一种红外图像的自适应拉伸方法

    公开(公告)号:CN104252695A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201410474774.8

    申请日:2014-09-18

    Abstract: 本发明实施例公开了一种红外图像的自适应拉伸方法,包括:根据前一帧红外图像的连续的灰度拉伸范围获得其拉伸阈值最大值和最小值;计算当前帧红外图像中灰度大于拉伸阈值最大值的点的个数和灰度小于拉伸阈值最小值的点的个数,并据此计算当前帧红外图像的当前拉伸阈值最大值和最小值;根据该当前拉伸阈值最大值和最小值拉伸当前帧红外图像。本发明的实施例的方法中,在得到直方图连续灰度的基础上,求取当前帧图像的拉伸阈值,从而可以根据帧与帧之间的差异来调整该拉伸阈值。这样,克服了直方图统计的繁杂计算和中间灰度级信号拉伸作用不明显的缺点,有效地提高了图像的对比度。

    一种LED驱动电路
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104254182A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201410475354.1

    申请日:2014-09-18

    CPC classification number: Y02B20/42

    Abstract: 本发明实施例公开了一种LED驱动电路,包括:驱动电路;多通道LED阵列电路,包括至少两个LED阵列支路,其中每个LED阵列支路包括电压跟随器,该LED阵列支路通过该电压跟随器连接到驱动电路的误差输入端M。本发明的实施例中提供的电路中,在LED阵列支路之间增加了电压跟随器。即使各列LED亮度不同,即各列流经电流Ii不同,但由于各通道工作时,电压跟随器对差异电流的吸收补偿,也可保证LED阵列支路的正向输入Di可分别调节以及各通道Mi处的电压保持一致,从而实现了各通道的独立调节,增加了电路的可行性,大大提高了电路的效率。

    一种多通道LED驱动电路
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104023450A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410275107.7

    申请日:2014-06-19

    CPC classification number: Y02B20/42

    Abstract: 本发明实施例公开了一种多通道LED驱动电路,包括:驱动电路,用于提供驱动电流;多通道LED阵列电路,连接到驱动电路;可调电阻阵列电路,一端连接到多通道LED阵列电路,另一端连接到驱动电路,并且可调电阻阵列电路的电阻值的大小可调。本发明的实施例中提供的电路中,在多通道LED阵列中,即使各支路LED亮度不同,即各支路流经电流Ii不同,但由于各支路工作时,可调电阻阵列电路中的DRi阻值可分别调节,因此也可保证LED阵列电路中正向输入Di可分别调节以及第二端M处的电压保持一致,从而提高了电路的效率、灵活性和稳定性。

    一种多通道LED驱动电路
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104023450B

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201410275107.7

    申请日:2014-06-19

    Abstract: 本发明实施例公开了一种多通道LED驱动电路,包括:驱动电路,用于提供驱动电流;多通道LED阵列电路,连接到驱动电路;可调电阻阵列电路,一端连接到多通道LED阵列电路,另一端连接到驱动电路,并且可调电阻阵列电路的电阻值的大小可调。本发明的实施例中提供的电路中,在多通道LED阵列中,即使各支路LED亮度不同,即各支路流经电流Ii不同,但由于各支路工作时,可调电阻阵列电路中的DRi阻值可分别调节,因此也可保证LED阵列电路中正向输入Di可分别调节以及第二端M处的电压保持一致,从而提高了电路的效率、灵活性和稳定性。

    一种红外热成像系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104266766A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410475638.0

    申请日:2014-09-18

    Abstract: 本发明实施例公开了一种红外热成像系统,包括:红外探测器;阻抗变换电路,用于缓冲红外探测器的输出信号并改变输出信号的阻抗特性;单端转差分电路,用于对输出信号进行单端转差分以及调理差分信号,使差分信号适应模数转换电路的动态范围;模数转换电路,用于将差分信号转换成数字信号;时序控制和数据处理电路,用于控制模数转换电路的时序并且执行对数字信号的信号处理。本发明的实施例提供的红外热成像系统,具有良好的低噪声、低功耗性能。

    一种红外图像的图像细节增强方法

    公开(公告)号:CN104021532A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410275222.4

    申请日:2014-06-19

    Abstract: 本发明实施例公开了一种红外图像的图像细节增强方法,包括:获得原始红外图像;对原始红外图像进行降噪处理;将降噪后的红外图像分解为细节分图像和基图分图像;对细节分图像进行细节增强处理;对基图分图像进行动态范围压缩处理;将细节分图像和基图分图像合成,获得合成红外图像。本发明的实施例的红外图像的图像细节增强方法中,在有效抑制噪声的基础上,对全局大动态范围的场景信息进行了合理的压缩,既压缩了红外图像的大动态范围,也保持了红外图像的细节信息,使图像整体的视觉效果得到明显提高。

    一种非制冷红外探测器的偏置电压产生电路

    公开(公告)号:CN104266760A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410475438.5

    申请日:2014-09-18

    Abstract: 本发明实施例公开了提供了一种非制冷红外探测器的偏置电压产生电路,包括:同相比例运算放大电路10;数字电位器30,作为同相比例运算放大电路10的反馈电阻;数字控制信号产生电路40,产生数字控制信号以调节数字电位器30的阻值;参考电压源电路20,为同相比例运算放大电路10提供参考电压;同相比例运算放大电路10根据参考电压产生偏置电压。本发明实施例的电路噪声低,结构简单,无需改变偏压电路硬件设备即可为非制冷红外探测器提供可调偏置电压,可以更方便、更灵活地应用在非制冷红外探测器中。

    一种自适应红外焦平面阵列读出电路

    公开(公告)号:CN104251741A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201410474760.6

    申请日:2014-09-18

    Abstract: 本发明实施例公开了一种自适应红外焦平面阵列读出电路,包括:自适应衬底温度补偿电路和偏置电路,该自适应衬底温度补偿电路基于通道级微测辐射热计盲电阻产生自适应偏置电压,并用该自适应偏置电压偏置像素级微测辐射热计红外敏感电阻。本发明的实施例的电路中,利用随衬底温度变化的自适应偏置电压,实现了对衬底温度的补偿,去除掉了TEC,大大减小了芯片封装的体积及制造成本,同时大大提高整体电路的均匀性及可靠性。

    一种自适应红外焦平面阵列读出电路

    公开(公告)号:CN104251741B

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201410474760.6

    申请日:2014-09-18

    Abstract: 本发明实施例公开了一种自适应红外焦平面阵列读出电路,包括:自适应衬底温度补偿电路和偏置电路,该自适应衬底温度补偿电路基于通道级微测辐射热计盲电阻产生自适应偏置电压,并用该自适应偏置电压偏置像素级微测辐射热计红外敏感电阻。本发明的实施例的电路中,利用随衬底温度变化的自适应偏置电压,实现了对衬底温度的补偿,去除掉了TEC,大大减小了芯片封装的体积及制造成本,同时大大提高整体电路的均匀性及可靠性。

    一种红外图像的图像细节增强方法

    公开(公告)号:CN104021532B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201410275222.4

    申请日:2014-06-19

    Abstract: 本发明实施例公开了一种红外图像的图像细节增强方法,包括:获得原始红外图像;对原始红外图像进行降噪处理;将降噪后的红外图像分解为细节分图像和基图分图像;对细节分图像进行细节增强处理;对基图分图像进行动态范围压缩处理;将细节分图像和基图分图像合成,获得合成红外图像。本发明的实施例的红外图像的图像细节增强方法中,在有效抑制噪声的基础上,对全局大动态范围的场景信息进行了合理的压缩,既压缩了红外图像的大动态范围,也保持了红外图像的细节信息,使图像整体的视觉效果得到明显提高。

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