CN114063657A - 一种hud的太阳光辐射监控系统及监控方法 - Google Patents

一种hud的太阳光辐射监控系统及监控方法 Download PDF

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CN114063657A CN202111180183.6A CN202111180183A CN114063657A CN 114063657 A CN114063657 A CN 114063657A CN 202111180183 A CN202111180183 A CN 202111180183A CN 114063657 A CN114063657 A CN 114063657A
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Abstract

本发明公开了一种HUD的太阳光辐射监控系统,包括大反射镜、小反射镜和LCD屏,还包括光线传感器、传感器排线、PCB板和传感器排线卡扣,光线传感器固定安装于HUD的上盖上,光线传感器位于小反射镜的背后,光线传感器通过传感器排线与PCB板电连接,并与MCU芯片电连接,传感器排线与PCB连接处设有传感器排线卡扣,光线传感器四周设有喇叭状结构的光线遮挡罩。还公开了一种HUD的太阳光辐射监控方法,在小反射镜背后一定距离范围安装光线传感器,可直接采集到进入HUD逆光路的太阳光强度大小。然后通过采集到的光照强度和照射时间,根据小反射镜光照强度&照射时间‑LCD温度统计数据,插值得到LCD温升情况,进而判断是否需要开启HUD的热保护策略,方法简单有效。

Description

一种HUD的太阳光辐射监控系统及监控方法
技术领域
本发明涉及HUD技术领域,更具体地,涉及一种HUD的太阳光辐射监控系统及监控方法。
背景技术
HUD产品在实车启动中,太阳光可沿着HUD逆光路,通过挡风玻璃-大反射镜-小反射镜-聚焦到LCD屏上,太阳辐射产生的热量使LCD屏温度上升。在夏季环境温度高,太阳光照强,以及成像距离远,视角大的HUD中,太阳光聚焦严重,可使LCD温度迅速升高发生烧屏现象,直接影响HUD产品后续的继续使用。
为了防止HUD太阳光倒灌发生LCD烧屏现象,需要获得LCD温度进而启动HUD系统的温度保护策略。由于成像影响,LCD表面无法粘贴温度传感器,LCD外部排线上自带的温度传感器检测的温度相当于环境温度,无法真正实时监测LCD屏的温度。
现有技术中针对HUD开启状态的光辐热,目前是通过车身CAN总线上的GPS信号、车头方向信号以及光照传感器信号,获得车辆经纬度信息、车头朝向角、太阳光强度等信息,通过计算得到太阳高度角,再根据理论仿真结果计算的太阳高度角-车头转向角关系表,判定太阳光照是否照射到LCD屏上;然后根据光学参数以及不同太阳光入射角度,通过理论模拟出太阳光线入射角-LCD屏温升的关系。当判定太阳光照射到LCD屏上后,通过太阳入射角与LCD屏幕温升之间的线性关系计算LCD屏幕的温升值。
针对HUD开启状态的光辐热问题,现有技术需要采集GPS、车头方向以及光照传感器信号,再基于理论仿真模拟计算的太阳高度角-车头转向角关系表判定是否有太阳光倒灌,然后根据太阳入射角度-LCD屏温升关系判定LCD屏温升,过程复杂,且未考虑入射的光照强度和照射时间长短对温升影响。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种HUD的太阳光辐射监控系统及监控方法,解决了现有技术中需要采集GPS、车头方向以及光照传感器信号,再基于理论仿真模拟计算的太阳高度角-车头转向角关系表判定是否有太阳光倒灌,然后根据太阳入射角度-LCD屏温升关系判定LCD屏温升,过程复杂的问题,且未考虑入射的光照强度和照射时间长短对温升影响的问题。
为了解决上述技术问题,本发明的技术方案为:
一种HUD的太阳光辐射监控系统,包括大反射镜、小反射镜和LCD屏,还包括光线传感器、传感器排线、PCB板和传感器排线卡扣,所述光线传感器固定安装于HUD的上盖上,所述光线传感器位于小反射镜的背后,所述光线传感器通过传感器排线与PCB板电连接,并与MCU芯片电连接,所述传感器排线与PCB连接处设有传感器排线卡扣,所述光线传感器四周设有喇叭状结构的光线遮挡罩。
进一步地,所述光线遮挡罩的喇叭开口方向朝向小反射镜,喇叭开口延伸方向包含小反射镜,喇叭开口的侧面遮挡从侧面其他方向来的光线,保证光线传感器采集到的均是沿HUD逆光路照射进来的透过小反射镜的太阳光照。
一种HUD的太阳光辐射监控方法,步骤如下:
S1.将光线传感器固定在HUD的上盖上,位置处于透明小反射镜的背后,光线传感器周围用喇叭状结构进行遮挡,保证采集到的是沿HUD逆光路照射进来的太阳光照,没有从侧面进来的其他光线;
S2.光线传感器上的传感器排线通过传感器排线卡扣和PCB板接通到MCU芯片;
S3.通过MCU芯片采集透过小反射镜的光照强度和照射时间数据;
S4.通过MCU芯片中预存储的小反射镜的光照强度&照射时间-LCD温度统计表,通过查表并配合线性插值的方法,得到LCD屏上的温度;
S5.将当前LCD的温度与预设的LCD温度保护策略的Tmax和Tmin进行对比,判定是否启动相关保护策略:当监控温度超过阀值Tmax时,系统自动改变大反射镜角度,使太阳光不再聚焦到LCD屏上;当监控温度低于阀值Tmin时,重新开启HUD正常工作,有效保护太阳辐射情况下LCD屏的产品性能。
进一步地,所述步骤S4中的光照强度&照射时间-LCD温度统计表通过样机采集到不同光照强度和照射时间,以及各时段LCD屏上对应的温度情况而得到,写入MCU芯片。
采用上述技术方案,在小反射镜背后一定距离范围安装光线传感器,可直接采集到进入HUD光路的太阳光强度大小。然后通过采集到的光照强度和照射时间,根据小反射镜光照强度&照射时间-LCD温度统计数据,插值得到LCD温升情况,进而判断是否需要开启HUD的热保护策略,本发明HUD的太阳光辐射监控方法简单有效。
附图说明
附图是用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本发明,但并不构成对本发明的限制。
图1为本发明一种HUD的太阳光辐射监控系统的结构示意图;
图2为本发明一种HUD的太阳光辐射监控系统中的光线传感器安装示意图;
图3为太阳光照强度&照射时间-LCD温升曲线图。
图中,1-大反射镜、2-小反射镜、3-光线传感器、4-传感器排线、5-PCB板、6-传感器排线卡扣、7-LCD屏、8-光线遮挡罩。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明提出的核酸样本采集管理方法及其系统其具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。显然,所描述的实施例为本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。
如图1和图2所示,本发明一种HUD的太阳光辐射监控系统,包括大反射镜、小反射镜和LCD屏,还包括光线传感器、传感器排线、PCB板和传感器排线卡扣,光线传感器固定安装于HUD的上盖上,光线传感器位于小反射镜的背后,光线传感器通过传感器排线与PCB板电连接,并与MCU芯片电连接,传感器排线与PCB连接处设有传感器排线卡扣,光线传感器四周设有喇叭状结构的光线遮挡罩,光线传感器可以采集到的光线包含红外到可见光段。
进一步地,光线遮挡罩的喇叭开口方向朝向小反射镜,喇叭开口延伸方向包含小反射镜,喇叭开口的侧面遮挡从侧面其他方向来的光线,保证光线传感器采集到的均是沿HUD逆光路照射进来的透过小反射镜的太阳光照,从而保证采集到的光照强度和照射时间的数据的准确性。
一种HUD的太阳光辐射监控方法,步骤如下:
S1.将光线传感器固定在HUD的上盖上,位置处于透明小反射镜的背后,光线传感器周围用喇叭状结构进行遮挡,保证采集到的是沿HUD逆光路照射进来的太阳光照,没有从侧面进来的其他光线;
S2.光线传感器上的传感器排线通过传感器排线卡扣和PCB板接通到MCU芯片;
S3.通过MCU芯片采集透过小反射镜的光照强度和照射时间数据;
S4.通过MCU芯片中预存储的小反射镜的光照强度&照射时间-LCD温度统计表,通过查表并配合线性插值的方法,得到LCD屏上的温度;
S5.将当前LCD的温度与预设的LCD温度保护策略的Tmax和Tmin进行对比,判定是否启动相关保护策略:当监控温度超过阀值Tmax时,系统自动改变大反射镜角度,使太阳光不再聚焦到LCD屏上;当监控温度低于阀值Tmin时,重新开启HUD正常工作,有效保护太阳辐射情况下LCD屏的产品性能。
进一步地,步骤S4中的光照强度&照射时间-LCD温度统计表通过样机采集到不同光照强度和照射时间,以及各时段LCD屏上对应的温度情况而得到,写入MCU芯片,如图3所示,为某款HUD的太阳光照强度&照射时间-LCD温升曲线,表示不同光照强度下,LCD屏的温度和时间曲线。
本发明在透明小反射镜背后安装光线传感器,采集太阳光入射到HUD光路上的光强,用于间接监控LCD液晶屏温度的,其工作原理如下:
太阳光沿着HUD逆光路,通过挡风玻璃-大反射镜-小反射镜-聚焦到LCD屏上,即太阳光聚焦到LCD屏上的光线,必然先到达小反射镜上。因此本发明提出在透明小反射镜背后一定距离范围内安装光线传感器,通过螺栓将光线传感器固定于HUD的上盖上即可,通过采集透过小反射镜的太阳光强度和照射时间间接实时监控LCD屏温度,进而判断是否需要开启HUD的热保护策略。
本发明中还可以增加可展开收起的LCD遮阳板,也可以阻挡太阳光倒灌引起的LCD光辐热烧屏,当监控温度超过阀值Tmax时,系统自动展开LCD遮光板,使倒灌的太阳光不再聚焦到LCD屏上;当监控温度低于阀值Tmin时,收起LCD遮光板,从而起到避免太阳光辐热造成的烧屏现象发生。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

Claims (4)

1.一种HUD的太阳光辐射监控系统,包括大反射镜、小反射镜和LCD屏,其特征在于,还包括光线传感器、传感器排线、PCB板和传感器排线卡扣,所述光线传感器固定安装于HUD的上盖上,所述光线传感器位于小反射镜的背后,所述光线传感器通过传感器排线与PCB板电连接,并与MCU芯片电连接,所述传感器排线与PCB连接处设有传感器排线卡扣,所述光线传感器四周设有喇叭状结构的光线遮挡罩。
2.根据权利要求1所述的一种HUD的太阳光辐射监控系统,其特征在于,所述光线遮挡罩的喇叭开口方向朝向小反射镜,喇叭开口延伸方向包含小反射镜,喇叭开口的侧面遮挡从侧面其他方向来的光线,保证光线传感器采集到的均是沿HUD逆光路照射进来的透过小反射镜的太阳光照。
3.一种HUD的太阳光辐射监控方法,其特征在于,步骤如下:
S1.将光线传感器固定在HUD的上盖上,位置处于透明小反射镜的背后,光线传感器周围用喇叭状结构进行遮挡,保证采集到的是沿HUD逆光路照射进来的太阳光照,没有从侧面进来的其他光线;
S2.光线传感器上的传感器排线通过传感器排线卡扣和PCB板接通到MCU芯片;
S3.通过MCU芯片采集透过小反射镜的光照强度和照射时间数据;
S4.通过MCU芯片中预存储的小反射镜的光照强度&照射时间-LCD温度统计表,通过查表并配合线性插值的方法,得到LCD屏上的温度;
S5.将当前LCD的温度与预设的LCD温度保护策略的Tmax和Tmin进行对比,判定是否启动相关保护策略:当监控温度超过阀值Tmax时,系统自动改变大反射镜角度,使太阳光不再聚焦到LCD屏上;当监控温度低于阀值Tmin时,重新开启HUD正常工作,有效保护太阳辐射情况下LCD屏的产品性能。
4.根据权利要求3所述的一种HUD的太阳光辐射监控方法,其特征在于,所述步骤S4中的光照强度&照射时间-LCD温度统计表通过样机采集到不同光照强度和照射时间,以及各时段LCD屏上对应的温度情况而得到,写入MCU芯片。
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