值及最小值,并依据对极电压最大值及最小值计算当前对极电压差值;及
调整模块,用于在所述当前对极电压差值大于预设值时,调整所述投影图像的当前对极电压差值。优选的,所述投影屏幕为LCD显示屏。
优选的,所述调整模块,还用于在所述当前对极电压差值小于或等于预设值时,维持当前投影图像的当前对极电压差值。
为解决上述技术问题,本发明还采用的一个技术方案是:提供一种投影设备,包括如上所述的对极电压调整系统。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种对极电压调整方法,利用如上所述的对极电压调整系统来执行对极电压的调整,所述对极电压调整系统包括检测器、处理器及调理模块,该方法包括如下步骤:
检测步骤:利用所述检测器间隔预设时长检测投影屏幕上的投影图像的闪烁信号,并把检测到的投影图像的闪烁信号转换为电压信号;
分析步骤:利用所述处理器接收所述转换后的电压信号,分析所述电压信号以获取交变电压正负半周的对极电压最大值及最小值,并依据对极电压最大值及最小值计算当前对极电压差值;及
调整步骤:利用所述调整模块在所述当前对极电压差值大于预设值时,调整所述投影图像的当前对极电压差值直至所述当前对极电压差值小于或等于预设值,并重复上述步骤。
优选的,所述预设时长为50mS。
优选的,在检测器检测投影图像的闪烁信号之前,还包括初始化处理器的步骤。
优选的,所述调整步骤包括:
利用所述调整模块在所述当前对极电压差值小于或等于预设值时,维持当前投影图像的当前对极电压差值。
本发明的有益效果是:区别于现有技术的情况,本发明提供一种显示屏图像闪烁自动调整系统及调整方法以及投影设备,通过检测器代替人眼检测图像因对极电压太大带来的闪烁,不仅精度高,而效率高,具有较好的用户体验。
附图说明
图1是本发明对极电压调整系统的结构示意图;
图2是本发明对极电压调整系统的检测流程图。
具体实施方式
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。
本发明提供一种显示屏闪烁自动调整系统及调整方法以及投影设备以解决现有技术中人工调整对极电压有精度不高,效率很低的问题。
请参阅图1,本发明的对极电压调整系统包括成像模组1、检测器2、处理器3和调整模块4。
成像模组1包括投影装置11和投影屏幕12。投影装置11用于图像的生成,并在投影屏幕12上形成投影图像。其中投影屏幕12为LCD显示屏。
检测器2用于间隔预设时长检测投影屏幕上的投影图像的闪烁信号,并把检测到的投影图像的闪烁信号转换为电压信号,传输给处理器3,启动处理器3进行该电压信号的分析。所述检测器可以是光敏传感器,或者其它可感测图像闪烁信号的感应器。
处理器3与成像模组1和检测器2电连接,用于接收检测器2传输过来的转换后的电压信号,分析电压信号以获取交变电压正负半周的对极电压最大值及最小值,并依据对极电压最大值及最小值计算当前对极电压差值。处理器3具体包括数据处理子模块、数据存储子模块和指令模块等多个子模块。
调整模块4与处理器3相连,用于在当前对极电压差值大于预设值时,调整投影图像的当前对极电压差值。
当检测器2检测到图像闪烁时将信号传递给处理器3,处理器3分析检测器拾取的电压值,并控制调整模块调整投影图像。
如图2所示,本发明具体的对极电压调整方法,为利用上述的对极电压调整系统完成,具体步骤包括:
设备初始化:对处理器进行初始化,清除原有数据,具体为对数据存储子模块进行清零;
检测步骤:利用检测器间隔预设时长检测投影屏幕上的投影图像的闪烁信号,并把检测到的投影图像的闪烁信号转换为电压信号;其中预设时长为50mS,即每隔50mS,提取依次闪烁信号,并转换为电压信号。
分析步骤:利用所述处理器接收检测器转换后传输给处理器的电压信号,分析该电压信号以获取交变电压正负半周的对极电压最大值及最小值,并依据对极电压最大值及最小值计算当前对极电压差值;并根据当前对极电压差值的变化趋势选择调整模块调整方法;
调整步骤:利用调整模块在当前对极电压差值大于预设值时,调整投影图像的当前对极电压差值直至所述当前对极电压差值小于或等于预设值,在当前对极电压差值小于或等于预设值时,维持当前投影图像的当前对极电压差值;反复进行上述步骤,以期对极电压的差值尽可能的变小,小到不能再小为止,当对极电压的差值达到最小并开始变大时,调整结束,此时的为投影图像的最佳效果。
重复上述步骤。
本发明提供一种显示屏图像闪烁自动调整系统及调整方法以及投影设备,通过检测器代替人眼检测图像因对极电压太大带来的闪烁,不仅精度高,而效率高,具有较好的用户体验。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (8)
1.一种对极电压调整系统,其特征在于,包括:
检测器,用于间隔预设时长检测投影屏幕上的投影图像的闪烁信号,并把检测到的投影图像的闪烁信号转换为电压信号;
处理器,用于接收所述电压信号,分析所述电压信号以获取交变电压正负半周的对极电压最大值及最小值,并依据对极电压最大值及最小值计算当前对极电压差值;及
调整模块,用于在所述当前对极电压差值大于预设值时,调整所述投影图像的当前对极电压差值。
2.根据权利要求1所述的对极电压调整系统,其特征在于,所述投影屏幕为LCD显示屏。
3.根据权利要求1所述的对极电压调整系统,其特征在于,所述调整模块,还用于在所述当前对极电压差值小于或等于预设值时,维持当前投影图像的当前对极电压差值。
4.一种投影设备,其特征在于,包括如权利要求1到3任意一项所述的对极电压调整系统。
5.一种对极电压调整方法,其特征在于,利用如权利要求1到3任意一项所述的对极电压调整系统来执行对极电压的调整,所述对极电压调整系统包括检测器、处理器及调理模块,该方法包括如下步骤:
检测步骤:利用所述检测器间隔预设时长检测投影屏幕上的投影图像的闪烁信号,并把检测到的投影图像的闪烁信号转换为电压信号;
分析步骤:利用所述处理器接收所述转换后的电压信号,分析所述电压信号以获取交变电压正负半周的对极电压最大值及最小值,并依据对极电压最大值及最小值计算当前对极电压差值;及
调整步骤:利用所述调整模块在所述当前对极电压差值大于预设值时,调整所述投影图像的当前对极电压差值直至所述当前对极电压差值小于或等于预设值,并重复上述步骤。
6.根据权利要求5所述对极电压调整方法,其特征在于,所述预设时长为50mS。
7.根据权利要求5所述对极电压调整方法,其特征在于,在检测器检测投影图像的闪烁信号之前,还包括初始化处理器的步骤。
8.根据权利要求5所述对极电压调整方法,其特征在于,所述调整步骤还包括:
利用所述调整模块在所述当前对极电压差值小于或等于预设值时,维持当前投影图像的当前对极电压差值。
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