LED光源间距数字滤波技术
发布时间:2020/11/15 16:44:02 访问次数:923
寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)中的片内过采样。常见过采样技术有两种:正常平均和滚动平均。这些技术是在AD7380/AD7381及其高吞吐速率SAR ADC系列中执行的,因此平均转换数据可以直接获得,数字控制器的负担得以减轻,这在数据采集系统中是一个优势。
过采样技术在Σ-Δ ADC架构设计中有很长的历史。Σ-Δ ADC由Σ调制器和随后的数字信号算法模块(或数字滤波器)构成。Σ调制器可以小至一位量化器,用以采集成千上万的样本,然后对这些样本进行抽取以实现高分辨率转换结果。参与平均的样本越多,可获得的分辨率越高,因而转换结果越接近于采样值。常见的Σ-Δ应用有温度监视和电子秤测量系统。
在精密数据采集系统中,信噪比(SNR)和有效位数(ENOB)越高,系统在有宽带噪声的情况下测量信号的性能就越好。
噪声会降低系统性能。降低噪声的方法包括:用分辨率更高的ADC(例如Σ-Δ ADC或SAR ADC)替换该系统,或者进行过采样并使用数字滤波技术。
LED的发光角度约为120°,而且不同角度的光强度不相同,如果单独使用LED产生的光束作为背光源,会出现背光整体视效的亮度不均匀。目前采用将LENS放在LED正上方,使LED产生的光束经过LENS进行二次光学,让光束能够更均匀的发散,在直下式腔体内(OD)进行混光,通过调整LED光源之间的间距是的背光呈现均匀的视效。
在保证安全间距的间距的情况下,尽可能的多覆铜,LED的散热主要是依靠PCB板上的铜皮进行散热,增加散热面积,能起到更好的散热效果。
直径为1mm的独立的圆形焊盘,没有任何网络连接。MARK点外围直径3MM内露基材。两个Mark点分布在PCB的对角形成一对。为了保险起见可以用4个Mark点分布在PCB的4个角。另外,考虑到部分PCB过长,不超过300mm增加一对Mark点。对角线不能相等,建议差值为15mm以上,破坏掉MARK点的均匀性。
式中:—结温(Junction Temperature),单位摄氏度(℃);—热阻(Thermal Resistance),单位摄氏度每瓦(℃/W);—LED焊角温度,单位摄氏度(℃);—LED驱动电流,单位安培(A);—LED电压,单位伏特(V)。
(素材来源:eepw.如涉版权请联系删除。特别感谢)
寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)中的片内过采样。常见过采样技术有两种:正常平均和滚动平均。这些技术是在AD7380/AD7381及其高吞吐速率SAR ADC系列中执行的,因此平均转换数据可以直接获得,数字控制器的负担得以减轻,这在数据采集系统中是一个优势。
过采样技术在Σ-Δ ADC架构设计中有很长的历史。Σ-Δ ADC由Σ调制器和随后的数字信号算法模块(或数字滤波器)构成。Σ调制器可以小至一位量化器,用以采集成千上万的样本,然后对这些样本进行抽取以实现高分辨率转换结果。参与平均的样本越多,可获得的分辨率越高,因而转换结果越接近于采样值。常见的Σ-Δ应用有温度监视和电子秤测量系统。
在精密数据采集系统中,信噪比(SNR)和有效位数(ENOB)越高,系统在有宽带噪声的情况下测量信号的性能就越好。
噪声会降低系统性能。降低噪声的方法包括:用分辨率更高的ADC(例如Σ-Δ ADC或SAR ADC)替换该系统,或者进行过采样并使用数字滤波技术。
LED的发光角度约为120°,而且不同角度的光强度不相同,如果单独使用LED产生的光束作为背光源,会出现背光整体视效的亮度不均匀。目前采用将LENS放在LED正上方,使LED产生的光束经过LENS进行二次光学,让光束能够更均匀的发散,在直下式腔体内(OD)进行混光,通过调整LED光源之间的间距是的背光呈现均匀的视效。
在保证安全间距的间距的情况下,尽可能的多覆铜,LED的散热主要是依靠PCB板上的铜皮进行散热,增加散热面积,能起到更好的散热效果。
直径为1mm的独立的圆形焊盘,没有任何网络连接。MARK点外围直径3MM内露基材。两个Mark点分布在PCB的对角形成一对。为了保险起见可以用4个Mark点分布在PCB的4个角。另外,考虑到部分PCB过长,不超过300mm增加一对Mark点。对角线不能相等,建议差值为15mm以上,破坏掉MARK点的均匀性。
式中:—结温(Junction Temperature),单位摄氏度(℃);—热阻(Thermal Resistance),单位摄氏度每瓦(℃/W);—LED焊角温度,单位摄氏度(℃);—LED驱动电流,单位安培(A);—LED电压,单位伏特(V)。
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