使用RGB背光时,当LED温度改变时,驱动器必须更正红、绿和蓝三主色间的亮度平衡,以防出现白点位移。此外,还需保证驱动器在任何操作温度下维持光的正确强度。而在补偿方面,可以用闭环或开环形式。若使用电感器的用途闭环补偿,便需采用感光器来测量白点和其强度。相反地,如使用开环补偿,那温度便需事先量度出来,并通过预先定义好的补偿曲线来调节亮度的平衡。
美国国家半导体的LP5520就是RGB背光照明驱动器的一个例子,它是一个开环补偿式LED驱动器。图5所示为开环颜色补偿的原理。其中,温度补偿曲线是用现实应用中的RGBLED来量度的,这些曲线被编程在芯片内部的EEPROM存储器中。该芯片被集成到LCD显示模块上,而模块的制造商会在生产时为补偿曲线编程。此外,RGBLED背光亦可用作优化颜色过滤器。
图5开环颜色补偿的操作原理
键盘背光照明和其他装饰灯光
与显示屏背光照明比较,键盘背光照明拥有一些特别的要求。键盘背光照明所要求的颜色不一定需要白色,可以是其他任何颜色。时下,便携式设备中的键盘照明和其他装饰灯的设计趋向是产生更多的灯光效果。显示屏的背光控制通常都是采用淡入/淡出的开/关方式,但装饰灯的控制则比较复杂。通过采用RGBLED作键盘的背光照明,只要简单地改变红、绿和蓝LED间的亮度平衡,便可改变颜色和设备的整个外观。这样,设计人员便可凭借软件控制来为便携式电话或其他便携式设备加添独特的个性。
对于一些复杂的照明次序,诸如不同颜色间的渐变,除了需有一个简单的生效控制接脚外,还需用到电感器生产厂家一个比较精密的控制方法。在这方面,I2C控制总线便被广泛应用到各式便携式设备上,原因是它只需通过两条电线便可为控制LED驱动器提供很大的灵活性。再者,LED控制不会应用I2C的所有频宽,因为实时控制LED的亮度会产生出一定程度的I2C传输量。
新LED驱动器,例如美国国家半导体的LP5521,可以通过加入内部存储器和执行核心来为有次序的照明提供最低限度的实时控制。照明次序在通电后会写入一个内部的存储器,之后外部的触发器接脚或I2C写入会用来启动这个照明次序。当照明次序在运行时,无须进行处理器的控制。例如当电话处于备用状态时,应用处理器可以进入休眠模式,但LED仍可履行复杂的照明次序。这些次序可包括时延、上下走动、闪烁、回转和触发信号的收/发。
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