非一鍵白平衡的攝像控制電路的制作方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及一種攝像控制電路,特別是涉及一種非一鍵白平衡的攝像控制電路。
【背景技術】
[0002]白平衡,字面上的理解是白色的平衡。白平衡是描述顯示器中紅、綠、藍三基色混合生成后白色精確度的一項指標。白平衡是電視攝像領域一個非常重要的概念,通過它可以解決色彩還原和色調處理的一系列問題。白平衡是隨著電子影像再現色彩真實而產生的,在專業(yè)攝像領域白平衡應用的較早,現在家用電子產品(家用攝像機、數碼照相機)中也廣泛地使用,然而技術的發(fā)展使得白平衡調整變得越來越簡單容易,但許多使用者還不甚了解白平衡的工作原理,理解上存在諸多誤區(qū)。它是實現攝像機圖像能精確反映被攝物的色彩狀況,有手動白平衡和自動白平衡等方式。許多人在使用數碼攝像機拍攝的時候都會遇到這樣的問題:在日光燈的房間里拍攝的影像會顯得發(fā)綠,在室內鎢絲燈光下拍攝出來的景物就會偏黃,而在日光陰影處拍攝到的照片則莫名其妙地偏藍,其原因就在于白平衡的設置上。
[0003]現有內窺鏡的攝像控制電路的結構復雜,需要校準,分辨率低,不能快速達到白平衡,效率低。
【實用新型內容】
[0004]本實用新型所要解決的技術問題是提供一種非一鍵白平衡的攝像控制電路,其可以無需校準,分辨率高,快速達到白平衡,提高效率。
[0005]本實用新型是通過下述技術方案來解決上述技術問題的:一種非一鍵白平衡的攝像控制電路,其特征在于,其包括二極管、壓力開關、電阻、第一電容、第二電容、第三電容、第四電容、控制芯片、電感線圈、第一三極管、第二三極管、ISP標準芯片、JTAG標準芯片,ISP標準芯片的一號針腳接直流電源,ISP標準芯片的二號至五號針腳都接地,ISP標準芯片的六號針腳接控制芯片的六號針腳,ISP標準芯片的九號針腳連接控制芯片的八號針腳,ISP標準芯片的十號針腳接控制芯片的七號針腳,ISP標準芯片的八號針腳與控制芯片的九號針腳相連,電阻和二極管并聯,電阻的一端與控制芯片的九號針腳相連,電阻的另一端接直流電源,壓力開關和第一電容并聯,第一電容的一端與控制芯片的九號針腳相連,第一電容的另一端與控制芯片的十號針腳相連,控制芯片的十號針腳接地,JTAG標準芯片的一號針腳與控制芯片的二十四號針腳相連,JTAG標準芯片的二號針腳與控制芯片的二十六號針腳相連,JTAG標準芯片的三號針腳與控制芯片的二十五號針腳相連,JTAG標準芯片的四號針腳接直流電源,JTAG標準芯片的五號針腳與控制芯片的二十七號針腳相連,JTAG標準芯片的六號針腳與十號針腳接地,JTAG標準芯片的七號針腳與直流電源相連,JTAG標準芯片的八號針腳與控制芯片的九號針腳相連,第一三極管的集電極接JTAG標準芯片的八號針腳,第一三極管的基極與JTAG標準芯片的九號針腳相連,第一三極管的發(fā)射極與第二三極管的基極相連,第二三極管的集電極與JTAG標準芯片的五號針腳相連,第三二極的發(fā)射極接地,控制芯片的十號針腳接直流電源,控制芯片的三十號針腳接交流電源,控制芯片的三十一號針腳參考接地,第二電容的一端接控制芯片的三十二號針腳,第二電容的另一端接地,第三電容的一端接控制芯片的三十號針腳,第三電容的另一端接地,第四電容的一端接控制芯片的十號針腳,第四電容的另一端接地,電感線圈的一端接控制芯片的三十號針腳,電感線圈的另一端接控制芯片的十號針腳。
[0006]本實用新型的積極進步效果在于:本實用新型可以無需校準,分辨率高,快速達到白平衡,提高效率,另外結構簡單,成本低。
【附圖說明】
[0007]圖I為本實用新型非一鍵白平衡的內窺鏡控制電路的電路圖。
【具體實施方式】
[0008]下面結合附圖給出本實用新型較佳實施例,以詳細說明本實用新型的技術方案。
[0009]如圖I所示,本實用新型非一鍵白平衡的內窺鏡控制電路包括二極管D1、壓力開關SI、電阻R1、第一電容Cl、第二電容C2、第三電容C3、第四電容C4、控制芯片Ul、電感線圈LI、第一三極管Ql、第二三極管Q2、ISP標準芯片Jl、JTAG標準芯片J2,ISP標準芯片Jl的一號針腳接直流電源,ISP標準芯片Jl的二號至五號針腳都接地,ISP標準芯片Jl的六號針腳接控制芯片Ul的六號針腳,ISP標準芯片Jl的九號針腳接控制芯片Ul的八號針腳,ISP標準芯片Jl的十號針腳接控制芯片Ul的七號針腳,ISP標準芯片Jl的八號針腳與控制芯片Ul的九號針腳相連,電阻Rl和二極管Dl并聯,電阻Rl的一端與控制芯片Ul的九號針腳相連,電阻Rl的另一端接直流電源,壓力開關SI和第一電容Cl并聯,第一電容Cl的一端與控制芯片Ul的九號針腳相連,第一電容Cl的另一端與控制芯片Ul的十號針腳相連,控制芯片Ul的十號針腳接地,JTAG標準芯片Jl的一號針腳與控制芯片Ul的二十四號針腳相連JTAG標準芯片Jl的二號針腳與控制芯片Ul的二十六號針腳相連JTAG標準芯片Jl的三號針腳與控制芯片Ul的二十五號針腳相連,JTAG標準芯片Jl的四號針腳接直流電源,JTAG標準芯片Jl的五號針腳與控制芯片Ul的二十七號針腳相連,JTAG標準芯片Jl的六號針腳與十號針腳接地,JTAG標準芯片Jl的七號針腳與直流電源相連,JTAG標準芯片Jl的八號針腳與控制芯片Ul的九號針腳相連,第一三極管Ql的集電極接JTAG標準芯片Jl的八號針腳,第一三極管Ql的基極與JTAG標準芯片Jl的九號針腳相連,第一三極管Ql的發(fā)射極與第二三極管Q2的基極相連,第二三極管Q2的集電極與JTAG標準芯片Jl的五號針腳相連,第三二極Q2的發(fā)射極接地,控制芯片Ul的十號針腳接直流電源,控制芯片Ul的三十號針腳接交流電源,控制芯片Ul的三十一號針腳參考接地,第二電容C2的一端接控制芯片Ul的三十二號針腳,第二電容C2的另一端接地,第三電容C3的一端接控制芯片Ul的三十號針腳,第三電容C3的另一端接地,第四電容C4的一端接控制芯片Ul的十號針腳,第四電容C4的另一端接地,電感線圈LI的一端接控制芯片Ul的三十號針腳,電感線圈LI的另一端接控制芯片Ul的十號針腳。控制芯片的型號為ST公司的STM32F103。壓力開關可以進行開關,在每次開機瞬間自動檢查并調整視放電路的靜態(tài)偏置電壓和輸出信號幅度,如果存在偏差,通過ISP標準芯片、JTAG標準芯片、控制芯片進行自動修正,使內窺鏡在經過長時間使用之后,仍然保持白平衡狀態(tài)。
[0010]本實用新型可以無需校準,分辨率高,快速達到白平衡,提高效率,另外結構簡單,成本低。
[0011]以上所述的具體實施例,對本實用新型的解決的技術問題、技術方案和有益效果進行了進一步詳細說明,所應理解的是,以上所述僅為本實用新型的具體實施例而已,并不用于限制本實用新型,凡在本實用新型的精神和原則之內,所做的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本實用新型的保護范圍之內。
【主權項】
1.一種非一鍵白平衡的攝像控制電路,其特征在于,其包括二極管、壓力開關、電阻、第一電容、第二電容、第三電容、第四電容、控制芯片、電感線圈、第一三極管、第二三極管、ISP標準芯片、JTAG標準芯片,ISP標準芯片的一號針腳接直流電源,ISP標準芯片的二號至五號針腳都接地,ISP標準芯片的六號針腳接控制芯片的六號針腳,ISP標準芯片的九號針腳連接控制芯片的八號針腳,ISP標準芯片的十號針腳接控制芯片的七號針腳,ISP標準芯片的八號針腳與控制芯片的九號針腳相連,電阻和二極管并聯,電阻的一端與控制芯片的九號針腳相連,電阻的另一端接直流電源,壓力開關和第一電容并聯,第一電容的一端與控制芯片的九號針腳相連,第一電容的另一端與控制芯片的十號針腳相連,控制芯片的十號針腳接地,JTAG標準芯片的一號針腳與控制芯片的二十四號針腳相連,JTAG標準芯片的二號針腳與控制芯片的二十六號針腳相連,JTAG標準芯片的三號針腳與控制芯片的二十五號針腳相連,JTAG標準芯片的四號針腳接直流電源,JTAG標準芯片的五號針腳與控制芯片的二十七號針腳相連,JTAG標準芯片的六號針腳與十號針腳接地,JTAG標準芯片的七號針腳與直流電源相連,JTAG標準芯片的八號針腳與控制芯片的九號針腳相連,第一三極管的集電極接JTAG標準芯片的八號針腳,第一三極管的基極與JTAG標準芯片的九號針腳相連,第一三極管的發(fā)射極與第二三極管的基極相連,第二三極管的集電極與JTAG標準芯片的五號針腳相連,第三二極的發(fā)射極接地,控制芯片的十號針腳接直流電源,控制芯片的三十號針腳接交流電源,控制芯片的三十一號針腳參考接地,第二電容的一端接控制芯片的三十二號針腳,第二電容的另一端接地,第三電容的一端接控制芯片的三十號針腳,第三電容的另一端接地,第四電容的一端接控制芯片的十號針腳,第四電容的另一端接地,電感線圈的一端接控制芯片的三十號針腳,電感線圈的另一端接控制芯片的十號針腳。
【專利摘要】本實用新型公開了一種非一鍵白平衡的攝像控制電路,其包括二極管等,ISP標準芯片的一號針腳接直流電源,ISP標準芯片的二號至五號針腳都接地,ISP標準芯片的六號針腳接控制芯片的六號針腳,ISP標準芯片的九號針腳連接控制芯片的八號針腳,ISP標準芯片的十號針腳接芯片的七號針腳,ISP標準芯片的八號針腳與控制芯片的九號針腳相連,電阻和二極管并聯,電阻的一端與控制芯片的九號針腳相連,電阻的另一端接直流電源,壓力開關和第一電容并聯,第一電容的一端與控制芯片的九號針腳相連。本實用新型可以無需校準,分辨率高,快速達到白平衡,提高效率。
【IPC分類】H04N9/73
【公開號】CN205160705
【申請?zhí)枴緾N201521033105
【發(fā)明人】尤慧, 諸仲夏
【申請人】上海世音光電儀器有限公司
【公開日】2016年4月13日
【申請日】2015年12月11日