
然后,Arduino Nano 转换保持电压 RH、GH 和 BH 以进行进一步处理。不使用 U4 的 C 可以完成模拟到数字的转换,但连续转换会在信号之间引入采样误差。由于转换速率较高,信号越亮,该误差越大 。或者,可以使用至少有三个 ADC 的 C。
D1 为比较器添加了强力滞后,D2 允许 Arduino 通过下拉节点 T2 来定义曝光时间,保持 RGB 信号。此功能对于保证传感器的固定工作速率必不可少。图 2显示了信号时序。在时间 t 1时,当 R = V TH时,比较器 U2A 拉低,保持三元组 [RH、GH、BH],以便在过程结束时 (T ADC ) 由 C 进行转换。在 t 2 时(曝光时间结束时),C 将 SH1 设置为低并转换输入。

图 3 解释了如何通过自动曝光控制获得高动态范围。给定一个目标,对于每个光强度,总会有一个曝光时间保证三重态 [RH,GH,BH] 保持不变:

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