JP2007200889A - 光調節モード選択回路および放電ランプ駆動装置 - Google Patents

光調節モード選択回路および放電ランプ駆動装置 Download PDF

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Abstract

【課題】本発明は、光調節モード選択回路を採用し、安定な入力信号及びより高い信頼性を持つ出力信号を生じ、且つ回路の構造も簡単である放電ランプ駆動装置を提供する。
【解決手段】本発明の放電ランプ駆動装置は、複数のランプを備えるランプ群を駆動するために用いられ、変換回路と、駆動切換回路と、変圧回路と、PWMコントローラーと、光調節モード選択回路と、を備える。前記変換回路は、受信した信号を直流信号に変換するために用いられる。前記光調節モード選択回路は、入力信号によって第一入力電圧又は第二入力電圧を選択するために用いられ、切換回路及び補償回路を備える。前記切換回路は、入力信号によって第一入力電圧又は第二入力電圧を選択するために用いられる。前記補償回路は、前記第一入力電圧又は第二入力電圧が光調節モード選択回路での電圧損失を補償し、且つ補償した後の第一入力電圧又は第二入力電圧を出力するために用いられる。
【選択図】図4

Description

本発明は、放電ランプ駆動装置に関するものであり、特に光調節モード選択回路を備える放電ランプ駆動装置に関するものである。
通常、放電ランプ(discharge lamp)は、液晶表示装置(liquid crystal display,LCD)のパネルのバックライトとして用いられる。LCDの性能、特に輝度調節機能に対するユーザ需要が高まるに従って、放電ランプの光調節機能(dimming control functions)が発展してきた。一般的に、ユーザは、LCDを使う時、バックライトの光調節モードとして、一定の範囲で前もって設定した値に基づいてパネルのある特定の輝度を調節する内部光調節モードを採用することができるばかりでなく、ユーザの要求に従って人為的にパネルの輝度を調節する外部光調節モードも採用することができる。
図1は、従来の光調節モード選択回路の具体的な回路図であって、図1において、従来の光調節モード選択回路のみが示され、ほかのバックライトの関連する回路は省略されている。前記光調節モード選択回路は、電圧源Vccと、第一入力電圧Vと、第二入力電圧Vと、複数の抵抗R11、R22、R33、R44、R55、R66、R77と、複数のトランジスターQ11、Q22、Q33と、複数のダイオードD11、D22、D33、D44とを備える。
入力信号Vinは、電圧源Vccが抵抗R44,R22における分圧電圧の和より大きい(高い)電位レベルである場合、ダイオードD11がターン・オフされ、トランジスターQ22、Q33がターン・オンされ、トランジスターQ11がターン・オフされ、これによって、第一入力電圧Vは、ダイオードD33を通じて出力する。入力信号Vinは、電圧源Vccが抵抗R44,R22における分圧電圧の和より小さい(低い)電位レベルである場合、ダイオードD11がターン・オンされ、トランジスターQ22、Q33がターン・オフされ、トランジスターQ11がターン・オンされ、これによって、第二入力電圧Vは、ダイオードD44を通じて出力する。
従来の光調節モード選択回路は、構造が複雑であるばかりでなく、部品の数量もわりに多い。しかも、第一入力電圧V又は第二入力電圧Vは、ダイオードQ33又はQ44を通じて出力するため、ダイオードD33、D44での電圧損失が発生し、上記電圧損失及びダイオード自身の温度の影響を受け易い特性が放電ランプの光調節の精度に影響を与える。又、入力信号Vinにおける妨害に抵抗する能力が弱いため、入力信号Vinはノイズの影響を受け易く、従って出力電圧がVとVとの間で繰り返して変動し、その結果、二種の異なる光調節モードが繰り返して動作することになる。
本発明の第一目的は、前記課題を解決し、電圧補償機能と比較機能とを一体に整合し、より高い信頼性を持つ光調節モード選択回路を提供することである。
本発明の第二目的は、前記課題を解決し、電圧補償機能と比較機能を一体に整合し、より高い信頼性を持つ放電ランプ駆動装置を提供することである。
前記第一目的を達成するため、本発明に係る光調節モード選択回路は、入力信号によって第一入力電圧又は第二入力電圧を選択するために用いられ、前記光調節モード選択回路は、切換回路及び補償回路を備える。前記切換回路は、前記入力信号によって第一入力電圧又は第二入力電圧を選択するために用いられる。前記補償回路は、前記切換回路に接続され、前記第一入力電圧又は第二入力電圧の光調節モード選択回路での電圧損失を補償し、且つ補償した後の第一入力電圧又は第二入力電圧を出力することに用いられる。
前記技術対策をいっそう改善して、前記光調節モード選択回路は、ヒステリシス回路をさらに備え、該ヒステリシス回路は、前記切換回路に接続され、前記入力信号を受け、且つ前記入力信号を安定な入力信号に変換して前記切換回路に出力する。前記ヒステリシス回路は、入力信号の妨害に抵抗する能力を高め、光調節モード選択回路の出力の信頼性を増加する。
前記第二目的を達成するため、本発明に係る放電ランプ駆動装置は、複数のランプを備えるランプ群を駆動することに用いられ、変換回路と、駆動切換回路と、変圧回路と、パルス幅変調(Pulse Width Modulation,PWM)コントローラー及び光調節モード選択回路を備える。前記変換回路は、受信した信号を直流信号に変換するために用いられる。前記駆動切換回路は、前記変換回路に接続されており、前記直流信号を交流信号に変換するために用いられる。前記変圧回路は、前記駆動切換回路と前記ランプ群との間に接続されており、前記交流信号を他の交流信号に変換するために用いられる。前記PWMコントローラーは、前記駆動切換回路に接続されており、前記駆動切換回路の出力を制御するために用いられる。前記光調節モード選択回路は、前記PWMコントローラーに接続されており、入力信号によって第一入力電圧又は第二入力電圧を選択するために用いられ、切換回路及び補償回路を備える。前記切換回路は、入力信号によって第一入力電圧又は第二入力電圧を選択するために用いられる。前記補償回路は、前記切換回路に接続され、前記第一入力電圧又は第二入力電圧の光調節モード選択回路での電圧損失を補償し、且つ補償した後の第一入力電圧又は第二入力電圧を出力するために用いられる。
本発明は、ヒステリシス回路と補償回路とを組み合わせた光調節モード選択回路を採用し、安定な入力信号及びより高い信頼性を持つ出力信号を生じ、且つ回路の構造も簡単である。
図2は、本発明の第1の実施形態の放電ランプ駆動装置の構成を示すブロック図である。前記放電ランプ駆動装置は、変換回路20と、駆動切換回路21と、変圧回路22と、ランプ群23と、フィードバック回路24と、PWMコントローラー26と、光調節モード選択回路25と、を備える。前記ランプ群23は、複数のランプを備える。前記変換回路20は、受信した信号を直流信号に変換するために用いられる。前記駆動切換回路21は、前記変換回路20に接続されており、前記直流信号を交流信号に変換するために用いられる。前記変圧回路22は、前記駆動切換回路21と前記ランプ群23との間に接続されており、前記交流信号を他の交流信号に変換して前記ランプ群23に出力するために用いられる。本実施形態において、前記駆動切換回路21が出力する交流信号は、矩形波信号であって、前記変圧回路22が出力する交流信号は、正弦波信号である。前記フィードバック回路24は、前記ランプ群23とPWMコントローラー26との間に接続されており、該ランプ群23を経て流れる電流を前記PWMコントローラー26にフィードバックするために用いられる。前記PWMコントローラー26は、前記フィードバック回路24と駆動切換回路21との間に接続されており、駆動切換回路21の出力を制御するために用いられる。
前記光調節モード選択回路25は、前記PWMコントローラー26に接続されており、受信した入力信号Vinによって、第一入力電圧Vと第二入力電圧Vとから一つの電圧を選択してPWMコントローラー26に出力する。前記PWMコントローラー26は、前記フィードバック回路24と光調節モード選択回路25の出力によって、前記駆動切換回路21にその出力を制御するための制御信号を出力し、従って前記ランプ群23を経て流れる電流の大きさを制御し、ランプ群23の輝度を調節することができる。本実施形態において、入力信号Vinは、不安定な高い論理電位レベル又は低い論理電位レベルの電圧信号である。その中、高い電位レベルは、2〜5Vの電圧信号であって、低い電位レベルは、0〜0.8Vの電圧信号である。前記第一入力電圧Vと第二入力電圧Vは、二種の異なる光調節モードの電圧入力信号であって、即ち第一入力電圧Vは、外部光調節モードの入力電圧であって、第二入力電圧Vは、内部光調節モードの入力電圧である。
図3は、本発明の第2の実施形態の放電ランプ駆動装置の構成を示すブロック図である。該放電ランプ駆動装置は、図2に示す放電ランプ駆動装置と基本的に同じであるが、以下の点で異なっている。すなわち、図3に示すフィードバック回路24は、変圧回路22とPWMコントローラー26との間に接続されており、同様に、ランプ群23を経て流れる電流を前記PWMコントローラー26にフィードバックするために用いられる。
図4は、本発明の図2及び図3に示す光調節モード選択回路25のブロック図である。該光調節選択回路25は、ヒステリシス回路250と、切換回路251と、補償回路252と、を備える。前記ヒステリシス回路250は、入力信号Vinを受信し、該入力信号Vinと一定の閾値と比較してから、安定な低い論理電位レベル又は高い論理レベルの電圧信号を出力する。前記切換回路251は、前記ヒステリシス回路250に接続されており、ヒステリシス回路250が出力した安定な電圧信号によって第一入力電圧V又は第二入力電圧Vを選択し、即ち外部光調節モード又は内部光調節モードを選択する。補償回路252は、前記切換回路251に接続されており、第一入力電圧V又は第二入力電圧Vが光調節モード選択回路25での電圧損失を補償するために用いられる。その中、補償回路252が補償する電圧損失は二つの部分を含み、一部分は、電子素子自身の電圧損失であって、他の一部分は、環境温度の変化がもたらした電子素子の電圧損失である。本実施形態において、第一入力電圧Vは、外部光調節モードの入力電圧に対応し、第二入力電圧Vは、内部光調節モードの入力電圧に対応するように構成される。
図5は、本発明の図4に示す光調節モード選択回路25の具体的な回路図である。前記ヒステリシス回路250は、電圧源Vccと、過電圧保護ダイオードD1と、比較器A1と、第一抵抗R1と、第二抵抗R2と、第三抵抗R3と、第四抵抗R4と、を備える。その中で、比較器A1は、五つのピンを備え、それぞれ、第一ピン、第二ピン、第三ピン、第四ピン及び第五ピンである。前記第一抵抗R1は、電圧源Vccと比較器A1の第一ピンとの間に接続されており、前記第二抵抗R2は、前記第一ピンと接地電圧との間に接続される。前記第四抵抗R4は、分圧抵抗であって、一端がヒステリシス回路250の入力端として入力信号Vinを受信し、他端が比較器A1の第二ピンに接続されており、前記入力信号Vinに対して分圧を行い、前記比較器A1の入力電圧が高すぎることを防止するために用いられる。前記比較器A1の第三ピンが前記電圧源Vccに接続されており、前記比較器A1の第四ピンが接地される。前記第三抵抗R3は、比較器A1の第一ピンと第五ピンとの間に接続されており、且つ比較器A1の第五ピンは、前記ヒステリシス回路250の出力端として使用される。前記過電圧保護ダイオードD1の陽極は、前記比較器A1の第二ピンに接続されており、その陰極は、電圧源Vccに接続されており、前記比較器A1の入力電圧を保護するために用いられ、同様に前記比較器A1の第二ピンに高すぎる電圧が印加されることを防止することができる。
本実施形態において、第一抵抗R1と第二抵抗R2とが分圧回路を構成し、前記比較器A1の第一ピンに入力した電圧に対して分圧する。又、比較器A1の基本特性によって、第一臨界電圧値と第二臨界電圧値とを形成することができる。本実施形態において、第一臨界電圧値が高臨界電圧値であって、第二臨界電圧値が低臨界電圧値であって、即ち、第一臨界電圧値は第二臨界電圧値より大きく、且つ第一臨界電圧値と第二臨界電圧値との差は、ヒステリシス電圧値である。注意しなければならないのは、第一臨界電圧値と第二臨界電圧値との大きさは、第一抵抗R1と、第二抵抗R2と、第三抵抗R3と、電圧源Vccと、比較器A1の出力端電圧の大きさによって決める。
前記入力信号Vinが低い電位レベルから高い電位レベルに変化する時、もし入力信号Vinが第一臨界電圧値より小さければ、前記比較器A1は、高い電位レベルを出力し;もし入力信号Vinが第一臨界電圧値より大きければ、前記比較器A1の出力は、高い電位レベルから低い電位レベルまで変動する。それから入力信号Vinが増加し続けても、比較器A1の出力は前記低い電位レベルを維持する。
前記入力信号Vinが高い電位レベルから低い電位レベルに変化する時、もし入力信号Vinが第二臨界電圧値より大きければ、前記比較器A1は、低い電位レベルを出力し;もし入力信号Vinが第二臨界電圧値より小さければ、前記比較器A1の出力は、低い電位レベルから高い電位レベルまで変動する。それから入力信号Vinが減少し続けても、比較器A1の出力は前記高い電位レベルを維持する。
前記入力信号Vinがヒステリシス電圧値範囲内で変化する限り、比較器A1の出力は、高い電位レベルと低い電位レベルとの間で繰り返して変動せず、安定する。従って、前記ヒステリシス回路250は、前記切換回路251に安定な高い電位レベル又は低い電位レベルを出力する。
前記切換回路251は、絶縁ダイオードD2と、第一NPNトランジスターQ1(以下は、トランジスターQ1と簡略する)と、第五抵抗R5と、第六抵抗R6と、を備える。前記絶縁ダイオードD2の陽極は、前記第一入力電圧Vに接続されており、その陰極は、前記比較器A1の出力端に接続されており、電流がヒステリシス回路250に逆流されることを防止する。前記第五抵抗R5、第六抵抗R6及びトランジスターQ1は、デジタル・トランジスター(digital transistor)を構成し、それは、入力端、第一出力端及び第二出力端を備える。前記第五抵抗R5の一端は、前記デジタル・トランジスターの入力端として、前記比較器A1の出力端に接続されており、その他端は、前記トランジスターQ1のベースに接続される。前記トランジスターQ1のコレクタは、デジタル・トランジスターの第一出力端として、前記第二入力電圧Vに接続されており、そのエミッタは、デジタル・トランジスターの第二出力端として接地する。前記第六抵抗R6は、トランジスターQ1のベースとエミッタとの間に接続される。前記デジタル・トランジスターは、入力インピーダンスが大きく、出力インピーダンスが小さい特性を持つため、フロント・エンド回路に対する影響が小さいばかりでなく、バック・エンド回路の駆動能力を強めることができる。
本実施形態において、前記切換回路251がヒステリシス回路250から出力する高い電位レベル信号を受信する時、ダイオードD2がターン・オフされ、トランジスターQ1がターン・オンされ、前記第二入力電圧Vは、トランジスターQ1によって接地され、且つトランジスターQ1に作動電圧を提供する。従って、前記第一入力電圧Vが前記補償回路252に出力される。前記切換回路251がヒステリシス回路250から出力される0Vである低い電位レベル信号を受信する時、ダイオードD2がターン・オンされ、トランジスターQ1がターン・オフされ、前記第一入力電圧Vは、ダイオードD2によって、比較器A1の出力端に接続される。従って、前記第二入力電圧Vが前記補償回路252に出力される。
前記補償回路252は、電圧源Vccと、第七抵抗R7と、限流抵抗R8と、第二NPNトランジスターQ2(以下は、トランジスターQ2と簡略する)と、第三NPNトランジスターQ3(以下は、トランジスターQ3と簡略する)と、PNPトランジスターQ4(以下は、トランジスターQ4と簡略する)と、を備える。前記トランジスターQ4のエミッタは、前記補償回路252の出力端として使用される。前記トランジスターQ2のベースは、前記第一入力電圧Vに接続されており、そのエミッタは、前記トランジスターQ4のベースに接続されており、且つそのコレクタは、前記電圧源Vccに接続される。前記トランジスターQ3のベースは、前記第二入力電圧Vに接続されており、そのエミッタは、前記トランジスターQ4のベースに接続されており、且つそのコレクタは、前記トランジスターQ2のコレクタに接続される。前記第七抵抗R7は、前記電圧源VccとトランジスターQ4のエミッタとの間に接続されており、前記補償回路252の出力を保護するために用いられる。前記限流抵抗R8は、前記トランジスターQ4のベースとコレクタとの間に接続されており、トランジスターQ4を保護するために用いられる。
本実施形態において、前記第一入力電圧Vは、前記トランジスターQ2及びQ4を通して、PWMコントローラー26に出力される。しかし、トランジスターQ2のベースとエミッタとの間に、約0.7Vの圧力損失が存在し、例えば、第一入力電圧Vが5Vである時、トランジスターQ2のエミッタ電圧は、4.3Vになる。前記トランジスターQ4とトランジスターQ2は、相補的な一対のトランジスターであり、前記トランジスターQ4のベースとエミッタとの電圧差は−0.7Vである。従って、第一入力電圧Vが前記トランジスターQ2とトランジスターQ4とを通して出力される電圧の大きさは、依然として5Vであって、変化が発生せず、即ち、前記第一入力電圧Vは、何ら電圧損失がない状態で出力される。同様に、前記第二入力電圧Vは、前記トランジスターQ3とトランジスターQ4とを通してPWMコントローラー26に出力され、前記トランジスターQ3のベースとエミッタとの間にも約0.7Vの圧力損失が存在する。前記トランジスターQ3とトランジスターQ4も、相補的な一対のトランジスターを構成するため、前記トランジスターQ4は、前記第二入力電圧VのトランジスターQ3での圧力損失を補償することに用いられる。従って、前記第二入力電圧Vが前記トランジスターQ3とトランジスターQ4とを通して出力される電圧の大きさも、何ら変化がなく、即ち、前記第二入力電圧Vは、何ら電圧損失がない状態で出力される。
又、トランジスター自身は、温度の影響を受けやすく、そのため、ベースとエミッタとの間の圧力損失は、周囲環境温度の変化に従って変化し、即ち、その圧力損失0.7Vは、温度の変化に従って変化する。本実施形態において、トランジスターQ4、Q2又はトランジスターQ4、Q3が互いに相補回路を構成し、即ち、環境温度が変化すると、トランジスターQ4のベースとエミッタとの間の電位差が変化する。従って、トランジスターQ4は、トランジスターQ2又はトランジスターQ3での温度変化による電圧損失を補償することができ、回路が温度の影響を受けないようにする。本実施形態において、光調節モード選択回路25の出力信号Voutは、選択された第一入力電圧V又は第二入力電圧Vである。
本実施形態において、入力信号Vinが安定でない低い電位レベルである時、ヒステリシス回路250は、切換回路251に安定な高い電位レベル信号を出力し、トランジスターQ1をターン・オンさせ、その時、第一入力電圧Vは、トランジスターQ2及びトランジスターQ4を通してPWMコントローラー26に出力され、即ち、外部光調節モードを選択し;入力信号Vinが安定でない高い電位レベルである時、ヒステリシス回路250は、切換回路251に安定な低い電位レベル信号を出力し、トランジスターQ1をターン・オフさせ、その時、第二入力電圧Vは、トランジスターQ3及びトランジスターQ4を通してPWMコントローラー26に出力され、即ち、内部光調節モードを選択する。
従来の光調節モード選択回路の回路図である。 本発明の第1の実施形態の放電ランプ駆動装置の構成を示すブロック図である。 本発明の他の実施形態の放電ランプ駆動装置の構成を示すブロック図である。 本発明の光調節モード選択回路のブロック図である。 図4に示す光調節モード選択回路の具体的な回路図である。
符号の説明
20 変換回路
21 駆動切換回路
22 変圧回路
23 ランプ群
24 フィードバック回路
25 光調節モード選択回路
26 PWMコントローラー
250 ヒステリシス回路
251 切換回路
252 補償回路
Q1、Q2、Q3、Q4 トランジスター
R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8 抵抗
D1、D2 ダイオード
A1 比較器

Claims (11)

  1. 入力信号によって第一入力電圧又は第二入力電圧を選択するために用いられる光調節モード選択回路であって、
    前記入力信号によって第一入力電圧又は第二入力電圧を選択するために用いられる切換回路と、
    前記切換回路に接続され、前記第一入力電圧又は第二入力電圧の光調節モード選択回路での電圧損失を補償し、且つ補償した後の第一入力電圧又は第二入力電圧を出力するために用いられる補償回路と、
    を備えることを特徴とする光調節モード選択回路。
  2. 前記切換回路に接続され、前記入力信号を受け、且つ前記入力信号を安定な入力信号に変換して前記切換回路に出力するヒステリシス回路をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の光調節モード選択回路。
  3. 前記ヒステリシス回路は、
    電圧源と、
    第一ピンと、前記入力信号に接続する第二ピンと、前記電圧源に接続する第三ピンと、接地する第四ピンと、前記ヒステリシス回路の出力端とする第五ピンとを備える比較器と、
    前記電圧源と前記比較器の第一ピンとの間に接続された第一抵抗と、
    前記比較器の第一ピンと接地電圧との間に接続された第二抵抗と、
    前記比較器の第一ピンと第五ピンとの間に接続された第三抵抗と、
    を備えることを特徴とする請求項2に記載の光調節モード選択回路。
  4. 前記ヒステリシス回路は、前記比較器に印加した電圧が高すぎることを防止する過電圧保護ダイオードをさらに備え、その陽極は、前記比較器の第二ピンに接続され、その陰極は、電圧源に接続されることを特徴とする請求項3に記載の光調節モード選択回路。
  5. 前記ヒステリシス回路は、前記入力信号を分圧する分圧抵抗をさらに備え、その一端がヒステリシス回路の入力端として入力信号を受信し、他端が比較器の第二ピンに接続されることを特徴とする請求項3に記載の光調節モード選択回路。
  6. 前記切換回路は、
    その陽極が前記第一入力電圧に接続し、その陰極が前記比較器の出力端に接続し、電流回流を防止することに用いられる絶縁ダイオードと、
    入力端、第一出力端及び第二出力端を備え、前記入力端が前記ヒステリシス回路の出力端に接続され、前記第一出力端が前記第二入力電圧に接続され、前記第二出力端が接地されるデジタル・トランジスターと、
    を備えることを特徴とする請求項1に記載の光調節モード選択回路。
  7. 前記デジタル・トランジスターは、
    その一端が前記デジタル・トランジスターの入力端とされる第五抵抗と、
    前記第五抵抗の他端に接続し、そのコレクタは、該デジタル・トランジスターの第一出力端とされ、そのエミッタは、該デジタル・トランジスターの第二出力端とされる第一NPNトランジスターと、
    前記第一NPNトランジスターのベースとエミッタとの間に接続される第六抵抗と、
    を備えることを特徴とする請求項6に記載の光調節モード選択回路。
  8. 前記補償回路は、
    電圧源と、
    そのエミッタが該補償回路の出力端とされるPNPトランジスターと、
    そのベースが前記第一入力電圧に接続され、そのエミッタが前記トランジスターのベースに接続され、且つそのコレクタが前記電圧源に接続される第二NPNトランジスターと、
    そのベースが前記第二入力電圧に接続され、そのエミッタが前記PNPトランジスターのベースに接続され、且つそのコレクタが前記第二NPNトランジスターのコレクタに接続される第三NPNトランジスターと、
    前記電圧源とPNPトランジスターのエミッタとの間に接続されており、前記補償回路の出力を保護するために用いられる第七抵抗と、
    前記PNPトランジスターのベースとコレクタとの間に接続されており、前記PNPトランジスターを保護するために用いられる限流抵抗と、
    を備えることを特徴とする請求項1に記載の光調節モード選択回路。
  9. 複数のランプを備えるランプ群を駆動するために用いられる放電ランプ駆動装置であって、
    受信した信号を直流信号に変換するために用いられる変換回路と、
    前記変換回路に接続されており、前記直流信号を交流信号に変換するために用いられる駆動切換回路と、
    前記駆動切換回路と前記ランプ群との間に接続されており、前記交流信号を他の交流信号に変換するために用いられる変圧回路と、
    前記駆動切換回路に接続されており、前記駆動切換回路の出力を制御するために用いられるPWMコントローラーと、
    前記PWMコントローラーに接続されており、入力信号によって第一入力電圧又は第二入力電圧を選択するために用いられる光調節モード選択回路とを備え、
    そして、前記光調節モード選択回路は、前記入力信号によって第一入力電圧又は第二入力電圧を選択するために用いられる切換回路と、前記切換回路に接続され、前記第一入力電圧又は第二入力電圧が光調節モード選択回路での電圧損失を補償し、且つ補償した後の第一入力電圧又は第二入力電圧を出力するために用いられる補償回路とを備えることを特徴とする放電ランプ駆動装置。
  10. 前記ランプ群とPWMコントローラーとの間に接続されており、該ランプ群を通して流れる電流をフィードバックするために用いられるフィードバック回路をさらに備えることを特徴とする請求項9に記載の放電ランプ駆動装置。
  11. 前記変圧回路とPWMコントローラーとの間に接続されており、該ランプ群を通して流れる電流をフィードバックするために用いられるフィードバック回路をさらに備えることを特徴とする請求項9に記載の放電ランプ駆動装置。
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