JP2007206282A - 情報処理装置、及び輝度制御方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】表示パネルの輝度ムラを改善した情報処理装置を提供すること。
【解決手段】 第1の赤色発光素子と第1の緑色発光素子と第1の青色発光素子とが配置されたエリアと、第1のエリアに対して一方向に配列され、第1の赤色発光素子に直列接続した第2の赤色発光素子と第1の緑色発光素子に直列接続した第2の緑色発光素子と第1の青色発光素子に直列接続した第2の青色発光素子とが配置されたエリアとを含み、表示パネルを照らす光源と、第1の赤色発光素子のアノード側および第2の赤色発光素子のカソード側が接続され、第1の赤色発光素子に流れる電流の値を調整する制御回路と、第1の緑色発光素子のアノード側および第2の緑色発光素子のカソード側が接続され、第1の緑色発光素子に流れる電流の値を調整する制御回路と、第1の青色発光素子のアノード側および第2の青色発光素子のカソード側が接続され、第1の青色発光素子に流れる電流の値を調整する制御回路とを具備する。
【選択図】 図3

Description

本発明は、発光素子を光源として備えたディスプレイユニットを備えた情報処理装置、および情報処理装置に適用される輝度制御方法に関する。
近年、LED(Light Emitting Diode)などの発光素子を光源として備えたLCD(Liquid Crystal Display)のようなディスプレイユニットを備えた携帯型端末装置が開発されている。LEDは、依然は低かった発光効率も、最近では発光効率が十分に改善されている。
特許文献1には、第1の電源制御回路に接続されたLEDと、第2の電解制御回路に接続されたLEDとを交互に配置することによって、輝度むらを改善した照明装置が開示されている。
また、特許文献2には、赤色LED、緑色LED、青色LEDを用いて白色の発光源を得ることが記載されている。
特開2001−76525号公報 特開2002−100485号公報
LEDの特性のバラツキが多いので輝度ムラが発生するが、輝度ムラを改善するために電流の値をフィードバックして輝度を調整することが考えられる。ところが、上述した文献において、第1の電源制御回路に接続されたLEDのカソード側、および第2の電解制御回路に接続されたLEDのカソード側はアースに接続されている。電流の値を測定すると、第1の電源制御回路に接続されたLEDを含む回路に流れる電流と、第1の電源制御回路に接続されたLEDを含む回路に流れる電流の平均値になってしまい、正確なフィードバックを行うことが困難である。そのため、ディスプレイユニットの輝度ムラを改善することが困難であった。
本発明の目的は、赤色発光素子、緑色発光素子、青色発光素子を有する光源にて生じる輝度ムラが低減される情報処理装置、および情報処理装置に適用される輝度制御方法を提供することにある。
本発明の一例に係わる情報処理装置は、画像を表示する表示パネルと、前記表示パネルを照らす光源であり、第1の赤色発光素子と第1の緑色発光素子と第1の青色発光素子とが配置された第1のエリアと、前記第1のエリアに対して一方向に配列され、前記第1の赤色発光素子に直列接続した第2の赤色発光素子と前記第1の緑色発光素子に直列接続した第2の緑色発光素子と前記第1の青色発光素子に直列接続した第2の青色発光素子とが配置された第2のエリアとを含む光源と、前記第1の赤色発光素子のアノード側および前記第2の赤色発光素子のカソード側が接続され、前記第1の赤色発光素子および前記第2の赤色発光素子に流れる電流の値を調整する第1の制御回路と、前記第1の緑色発光素子のアノード側および前記第2の緑色発光素子のカソード側が接続され、前記第1の緑色発光素子および前記第2の緑色発光素子に流れる電流の値を調整する第2の制御回路と、前記第1の青色発光素子のアノード側および前記第2の青色発光素子のカソード側が接続され、前記第1の青色発光素子および前記第2の青色発光素子に流れる電流の値を調整する第3の制御回路とを具備する。
本発明の一例に係わる情報処理装置に適用される輝度制御方法は、画像を表示する表示パネルと、前記表示パネルを照らす光源であり、第1の赤色発光素子と第1の緑色発光素子と第1の青色発光素子とが配置された第1のエリアと、前記第1のエリアに対して一方向に配列され、前記第1の赤色発光素子に直列接続した第2の赤色発光素子と前記第1の緑色発光素子に直列接続した第2の緑色発光素子と前記第1の青色発光素子に直列接続した第2の青色発光素子とが配置された第2のエリアとを含む光源と、前記第1の赤色発光素子のアノード側および前記第2の赤色発光素子のカソード側が接続された第1の制御回路と、前記第1の緑色発光素子のアノード側および前記第2の緑色発光素子のカソード側が接続された第2の制御回路と、前記第1の青色発光素子のアノード側および前記第2の青色発光素子のカソード側が接続された第3の制御回路とを具備する情報処理装置における輝度制御方法であって、第1の制御回路を用いて前記第1の赤色発光素子および前記第2の赤色発光素子に流れる電流の値を調整し、第2の制御回路を用いて前記第1の緑色発光素子および前記第2の緑色発光素子に流れる電流の値を調整し、第3の制御回路を用いて前記第1の青色発光素子および前記第2の青色発光素子に流れる電流の値を調整する。
ディスプレイユニットの輝度ムラを改善することが可能になる情報処理装置、および情報処理装置に適用される輝度制御方法を提供することが可能になる。
以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
まず、図1および図2を参照して、本発明の一実施形態に係る情報処理装置の構成について説明する。この情報処理装置は、バッテリ駆動可能な携帯型のノートブック型パーソナルコンピュータ10として実現されている。
図1は、ノートブック型パーソナルコンピュータ10のディスプレイユニットを開いた状態における斜視図である。本コンピュータ10は、コンピュータ本体11と、ディスプレイユニット12とから構成される。ディスプレイユニット12には、LCD17(Liquid Crystal Display)およびバックライトから構成される表示パネルが組み込まれており、そのLCD17の表示画面はディスプレイユニット12のほぼ中央に位置されている。LCD17は、透過型液晶パネルから構成されている。ディスプレイユニット12においては、LCD17の背面にバックライトが配置されている。バックライトは、ディスプレイユニット12の照明装置として機能する。このバックライトは、LED(Light Emitting Diode)のような発光素子を光源として備えている。バックライトの光源にLED群を用いることによって、バックライトの長寿命化、および低消費電力を実現することが出来る。本実施形態では、赤色LED、緑色LED、青色LEDの3種類のLEDを用いて、所望の色、例えば白色を発色させる。
ディスプレイユニット12は、コンピュータ本体11に支持され、そのコンピュータ本体11に対してコンピュータ本体11の上面が露出される開放位置とコンピュータ本体11の上面を覆う閉塞位置との間を回動自由に取り付けられている。コンピュータ本体11は薄い箱形の筐体を有しており、その上面にはキーボード13、本コンピュータ10を電源オン/オフするためのパワーボタン14、入力操作パネル15、およびタッチパッド16などが配置されている。
入力操作パネル15は、押されたボタンに対応するイベントを入力する入力装置であり、複数の機能をそれぞれ起動するための複数の機能をそれぞれ起動するための複数のボタンを備えている。これらのボタン群には、輝度制御ボタン15Aも含まれている。
輝度制御ボタン15Aは、LCD17の表示輝度、つまりLEDの輝度を調整するためのボタンスイッチである。輝度制御ボタン15Aがユーザによって押下されたとき、白色LEDの輝度の増加(高輝度)および減少(低輝度)のいずれか一方を指示するイベントが発生する。本コンピュータ10は、LEDの輝度を表示輝度レベル8〜1の8段階で切り替える輝度制御機能を有する。本実施形態においては、輝度制御ボタン15Aがユーザによって押される毎に、LEDの輝度は、表示輝度レベル8,→7,→6,・・・,→1,→8のようにトグルされる。
次に、図2を参照して、本コンピュータ10のシステム構成について説明する。
本コンピュータ10は、図2に示されているように、CPU111、ノースブリッジ112、主メモリ113、グラフィクスコントローラ114、サウスブリッジ119、BIOS−ROM120、ハードディスクドライブ(HDD)121、光ディスクドライブ(ODD)122、エンベデッドコントローラ/キーボードコントローラIC(EC/KBC)124、および電源コントローラ125等を備えている。
CPU111は、本コンピュータ10の動作を制御するために設けられたプロセッサであり、ハードディスクドライブ(HDD)121から主メモリ113にロードされる、オペレーティングシステム(OS)、および各種アプリケーションプログラムを実行する。
また、CPU111は、BIOS−ROM120に格納されたシステムBIOS(Basic Input Output System)も実行する。システムBIOSはハードウェア制御のためのプログラムである。
ノースブリッジ112はCPU111のローカルバスとサウスブリッジ119との間を接続するブリッジデバイスである。
また、ノースブリッジ112には、主メモリ113をアクセス制御するメモリコントローラも内蔵されている。また、ノースブリッジ112には、AGP(Accelerated Graphics Port)バスなどを介してグラフィクスコントローラ114との通信を実行する機能も有している。
グラフィクスコントローラ114は、本コンピュータ10のディスプレイモニタとして使用されるLCD17を制御する表示コントローラである。このグラフィクスコントローラ114はビデオメモリ(VRAM)114Aを有しており、OS/アプリケーションプログラムによってビデオメモリ114Aに書き込まれた表示データから、ディスプレイユニット12のLCD17に表示すべき表示イメージを形成する映像信号を生成する。
サウスブリッジ119は、I2Cバス上の各デバイスを制御する。また、サウスブリッジ119は、HDD121、ODD122を制御するためのIDE(Integrated Drive Electronics)コントローラを内蔵している。さらに、サウスブリッジ119は、BIOS−ROM120をアクセス制御するための機能も有している。
また、サウスブリッジ119には、リアルタイムクロック(RTC)119Aを内蔵している。リアルタイムクロック(RTC)119Aは日時を計時する時計モジュールであり、本コンピュータ10がパワーオフされている期間中も、リアルタイムクロック(RTC)119A専用の電池によって動作する。また、リアルタイムクロック119Aは、LED群19の点灯時間を測定して、記憶する機能を有する。
HDD121は、各種ソフトウェア及びデータを格納する記憶装置である。このHDD121には、上述したオペレーティングシステムおよび各種アプリケーションシステムなどが格納されている。
光ディスクドライブ(ODD)122は、ビデオコンテンツが格納されたDVD、CDなどの記憶メディアを駆動するためのドライブユニットである。
エンベデッドコントローラ/キーボードコントローラIC(EC/KBC)124は、電力管理のためのエンベデッドコントローラと、キーボード(KB)13およびタッチパッド16を制御するためのキーボードコントローラとが集積された1チップマイクロコンピュータである。また、エンベデッドコントローラ/キーボードコントローラIC(EC/KBC)124は、電源コントローラ125と協調して動作することにより、ユーザによるパワーボタン14の操作に応じて、本コンピュータ10をパワーオン/パワーオフする機能を有している。
電源コントローラ125は、ACアダプタ125Bを介して外部電源が供給されている場合、ACアダプタ125Bから供給される外部電源を用いて本コンピュータ10の各コンポーネントに供給すべきシステム電源を生成する。また、ACアダプタ125Bを介して外部電源が供給されていない場合、バッテリ125Aを用いて本コンピュータ10の各コンポーネント(コンピュータ本体12,およびディスプレイユニット(表示部)14)に供給すべきシステム電源を生成する。
エンベデッドコントローラ/キーボードコントローラIC124はLED群19の表示輝度を制御する機能を有している。エンベデッドコントローラ/キーボードコントローラIC124は、LEDの輝度を制御するために輝度制御テーブル126を使用する。輝度制御テーブルには、表示輝度レベル8〜1それぞれに対応する輝度制御データ(第1の輝度制御データ、第2の輝度制御データ、第3の輝度制御データ)がLEDが発色する種類及びLED群19の点灯時間に応じて設定されている。表示輝度レベル8〜1それぞれに対応する輝度制御データがLEDの使用時間に応じてLEDの種類毎に設定されているので、経年変化が生じてLEDの輝度が変換しても、使用時間に応じた輝度制御データを使用することで、色ズレを抑制することができる。また、色温度毎に、表示輝度レベル8〜1それぞれに対応する輝度制御データ(第1の輝度制御データ、第2の輝度制御データ、第3の輝度制御データ)がLEDが発色する種類及びLED群の点灯時間に応じて設定されていても良い。
第1の生成回路としてのPWM回路127は、RTC119Aによって測定された点灯時間と表示輝度レベルに応じて、輝度制御テーブル126から赤色LEDに対応する輝度制御データを得て、輝度制御データ(第1の輝度制御データ)に対応したPWM信号(第1の輝度制御信号)を発生する。PWM信号のデューティ比は、輝度制御データの値によって変化する。PWM回路127から発生されたPWM信号は、ディスプレイユニット12内に設けられた第1の制御回路130に輝度制御信号として送られる。第1の制御回路130は、LED群19中の赤色LEDを駆動する回路である。第1の制御回路130は、ブーストDC−DCコンバータとして機能する。第1の制御回路130は、LED群19中の赤色LEDに流れる電流の値を調整するために、PWM回路127から送出されたPWM信号に応じてLED群19中の赤色LEDに供給される駆動電圧の電流の値を調整する。
第2の生成回路としてのPWM回路128は、RTC119Aによって測定された点灯時間と表示輝度レベルに応じて、輝度制御テーブル126から緑色LEDに対応する輝度制御データを得て、輝度制御データ(第2の輝度制御データ)に対応したPWM信号(第2の輝度制御信号)を発生する。PWM信号のデューティ比は、輝度制御データの値によって変化する。PWM回路127から発生されたPWM信号は、ディスプレイユニット12内に設けられた第2の制御回路131に輝度制御信号として送られる。第2の制御回路131は、LED群19中の緑色LEDを駆動する回路である。第2の制御回路131は、ブーストDC−DCコンバータとして機能する。第2の制御回路131は、LED群19中の緑色LEDに流れる電流の値を調整するために、PWM回路128から送出されたPWM信号に応じてLED群19中の緑色LEDに供給される駆動電圧の電流の値を調整する。
第3の生成回路としてのPWM回路129は、RTC119Aによって測定された点灯時間と表示輝度レベルに応じて、輝度制御テーブル126から青色LEDに対応する輝度制御データを得て、輝度制御データ(第2の輝度制御データ)に対応したPWM信号(第2の輝度制御信号)を発生する。PWM信号のデューティ比は、輝度制御データの値によって変化する。PWM回路127から発生されたPWM信号は、ディスプレイユニット12内に設けられた第3の制御回路132に輝度制御信号として送られる。第3の制御回路132は、LED群19中の青色LEDを駆動する回路である。第3の制御回路132は、ブーストDC−DCコンバータとして機能する。第3の制御回路132は、LED群19中の青色LEDに流れる電流の値を調整するために、PWM回路129から送出されたPWM信号に応じてLED群19中の青色LEDに供給される駆動電圧の電流の値を調整する。
LED群19は、LCD17の背面に設けられた導光板18の一端部に取り付けられている。導光板18によって、LED群19からの光を面状に照射される。導光板18とLED群19とにより、バックライトが構成される。
次に図3,4を参照して、LED群19および第1の制御回路130,131,132の構成を説明する。LED群19は、複数の配線層を有するプリント基板22に複数のLEDが一方向に実装されて構成されている。プリント基板22には、LEDが実装された領域には一方向に配列された複数の発光エリアEA1,EA2,EA3,…,EAnが設定されている。なお、プリント基板22のかわりに、フレキシブルプリント基板を用いても良い。
第1の発光エリアEA1には、赤色LED R1(第1の赤色発光素子),緑色LED G1(第1の緑色発光素子),青色LED B1(第1の青色発光素子)が、この順番で一方向に配置されている。第2の発光エリアEA2には、赤色LED R2(第2の赤色発光素子),緑色LED G2(第2の緑色発光素子),青色LED B2(第2の青色発光素子)が、この順番で一方向に配置されている。第3の発光エリアEA3には、赤色LED R3,緑色LED G3,青色LED B3が、この順番で一方向に配置されている。発光エリアEAnには、赤色LED Rn(第nの赤色発光素子),緑色LED Gn(第nの緑色発光素子),青色LED Bn(第nの青色発光素子)が、この順番で一方向に配置されている。
そして、赤色LED R1,R2,…,Rnは直列接続されている。緑色LED G1,G2,…,Gnは直列接続されている。青色LED B1,B2,…,Bnは直列接続されている。
直列接続された赤色LED R1,R2,…,Rnの一端、即ち赤色LED R1のアノード、および他端、即ち赤色LED Rnのカソードは、第1の制御回路130に接続されている。
直列接続された緑色LED G1,G2,…,Gnの一端、即ち緑色LED G1のアノード、および他端、即ち緑色LED Gnのカソードは、第2の制御回路131に接続されている。
直列接続された青色LED B1,B2,…,Bnの一端、即ち青色LED B1のアノード、および他端、即ち青色LED Bnのカソードは、第3の制御回路132に接続されている。
各発光エリアEAi(i=1,2,3,…,n)内のLEDは、駆動電圧を供給する第1の制御回路130,131,132に応じて配置されている。
第1の制御回路130は、直列接続された赤色LED R1,R2,R3,…,Rnに流れる電流の値を検出する機能を有する。赤色LED R1,R2,R3,…,Rnのカソード側はアースに接続されていないので、第1の制御回路130は、他の第2の制御回路131,132に接続されたLEDに流れる電流の影響を受けず、赤色LED R1,R2,R3,…,Rnに流れる電流の値を精度良く検出することができる。第1の制御回路130は、PWM回路127から輝度制御信号として入力されるPWM信号のデューティ比と検出された電流の値とに基づいて、駆動電圧VRの値を調整する。
第2の制御回路131は、直列接続された緑色LED G1,G2,G3,…,Gnに流れる電流の値を検出する機能を有する。緑色LED G1,G2,G3,…,Gnのカソード側はアースに接続されていないので、第2の制御回路131は、他の第1の制御回路130,132に接続されたLEDに流れる電流の影響を受けず、緑色LED G1,G2,G3,…,Gnに流れる電流の値を精度良く検出することができる。第2の制御回路131は、PWM回路128から輝度制御信号として入力されるPWM信号のデューティ比と検出された電流の値とに基づいて、駆動電圧VGの値を調整する。
第3の制御回路132は、直列接続された青色LED B1,B2,B3,…,Bnに流れる電流の値を検出する機能を有する。青色LED B1,B2,B3,…,Bnのカソード側はアースに接続されていないので、第3の制御回路132は、他の第1の制御回路130,131に接続されたLEDに流れる電流の影響を受けず、青色LED B1,B2,B3,…,Bnに流れる電流の値を精度良く検出することができる。第3の制御回路132は、PWM回路129から輝度制御信号として入力されるPWM信号のデューティ比と検出された電流の値とに基づいて、駆動電圧VdCの値を調整する。
第1の制御回路130,131,132は精度良くLEDに流れる電流の値を検出することができるので、検出された電流の値によるフィードバックの精度も高くなり、輝度ムラを改善することができる。
従来のLEDを光源として用いた場合、同一発光エリア内のLEDは同一の電源駆動回路で駆動している。また、LEDに駆動電圧を供給するための端子はプリント基板の端部に設けられることが多い。従って、発光エリアに応じて、端子と直列接続されたLEDとを接続する配線パターンの長さが異なる。ところが、配線パターン自身の抵抗により、配線パターンの長さが異なると、発光エリア(電源制御回路)に応じて駆動電圧が大幅に変動する。その結果、発光エリア間の輝度が変動しやすくなる。
本実施形態の場合、発光エリア内の各LEDは、それぞれ異なる電源制御回路によって駆動されている。よって、赤色LED R1,R2,R3,…,Rnを直列接続するための配線パターン、緑色LED G1,G2,G3,…,Gnを直列接続するための配線パターン、青色LED B1,B2,B3,…,Bnを直列接続するための配線パターンを直列接続するための配線パターンの長さが均一化される。従って、(電源制御回路)に応じて駆動電圧が大幅に変動することがなく、LCD17面内の輝度が均一になる。
ところで、画面サイズが大きくなった場合、並列で駆動させる数が多くなり、電圧を大きくする必要があり、LEDに接続する配線パターンを広くする必要がある。配線パターンが広くするために、プリント基板の外形が大きくなる。図5に配線パターンを広くせずに、大画面化できる構成を示す。
図5に示すように、導光板18の一端部に、赤色LED R1,…,Rm、緑色LED G1,…,Gm、青色LED B1,…,Bmが実装された第1のプリント基板201A、赤色LED Rm+1,…,Rn、緑色LED Gm+1,…,Gn、青色LED Bm+1,…,Bnが実装された第2のプリント基板201Bが取り付けられている。
第1のプリント基板201Aには第1の制御回路130,第2の制御回路131,第3の制御回路132から出力された駆動電圧を赤色LED R1,…,Rm、緑色LED G1,…,Gm、青色LED B1,…,Bmに供給するための第1の端子群202Aが設けられている。
第2のプリント基板201Bには、第1の制御回路130,第2の制御回路131,第3の制御回路132と異なる赤色LEDを駆動するための第4の制御回路133,緑色LEDを駆動するための第5の制御回路134,青色LEDを駆動するための第6の制御回路135から出力された駆動電圧を、赤色LED Rm+1,…,Rn、緑色LED Gm+1,…,Gn、青色LED Bm+1,…,Bnに供給するための第2の端子群202Bが設けられている。第1の端子群202Aと第2の端子群202Bとは、導光板18を挟むように配置されている。導光板18の左右方向に駆動電圧を供給するための端子群202A,202Bを設けることによって、配線パターンが広くならず、外形が大きくなる事を抑える事が出来る。
また、PWM回路127,128,129、およびグラフィクスコントローラ114は、コンピュータ本体11内に設けられている。LCD17に画像を表示させるためには、PWM回路127,128,129からのPWM信号、およびグラフィクスコントローラ114からの映像信号の複数の系統の信号をディスプレイユニット12に供給する必要がある。複数の系統の信号を供給するためには、ディスプレイユニット12内に複数の信号を供給するために複数のケーブルを必要とし、ケーブルを配置するための配置面積が必要となる。図6を参照してケーブルの配置面積を抑制することができる構成を示す。
図6に示すように、導光板18の裏面側にインターフェース基板211が配置されている。インターフェース基板211には、制御回路130,131,132、第1の端子212および第2の端子213が設けられている。第1の端子212には、第1のフレキシブルプリント基板214が接続されている。第1のフレキシブルプリント基板214には、コンピュータ本体11から供給されPWM信号、および映像信号が供給されている。
第2の端子213にはプリント基板22と接続された第2のフレキシブルプリント基板215が接続されている。そして、インターフェース基板211に供給された3種類のPWM信号に応じて第1の制御回路130,131,132は、駆動電圧VR,VG,VBを調整する。そして、駆動電圧VR,VG,VBが、インターフェース基板211とプリント基板22とを接続する第2のフレキシブルプリント基板215によって、プリント基板22に供給される。
この構成であると、プリント基板22をインターフェース基板211に接続することによって、3種類のPWM信号、および映像信号を1個の第1の端子212によって供給することができる。その結果、駆動電圧VR,VG,VB、および映像信号を供給するためのケーブルが、一つの第1のフレキシブルプリント基板214ですみ、配置面積の増大を抑制することができる。
なお、上述したノートブック型パーソナルコンピュータ10では、第1の制御回路130,131,132がディスプレイユニット12内に配置されている。しかし、コンピュータ本体11内に第1の制御回路130,131,132を配置しても良い。
また、図7に示すように、LED群19内に白色LED W1,W2,W3,…,Wnを配置しても良い。赤色LED R1,緑色LED G1,青色LED B1、および白色LED W1が、この順番で一方向に配置されている。第2の発光エリアEA2には、赤色LED R2,緑色LED G2,青色LED B2,および白色LED W2が、この順番で一方向に配置されている。第3の発光エリアEA3には、赤色LED R3,緑色LED G3,青色LED B3,および白色LED W3が、この順番で一方向に配置されている。発光エリアEAnには、赤色LED Rn,緑色LED Gn,青色LED Bn,及び白色LED Wnが、この順番で一方向に配置されている。
そして、白色LED W1,W2,W3,…,Wnは直列接続されている。緑色LED G1,G2,…,Gnは直列接続されている。青色LED B1,B2,…,Bnは直列接続されている。
直列接続された赤色LED R1,R2,…,Rnの一端、即ち赤色LED R1のアノード、および他端、即ち赤色LED Rnのカソードは、第4の制御回路141に接続されている。
PWM回路140は、RTC119Aによって測定された点灯時間と表示輝度レベルに応じて、輝度制御テーブル126から白色LEDに対応する輝度制御データを得て、輝度制御データ(第4の輝度制御データ)に対応したPWM信号(第4の輝度制御信号)を発生する。PWM信号のデューティ比は、輝度制御データの値によって変化する。PWM回路140から発生されたPWM信号は、ディスプレイユニット12内に設けられた第4の制御回路141に輝度制御信号として送られる。第4の制御回路130は、LED群19中の白色LEDを駆動する回路である。第4の制御回路141は、ブーストDC−DCコンバータとして機能する。第4の制御回路141は、LED群19中の白色LEDに流れる電流の値を調整するために、PWM回路140から送出されたPWM信号に応じてLED群19中の白色LEDに供給される駆動電圧の電流の値を調整する。
なお、図5に示したLEDが実装されたプリント基板の構成において、第1のプリント基板201A、および第2のプリント基板202Aに白色LEDを実装してもよい。この場合、第1の端子群202Aに、LED群19中の白色LEDに流れる電流の値を調整するために、PWM回路から送出されたPWM信号に応じてLED群19中の白色LEDに供給される駆動電圧の電流の値を調整するための第4の制御回路に接続された端子を設け、第2の端子群202Bに、LED群19中の白色LEDに流れる電流の値を調整するために、PWM回路から送出されたPWM信号に応じてLED群19中の白色LEDに供給される駆動電圧の電流の値を調整するための第5の制御回路に接続された端子を設ける。
また、図6に示した構成において、基板22に、白色LEDを実装し、インターフェース基板211に白色LEDに流れる電流の値を調整するために、PWM回路から送出されたPWM信号に応じてLED群19中の白色LEDに供給される駆動電圧の電流の値を調整するための第4の制御回路を実装しても良い。この場合も同様に、第4の制御回路から白色LEDに駆動電圧VWが第2のフレキシブルプリント基板215をかいして供給される。
なお、本発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
本発明の一実施形態に係る情報処理装置の外観を示す斜視図。 図1の情報処理装置のシステム構成の例を示すブロック図。 図1の情報処理装置に設けられたLED駆動回路およびLED群の構成の例を示すブロック図。 図3の電源制御回路およびLEDの構成を示す図。 LEDが実装されたプリント基板、および導光板を示す図。 LEDが実装されたプリント基板、およびプリント基板に接続されたインターフェース基板を示す図。 図1の情報処理装置に設けられたLED駆動回路およびLED群の構成の変形例を示すブロック図。
符号の説明
10…ノートブック型パーソナルコンピュータ,11…コンピュータ本体,12…ディスプレイユニット,13…キーボード,14…パワーボタン,15…入力操作パネル,15A…輝度制御ボタン,16…タッチパッド,17…LCD,18…導光板,19…LED群,22…プリント基板,111…CPU,112…ノースブリッジ,113…主メモリ,114…グラフィクスコントローラ,114A…ビデオメモリ,119…サウスブリッジ,119A…リアルタイムクロック,120…BIOS−ROM,121…ハードディスクドライブ,122…光ディスクドライブ,124…エンベデッドコントローラ/キーボードコントローラIC124,125…電源コントローラ,126…輝度制御テーブル,127,128,129…PWM回路,130…第1の制御回路,131…第2の制御回路,132…第3の制御回路,133…第4の制御回路,134…第5の制御回路,135…第6の制御回路,140…PWM回路,141…第4の制御回路,201A…第1のプリント基板,201B…第2のプリント基板,202A…第1の端子群,202B…第2の端子群,202A.202B…端子群,211…インターフェース基板,212…第1の端子,213…第2の端子,214…第1のフレキシブルプリント基板,215…第2のフレキシブルプリント基板

Claims (11)

  1. 画像を表示する表示パネルと、
    前記表示パネルを照らす光源であり、第1の赤色発光素子と第1の緑色発光素子と第1の青色発光素子とが配置された第1のエリアと、前記第1のエリアに対して一方向に配列され、前記第1の赤色発光素子に直列接続した第2の赤色発光素子と前記第1の緑色発光素子に直列接続した第2の緑色発光素子と前記第1の青色発光素子に直列接続した第2の青色発光素子とが配置された第2のエリアとを含む光源と、
    前記第1の赤色発光素子のアノード側および前記第2の赤色発光素子のカソード側が接続され、前記第1の赤色発光素子および前記第2の赤色発光素子に流れる電流の値を調整する第1の制御回路と、
    前記第1の緑色発光素子のアノード側および前記第2の緑色発光素子のカソード側が接続され、前記第1の緑色発光素子および前記第2の緑色発光素子に流れる電流の値を調整する第2の制御回路と、
    前記第1の青色発光素子のアノード側および前記第2の青色発光素子のカソード側が接続され、前記第1の青色発光素子および前記第2の青色発光素子に流れる電流の値を調整する第3の制御回路と、
    を具備することを特徴とする情報処理装置。
  2. 第1の輝度制御信号を生成する第1の生成回路と、
    第2の輝度制御信号を生成する第2の生成回路と、
    第3の輝度制御信号を生成する第3の生成回路とをさらに具備し、
    前記第1の制御回路は、前記第1の生成回路によって生成される前記第1の輝度制御信号を入力し、前記入力された前記第1の輝度制御信号のデューティ比に応じて前記第1の赤色発光素子および第2の赤色発光素子に流れる電流の値を調整する回路を含み、
    前記第2の制御回路は、前記第2の生成回路によって生成される前記第2の輝度制御信号を入力し、前記入力された前記第2の輝度制御信号のデューティ比に応じて前記第1の緑色発光素子および前記第2の緑色発光素子に流れる電流の値を調整する回路を含み、
    前記第3の制御回路は、前記第3の生成回路によって生成される前記第3の輝度制御信号を入力し、前記入力された前記第3の輝度制御信号のデューティ比に応じて前記第1の青色発光素子および前記第2の青色発光素子に流れる電流の値を調整する回路を含むことを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。
  3. 前記光源は、前記第1のエリア内に第1の白色発光素子と、前記第2のエリア内に前記第1の白色発光素子に直列接続した第2の白色発光素子とを有し、
    前記第1の白色発光素子のアノード側および前記第2の白色発光素子のカソード側が接続され、前記第1の白色発光素子および前記第2の白色発光素子に流れる電流の値を調整する第4の制御回路を更に具備することを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。
  4. 前記第1のエリアおよび第2のエリア内の発光素子の配置は、接続された制御回路に応じて決められていることを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。
  5. 前記光源は、第3の赤色発光素子と第3の緑色発光素子と第3の青色発光素子とが配置された第3のエリアと、前記第3のエリアに対して一方向に配列され、前記第3の赤色発光素子に直列接続した第4の赤色発光素子と前記第3の緑色発光素子に直列接続した第4の緑色発光素子と前記第3の青色発光素子に直列接続した第4の青色発光素子とが配置された第4のエリアとを有し、
    前記表示パネルの右下部よりに設けられ、前記第1のエリアおよび前記第2のエリアが設けられる第1の基板と、
    前記表示パネルの左下部よりに設けられ、前記第3のエリアおよび前記第4のエリアが設けられる第2の基板と、
    をさらに具備することを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。
  6. 前記第3の赤色発光素子のアノード側および第4の赤色発光素子のカソード側が接続され、前記第3の赤色発光素子および前記第4の赤色発光素子に流れる電流の値を調整する第4の制御回路と、
    前記第3の緑色発光素子のアノード側および第4の緑色発光素子のカソード側が接続され、前記第3の緑色発光素子および前記第4の緑色発光素子に流れる電流の値を調整する第5の制御回路と、
    前記第3の青色発光素子のアノード側および第4の青色発光素子のカソード側が接続され、前記第3の青色発光素子および前記第4の青色発光素子に流れる電流の値を調整する第6の制御回路と
    前記第1の基板に設けられる端子であり、前記第1の制御回路、前記第2の制御回路および前記第3の制御回路と接続される第1の端子と、
    前記第2の基板に設けられる端子であり、前記第4の制御回路、前記第5の制御回路および前記第6の制御回路と接続される第2の端子と、
    前記第1乃至前記第4の赤色発光素子、前記第1乃至前記第4の緑色発光素子、および前記第1乃至前記第4の青色発光素子からの光を照射するための導光板と、をさらに具備し、
    前記第1の端子および前記第2の端子は前記導光板を挟むように設けられる端子であることを特徴とする請求項6記載の情報処理装置。
  7. 映像信号を生成するグラフィクスコントローラと、
    前記グラフィクスコントローラから出力される映像信号を伝送するケーブルと、
    前記ケーブルが接続されるインターフェースであり、前記第1の制御回路、前記第2の制御回路および前記第3の制御回路の夫々の回路から供給される電流を受ける端子を有するインターフェースと、を更に具備する請求項1記載の情報処理装置。
  8. 画像を表示する表示パネルと、
    前記表示パネルを照らす光源であり、第1の赤色発光素子と第1の緑色発光素子と第1の青色発光素子とが配置された第1のエリアと、前記第1のエリアに対して一方向に配列され、前記第1の赤色発光素子に直列接続した第2の赤色発光素子と前記第1の緑色発光素子に直列接続した第2の緑色発光素子と前記第1の青色発光素子に直列接続した第2の青色発光素子とが配置された第2のエリアとを含む光源と、
    前記光源の点灯時間に応じて設定される輝度制御データであり、前記第1の赤色発光素子および前記第2の赤色発光素子の輝度を設定するための第1の輝度制御データと、前記第1の緑色発光素子および前記第2の緑色発光素子の輝度を設定するための第2の輝度制御データと、前記第1の青色発光素子および前記第2の青色発光素子の輝度を設定するための第3の輝度制御データとを記憶する記憶部と、
    前記光源の点灯時間と前記第1の輝度制御データとに応じて第1の輝度制御信号を生成する第1の信号生成回路と、
    前記光源の点灯時間と前記第2の輝度制御データとに応じて第2の輝度制御信号を生成する第2の信号生成回路と、
    前記光源の点灯時間と前記第3の輝度制御データとに応じて第3の輝度制御信号を生成する第3の信号生成回路と、
    前記第1の赤色発光素子のアノード側および前記第2の赤色発光素子のカソード側が接続され、前記第1の赤色発光素子および前記第2の赤色発光素子に流れる電流の値を検出し、前記第1の信号生成回路が生成する前記第1の輝度制御信号と前記第1の赤色発光素子および前記第2の赤色発光素子に流れる前記検出された電流の値とに基づいて、前記第1の赤色発光素子および前記第2の赤色発光素子に流れる電流の値を調整する第1の制御回路と、
    前記第1の緑色発光素子のアノード側および前記第2の緑色発光素子のカソード側が接続され、前記第1の緑色発光素子および前記第2の緑色発光素子に流れる電流の値を検出し、前記第2の信号生成回路が生成する前記第2の輝度制御信号と前記第1の緑色発光素子および前記第2の緑色発光素子に流れる前記検出された電流の値とに基づいて、前記第1の緑色発光素子および前記第2の緑色発光素子に流れる電流の値を調整する第2の制御回路と、
    前記第1の青色発光素子のアノード側、および前記第2の青色発光素子のカソード側が接続され、前記第1の青色発光素子および前記第2の青色発光素子に流れる電流の値を検出し、前記第3の信号生成回路が生成する前記第3の輝度制御信号と前記第1の青色発光素子および前記第2の青色発光素子に流れる前記検出された電流の値とに基づいて、前記第1の青色発光素子および前記第2の青色発光素子に流れる電流の値を調整する第3の制御回路と、
    を具備することを特徴とする情報処理装置。
  9. 前記光源は、前記第1のエリア内に第1の白色発光素子と、前記第2のエリア内に前記第1の白色発光素子に直列接続した第2の白色発光素子とを有し、
    前記第1の白色発光素子のアノード側および前記第2の白色発光素子のカソード側が接続され、前記第1の白色発光素子および前記第2の白色発光素子に流れる電流の値を調整する第4の制御回路を更に具備することを特徴とする請求項8記載の情報処理装置。
  10. 画像を表示する表示パネルと、前記表示パネルを照らす光源であり、第1の赤色発光素子と第1の緑色発光素子と第1の青色発光素子とが配置された第1のエリアと、前記第1のエリアに対して一方向に配列され、前記第1の赤色発光素子に直列接続した第2の赤色発光素子と前記第1の緑色発光素子に直列接続した第2の緑色発光素子と前記第1の青色発光素子に直列接続した第2の青色発光素子とが配置された第2のエリアとを含む光源と、前記第1の赤色発光素子のアノード側および前記第2の赤色発光素子のカソード側が接続された第1の制御回路と、前記第1の緑色発光素子のアノード側および前記第2の緑色発光素子のカソード側が接続された第2の制御回路と、前記第1の青色発光素子のアノード側および前記第2の青色発光素子のカソード側が接続された第3の制御回路とを具備する情報処理装置における輝度制御方法であって、
    第1の制御回路を用いて前記第1の赤色発光素子および前記第2の赤色発光素子に流れる電流の値を調整し、
    第2の制御回路を用いて前記第1の緑色発光素子および前記第2の緑色発光素子に流れる電流の値を調整し、
    第3の制御回路を用いて前記第1の青色発光素子および前記第2の青色発光素子に流れる電流の値を調整する、
    ことを特徴とする輝度制御方法。
  11. 前記情報処理装置は、第1の輝度制御信号を生成する第1の生成回路と、第2の輝度制御信号を生成する第2の生成回路と、第3の輝度制御信号を生成する第3の生成回路とをさらに具備し、
    前記第1の制御回路は、前記第1の生成回路によって生成される前記第1の輝度制御信号を入力し、前記入力された前記第1の輝度制御信号のデューティ比に応じて前記第1の赤色発光素子および第2の赤色発光素子に流れる電流の値を調整し、
    前記第2の制御回路は、前記第2の生成回路によって生成される前記第2の輝度制御信号を入力し、前記入力された前記第2の輝度制御信号のデューティ比に応じて前記第1の緑色発光素子および前記第2の緑色発光素子に流れる電流の値を調整し、
    前記第3の制御回路は、前記第3の生成回路によって生成される前記第3の輝度制御信号を入力し、前記入力された前記第3の輝度制御信号のデューティ比に応じて前記第1の青色発光素子および前記第2の青色発光素子に流れる電流の値を調整することを特徴とする請求項10記載の輝度制御方法。
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