JP2007273666A - 発光素子の駆動装置、発光素子の駆動方法及びプロジェクタ - Google Patents

発光素子の駆動装置、発光素子の駆動方法及びプロジェクタ Download PDF

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Abstract

【課題】 それぞれの定格電流値が異なる発光素子を共通の電源供給手段により電源を供給しながらも、前記各発光素子を時分割駆動により安定して発光させることが可能な発光素子の駆動装置、発光素子の駆動方法及びプロジェクタを提供する。
【解決手段】 それぞれの定格電流値が異なる発光素子10R、10G、10Bを順次選択制御する発光素子選択制御手段11と、前記発光素子選択制御手段11により選択された発光素子に直流電源12から供給される電流Iinを所定の出力電流値Ioutに変換して出力する電源供給手段13と、前記各発光素子10R、10G、10Bに対応した補助容量14R、14G、14Bを所定のタイミングで当該発光素子に並列接続させる補助容量接続制御手段15を備える。
【選択図】 図1

Description

本発明は、複数の発光素子を時分割駆動する発光素子の駆動装置、発光素子の駆動方法及びプロジェクタに関する。
従来、企画説明や商品説明等のプレゼンテーションや研究発表等の講演において、例えばパソコン(パーソナルコンピュータ)により作成した説明画像をスクリーンに拡大して投影するためプロジェクタが用いられている。前記プロジェクタにおいてカラー画像を投影する方式には、例えば色面順次(フィールドシーケンシャルカラー)方式や色画像合成方式がある。
前記色面順次方式は、スクリーンにR画像、G画像、B画像を周期的にかつ高速で切り替えて投影することにより人間の目にカラー画像を認識させる方式である。前記色面順次方式のプロジェクタとしては、パソコンから出力される画像情報を光ビームに乗せるための光変調素子としてDMD(DigiTil Micromirror Device)を用いるものが実用化されている。かかるプロジェクタは、光源からの光を、回転方向にR(赤)、G(緑)、B(青)に領域分けされたカラーホイール(色フィルタ)を介してDMDに集光し、DMDが反射した光をスクリーンに投影させる構成を備え、前記カラーホイールを回転させながら、それと同期してDMDをR画像、G画像、B画像に対応する状態に機械的に駆動し、各状態のDMDが反射したR、G、Bの各色成分の画像の投影光をスクリーンに照射するようになっている。
また、近年においては、光源に、それぞれが、R(赤)、G(緑)、B(青)に発光する発光素子としてのLEDを使用し、それらを色別に順次発光させる時分割駆動を行うことにより、前記カラーホイール等を用いることなくカラー画像を投影することが可能なプロジェクタも開発されている。
ところで、前記LEDを駆動するための駆動装置には、例えば、図6に示すように、LED87に流れる電流値Ioutが一定となるように、直流電源80から供給される電流値Iinを変換して出力する電源供給手段が備えられている。
前記電源供給手段は、直流電源80から供給される電圧を平滑化する入力平滑コンデンサ81と、電圧を昇圧する昇圧コイル82と、スイッチング素子82と、前記スイッチング素子83のオン/オフの制御を実行する制御部84と、出力する電圧を平滑化する出力平滑コンデンサ85と、電流の逆流を防止するための逆流防止ダイオード86と、出力電流の検出用抵抗88と負荷となるLED87により構成されている。
以下、前記電源供給手段の動作について説明する。前記制御部84の制御により、前記スイッチング素子83がオンされると、前記直流電源80からの電流が前記昇圧コイル82に供給される。そして、時間の経過とともに、前記昇圧コイル82には、前記昇圧コイル82に流れる電流値の2乗に比例するエネルギーが蓄積される。次に、前記スイッチング素子83がオフされると、前記昇圧コイル82に蓄積されたエネルギーは、前記逆流防止ダイオード86を介して、前記出力平滑コンデンサ85に蓄積される。ここで、前記逆流防止ダイオード86は、前記スイッチング素子83がオンしたときに、前記出力平滑コンデンサ85に蓄積された電荷が、前記スイッチング素子83を介して流出することを防止している。
前記制御部84は、前記LED87に流れる電流状態を、前記抵抗88に発生する電圧差の値により検出し、前記検出した値に基づいて前記LED87に供給する出力電流値Ioutが所定の電流値で一定となるように、前記スイッチング素子83のオン/オフの制御を実行する。
そして、複数のLEDを上述したように時分割駆動する場合には、例えば、前記各LEDに対して、それぞれに前記電源供給手段を設け、前記各電源供給装置を時分割で駆動するか、また或いは、前記電源供給手段の出力側に、前記LEDを順次選択する発光素子選択手段を備え、前記電源供給手段からの出力を前記各LEDに順次入力させることが考えられる。
特開2004−311635号公報
しかし、前記各LEDに対して、それぞれに前記電源供給手段を設け、前記各電源供給装置を時分割で駆動する場合には、必要とする電源供給手段の数が多くなり、その回路規模が大きくなるとともに、製造コストが高くなるという問題がある。
一方、各LEDに共通の電源供給手段を用い、前記電源供給手段からの出力を前記各LEDに順次入力する場合には、回路規模や製造コストが安くなり好ましいが、例えば、R(赤)、G(緑)、B(青)に発光する各LEDにおいて、それぞれが目的とする輝度で発光するための定格電流値は、それぞれ異なっている。また、前記各定格電流値とするための定格電圧値も、それぞれ異なっている。そして、前記電源供給手段は、図7(a)に示すように、前記スイッチング素子83のオン/オフ動作により、前記昇圧コイル82に流れる電流値を徐々に増加させて、前記出力電流値Ioutを徐々に増加させていくいため、目的の出力電流値となるように昇圧を開始してから前記目的の出力電流値に至るまでの応答速度が遅い。
このため、前記各LEDを発光させるタイミング毎に、発光タイミングにあるLEDに対応させて、それに供給する電流値も可変させる必要があるが、前記各LEDは、その点滅状態が視認できない程度の短い周期で時分割駆動しているため、図7(b)に示すように、LEDの点灯時間と比較して、定格電流値に安定するまでの時間が長くなり、安定した発光状態を得ることが難しいという問題があった。
本発明は、上述した従来欠点に鑑み、それぞれの定格電流値が異なる発光素子を共通の電源供給手段により電源を供給しながらも、前記各発光素子を時分割駆動により安定して発光させることが可能な発光素子の駆動装置、発光素子の駆動方法及びプロジェクタを提供する点にある。
上述の目的を達成するため、本発明による発光素子の駆動装置の第一の特徴構成は、それぞれの定格電流値が異なる発光素子を順次選択制御する発光素子選択制御手段と、前記発光素子選択制御手段により選択された発光素子に直流電源から供給される電流を所定の出力電流値に変換して出力する電源供給手段と、前記各発光素子に対応した補助容量を所定のタイミングで当該発光素子に並列接続させる補助容量接続制御手段を備えたことを特徴とする点にある。
同発光素子の駆動装置の第二の特徴構成は、上述の第一の特徴構成に加え、前記補助容量接続制御手段は、前記発光素子選択制御手段による発光素子の選択タイミングと等しいタイミングで、前記発光素子選択制御手段により選択された発光素子に対して前記補助容量を並列接続させることを特徴とする点にある。
同発光素子の駆動装置の第三の特徴構成は、上述の第一または第二の特徴構成に加え、前記出力電流値制御手段は、前記発光素子選択制御手段により選択された発光素子の定格電流値に対応するように、前記各発光素子に出力する電流値を可変設定することを特徴とする点にある。
同発光素子の駆動装置の第四の特徴構成は、上述の第一から第三の何れか特徴構成に加え、前記電源供給手段は、前記直流電源から供給される電流を所定の出力電流値に変換するためのスイッチング素子を備え、前記発光素子選択制御手段は、前記スイッチング素子のスイッチタイミングに同期して、前記各発光素子を選択制御することを特徴とする点にある。
同発光素子の駆動方法の第一の特徴構成は、それぞれの定格電流値が異なる発光素子を順次選択制御し、前記選択された発光素子に直流電源から供給される電流を所定の出力電流値に変換して出力するときに、前記各発光素子に対応した補助容量を所定のタイミングで当該発光素子に並列接続させることを特徴とする点にある。
同プロジェクタの第一の特徴構成は、上述の第一から第四の何れかの特徴構成の発光素子の駆動装置を備えたことを特徴とする点にある。
本発明によれば、それぞれの定格電流値が異なる発光素子を共通の電源供給手段により電源を供給しながらも、前記各発光素子を時分割駆動により安定して発光させることが可能な発光素子の駆動装置、発光素子の駆動方法及びプロジェクタを提供することができるようになった。
以下、本発明の実施形態について説明する。尚、本実施形態では、それぞれが、R、G、Bに発光する定格電流値の異なる3個の発光素子としてのLED10R、10G、10Bを所定の周期で時分割して駆動する場合について説明するが、発光色はR、G、Bに限定するものではなく、また、LEDの数も3個に限定するものでもない。
発光素子の駆動装置1は、例えばパソコンにより作成した説明画像などをスクリーンに拡大して投影するためプロジェクタに備えられ、その機能ブロック構成は、図1に示すように、前記LED10R、10G、10Bを順次選択制御する発光素子選択制御手段11と、前記発光素子選択制御手段11により選択された発光素子に直流電源12から供給される電流Iinを所定の出力電流値Ioutに変換して出力する電源供給手段13と、前記各LED10R、10G、10Bに対応した補助容量14R、14G、14Bを所定のタイミングで当該発光素子に並列接続させる補助容量接続制御手段15を含んで構成されている。
前記発光素子選択制御手段11は、前記各LED10R、10G、10Bに対応したスイッチング素子16R、16G、16Bを順次オン/オフ制御することにより、前記電源供給手段13から出力される電流の供給先となるLEDを選択制御する。
このとき、前記発光素子選択制御手段11は、例えば、スイッチング素子16R、16G、16Bの遅延などにより、異なる色のLEDが同時にオン状態になることのないように前記各スイッチング素子16R、16G、16Bのオン/オフ制御タイミングを微調整しながら実行するとともに、図2に示すように、前記電源供給手段13から出力される電流が、所定の周期Tiで前記各LED10R、10G、10Bに順次供給されるように前記各スイッチング素子16R、16G、16Bのオン/オフ制御を実施する。
つまり、前記発光素子選択制御手段11は、前記各LED10R、10G、10Bが所定の周期Ti、例えば、2.8msで時分割駆動されるように、前記各スイッチング素子16R、16G、16Bのオン/オフ制御を実施する。
前記電源供給手段13は、直流電源12から供給される電圧を平滑化する入力平滑コンデンサ17と、電圧を昇圧する昇圧コイル18と、スイッチング素子19と、前記スイッチング素子19のオン/オフの制御を実行する昇圧制御部20と、出力する電圧を平滑化する出力平滑コンデンサ21と、電流の逆流を防止するための逆流防止ダイオード22と、出力電流の検出用抵抗23と、出力電流値を可変設定するための可変設定部24とを備えて構成されている。
前記電源供給手段13では、前記昇圧制御部20の制御により、前記スイッチング素子19がオンにされると、前記直流電源12からの電流が前記昇圧コイル18に供給される。そして、時間の経過とともに、前記昇圧コイル18には、前記昇圧コイル18に流れる電流値の2乗に比例するエネルギーが蓄積される。
この状態で、前記昇圧制御部20が前記スイッチング素子19をオフすると、前記昇圧コイル18に蓄積されたエネルギーは、前記逆流防止ダイオード22を介して前記出力平滑コンデンサ21に蓄積される。
ここで、前記逆流防止ダイオード22は、前記スイッチング素子19がオンしたときに、前記出力平滑コンデンサ21に蓄積された電荷が、前記スイッチング素子19を介して流出することを防止している。
また、前記昇圧制御部20は、前記電源供給手段13から出力される電流の大きさを、前記抵抗23に発生する電圧差の値により検出し、前記検出した値に基づいて前記各LED10R、10G、10Bに供給する出力電流値Ioutが所定の設定電流値で一定となるように、前記スイッチング素子19のオン/オフ制御を実行する。
尚、前記スイッチング素子19のオン/オフの周期は、負荷側に供給必要な電力量にもよるが、大凡、数十μs以下のオーダーであり、前記LEDの時分割駆動の周期Tiに比べて十分に早い周期で駆動されている。
しかし、前記昇圧制御部20は、前記スイッチング素子19がオフしている間に、前記昇圧コイル18に蓄えられたエネルギーを出力側に放出するため、このとき切り換えによる一時的な軽負荷状態が発生すると、出力電圧が大きく上昇して周辺回路にダメージを与える場合がある。このため、前記発光素子選択制御手段11は、前記各スイッチング素子16R、16G、16Bによる前記電源供給手段13に接続されるLEDの切り替えタイミングSWledを、図3に示すように、前記スイッチング素子19がオン状態COonにあるときに実施するように、その切り替えタイミングSWledを微調整することが好ましく、更には、前記スイッチング素子19がオン状態COonの期間内に切り替えを完了するように、その切り替えタイミングSWledを微調整することが好ましい。
更に、前記昇圧制御部20は、前記各LED10R、10G、10Bにおける定格電流値に対応するように、前記可変設定部24により前記設定電流値を可変設定する。
詳述すると、前記可変設定部24は、前記各LED10R、10G、10Bに対応した抵抗25R、25G、25Bと、前記各抵抗25R、25G、25Bに対応したスイッチング素子26R、26G、26Bを備えて構成されている。
前記各抵抗25R、25G、25Bは、それぞれに対応したLEDの切り換えタイミングに合わせて前記スイッチング素子26R、26G、26Bによりその一端が基準電位に接地され、前記基準電位に接地された抵抗に流れる電流Irに比例した値の電流が、当該抵抗に対応したLEDに流れるように調整されるもので、前記各抵抗25R、25G、25Bは、前記各LED10R、10G、10Bに出力させる電流Ioutが、それぞれに対応した前記定格電流値と等しい電流値となるようにその抵抗値が設定されている。
そして、前記昇圧制御部20は、前記発光素子選択制御手段11による前記各LED10R、10G、10Bの選択制御に同期して、前記スイッチング素子26R、26G、26Bのオン/オフ制御を実施することにより、当該電源供給手段13が電流を供給しているLEDに対応する抵抗を基準電位に接地させる。
つまり、前記昇圧制御部20は、当該電源供給手段13が電流を供給する際に、当該電源供給手段13が電流を供給するLEDに対応した抵抗を基準電位に接地することにより、前記LEDの定格電流値に対応した設定電流値を設定して、当該電源供給手段13が出力する電流値が前記設定電流値となるように制御する。
前記補助容量接続制御手段15は、前記発光素子選択制御手段11による前記各LED10R、10G、10Bの選択制御に同期して、スイッチング素子27Ra、27Rb、27Ga、27Gb、27Ba、27Bbのオン/オフ制御を実施することにより、前記電源供給手段13が電流を供給しているLEDに、それに対応する補助容量を並列接続させる。
前記各LED10R、10G、10Bに対応した補助容量14R、14G、14Bは、それぞれに対応した一対のスイッチング素子の間に接続されている。具体的には、前記補助容量14Rが、それに対応したスイッチング素子27Ra、27Rb間に、前記補助容量14Gが、それに対応したスイッチング素子27Ga、27Gb間に、前記補助容量14Bが、それに対応したスイッチング素子27Ba、27Bb間に、それぞれ接続されている。
つまり、前記補助容量接続制御手段15は、前記電源供給手段13が各LED10R、10G、10Bに電流を供給する際に、前記電源供給手段13が電流を供給するLEDに対応した補助容量を、前記スイッチング素子27Ra、27Rb、27Ga、27Gb、27Ba、27Bbの操作により、前記LEDに並列接続させ、前記LEDの定格電圧値に対応した電荷を前記並列接続された補助容量に充電させる。
また、電荷が充電された補助容量に対応したLEDに対して、電流が供給されなくなると、前記電流が供給されなくなったLEDに対応する補助容量を前記LEDから切り離すことで、前記補助容量に充電した電荷を保持させる。
以下、前記補助容量接続制御手段15の具体的な動作を図4のタイミングチャートに基づいて説明する。前記電源供給手段13が前記LED10Rに、それに対応した定格電流を供給するために、前記発光素子選択制御手段11により、前記スイッチング素子16Rをオン状態に、前記スイッチング素子16G、16Bをオフ状態に、それぞれ切り替えられると、前記補助容量接続制御手段15は、前記スイッチング素子27Ra、27Rbをオン状態に、前記スイッチング素子27Ga、27Gb、27Ba、27Bbをオフ状態に、それぞれ切り替え、前記補助容量14Rを前記LED10Rに並列接続させるとともに、前記補助容量14G、14Bをフローティング状態にさせる(Ta1)。
このとき、前記補助容量14Rには、前記電源供給手段13から供給される前記LED10Rの定格電圧値に対応した電荷が充電される。
次に、前記電源供給手段13が前記LED10Gに、それに対応した定格電流を供給するために、前記発光素子選択制御手段11により、前記スイッチング素子16Gをオン状態に、前記スイッチング素子16R、16Bをオフ状態に、それぞれ切り替えられると、前記補助容量接続制御手段15は、前記スイッチング素子27Ga、27Gbをオン状態に、前記スイッチング素子27Ra、27Rb、27Ba、27Bbをオフ状態に、それぞれ切り替え、前記補助容量14Gを前記LED10Gに並列接続させるとともに、前記補助容量14R、14Bをフローティング状態にさせる(Ta2)。
このとき、前記補助容量14Gには、前記電源供給手段13から供給される前記LED10Gの定格電圧値に対応した電荷が充電される。
また、前記補助容量14Rには、前記LED10Rの定格電圧値に対応して充電された電荷が維持される。
更に、前記電源供給手段13が前記LED10Bに、それに対応した定格電流を供給するために、前記発光素子選択制御手段11により、前記スイッチング素子16Bをオン状態に、前記スイッチング素子16R、16Gをオフ状態に、それぞれ切り替えられると、前記補助容量接続制御手段15は、前記スイッチング素子27Ba、27Bbをオン状態に、前記スイッチング素子27Ra、27Rb、27Ga、27Gbをオフ状態に、それぞれ切り替え、前記補助容量14Bを前記LED10Bに並列接続させるとともに、前記補助容量14R、14Gをフローティング状態にさせる(Ta3)。
このとき、前記補助容量14Bには、前記電源供給手段13から供給される前記LED10Bの定格電圧値に対応した電荷が充電される。
また、前記補助容量14Rには、前記LED10Rの定格電圧値に対応して充電された電荷が維持されるとともに、前記補助容量14Gには、前記LED10Gの定格電圧値に対応して充電された電荷が維持される。
そして、再び、前記電源供給手段13が前記LED10Rに、それに対応した定格電流を供給するために、前記発光素子選択制御手段11により、前記スイッチング素子16Rをオン状態に、前記スイッチング素子16G、16Bをオフ状態に、それぞれ切り替えられると、前記補助容量接続制御手段15は、前記スイッチング素子27Ra、27Rbをオン状態に、前記スイッチング素子27Ga、27Gb、27Ba、27Bbをオフ状態に、それぞれ切り替え、前記補助容量14Rを前記LED10Rに並列接続させるとともに、前記補助容量14G、14Bをフローティング状態にさせる(Ta4)。
このとき、前記補助容量14Rには、前記電源供給手段13から供給される前記LED10Rの定格電圧値に対応した電荷が充電されているため、前記LED10Rには、前記補助容量14Rからも前記LED10Rに対応した定格電流が供給される。そして、このことにより、前記電源供給手段13が前記LED10Bに対応した定格電流から、前記電源供給手段13が前記LED10Rに対応した定格電流に可変させる応答時間が遅い場合においても、図5に示すように、前記LED10Rに流れる電流は速やかに前記定格電流に到達し、前記LED10Rは、その発光タイミング時に安定した発光状態を得ることができる。
また、前記補助容量から供給される電流は方向性をもっており、切り換え前のLEDの定格電圧より、切り換え後のLEDの定格電圧が高い場合は流れ出し電流となり、切り換え後のLED定格電圧が逆に低い場合は流れ込み電流になる。つまり、切り換え前の前記電源供給手段13の電力供給量が小さかった場合は、切り換え直後の調整局面で一時的に不足するエネルギーを前記補助容量で補充し、逆に切り換え前の電力供給量が大きかった場合には、切り換え直後の調整局面で一時的に過剰となるエネルギーを前記補助容量で吸収する事で、切り換え後の前記LEDに印加される電圧が速やかに切り換え後の前記LDEの定格電圧と等しくなり、定格電流も速やかに等しくなる様に作用する。
以後、上述したような動作が前記LED10G、10Bに対しても実施され、これが繰り返されることによって、各LEDは、安定した発光状態を得ることができる。
上述したように、前記発光素子の駆動装置1では、それぞれ定格電流値の異なるLEDを共通の電源供給手段により連続して時分割駆動する際に、前記それぞれ定格電流値の異なるLEDに対して、その駆動条件を保持できる補助容量を同数または必要数設けて、その接続/非接続をペアになるLEDと同期して行うことにより、切り替え前後の電力差を前記補助容量により吸収している。
上述の実施形態では、前記各補助容量が、それぞれに対応するLEDに並列接続される期間と、非接続にされる期間とを繰り返すために、前記各補助容量をそれぞれ二つのスイッチング素子間に接続して、前記各二つのスイッチング素子のオン/オフ切り替えを所定のタイミングで行う構成について説明したが、これに限定するものではなく、前記各補助容量は、適宜、それぞれに対応したLEDに所定のタイミングで並列接続される構成とすればよい。
上述の実施形態では、発光素子の駆動装置をプロジェクタに適用した場合について説明したが、これに限定するものではなく、LEDを光源とする直視型の液晶ディスプレイなどにも適用することができる。
発光素子の駆動装置の説明図 時分割駆動の説明図 スイッチング素子間の切り替えタイミングの説明図 補助容量接続制御手段の動作を説明するためのタイミングチャート 応答速度の改善例の説明図 従来技術における電源供給手段の説明図 (a)電源供給手段における応答速度の説明図、(b)時分割駆動時における応答速度の説明図
符号の説明
1:発光素子の駆動装置
10R、10G、10B:発光素子(LED)
11:発光素子選択制御手段
12:直流電源
13:電源供給手段
14R、14G、14B:補助容量
15:補助容量接続制御手段
24:可変設定部

Claims (6)

  1. それぞれの定格電流値が異なる発光素子を順次選択制御する発光素子選択制御手段と、前記発光素子選択制御手段により選択された発光素子に直流電源から供給される電流を所定の出力電流値に変換して出力する電源供給手段と、前記各発光素子に対応した補助容量を所定のタイミングで当該発光素子に並列接続させる補助容量接続制御手段を備えたことを特徴とする発光素子の駆動装置。
  2. 前記補助容量接続制御手段は、前記発光素子選択制御手段による発光素子の選択タイミングと等しいタイミングで、前記発光素子選択制御手段により選択された発光素子に対して前記補助容量を並列接続させることを特徴とする請求項1に記載の発光素子の駆動装置。
  3. 前記出力電流値制御手段は、前記発光素子選択制御手段により選択された発光素子の定格電流値に対応するように、前記各発光素子に出力する電流値を可変設定することを特徴とする請求項1または2に記載の発光素子の駆動装置。
  4. 前記電源供給手段は、前記直流電源から供給される電流を所定の出力電流値に変換するためのスイッチング素子を備え、
    前記発光素子選択制御手段は、前記スイッチング素子のスイッチタイミングに同期して、前記各発光素子を選択制御することを特徴とする請求項1から3の何れかに記載の発光素子の駆動装置。
  5. それぞれの定格電流値が異なる発光素子を順次選択制御し、前記選択された発光素子に直流電源から供給される電流を所定の出力電流値に変換して出力するときに、前記各発光素子に対応した補助容量を所定のタイミングで当該発光素子に並列接続させることを特徴とする発光素子の駆動方法。
  6. 請求項1から4の何れかの発光素子の駆動装置を備えたことを特徴とするプロジェクタ。
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