RGB LED組合光源的色彩管理
這與選擇目標(biāo)色設(shè)定點(diǎn)的設(shè)備相關(guān)性有關(guān),RGB感測器色彩空間會(huì)依照光感測器輸出、光感測器位置、LED、LED驅(qū)動(dòng)電路以及其他因素而產(chǎn)生變化,(圖九)描述了這個(gè)問題,每個(gè)系統(tǒng)都在RGB感測器色彩空間上有些微差距,因此對(duì)系統(tǒng)A中所訂定的D65規(guī)格可能會(huì)與系統(tǒng)B不同。
例如:系統(tǒng)A(Vred,?。郑纾颍澹澹?, Vblue)=(2.0, 2.2,?。保梗觯铮欤簦螅幌到y(tǒng)B(Vred, Vgreen, Vblue)=(2.1,?。玻?,?。玻常觯铮欤簦?。
系統(tǒng)A中的三色光感測器在達(dá)成D65光輸出時(shí),會(huì)產(chǎn)生以上的電壓位準(zhǔn),但對(duì)系統(tǒng)B的光感測器,雖然達(dá)到和A系統(tǒng)一樣的D65光輸出,卻會(huì)產(chǎn)生不同的電壓位準(zhǔn)組合。換句話來說,由RGB感測器色彩空間所定義的色彩規(guī)格系統(tǒng)在每個(gè)系統(tǒng)都不一樣。
ASSP整合了調(diào)校程序,讓每個(gè)系統(tǒng)都能夠使用標(biāo)準(zhǔn)的色彩規(guī)格系統(tǒng),CIE1931?。倥cCIE?。遥牵聻椋粒樱樱袃?nèi)建的兩個(gè)系統(tǒng),透過標(biāo)準(zhǔn)的色彩空間輸入,使用者可以將相同的目標(biāo)色送給不同系統(tǒng),并可安心確保每個(gè)系統(tǒng)都能產(chǎn)生相同誤差容忍范圍內(nèi)的色彩輸出。
例如1931?。茫桑拧。倌軌蜃屆總€(gè)系統(tǒng)使用標(biāo)準(zhǔn)色彩系統(tǒng)來選擇目標(biāo)色。
簡易地設(shè)計(jì)導(dǎo)入
在普通情況下,ASSP只需支援被動(dòng)元件以及一個(gè)外部PROM來儲(chǔ)存調(diào)校資料。在大部分情況下,存儲(chǔ)器空間可以和系統(tǒng)及周邊共用,因?yàn)檎{(diào)校資料僅需31bytes。
這款ASSP擁有標(biāo)準(zhǔn)的兩線式100?。耄龋。桑玻媒槊?,同時(shí)所有的主要功能都對(duì)應(yīng)到8-bit的定址空間上。例如要執(zhí)行調(diào)校運(yùn)算,只要將0x01寫入CTRL2暫存器即可,有關(guān)其他設(shè)計(jì)的細(xì)節(jié)請(qǐng)參考元件的資料規(guī)格書。
在生產(chǎn)階段,系統(tǒng)可以透過使用標(biāo)準(zhǔn)的CIE相機(jī)進(jìn)行調(diào)校,調(diào)校資料必須儲(chǔ)存在一個(gè)外部的短暫的記憶體中,而系統(tǒng)在導(dǎo)入到應(yīng)用后并不需要進(jìn)行調(diào)校程序。在應(yīng)用上,使用者首先對(duì)設(shè)備進(jìn)行組態(tài),接著將先前儲(chǔ)存的調(diào)校資料寫入調(diào)校暫存器,這是一個(gè)簡單的讀出然后寫入的程序,完成后,系統(tǒng)就可以接受目標(biāo)色的輸入。
顏色的選擇相當(dāng)簡單,以上述的例子為例,目標(biāo)色D65以感測器電壓的方式指定,在實(shí)際應(yīng)用上,目標(biāo)色可以CIE?。保梗常保傧到y(tǒng)的座標(biāo)指定,當(dāng)然也可裼萌紓茫桑擰。酰觶儆耄茫桑擰。遙牽碌繞淥色彩系統(tǒng)。例如,要選擇照度E做為目標(biāo)色,只要將(x, y, Y)=(330,?。常常埃。玻埃埃┑闹邓偷剑粒樱樱兄羞m當(dāng)?shù)臅捍嫫骷纯赏瓿伞?p style="text-align: left">照度E?。茫桑拧。?,y座標(biāo)為0.33,?。埃常?;將它們乘以1000得到330,?。常常?;選擇相對(duì)亮度大?。佟。健。玻担?;將250寫入暫存器位址237與236來設(shè)定亮度(Y值);將330寫入暫存器位址235與234來設(shè)定x軸色度座標(biāo);將330寫入暫存器位址233與232來設(shè)定y軸色度座標(biāo);將0x12寫入暫存器位址1(CTRL1)來更新到新的目標(biāo)色。
ASSP將在更新暫存器中的相對(duì)位元被設(shè)定后立即改變RGB光輸出。
(]:由于啟動(dòng)了內(nèi)部參考電路與振U器選擇,因此,只需搭配被動(dòng)元件即可支援這顆元件。如果系統(tǒng)已經(jīng)可以提供記憶空間,那么就不需要EEPROM。)
實(shí)驗(yàn)結(jié)果
(圖十三)顯示了開回路與閉回路RGB光源系統(tǒng)的效能差別,實(shí)驗(yàn)采9000K白色目標(biāo)色進(jìn)行并使用duv做為評(píng)比指標(biāo)。
其中:(u25,?。觯玻担剑保梗罚丁。茫桑拧。?, v在25oC時(shí)的色度座標(biāo);
(uT, vT)=1976?。茫桑拧。?,?。鲈跍囟龋詴r(shí)的色度座標(biāo)。
對(duì)效能進(jìn)行判別的一個(gè)基本法,則是使用duv?。健。埃埃埃底鰹槿搜勰軌虿煊X變化前的色度的最小變化。
結(jié)語
RGB?。蹋牛?a class="contentlabel" href="http://cafeforensic.com/news/listbylabel/label/光源">光源可以說是一個(gè)相當(dāng)具有吸引力的照明解決方案,但由于LED特性的變化造成RGB光源輸出偏移目標(biāo)色,三色式光學(xué)回饋雖然是一個(gè)經(jīng)實(shí)良好的解決方案,但是在運(yùn)作上卻有些復(fù)雜,必須透過良好的回授控制器設(shè)計(jì)才能夠簡化這類系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)動(dòng)作。
評(píng)論