一种区域背光调整装置及其调整方法_2

文档序号:9788563阅读:来源:国知局
块30。所述同步单元101用于将场同步信号输出控制模块30,所述区域信号单元102用于将区域背光信号输出至控制模块30,分别由同步单元101和区域信号单元102将场同步信号和区域背光信号输出至控制模块30,控制模块30根据所述场同步信号的变化读取区域背光信号和手动背光调整信号,并在一个场同步信号周期内完成后续的计算和区域背光控制过程,从而可避免由于调整背光带来的屏闪问题。
[0〇21 ] 进一步地,所述控制模块30包括判断单元301、读取单元302、模数转换单元303和计算单元304,所述判断单元301连接同步单元101和读取单元302,所述读取单元302还连接区域信号单元102、模数转换单元303和计算单元304,所述模数转换单元303连接手动背光调整模块20,所述计算单元304连接背光驱动模块40。
[0022]其中,所述判断单元301判断所述场同步信号产生上升沿时产生中断,由读取单元302读取所述区域背光信号和手动背光调整信号,并由计算单元304根据所述区域背光信号和手动背光调整信号计算区域亮度控制信号的占空比输出给背光驱动模块40;若场同步信号未产生上升沿时,则由判断单元301继续判断其是否产生上升沿。通过采用场同步信号的上升沿作为区域背光调整过程的起点,并在一个场同步信号周期内完成区域背光调整过程,从而可避免由于调整背光带来的屏闪问题。
[0023]请继续参阅图1,所述手动背光调整模块20包括信号接收单元201和信号转换单元202,所述信号接收单元201连接信号转换单元202,所述信号转换单元202连接模数转换单元303,当手动调整背光时,由信号接收单元201接收用户输入的手动背光调整信号,所述手动背光调整信号为脉冲信号,由信号转换单元202将所述手动背光调整信号转换为直流电平信号输出至模数转换单元303,由所述模数转换单元303将所述直流电平信号转换为数字信号并输出至读取单元302,读取单元302读取所述数字信号,并由计算单元304根据所述区域背光信号和所述数字信号计算区域亮度控制信号的占空比,进而实现将手动背光调整和区域背光调整相结合,同时兼顾了整屏的亮度和图像亮度动态地调节区域背光亮度,提高了屏幕的对比度效果和整体画质。
[0024]进一步地,所述背光驱动模块40包括若干个背光驱动芯片401,所述背光驱动芯片401均与所述计算单元304连接,由所述背光驱动芯片401根据所述区域亮度控制信号的占空比调整不同通道的背光的亮度,具体地,所述背光驱动芯片401可采用型号为IW7025的LED背光驱动电源,可控制16个通道的背光LED的亮暗程度,当然,也可采用其他具有相同功能的驱动芯片,本发明对此不作限定。
[0025]请一并参阅图2,本发明提供的区域背光调整装置中,所述信号转换单元202包括第一电阻Rl、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第一电容Cl、第二电容C2和三极管Ql,所述第一电阻Rl的一端连接ST_A3V3供电端和第二电阻R2的一端,所述第一电阻Rl的另一端连接三极管Ql的集电极和第四电阻R4的一端,所述第二电阻R2的另一端连接BL_ADJ_IN输入端、还通过第三电阻R3连接三极管Ql的基极,所述第四电阻R4的另一端连接第一电容Cl的一端、第二电容C2的一端和BL_ADJ_0UT输出端,所述第一电容Cl的另一端、第二电容C2的另一端、三极管Ql的发射极均接地。由BL_ADJ_IN输入端输入的手动背光调整信号,即脉冲信号,经上述信号转换单元202转换后,由BL_ADJ_0UT输出端输出直流电平信号至模数转换单元303,具体可采用ADC输入端口,减少控制模块30的计算资源,提高利用效率,同时也提高了背光调整的准确性和实效性。
[0026]本发明还相应提供一种区域背光调整方法,如图3所示,所述区域背光调整方法包括如下步骤:
S100、由图像信息模块将区域背光信号和场同步信号输出控制模块,由手动背光调整模块将手动背光调整信号输出至控制模块;
S200、所述控制模块根据所述场同步信号读取所述区域背光信号和手动背光调整信号,并根据所述区域背光信号和手动背光调整信号计算区域亮度控制信号的占空比;
S300、所述背光驱动模块根据所述区域亮度控制信号的占空比调整区域背光亮度。
[0027]本发明提供的区域背光调整方法通过图像信息模块将区域背光信号和场同步信号输出至控制模块,同时在用户进行了手动调整背光时,由手动背光调整模块将手动背光调整信号输出至控制模块,由控制模块根据所述场同步信号读取所述区域背光信号和手动背光调整信号,并根据所述区域背光信号和手动背光调整信号计算区域亮度控制信号的占空比,具体为将区域背光信号传递的数据和手动背光调整信号传递的数据相乘,除以总数据长度得到每个区域的区域亮度控制信号的占空比,由背光驱动模块根据所述区域亮度控制信号的占空比调整区域背光亮度,从而实现了将手动背光调整和区域背光调整相结合,根据图像亮度及整屏亮度动态地调节区域背光亮度,提升了屏幕的整体画质效果。
[0028]具体地,所述步骤由图像信息模块将区域背光信号和场同步信号输出至控制模块包括:由区域信号单元将区域背光信号输出至控制模块,由同步单元将场同步信号输出控制模块,之后由控制模块根据所述场同步信号的变化读取区域背光信号和手动背光调整信号,并在一个场同步信号周期内完成后续的计算和区域背光控制过程,从而可避免由于调整背光带来的屏闪问题。
[0029]进一步地,请参阅图4,所述由控制模块根据所述场同步信号读取所述区域背光信号和手动背光调整信号,并根据所述区域背光信号和手动背光调整信号计算区域亮度控制信号的占空比的步骤包括:
5201、由判断单元判断所述场同步信号产生上升沿时产生中断;
5202、由读取单元读取所述区域背光信号和手动背光调整信号;
5203、由计算单元根据所述区域背光信号和手动背光调整信号计算区域亮度控制信号的占空比输出给背光驱动模块。
[0030]由判断单元判断所述场同步信号是否产生上升沿,若是,贝Ij产生中断,由读取单元读取所述区域背光信号和手动背光调整信号,并由计算单元根据所述区域背光信号和手动背光调整信号计算区域亮度控制信号的占空比输出给背光驱动模块;若否,则由判断单元继续判断场同步信号是否产生上升沿。通过采用场同步信号的上升沿作为区域背光调整过程的起点,并在一个场同步信号周期内完成区域背光调整过程,从而可避免由于调整背光带来的屏闪问题。
[0031]更进一步地,请参阅图5,所述由手动背光调整模块将手动背光调整信号输出至控制模块的步骤包括:
5101、由信号接收单元接收用户输入的手动背光调整信号;
5102、由信号转换单元将所述手动背光调整信号转换为直流电平信号输出至控制模块的模数转换单元;
5103、由所述模数转换单元将所述直流电平信号转换为数字信号并输出至读取单元。
[0032]通过信号接收单元接收用户输入的手动背光调整信号,所述手动背光调整信号为脉冲信号,之后将所述脉冲信号转换为直流电平信号输出至模数转换单元,由模数转换单元将所述直流电平信号转换为数字信号,由读取单元读取所述数字信号,并由计算单元根据所述区域背光信号和所述数字信号计算区域亮度控制信号的占空比,进而实现将手动背光调整和区域背光调整相结合,同时兼顾了整屏的亮度和图像亮度动态地调节区域背光亮度,提高了屏幕的对比度效果和整体画质。
[0033]更进一步地,所述由背光驱动模块根据所述区域亮度控制信号的占空比调整区域背光亮度的步骤包括:由若干个背光驱动芯片根据所述区域亮度控制信号的占空比调整不同通道的背光的亮度,具体地,所述背光驱动芯片可采用型号为IW7025的LED背光驱动电源,可控制16个通道的背光LED的亮暗程度,处理效率高,当然,也可采用其他具有相同功能的驱动芯片,本发明对此不作限定。<
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