一种自动排查坏灯装置的制作方法

文档序号:29936775发布日期:2022-05-07 13:43阅读:55来源:国知局
一种自动排查坏灯装置的制作方法

1.本实用新型涉及坏灯检测技术领域,更具体地说,涉及一种自动排查坏灯装置。


背景技术:

2.在显示面板的生产领域中,必须要通过点灯检测设备对显示面板进行点灯测试,点灯测试阶段对千显示面板品质的管控相当重要,在此阶段中可以检测出显示面板是否有坏点;
3.传统的点灯检测方法中,往往是检测技术人员目视检查,以此方式来评估显示面板的显示效果,这样会比较耗费人力、物力,因此亟需一种新型的自动排查坏灯装置来满足生产需求。


技术实现要素:

4.本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种电路简单,成本低,体积小,使用方便,适用性广泛的自动排查坏灯装置。
5.本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
6.构造一种自动排查坏灯装置,包括图像获取单元和识别处理单元以及显示单元;其中,所述图像获取单元包括图像传感器和外部的镜头,所述镜头的入光面朝向待检测发光源阵列且出光面近离并朝向所述图像传感器的感光面;所述镜头用于光学变焦使所述图像传感器获取到所述待检测发光源阵列的清晰图像,所述镜头还用于过滤所述待检测发光源阵列发出的强光;
7.所述图像获取单元用于获取所述待检测发光源阵列的视频图像,并将所述视频图像发送至所述识别处理单元,所述识别处理单元对接收到的所述视频图像根据预设的发光源阵列局部区域的亮度进行分析处理并通过所述显示单元进行显示,所述识别处理单元在检测到所述发光源阵列中的一个或多个光源个体的亮度不够时进行声报警并在所述显示单元中对应框出显示;
8.所述图像获取单元与所述识别处理单元连接,所述识别处理单元与所述显示单元连接;所述显示单元支持触摸控制以预设所述发光源阵列局部区域的亮度。
9.本实用新型所述的自动排查坏灯装置,其中,所述图像获取单元还包括频帧存储器和逻辑芯片以及稳压单元,所述图像传感器的型号ov7670,所述频帧存储器的型号al422b;
10.所述稳压单元包括线性稳压器,所述线性稳压器的vin端与3.3v电源正极连接且gnd端接地,所述线性稳压器的vout端为所述稳压单元的第一输出端且连接有第一电阻,所述第一电阻的另一端为所述稳压单元的第二输出端;所述线性稳压器的byp端连接有第一电容,所述第一电容的另一端接地;
11.所述稳压单元的第一输出端和第二输出端均与所述图像传感器连接。
12.本实用新型所述的自动排查坏灯装置,其中,所述稳压单元的第一输出端与所述
图像传感器的dovdd端连接且第二输出端与所述图像传感器的avdd端连接;
13.所述图像传感器的xclk端与晶振体的3引脚连接,所述晶振体的4引脚与所述3.3v电源正极连接且2引脚接地;
14.所述图像传感器的pclk端与所述频帧存储器的wclk端连接且href端与所述逻辑芯片的b端连接,所述逻辑芯片的y端与所述频帧存储器的we端连接;
15.所述图像传感器的d1端、d2端、d3端、d4端、d5端和d6端以及d7端端与所述频帧存储器的di1端、di2端、di3端、di4端、di5端和di6端以及di7端端一对一连接;
16.所述频帧存储器的vdd端和dec端均与所述3.3v电源正极连接且多个gnd端和tst端以及re端均接地;所述逻辑芯片的vcc端与所述3.3v电源正极连接且gnd端接地;
17.所述频帧存储器的wrst端、oe端、rrst端、rclk端、do1端、do2端、do3端、do4端、do5端、do6端、do7端和所述图像传感器的siod端、siod端、vsync端以及所述逻辑芯片的a端均与所述识别处理单元连接。
18.本实用新型所述的自动排查坏灯装置,其中,所述识别处理单元包括微控制器、声报警单元、第一晶振单元和第二晶振单元以及复位单元,所述声报警单元、所述第一晶振单元和所述第二晶振单元以及所述复位单元均与所述微控制器连接;
19.所述第一晶振单元包括第一晶振体和第二电容以及第三电容,所述第一电容和所述第二电容分别与所述第一晶振体的第一端和第二端一对一连接,所述第一电容和所述第二电容的另一端均接地;所述第一晶振体的第一端和第二端分别与所述微控制器的pc14-osc32_in端和pc15-osc32_out端一对一连接;
20.所述第二晶振单元包括第二晶振体和第四电容以及第五电容,所述第四电容和所述第五电容分别与所述第二晶振体的第一端和第二端一对一连接,所述第四电容和所述第五电容的另一端均接地;所述第二晶振体的第一端和第二端分别与所述微控制器的ph0-osc_in端和ph1-osc_out端一对一连接;
21.所述复位单元包括第二电阻和第六电容,所述第二电阻与所述3.3v电源正极连接且另一端与所述第六电容连接并还与所述微控制器的nrst端连接,所述第六电容的另一端接地;
22.所述微控制器的vbat端连接有二极管,所述二极管的负极与所述微控制器的vbat端连接且正极与所述3.3v电源正极连接;所述微控制器的vref+端与vdda端连接且连接有第三电阻,所述第三电阻的另一端与所述3.3v电源正极连接,所述微控制器的pdr_on端也与所述3.3v电源正极连接且vssa端接地;
23.所述频帧存储器的wrst端、oe端、rrst端、rclk端、do1端、do2端、do3端、do4端、do5端、do6端、do7端和所述图像传感器的siod端、siod端、vsync端以及所述逻辑芯片的a端与所述微控制器的pa4端、pa6端、pa8端、pb6端、pb8端、pc6端、pc7端、pc8端、pc9端、pc11端、pd6端、pd7端、pe5端、pe6端和pg9端以及pg15端一对一连接。
24.本实用新型所述的自动排查坏灯装置,其中,所述声报警单元包括第一三极管和喇叭,所述喇叭的正极与所述3.3v电源正极连接且负极与所述第一三极管的集电极连接,所述第一三极管的基极连接有第四电阻和第五电阻,所述第四电阻的另一端与所述微控制器的pf8端连接,所述第五电阻的另一端与所述第一三极管的发射极连接并接地。
25.本实用新型所述的自动排查坏灯装置,其中,所述显示单元为触摸显示屏,所述触
摸显示屏的型号nt35510;所述触摸显示屏的1引脚与5v电源正极连接且2引脚接地;所述触摸显示屏多个剩余未使用的引脚与所述微控制器的多个剩余未使用的i/o端口一对一连接。
26.本实用新型所述的自动排查坏灯装置,其中,所述自动排查坏灯装置还包括usb通信单元,所述usb通信单元包括usb转串口芯片和usb接口,所述usb转串口芯片的ud+端与所述usb接口的d+端连接且ud-端与所述usb接口的d-端连接;
27.所述usb转串口芯片的vcc端与所述usb接口的vbus端连接且gnd端与所述usb接口的gnd端连接;
28.所述usb转串口芯片的rts#端连接有第六电阻,所述第六电阻的另一端连接有第二三极管,所述第六电阻的另一端与所述第二三极管的基极连接,所述第二三极管的发射极与所述3.3v电源正极连接、且集电极与所述微控制器的boot0端连接且还连接有第七电阻,所述第七电阻的另一端接地;
29.所述usb转串口芯片的dtr#端连接有第八电阻,所述第八电阻的另一端连接有第三三极管,所述第三三极管的集电极接地且发射极与所述微控制器的nrst端连接;
30.所述usb转串口芯片的txd端与所述微控制器的pc4端连接且rxd端与所述微控制器的pg13端连接。
31.本实用新型的有益效果在于:进行坏灯排查时镜头光学变焦使图像传感器获取到待检测发光源阵列的清晰图像,图像获取单元用于获取待检测发光源阵列的视频图像,并将视频图像发送至识别处理单元,识别处理单元对接收到的视频图像根据预设的发光源阵列局部区域的亮度进行分析处理并通过显示单元进行显示,识别处理单元在检测到发光源阵列中的一个或多个光源个体的亮度不够时进行声报警并在显示单元中对应框出显示;镜头还用于过滤待检测发光源阵列发出的强光;从而实现对坏灯的自动排查,且电路简单,成本低,体积小,使用方便。
附图说明
32.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的部分实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图:
33.图1是本实用新型较佳实施例的自动排查坏灯装置的图像传感器的电路原理图;
34.图2是本实用新型较佳实施例的自动排查坏灯装置的频帧存储器的电路原理图;
35.图3是本实用新型较佳实施例的自动排查坏灯装置的逻辑芯片的电路原理图;
36.图4是本实用新型较佳实施例的自动排查坏灯装置的晶振体的电路原理图;
37.图5是本实用新型较佳实施例的自动排查坏灯装置的线性稳压器的电路原理图;
38.图6是本实用新型较佳实施例的自动排查坏灯装置的微控制器的电路原理图;
39.图7是本实用新型较佳实施例的自动排查坏灯装置的声报警单元的电路原理图;
40.图8是本实用新型较佳实施例的自动排查坏灯装置的第一晶振单元的电路原理图;
41.图9是本实用新型较佳实施例的自动排查坏灯装置的第二晶振单元的电路原理
图;
42.图10是本实用新型较佳实施例的自动排查坏灯装置的复位单元的电路原理图;
43.图11是本实用新型较佳实施例的自动排查坏灯装置的显示单元的电路原理图;
44.图12是本实用新型较佳实施例的自动排查坏灯装置的usb转串口芯片的电路原理图;
45.图13是本实用新型较佳实施例的自动排查坏灯装置的usb接口的电路原理图。
具体实施方式
46.为了使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本实用新型的部分实施例,而不是全部实施例。基于本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型的保护范围。
47.本实用新型较佳实施例的自动排查坏灯装置如图1所示,同时参阅图2至图13;包括图像获取单元(如图1至图5所示)和识别处理单元以及显示单元300;图像获取单元包括图像传感器ov1和外部的镜头(图中未显示),镜头的入光面朝向待检测发光源阵列且出光面近离并朝向图像传感器ov1的感光面;镜头用于光学变焦使图像传感器ov1获取到待检测发光源阵列(图中未显示)的清晰图像,镜头还用于过滤待检测发光源阵列发出的强光;
48.图像获取单元用于获取待检测发光源阵列的视频图像,并将视频图像发送至识别处理单元,识别处理单元对接收到的视频图像根据预设的发光源阵列局部区域的亮度进行分析处理并通过显示单元300进行显示,识别处理单元在检测到发光源阵列中的一个或多个光源个体的亮度不够时进行声报警并在显示单元300中对应框出显示;
49.图像获取单元与识别处理单元连接,识别处理单元与显示单元300连接;显示单元300支持触摸控制以预设发光源阵列局部区域的亮度;
50.进行坏灯排查时镜头光学变焦使图像传感器ov1获取到待检测发光源阵列的清晰图像,图像获取单元用于获取待检测发光源阵列的视频图像,并将视频图像发送至识别处理单元,识别处理单元对接收到的视频图像根据预设的发光源阵列局部区域的亮度进行分析处理并通过显示单元300进行显示,识别处理单元在检测到发光源阵列中的一个或多个光源个体的亮度不够时进行声报警并在显示单元300中对应框出显示;镜头还用于过滤待检测发光源阵列发出的强光;从而实现对坏灯的自动排查,且电路简单,成本低,体积小,使用方便。
51.如图1至图7所示,图像获取单元还包括频帧存储器u1和逻辑芯片u3以及稳压单元101,图像传感器ov1的型号ov7670,频帧存储器u1的型号al422b;
52.稳压单元101包括线性稳压器u2,线性稳压器u2的vin端与3.3v电源正极连接且gnd端接地,线性稳压器u2的vout端为稳压单元101的第一输出端且连接有第一电阻r2,第一电阻r2的另一端为稳压单元101的第二输出端;线性稳压器u2的byp端连接有第一电容c13,第一电容c13的另一端接地;
53.稳压单元101的第一输出端和第二输出端均与图像传感器ov1连接;使用线性稳压器u2进行稳压以确保电压稳定避免对图像传感器ov1成像产生干扰。
54.如图5所示,稳压单元101的第一输出端与图像传感器ov1的dovdd端连接且第二输
出端与图像传感器ov1的avdd端连接;
55.图像传感器ov1的xclk端与晶振体y1的3引脚连接,晶振体y1的4引脚与3.3v电源正极连接且2引脚接地;
56.图像传感器ov1的pclk端与频帧存储器u1的wclk端连接且href端与逻辑芯片u3的b端连接,逻辑芯片u3的y端与频帧存储器u1的we端连接;
57.图像传感器ov1的d1端、d2端、d3端、d4端、d5端和d6端以及d7端端与频帧存储器u1的di1端、di2端、di3端、di4端、di5端和di6端以及di7端端一对一连接;
58.频帧存储器u1的vdd端和dec端均与3.3v电源正极连接且多个gnd端和tst端以及re端均接地;逻辑芯片u3的vcc端与3.3v电源正极连接且gnd端接地;
59.频帧存储器u1的wrst端、oe端、rrst端、rclk端、do1端、do2端、do3端、do4端、do5端、do6端、do7端和图像传感器ov1的siod端、siod端、vsync端以及逻辑芯片u3的a端均与识别处理单元连接;电路简单,成本低,体积小。
60.如图2和图3以及图6至图10所示,识别处理单元包括微控制器u5、声报警单元201、第一晶振单元202和第二晶振单元203以及复位单元204,声报警单元201、第一晶振单元202和第二晶振单元203以及复位单元204均与微控制器u5连接;
61.第一晶振单元202包括第一晶振体y2和第二电容c26以及第三电容c27,第一电容c13和第二电容c26分别与第一晶振体y2的第一端和第二端一对一连接,第一电容c13和第二电容c26的另一端均接地;第一晶振体y2的第一端和第二端分别与微控制器u5的pc14-osc32_in端和pc15-osc32_out端一对一连接;
62.第二晶振单元203包括第二晶振体y1和第四电容c28以及第五电容c29,第四电容c28和第五电容c29分别与第二晶振体y1的第一端和第二端一对一连接,第四电容c28和第五电容c29的另一端均接地;第二晶振体y1的第一端和第二端分别与微控制器u5的ph0-osc_in端和ph1-osc_out端一对一连接;
63.复位单元204包括第二电阻r19和第六电容c32,第二电阻r19与3.3v电源正极连接且另一端与第六电容c32连接并还与微控制器u5的nrst端连接,第六电容c32的另一端接地;
64.微控制器u5的vbat端连接有二极管d1,二极管d1的负极与微控制器u5的vbat端连接且正极与3.3v电源正极连接;微控制器u5的vref+端与vdda端连接且连接有第三电阻r5,第三电阻r5的另一端与3.3v电源正极连接,微控制器u5的pdr_on端也与3.3v电源正极连接且vssa端接地;
65.频帧存储器u1的wrst端、oe端、rrst端、rclk端、do1端、do2端、do3端、do4端、do5端、do6端、do7端和图像传感器ov1的siod端、siod端、vsync端以及逻辑芯片u3的a端与微控制器u5的pa4端、pa6端、pa8端、pb6端、pb8端、pc6端、pc7端、pc8端、pc9端、pc11端、pd6端、pd7端、pe5端、pe6端和pg9端以及pg15端一对一连接;使用微控制器u5进行识别运算,大大提高工作效率。
66.如图6至图7所示,声报警单元201包括第一三极管q2和喇叭reep,喇叭reep的正极与3.3v电源正极连接且负极与第一三极管q2的集电极连接,第一三极管q2的基极连接有第四电阻r37和第五电阻r38,第四电阻r37的另一端与微控制器u5的pf8端连接,第五电阻r38的另一端与第一三极管q2的发射极连接并接地;以提醒质检人员。
67.如图6和图12所示,显示单元300为触摸显示屏lcd,触摸显示屏lcd的型号nt35510;触摸显示屏lcd的1引脚与5v电源正极连接且2引脚接地;触摸显示屏lcd多个剩余未使用的引脚与微控制器u5的多个剩余未使用的i/o端口一对一连接;设置触摸显示屏lcd以供通过微控制器u5设定检测区域及发光强度。
68.如图12至图13所示,自动排查坏灯装置还包括usb通信单元(如图11和图12所示),usb通信单元包括usb转串口芯片u4和usb接口usb2,usb转串口芯片u4的ud+端与usb接口usb2的d+端连接且ud-端与usb接口usb2的d-端连接;
69.usb转串口芯片u4的vcc端与usb接口usb2的vbus端连接且gnd端与usb接口usb2的gnd端连接;
70.usb转串口芯片u4的rts#端连接有第六电阻r10,第六电阻r10的另一端连接有第二三极管tp1,第六电阻r10的另一端与第二三极管tp1的基极连接,第二三极管tp1的发射极与3.3v电源正极连接、且集电极与微控制器u5的boot0端连接且还连接有第七电阻r11,第七电阻r11的另一端接地;
71.usb转串口芯片u4的dtr#端连接有第八电阻r17,第八电阻r17的另一端连接有第三三极管tp2,第三三极管tp2的集电极接地且发射极与微控制器u5的nrst端连接;
72.usb转串口芯片u4的txd端与微控制器u5的pc4端连接且rxd端与微控制器u5的pg13端连接;设置usb通信单元以进行数据上位,满足不同的使用需求。
73.应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。
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