[发明专利]投影机及其行同步信号的生成方法和计算机可读存储介质有效
申请号: | 201811560984.3 | 申请日: | 2018-12-20 |
公开(公告)号: | CN109495730B | 公开(公告)日: | 2021-04-02 |
发明(设计)人: | 高文刚 | 申请(专利权)人: | 歌尔光学科技有限公司 |
主分类号: | H04N9/31 | 分类号: | H04N9/31 |
代理公司: | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 44287 | 代理人: | 胡海国 |
地址: | 261031 山东省潍坊市高新区东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 投影机 及其 同步 信号 生成 方法 计算机 可读 存储 介质 | ||
本发明公开了一种投影机行同步信号的生成方法,投影机行同步信号的生成方法包括以下步骤:在接收到脉冲信号时,获取第一正弦信号与第二正弦信号之间的相移,其中,第二正弦信号由第一正弦信号经滤波放大后得到,脉冲信号由第二正弦信号转换而成,投影机中微机电系统的反射镜根据第一正弦信号运动;确定脉冲信号的单位矫正相位,以根据相移以及单位矫正相位确定时钟的计数次数;对时钟进行计数次数的计数,并对脉冲信号进行相位矫正,以生成行同步信号,其中,在时钟每计数一次时,对脉冲信号进行单位矫正相位的延时处理。本发明还公开一种投影机和计算机可读存储介质。本发明消除了正弦信号相移带来的图像畸形的问题。
技术领域
本发明涉及投影机技术领域,尤其涉及一种投影机及其行同步信号的生成方法和计算机可读存储介质。
背景技术
投影机有多种类型,而激光束扫描投影仪由于具有结构简单、体积小,光路损耗小、功耗低、色彩范围广、对比度大、分辨率高,无需对焦等优点,越来越受到市场的青睐。
在现有的激光投影技术中,激光器将三原色激光束投影到微机电系统(MicroElectro Mechanical Systems,MEMS)的反射镜上,从而通过驱动反射镜,使得反射镜能够将激光束反射至光幕上对面的位置,从而成像。反射镜的运动,可分为水平运动以及竖直运动,投影机会根据反射镜的水平运动时的驱动信号生成激光器的行同步信号。
在当滤波放大器转化正弦信号时,会使得正弦信号产生相移,从而影响MEMS运动位置与激光器点亮的行同步,造成激光束在光幕上的位置与设定的位置不同,导致投影机投影的图像畸形。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种投影机及其行同步信号的生成方法和计算机可读存储介质,旨在解决投影机投影的图像畸形的问题。
为实现上述目的,本发明提供一种投影机行同步信号的生成方法,所述投影机行同步信号的生成方法包括以下步骤:
在接收到脉冲信号时,获取第一正弦信号与第二正弦信号之间的相移,其中,所述第二正弦信号由所述第一正弦信号经滤波放大后得到,所述脉冲信号由所述第二正弦信号转换而成,所述投影机中微机电系统的反射镜根据所述第一正弦信号运动;
确定所述脉冲信号的单位矫正相位,以根据所述相移以及所述单位矫正相位确定时钟的计数次数;
对所述时钟进行所述计数次数的计数,并对所述脉冲信号进行相位矫正,以生成行同步信号,其中,在所述时钟每计数一次时,对所述脉冲信号进行单位矫正相位的延时处理。
在一实施例中,所述确定所述脉冲信号的单位矫正相位的步骤包括:
确定所述第一正弦信号的相位均分次数;
根据所述相位均分次数确定所述单位矫正相位。
在一实施例中,所述确定所述第一正弦信号的相位均分次数的步骤包括:
获取所述时钟的第一频率,以及所述第一正弦信号的第二频率
计算所述第一频率相对所述第二频率的倍数,将所述倍数作为所述第一正弦信号的相位均分次数。
在一实施例中,所述确定所述第一正弦信号的相位均分次数的步骤包括:
获取对所述时钟的倍频系数,以及生成所述第一正弦信号时的采样点数;
根据所述倍频系数以及所述采样点数,计算所述第一正弦信号的相位均分次数。
在一实施例中,所述获取第一正弦信号与第二正弦信号之间的相移的步骤之前,还包括:
控制所述投影机中激光器,按照所述脉冲信号向所述微机电系统中反射镜发射激光束,以确定所述激光束在当前行对应的实际初始投影位置;
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