專利名稱:高精度自動光圈驅(qū)動電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種安防監(jiān)控領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)攝像機的自動光圈驅(qū)動電路,尤其涉及一種通
過數(shù)字化處理后,精確輸出驅(qū)動電壓,高精度控制自動光圈鏡頭的光圈孔徑的電路。
背景技術(shù):
目前,安防監(jiān)控領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)攝像機內(nèi)大都使用ASIC芯片作為傳感器信號后處理 ISP運算芯片,因此控制自動光圈電路均采用運放電路組成的比較電路和積分電路,通過輸 出的CVBS信號的均值和通過調(diào)節(jié)的模擬參考電壓值比較后,通過積分電路來驅(qū)動電機,控 制自動光圈鏡頭的光圈孔徑。該方法在實際應(yīng)用中由于積分電路動作有延遲,存在反映速 度慢,且往往需要多次比較才能穩(wěn)定,導(dǎo)致出現(xiàn)明暗閃爍的現(xiàn)象。CVBS信號本身受亮度影響 后表現(xiàn)出的電壓幅值變化量不大,并存在輸出的滯后特點,在比較電路中會有較大的誤差, 上述存在的不足是目前控制自動光圈電路無法彌補的缺陷。
發(fā)明內(nèi)容
針對現(xiàn)有的現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)攝像機自動光圈電路存在反映速度慢、反復(fù)比較、亮度比較 誤差大的缺陷以及無法用戶自由控制的不足,本發(fā)明提供一種高精度自動光圈驅(qū)動電路。
本發(fā)明解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是一種高精度自動光圈驅(qū)動電路,它 主要由集成電路Ul,電阻Rl、 R2、 R3、 R4,電容Cl、 C2、 C3、 C4、 C5、 C6、 C7, NPN型三極管Ql、 Q3,PNP型三極管Q2、Q4,連接器Jl組成。該電路中處理器通過SPI接口和一個GPIO接口 連接數(shù)模轉(zhuǎn)換集成電路Ul,經(jīng)集成電路Ul進行數(shù)模轉(zhuǎn)換后,分別接PNP型三極管Q2、Q4的 基極,且線路分別接電容C3、C6至地;PNP型三極管Q2的集電極接地,發(fā)射極接NPN型三極 管Ql的基極,并上拉電阻Rl至5V電源,NPN型三極管Ql的集電極接5V電源,發(fā)射極連接 至連接器Jl,并下拉電阻R2和電容C4至地;PNP型三極管Q4的集電極接地,發(fā)射極接NPN 型三極管Q3的基極,并上拉電阻R3至5V電源,NPN型三極管Q3的集電極接5V電源,發(fā)射 極連接至連接器J1,并下拉電阻R4和電容C7至地;5V電源接電容C1、C2、C5至地;連接器 Jl接自動光圈的連接線。 本發(fā)明的有益效果是,本發(fā)明的高精度自動光圈驅(qū)動電路和實現(xiàn)的方法,根據(jù)用 戶運算并量化后自動光圈驅(qū)動電壓值,經(jīng)數(shù)模轉(zhuǎn)換后精確輸出驅(qū)動電壓,高精度控制自動 光圈鏡頭的光圈孔徑的電路,滿足網(wǎng)絡(luò)攝像機的實際應(yīng)用需求,且該電路結(jié)構(gòu)簡單,成本 低,穩(wěn)定實用。
圖1是本發(fā)明的電路原理圖。
具體實施例方式
本發(fā)明的高精度自動光圈驅(qū)動電路主要采用數(shù)模轉(zhuǎn)換處理,精確輸出自動光圈的
3驅(qū)動電壓和阻尼電壓,用戶根據(jù)傳感器信號的后處理算法,獲取到需要控制自動光圈的驅(qū) 動電壓值以及自動光圈在工作時需要的阻尼電壓值,使用SPI接口的數(shù)模轉(zhuǎn)換器,將用戶 量化的電平值轉(zhuǎn)換成兩組獨立的模擬電壓值,由于此時的模擬信號的驅(qū)動能力很弱,無法 直接驅(qū)動自動光圈鏡頭,需要使用由PNP三極管及NPN三極管組成的驅(qū)動電路,分別對每一 組模擬信號進行1:1的信號傳遞,傳遞后的模擬信號具備大電流的驅(qū)動能力,可以驅(qū)動自 動光圈鏡頭內(nèi)部的電機,且保證該大驅(qū)動能力的模擬信號電壓幅值與數(shù)模轉(zhuǎn)換后的小信號 一致,因此用戶設(shè)定的量化電壓值可以直接反映到自動光圈的鏡頭上,達到快速且高精度 控制自動光圈鏡頭的光圈孔徑的目的。同時本發(fā)明采用的數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片具備觸發(fā)信號清除 的功能,用戶只需產(chǎn)生一個GPIO的觸發(fā)信號,所有經(jīng)數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片輸出的模擬小信號可立 即設(shè)定為OV,從而可以快速關(guān)閉驅(qū)動自動光圈鏡頭。同時該電路涉及的電子元器件數(shù)量較 少,性能成熟穩(wěn)定,可以保證長期無故障使用。 下面結(jié)合附圖和實施例對本發(fā)明進一步說明,本發(fā)明的目的和效果將變得更加明 顯。 如圖1所示,本發(fā)明的一種高精度自動光圈驅(qū)動電路和實現(xiàn)的方法涉及到的電子 元器件包括集成電路Ul ,電阻Rl 、 R2、 R3、 R4,電容CI 、 C2、 C3、 C4、 C5、 C6、 C7, NPN型三極管 Q1、Q3,PNP型三極管Q2、Q4,連接器J1。處理器輸出的SPI接口連接數(shù)模轉(zhuǎn)換集成電路Ul, 其中時鐘信號接集成電路U1的8腳,片選信號接集成電路U1的7腳,數(shù)據(jù)信號接集成電路 Ul的9腳;處理器輸出的GPI0接口接集成電路U1的ll腳;集成電路U1的6腳和16腳 接5V電源,1腳接地,3腳、4腳、12腳、13腳、14腳、15腳、10腳懸空;集成電路U1的2腳接 PNP型三極管Q2的基極1腳,且接電容C3至地,PNP型三極管Q2的集電極3腳接地,發(fā)射 極2腳接NPN型三極管Ql的基極1腳,并經(jīng)過上拉電阻Rl至5V電源,三極管Ql的集電極 3腳接5V電源,發(fā)射極2腳連接至連接器Jl的2腳,并下拉電阻R2和電容C4至地;集成 電路Ul的5腳接PNP型三極管Q4的基極1腳,且接電容C6至地,PNP型三極管Q4的集電 極3腳接地,發(fā)射極5腳接NPN型三極管Q3的基極1腳,并經(jīng)過上拉電阻R3至5V電源,三 極管Q3的集電極3腳接5V電源,發(fā)射極2腳連接至連接器Jl的3腳,并下拉電阻R4和電 容C7至地;5V電源接電容C1、C2、C5至地;連接器Jl的1腳、4腳、B01腳、B02腳接地,并 最后接自動光圈的連接線。 其中,集成電路U1可以選用凌力爾特公司的LTC1665CGN產(chǎn)品,PNP型三極管Q2、 Q4可以選用Rohm公司的2SB1197K產(chǎn)品,NPN型三極管Q3、 Q4可以選用安森美半導(dǎo)體公司 的S8050LT1產(chǎn)品,連接器Jl為普通的板到線連接器。
權(quán)利要求
一種高精度自動光圈驅(qū)動電路,其特征在于,它包括集成電路U1,電阻R1、R2、R3、R4,電容C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7,NPN型三極管Q1、Q3,PNP型三極管Q2、Q4,連接器J1。其中,集成電路U1分別接PNP型三極管Q2和PNP型三極管Q4的基極,PNP型三極管Q2的基極接電容C3至地,PNP型三極管Q4的基極接電容C6至地。PNP型三極管Q2的集電極接地,發(fā)射極接NPN型三極管Q1的基極,并上拉電阻R1至5V電源,NPN型三極管Q1的集電極接5V電源,發(fā)射極連接至連接器J1,并下拉電阻R2和電容C4至地。PNP型三極管Q4的集電極接地,發(fā)射極接NPN型三極管Q3的基極,并上拉電阻R3至5V電源,NPN型三極管Q3的集電極接5V電源,發(fā)射極連接至連接器J1,并下拉電阻R4和電容C7至地;5V電源分別接電容C1、C2、C5至地。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種高精度自動光圈驅(qū)動電路,主要由集成電路U1,電阻R1、R2、R3、R4,電容C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7,NPN型三極管Q1、Q3,PNP型三極管Q2、Q4,連接器J1組成,實現(xiàn)根據(jù)運算并量化后自動光圈驅(qū)動電壓值,經(jīng)數(shù)模轉(zhuǎn)換后精確輸出驅(qū)動電壓,高精度控制自動光圈鏡頭的光圈孔徑的功能,滿足網(wǎng)絡(luò)攝像機的實際應(yīng)用需求,且具備快速關(guān)閉驅(qū)動自動光圈鏡頭功能,同時該電路涉及的電子元器件數(shù)量較少,性能成熟穩(wěn)定,可以保證長期無故障使用。
文檔編號G03B7/085GK101726962SQ20091015524
公開日2010年6月9日 申請日期2009年12月10日 優(yōu)先權(quán)日2009年12月10日
發(fā)明者吳堅, 張興明, 殷俊 申請人:浙江大華技術(shù)股份有限公司