JP2007287351A - 液晶テレビジョン、およびバックライト用電源供給回路 - Google Patents

液晶テレビジョン、およびバックライト用電源供給回路 Download PDF

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Abstract

【課題】メイン電源回路からメイントランスを介して電源電圧を供給されるインバータ回路であって、特に電源電圧が規定電圧より低下することで、上記インバータ回路の駆動が停止した際、上記バックライト駆動用信号を一端オフにすることで上記インバータ回路の駆動の停止を解除できる保護機能を有するインバータ回路に対して、一時的な停電の際、メイン電源を再度入力することなく駆動の復旧が可能なインバータ回路用電源供給回路の提供を目的とする。
【解決手段】停電対策回路12c3を用いて、メイン電源回路12aの電源電圧が低下した際、マイコン11d2から出力されるバックライト駆動信号をツェナーダイオード18aと、第一のトランジスタ19a、第二のトランジスタ20aを用いてオフすることにより保護回路17の保護機能を解除する。
【選択図】図3

Description

本発明は、バックライトに電源を供給するバックライト用電源供給回路に関し、特に、電圧の低下に対して保護機能を有するバックライト用電源供給回路、および上記バックライト用電源供給回路を使用した液晶テレビジョンに関する。
図6は、従来のバックライト用電源供給回路を示す図である。同図より、バックライト用電源供給用回路1は、メイン電源回路3、メイントランス4、インバータ回路5、トランス6、制御部8、判定回路9を有する構成である。メイン電源回路3は、コンセント2から入力された商用100V交流電源を整流並びに減圧し、メイントランス4から分圧をすることでインバータ回路5に電源を供給する。また、メイントランス4は、インバータ回路5以外にも、さまざまな回路に電源を供給している。インバータ回路5は、MOSFETなどのスイッチング作用によりメイントランス4を介して分圧した電源をバックライト7に必要な出力電圧に昇圧するためのものである。このとき、上記したMOSFETは、インバータ回路5に実装されたインバータ制御用IC5aの制御の基、スイッチング作用を実行する。
制御部8は、メイン電源回路3の駆動、並びにインバータ回路5の駆動を制御するものである。図示しないリモコンを介して、バックライト7の電源入力の指示がなされると、制御部8は、メイン電源回路3の駆動を開始させるとともに、インバータ制御用IC5aにスイッチング作用を開始させるためのBL_on信号を出力する。これにより、インバータ回路5は、メイントランス4を介して入力された電源を昇圧し、トランス6を介してバックライト7に出力電圧を供給する。また、トランス6の二次側コイルでは、バックライトの出力電圧を判定回路9にて判定しており、判定回路9が、出力電圧の異常を判定した場合は、フィードバック信号を制御部8に出力する。制御部8は、フィードバック信号を受け取り、メイン電源回路3の電源の制御を行う。
しかしながら、一時的な停電(瞬停)などで、コンセント2から供給される商用電源が低下すると、当然メイン電源回路3からトランス4を介して入力される電源電圧は低下するため、BL_on信号の電圧値が減圧することとなる。このとき、インバータ制御用IC5aは、BL_on信号を認識せず、インバータ回路5の駆動を停止させる。インバータ制御用ICは、プロテクト機能として、BL_on信号の電圧値が減圧した際は、インバータ回路5の駆動を停止する保護回路5a1を有している。これは、インバータ回路5にて生成される出力電圧が1000V異常と高圧なため、一度制御部8からのBL_on信号をオフ(メイン電源停止)にして、インバータ回路5の誤動作によるバックライト7の損傷を防止するためのものである。このため、上述した一時的な停電時には、ユーザは、液晶テレビを再度駆動させるために、メイン電源を再度入力する必要があった。
一時的な停電などで、メイン電源回路を制御する制御用ICがラッチ状態に移行した際、上記ラッチ状態を解除するスイッチ手段と制御手段を有する方法が開示されている(例えば、特許文献1参照。)。
特開2004−355865
上述した特許文献1の発明は、次のような課題があった。つまり、特許文献1の発明は、メイン電源回路からメイントランスを介して電源を供給されるインバータ回路についてまで述べてはいなかった。そのため、メイン電源回路側に制御ICを備えるとともに、インバータ側にも制御ICを備える構成においては、一時的な停電に対してインバータ側のインバータ制御用ICの対策も必要であった。
本発明は、上記課題にかんがみてなされたもので、メイン電源回路からメイントランスを介して電源電圧を供給されるインバータ回路であって、特に電源電圧が規定電圧より低下することで、上記インバータ回路の駆動が停止した際、上記バックライト駆動用信号を一端オフにすることで上記インバータ回路の駆動の停止を解除できる保護機能を有するインバータ回路に対して、一時的な停電の際、メイン電源を再度入力することなく駆動の復旧が可能なインバータ回路用電源供給回路、ならびに上記インバータ回路用電源供給回路を使用する液晶テレビジョンの提供を目的とする。
上記課題を解決するために、本発明の請求項1にかかる発明では、映像を表示するための液晶パネルに光源を供給するバックライトと、交流電源を整流して直流の電源電圧に変換するメイン電源回路と、上記メイン電源回路からトランスを介して供給された電源電圧を昇圧し、上記バックライトに電源を供給するインバータ回路と、上記インバータ回路の昇圧を制御するとともに、上記メイン電源回路からの電源電圧の値が規定電圧よりも低下した際は、上記インバータ回路の昇圧を停止させるインバータ制御用ICと、上記電源電圧が規定電圧より低下することで、上記インバータ回路の駆動が停止した際、上記バックライト駆動用信号を一端オフにすることで上記インバータ回路の駆動の停止を解除できる保護機能を有する保護回路と、上記インバータ制御用ICにバックライト駆動用信号を出力するマイコンとを有する液晶テレビジョンにおいて、
上記インバータ回路は、上記メイン電源回路からの電源電圧の電圧値を基に、一時的な停電による上記メイン電源回路の電源電圧が低下した際、上記マイコンから出力されるバックライト駆動用信号を一度オフにするとともに、その後上記電源電圧の値が規定電圧以上になった場合は、再度オンにして上記保護回路に出力する停電復旧回路を有し、上記停電復旧回路は、上記メイン電源回路からの電源電圧をツェナーダイオードを介して規定電圧と比較し、上記電源電圧が規定電圧以上であれば判定電流を出力する電源電圧判定部と、上記メイン電源回路からの電源電圧を抵抗を介して第一のトランジスタのベースに出力することで、上記マイコンから出力されるバックライト駆動用信号を上記第一のトランジスタのコレクタからエミッタを介してグランドに放出することで、上記保護回路に出力されるバックライト駆動用信号をオフにするバックライト駆動信号遮断部と、上記ツェナーダイオードからの判定電流を第二のトランジスタのベースに出力することで、上記メイン電源回路から出力される電源電圧に基づく電流を上記第二のトランジスタのコレクタからエミッタを介してグランドに放出し、上記電源電圧が抵抗を介して上記第一のトランジスタのベースに出力されるのを遮断することで、上記保護回路に出力されるバックライト駆動用信号をオンにする切り替え部とを有する構成としてある。
上記のように構成した請求項1にかかる発明においては、インバータ回路は、メイン電源回路から供給される直流電源を用いてバックライトに出力電圧を供給するとともに、停電により上記メイン電源回路からの電源電圧の値が規定値よりも低下した際は、インバータ制御用ICの保護回路が上記インバータ回路の昇圧を停止させる保護機能を有している。上記保護回路の保護機能は、上記バックライト駆動用信号を一端オフにすることで解除することが可能である。このたえ、インバータ回路は、一時的な停電における上記保護回路の保護機能を解除するために、停電復旧回路を有する構成である。上記停電復旧回路は、一時的な停電による上記メイン電源回路の電源電圧が低下した際、上記マイコンから出力されるバックライト駆動用信号を一度オフにするとともに、その後上記電源電圧の値が規定電圧以上になった場合は、再度オンにして上記保護回路に出力する。そのため、停電復旧回路は、電源電圧判定回路と、バックライト駆動信号遮断部と、切り替え部を有し、メイン電源回路から供給される電源電圧の値に基づいて、マイコンからのバックライト駆動電圧のオンとオフとを制御する。
また、上記目的を達成するために、請求項2に記載のバックライト用電源供給回路では、交流電源を整流して直流の電源電圧に変換するメイン電源回路からトランスを介して供給された電源電圧を昇圧し、上記バックライトに電源を供給するインバータ回路と、上記インバータ回路の昇圧を制御するとともに、上記メイン電源回路からの電源電圧の値が規定電圧よりも低下した際は、上記インバータ回路の昇圧を停止させるインバータ制御用ICと、上記電源電圧が規定電圧より低下することで、上記インバータ回路の駆動が停止した際、上記バックライト駆動用信号を一端オフにすることで上記インバータ回路の駆動の停止を解除できる保護機能を有する保護回路と、上記インバータ制御用ICにバックライト駆動用信号を出力する制御部とを有するバックライト用電源供給回路において、
上記インバータ回路は、上記メイン電源回路からの電源電圧の電圧値を基に、一時的な停電による上記メイン電源回路の電源電圧が低下した際、上記制御部から出力されるバックライト駆動用信号を一度オフにするとともに、その後上記電源電圧の値が規定電圧以上になった場合は、再度オンにして上記保護回路に出力する停電復旧手段を有し、上記停電復旧手段は、上記メイン電源回路からの電源電圧を規定電圧と比較し、上記電源電圧が規定電圧以上であれば判定電流を出力する電源電圧判定手段と、上記メイン電源回路からの電源電圧が入力されると、上記制御部から出力されるバックライト駆動用信号をグランドに放出することで、上記保護回路に出力されるバックライト駆動用信号をオフにするバックライト駆動信号遮断手段と、上記判定電流が入力されると、上記電源電圧をグランドに放出し、上記電源電圧が上記バックライト駆動信号遮断手段に出力されるのを遮断することで、上記保護回路に出力されるバックライト駆動用信号をオンにする切り替え手段とを有する構成としてある。
上記のように構成した請求項2にかかる発明において、インバータ回路は、メイン電源回路から供給される直流電源を用いてバックライトに出力電圧を供給するとともに、停電により上記メイン電源回路からの電源電圧の値が規定値よりも低下した際は、インバータ制御用ICの保護回路が上記インバータ回路の昇圧を停止させる保護機能を有している。上記保護回路の保護機能は、上記バックライト駆動用信号を一端オフにすることで解除することが可能である。このたえ、インバータ回路は、一時的な停電における上記保護回路の保護機能を解除するために、停電復旧手段を有する構成である。上記停電復旧手段は、一時的な停電による上記メイン電源回路の電源電圧が低下した際、上記マイコンから出力されるバックライト駆動用信号を一度オフにするとともに、その後上記電源電圧の値が規定電圧以上になった場合は、再度オンにして上記保護回路に出力する。そのため、停電復旧手段は、電源電圧判定手段と、バックライト駆動信号遮断手段と、切り替え手段を有し、メイン電源回路から供給される電源電圧の値に基づいて、マイコンからのバックライト駆動電圧のオンとオフとを制御する。
そして、請求項3にかかる発明では、請求項2に記載のバックライト用電源供給回路において、上記電源電圧判定手段は、ツェナーダイオードを用いて上記電源電圧が規定電圧以上であるかを判定し、上記バックライト駆動信号遮断手段は、上記メイン電源回路からの電源電圧を抵抗を介して第一のトランジスタのベースに出力することで、上記制御部から出力されるバックライト駆動用信号を上記第一のトランジスタのコレクタからエミッタを介してグランドに放出し、上記切り替え手段は、上記電源電圧判定手段からの判定電流を第二のトランジスタのベースに出力することで、上記メイン電源回路から出力される電源電圧に基づく電流を上記第二のトランジスタのコレクタからエミッタを介してグランドに放出し、上記電源電圧が抵抗を介して上記バックライト駆動信号遮断手段の第一のトランジスタのベースに出力されるのを遮断する構成としてある。
上記のように構成した請求項3にかかる発明において、電源電圧判定手段は、ツェナーダイオードを用いて電源電圧と規定電圧の比較の判定を行う。さらに、バックライト駆動信号遮断手段は、第一のトランジスタのコレクタとエミッタ間の切り替えを電源電圧を基に行うことにより、制御部から出力されるバックライト駆動信号をグランドに放出し、上記切り替え手段は、第二のトランジスタのベースに上記電源電圧判定手段からの判定電流を出力することで、上記第一のトランジスタが上記バックライト駆動信号をグランドに放出するのを制御する。
さらに、請求項4にかかる発明では、請求項2または請求項3のいずれかに記載のバックライト用電源供給回路において、上記保護回路は、上記インバータ制御用ICの制御ロジックにて実行されることを特徴とする構成としてある。
上記のように構成した請求項4にかかる発明において、上述した保護回路はインバータ制御用ICの制御ロジックにて実行されるものであってもよい。
以上説明したように本発明によれば、電源電圧が規定電圧より低下することで、上記インバータ回路の駆動が停止した際、上記バックライト駆動用信号を一端オフにすることで上記インバータ回路の駆動の停止を解除できる保護機能を有するインバータ回路に対して、一時的な停電の際、メイン電源を再度入力することなく駆動の復旧が可能なインバータ回路用電源供給回路、ができる。
また請求項3にかかる発明によれば、停電復旧回路を市販のツェナーダイオードや、トランジスタにて構成するので、安価なコストで生成できるとともに、ツェナーダイオードを交換することで規定電圧を変更することができ、簡単に停電復旧回路の条件を変更することができる。
そして請求項4にかかる発明によれば、インバータ制御用ICに保護回路を実装したものにも応用することができる。
さらに請求項1のような、より具体的な構成において、上述した請求項2〜請求項4の各発明と同様の作用を奏することはいうまでもない。
本発明のバックライト用電源供給回路の具体的な説明として、上記バックライト用電源供給回路を使用する液晶テレビジョンを基に説明する。
以下、下記の順序に従って本発明の実施形態を説明する。
(1)液晶テレビジョンの構成
(2)バックライト供給用電源回路の構成
(3)変形例1
(4)まとめ
(1)バックライト用電源供給回路の構成
以下、図1、図2、図3、図4、図5を参照して、この発明に係るバックライト用電源供給用回路を使用した液晶テレビジョン10の形態について説明する。図1は本考案の液晶テレビジョン10のブロック構成図である。同図より、液晶テレビジョン10は、ディジタル基板11と、アナログ基板12と、液晶ディスプレイ13と、スピーカ14とを有する表示装置15と、さらにはリモコン16とから構成されている。以下に各部品の機能について説明していく。
ディジタル基板11には、チューナ部11aと、映像回路11bと、音声回路11cと、制御部11dとを有する構成である。図1より、ディジタル基板11内の各構成要素は、バス11eにて制御部11dと結ばれ、制御部11dの制御のもと各機能を実施している。制御部11dは、制御中枢としてのマイコン11d2と、ROMやRAM等の記録部11d3と、リモコン16からの操作信号を受入れる赤外線受光変換部11d1とを有する構成である。リモコン16の操作キー16cの操作により赤外線送信部16aが赤外線受光変換部11d1に送信されると、赤外線受光変換部11d1は、上記受入れた赤外線信号を所定の電圧を有する操作信号に変換しマイコン11d2に出力する。マイコン11d2は、上記赤外線受光変換部11d1からの操作信号を受け取って、記録部11d3に記録された制御プログラムを基にバス11eを介してディジタル基板11上の各要素に制御信号を出力する。
チューナ部11aは、制御部11dからの操作信号を受け入れると、アンテナ11a1が受信したテレビジョン電波の特定の周波数帯のみを選択し、上記選択された特定周波数帯のテレビジョン電波を基に映像信号と音声信号を生成するクロマ制御を行う。上記生成された映像信号は映像回路11bへ送られ、音声信号は音声回路11cへ送られる。本考案のチューナ部11aとしてはPLL方式のアナログ放送を受信するものであってもよいし、アナログ放送とディジタル放送の双方を受信する物、さらにはディジタル放送のみを受信するものであってもよい。
映像回路11bは、上記生成された映像信号を受け入れ、画面を構成するためのRGBの各階調に対応するRGB信号を生成するとともに、上記生成したRGB信号に所定の信号処理を行う。さらに、後述する液晶パネル13bの画素数に対応するよう上記RGB信号を分解し液晶パネル13bに出力する。
音声回路11cは、上記生成された音声信号を受け入れ、制御部11dからの制御信号に基づいて、上記音声信号を増幅等の信号処理を行う。信号処理を施された音声信号は、その後スピーカ14に出力され音声として出力される。
液晶ディスプレイ13は、液晶物質を充填した画素をマトリクス状に配置した液晶パネル13bと、上記液晶パネル13bに駆動電圧を印加する駆動回路13aと、液晶パネル13bの背面から光を照らすバックライト13cとを有する構成である。駆動回路13aは、映像回路11bにより液晶パネル13bの各画素に対応して分割されたRGB信号を基に液晶パネル13bの所定の画素に対して行ごとに印加電圧である駆動電圧を印加していく。液晶パネル13bは、駆動電圧により分子の配列が変化する液晶物質を充填した画素をマトリクス状に配置している。上記した画素はRGBの各色に対応する画素を一組として有しており、駆動回路13aからの印加電圧により特定の画素のバックライト13cからの光の透過率を変化させることでRGBの各階調を変化させカラー画面を表示する。
バックライト13cは、上述したように液晶パネル13bの背後より光を当てて、画素が透過する光の光源として利用される。バックライト13cが使用する蛍光管としては冷陰極間等が挙げられ、形状はU字管や、直管、さらには擬似U字管を使用してもよい。
アナログ基板12は、上述したディジタル基板11や、液晶ディスプレイ13に必要な電源を供給する。アナログ基板12の概略機能としては、商用100ボルト電源を整流したのち、トランスにて絶縁して、各DC/DCコンバータ側に出力する。DC/DCコンバータ側では、昇圧や、減圧を行うことで安定化交流電源を生成し、ディジタル基板11や、液晶ディスプレイ13に電源を供給する。
図2はアナログ基板12のブロック構成図を表す図である。同図より、アナログ基板12は、メイン電源回路12a、メイントランス12b、インバータ回路12c、トランス12d、検出回路12f、フィードバック制御回路12eとを有する構成である。また、図示しないが、上記したメイン電源回路12aからメイントランス12bを介して供給される電源を基に所定の交流電源を生成する複数のDC/DCコンバータを有するが、本発明は、インバータ回路12cに関するので、省略することとする。以下にアナログ基板12の機能を説明する。
メイン電源回路12aは、コンセント12gから供給された商用100V交流電源を、全波整流して直流電源に変換した後、メイントランス12bの一次側コイル12b1に印加する。本発明のメイン電源回路12aの整流作用は、ダイオードを用いたブリッジ回路等により実現可能である。メイントランス12bの一次側コイル12b1の反対側には、巻き線比の異なる二次側コイル12b2が配置され相互誘導により二次側コイル12b2に起電力が発生する。また、二次側コイル12b2には分圧によって上記起電力をインバータ回路12cや、図示しない各DC/DCコンバータに出力する。
インバータ回路12cは、二次側コイル12b2より供給された電圧を基に、スイッチング回路12c2により昇圧を行う。スイッチング回路12c2は、4つのMOSFETにより構成され、インバータ制御用IC12c1は、上記した4つのMOSFETを制御することにより、直流電源から正の半周期と負の半周期を有する交流電源を生成する。また、インバータ回路12cには、保護回路17と、後述する停電復旧回路12c3が実装されている。保護回路17は、二次側コイル12b2の電源電圧が規定電圧より低下することで、インバータ回路12cの駆動が停止した際、マイコン11d2からのバックライト駆動用信号を一端オフにすることで上記インバータ回路の駆動の停止を解除できる保護機能を有している。
このため、スイッチング回路12c2は、インバータ制御用IC12c1に二次側コイル12b2の電圧値の分圧値を受け入れ、保護回路17にて、ディジタル基板11のマイコン11d2から出力されるバックライト駆動信号としてのBL_on信号とを受け入れることで駆動している。本発明の実施の形態としては、メイントランス12bにて生成した24ボルト電圧を分圧して、5ボルトの電圧値をインバータ制御用IC12c2に出力する。
こうして、スイッチング回路12c2により生成された交流電源は、トランス12dの一次側コイル12d1に印加される。一次側コイル12d1の反対側には、巻線比が異なる二次側コイル12d2が配置されており、相互誘導により二次側コイル12d2にも起電力が印加されバックライト13cに電源が供給される。また、バックライト13cの二次側コイル12d2には、検出回路12fが接続されている。検出回路12fは、バックライト13cに出力される出力電圧の値を判定し、上記した出力電圧が基準値よりも大きい場合は、フィードバック制御回路12eにフィードバック信号を出力する。フィードバック制御回路12eでは、上記したフィードバック信号を受け入れるとメイン電源回路12aが一次側コイル12b1に出力する電圧値を調整するようフィードバック制御を行う。
(2)インバータ回路の構成
図3はインバータ回路の拡大図である。同図より、停電復旧回路12c3は、電源電圧判定部18と、バックライト駆動信号遮断部19と、切り替え部20とを有する構成である。電源電圧判定部18は、メイン電源回路12aからの電源電圧をツェナーダイオード18aを介して規定電圧と比較し、上記電源電圧が規定電圧以上であれば判定電流を出力する。バックライト駆動信号遮断部19は、メイン電源回路12aからの電源電圧を抵抗Aを介して第一のトランジスタ19aのベース19a1に出力することで、マイコン11d2から出力されるバックライト駆動用信号BL_onを第一のトランジスタ19aのコレクタ19a2からエミッタ19a3を介してグランド21に放出することで、保護回路17に出力されるBL_on信号をオフにする。切り替え部20は、ツェナーダイオード18aからの判定電流を第二のトランジスタ20aのベース20a1に出力することで、メイン電源回路12aから出力される電源電圧に基づく電流を第二のトランジスタ20aのコレクタ20a2からエミッタ20a3を介してグランド21に放出し、電源電圧が抵抗aAを介して第一のトランジスタ19aのベース19a1に出力されるのを遮断することで、保護回路17に出力されるBL_on信号をオンにする。
ツェナーダイオード18aの規格としては、20ボルト以上の電圧値により降伏電流が流れるような構成とすることで、メイン電源回路12aからの供給電圧が20ボルトを下回る場合は、一時的な停電が発生したとみなすこととした。また、第一のトランジスタ19aと、第二のトランジスタ20aはnpn型トランジスタを使用している。上記のように、メイン電源回路12aからの電圧の低下をツェナーダイオードと、npn型トランジスタを用いて構成することにより、市販された安価な製品にて回路を構成することが可能となる。また、ツェナーダイオードを使用することで、一時的な停電であるとみなす際のしきい値を、ツェナーダイオードを交換することにより簡易に変更することが可能となる。
以下に停電復旧回路12c3の具体的な作用を説明する。図4は、メイン電源回路から供給される電圧値が20ボルト以上の場合の停電復旧回路12c3の作用を示す図である。図5は、メイン電源回路から供給される電圧値が20ボルト以下の場合の停電復旧回路12c3の作用を示す図である。図4より、メイン電源回路12aから供給される電圧が20ボルト以上の場合、電源電圧は、ツェナーダイオード18aを降伏し、ツェナーダイオード18aは降伏電流を第二のトランジスタ20aのベース20a1に出力する。また、電源電圧は分圧によって抵抗Aに出力され電流を生じる、上記電流は、第二のトランジスタ20aのコレクタ20a2に流れる。このとき、第二のトランジスタ20aのベース20a1には、降伏電流が流れているので、コレクタ20a2に流れる電流はエミッタ20a3に流れ、グランド21にて放出される。このとき、BL_on信号は、保護回路17のトランジスタ17aのコレクタ17a2を流れるので、インバータ制御用IC12c1から出力される起動信号は、スイッチング回路12c2に出力される。これにより、スイッチング回路12c2は、バックライト13cを駆動するための出力電圧を生成する
次に図5より、メイン電源回路12aから供給される電圧が20ボルト以下の場合、メイン電源回路12aからの電源電圧はツェナーダイオード18aを印加するが、電源電圧が20ボルト以下のためツェナーダイオード18aは降伏電流を長さない。このため、抵抗Aにて電源電圧の分圧値により発生した電流は、第二のトランジスタ20aを流れず、第一のトランジスタ19aのベース19a1に流れる。また、このときマイコン11d2から出力されたBL_on信号は、第一のトランジスタ19aのコレクタ19a2とエミッタ19a3が同通するため保護回路17のトランジスタ17aのベース17a1に流れず、第一のトランジスタ19aを介してグランド21に放出される。このためインバータ制御用IC12c1の起動信号は、保護回路17のトランジスタ17aを流れず、スイッチング回路12c2を駆動しない。上記したメイン電源回路12aの供給電圧の低下は一時的なものであり、供給電圧はすぐに20ボルト以上に復帰するので結果としてマイコン11d2から供給されるBL_on信号はオフからオンに変化し、インバータ制御用IC12c2はスイッチング回路12c2の駆動の制御を再開する。
(3)変形例
上述したインバータ回路12cは、保護回路17をトランジスタ17aを使用して実装されたものであったが、インバータ制御用IC12c1内のロジック回路を用いて実装されたものであっても応用することが可能である。インバータ制御用IC12c1内のロジックにて保護回路17が構成されている場合は、インバータ制御用IC12c1のマイコン11d2から出力されるBL_on信号を入力する端子を、停電復旧回路12c3のバックライト駆動信号遮断部19の第一のトランジスタ19aと接続すれば上述した場合と同等の機能を得ることが可能となる。
(4)まとめ
以上説明したように、メイン電源回路からメイントランスを介して電源電圧を供給されるインバータ回路であって、特に電源電圧が規定電圧より低下することで、上記インバータ回路の駆動が停止した際、上記バックライト駆動用信号を一端オフにすることで上記インバータ回路の駆動の停止を解除できる保護機能を有するインバータ回路に対して、停電対策回路を用いて、マイコンからのバックライト駆動信号を一時的な停電の際にオフするので、メイン電源を再度入力することなく駆動の復旧が可能なインバータ回路用電源供給回路を使用する液晶テレビジョンを提供することができる。
また、請求項2に記載のバックライト用電源供給回路では、交流電源を整流して直流の電源電圧に変換するメイン電源回路からトランスを介して供給された電源電圧を昇圧し、上記バックライトに電源を供給するインバータ回路と、上記インバータ回路の昇圧を制御するとともに、上記メイン電源回路からの電源電圧の値が規定電圧よりも低下した際は、上記インバータ回路の昇圧を停止させるインバータ制御用ICと、上記電源電圧が規定電圧より低下することで、上記インバータ回路の駆動が停止した際、上記バックライト駆動用信号を一端オフにすることで上記インバータ回路の駆動の停止を解除できる保護機能を有する保護回路と、上記インバータ制御用ICにバックライト駆動用信号を出力する制御部とを有するバックライト用電源供給回路において、
上記インバータ回路は、上記メイン電源回路からの電源電圧の電圧値を基に、一時的な停電による上記メイン電源回路の電源電圧が低下した際、上記制御部から出力されるバックライト駆動用信号を一度オフにするとともに、その後上記電源電圧の値が規定電圧以上になった場合は、再度オンにして上記保護回路に出力する停電復旧手段を有し、上記停電復旧手段は、上記メイン電源回路からの電源電圧を規定電圧と比較し、上記電源電圧が規定電圧以上であれば判定電流を出力する電源電圧判定手段と、上記メイン電源回路からの電源電圧が入力されると、上記制御部から出力されるバックライト駆動用信号をグランドに放出することで、上記保護回路に出力されるバックライト駆動用信号をオフにするバックライト駆動信号遮断手段と、上記判定電流が入力されると、上記電源電圧をグランドに放出し、上記電源電圧が上記バックライト駆動信号遮断手段に出力されるのを遮断することで、上記保護回路に出力されるバックライト駆動用信号をオンにする切り替え手段とを有する構成としてある。
上記のように構成した請求項2にかかる発明において、インバータ回路は、メイン電源回路から供給される直流電源を用いてバックライトに出力電圧を供給するとともに、停電により上記メイン電源回路からの電源電圧の値が規定値よりも低下した際は、インバータ制御用ICの保護回路が上記インバータ回路の昇圧を停止させる保護機能を有している。上記保護回路の保護機能は、上記バックライト駆動用信号を一端オフにすることで解除することが可能である。このたえ、インバータ回路は、一時的な停電における上記保護回路の保護機能を解除するために、停電復旧手段を有する構成である。上記停電復旧手段は、一時的な停電による上記メイン電源回路の電源電圧が低下した際、上記マイコンから出力されるバックライト駆動用信号を一度オフにするとともに、その後上記電源電圧の値が規定電圧以上になった場合は、再度オンにして上記保護回路に出力する。そのため、停電復旧手段は、電源電圧判定手段と、バックライト駆動信号遮断手段と、切り替え手段を有し、メイン電源回路から供給される電源電圧の値に基づいて、マイコンからのバックライト駆動電圧のオンとオフとを制御するので、一時的な停電の際、メイン電源を再度入力することなく駆動の復旧が可能なインバータ回路用電源供給回路、ができる。
そして、請求項3にかかる発明では、請求項2に記載のバックライト用電源供給回路において、上記電源電圧判定手段は、ツェナーダイオードを用いて上記電源電圧が規定電圧以上であるかを判定し、上記バックライト駆動信号遮断手段は、上記メイン電源回路からの電源電圧を抵抗を介して第一のトランジスタのベースに出力することで、上記制御部から出力されるバックライト駆動用信号を上記第一のトランジスタのコレクタからエミッタを介してグランドに放出し、上記切り替え手段は、上記電源電圧判定手段からの判定電流を第二のトランジスタのベースに出力することで、上記メイン電源回路から出力される電源電圧に基づく電流を上記第二のトランジスタのコレクタからエミッタを介してグランドに放出し、上記電源電圧が抵抗を介して上記バックライト駆動信号遮断手段の第一のトランジスタのベースに出力されるのを遮断する構成としてある。
上記のように構成した請求項3にかかる発明において、電源電圧判定手段は、ツェナーダイオードを用いて電源電圧と規定電圧の比較の判定を行う。さらに、バックライト駆動信号遮断手段は、第一のトランジスタのコレクタとエミッタ間の切り替えを電源電圧を基に行うことにより、制御部から出力されるバックライト駆動信号をグランドに放出し、上記切り替え手段は、第二のトランジスタのベースに上記電源電圧判定手段からの判定電流を出力することで、上記第一のトランジスタが上記バックライト駆動信号をグランドに放出するのを制御することができ、停電復旧回路を市販のツェナーダイオードや、トランジスタにて構成するので、安価なコストで生成できるとともに、ツェナーダイオードを交換することで規定電圧を変更することができ、簡単に停電復旧回路の条件を変更することができる。
さらに、請求項4にかかる発明では、請求項2または請求項3のいずれかに記載のバックライト用電源供給回路において、上記保護回路は、上記インバータ制御用ICの制御ロジックにて実行されることを特徴とする構成としてある。
上記のように構成した請求項4にかかる発明において、上述した保護回路はインバータ制御用ICの制御ロジックにて実行されるものであってもよい。
なお、本発明は上記実施例に限られるものでないことは言うまでもない。当業者であれば言うまでもないことであるが、
・上記実施例の中で開示した相互に置換可能な部材および構成等を適宜その組み合わせを変更して適用すること
・上記実施例の中で開示されていないが、公知技術であって上記実施例の中で開示した部材および構成等と相互に置換可能な部材および構成等を適宜置換し、またその組み合わせを変更して適用すること
・上記実施例の中で開示されていないが、公知技術等に基づいて当業者が上記実施例の中で開示した部材および構成等の代用として想定し得る部材および構成等と適宜置換し、またその組み合わせを変更して適用すること
は本発明の一実施例として開示されるものである。
液晶テレビジョンのブロック構成図である。 アナログ基板のブロック構成図である。 インバータ回路の拡大図である。 電源電圧が20ボルト以上のときの電流の流れを示す図である。 電源電圧が20ボルト以下のときの電源電圧の流れを示す図である。 従来のバックライト用電源供給回路を示す図である。
符号の説明
10…液晶テレビジョン、11…ディジタル基板、11a…チューナ部、11a1…アンテナ、11b…映像回路、11c…音声回路、11d…制御部、11e…バス、11d1…赤外線受光変換部、11d2…マイコン、11d3…記録部、12…アナログ基板、12a…メイン電源回路、12b…メイントランス、12b1…一次側コイル、12b2…二次側コイル、12c…インバータ回路、12c1…インバータ制御用IC、12c2…スイッチング回路、12c3…停電復旧回路、12d…トランス、12d1…一次側コイル、12d2…二次側コイル、12e…フィードバック制御回路、12f…検出回路、12g…コンセント、13…液晶ディスプレイ、13a…駆動回路、13b…液晶パネル、13c…バックライト、14…スピーカ、15…表示装置、16…リモコン、16a…赤外線送信部、16b…電源キー、16c…操作キー、17…保護回路、17a…トランジスタ、17a1…ベース、17a2…コレクタ、18…電源電圧判定部、18a…ツェナーダイオード、19…バックライト駆動信号遮断部、19a…トランジスタ、19a1…ベース、19a2…コレクタ、19a3…エミッタ、20…切り替え部、20a…トランジスタ、20a1…ベース、20a2…コレクタ、20a3…エミッタ、21…グランド、


Claims (4)

  1. 映像を表示するための液晶パネルに光源を供給するバックライトと、
    交流電源を整流して直流の電源電圧に変換するメイン電源回路と、
    上記メイン電源回路からトランスを介して供給された電源電圧を昇圧し、上記バックライトに電源を供給するインバータ回路と、
    バックライト駆動用信号に基づいて上記インバータ回路の昇圧を制御するとともに、上記メイン電源回路からの電源電圧の値が規定電圧よりも低下した際は、上記インバータ回路の昇圧を停止させるインバータ制御用ICと、
    上記電源電圧が規定電圧より低下することで、上記インバータ回路の駆動が停止した際、上記バックライト駆動用信号を一端オフにすることで上記インバータ回路の駆動の停止を解除できる保護機能を有する保護回路と、
    上記インバータ制御用ICにバックライト駆動用信号を出力するマイコンとを有する液晶テレビジョンにおいて、
    上記インバータ回路は、上記メイン電源回路からの電源電圧の電圧値を基に、一時的な停電による上記メイン電源回路の電源電圧が低下した際、上記マイコンから出力されるバックライト駆動用信号を一度オフにするとともに、その後上記電源電圧の値が規定電圧以上になった場合は、再度オンにして上記保護回路に出力する停電復旧回路を有し、
    上記停電復旧回路は、
    上記メイン電源回路からの電源電圧をツェナーダイオードを介して規定電圧と比較し、上記電源電圧が規定電圧以上であれば判定電流を出力する電源電圧判定部と、
    上記メイン電源回路からの電源電圧を抵抗を介して第一のトランジスタのベースに出力することで、上記マイコンから出力されるバックライト駆動用信号を上記第一のトランジスタのコレクタからエミッタを介してグランドに放出することで、上記保護回路に出力されるバックライト駆動用信号をオフにするバックライト駆動信号遮断部と、
    上記ツェナーダイオードからの判定電流を第二のトランジスタのベースに出力することで、上記メイン電源回路から出力される電源電圧に基づく電流を上記第二のトランジスタのコレクタからエミッタを介してグランドに放出し、上記電源電圧が抵抗を介して上記第一のトランジスタのベースに出力されるのを遮断することで、上記保護回路に出力されるバックライト駆動用信号をオンにする切り替え部とを有することを特徴とする液晶テレビジョン。
  2. 交流電源を整流して直流の電源電圧に変換するメイン電源回路からトランスを介して供給された電源電圧を昇圧し、上記バックライトに電源を供給するインバータ回路と、
    上記インバータ回路の昇圧を制御するとともに、上記メイン電源回路からの電源電圧の値が規定電圧よりも低下した際は、上記インバータ回路の昇圧を停止させるインバータ制御用ICと、
    上記電源電圧が規定電圧より低下することで、上記インバータ回路の駆動が停止した際、上記バックライト駆動用信号を一端オフにすることで上記インバータ回路の駆動の停止を解除できる保護機能を有する保護回路と、
    上記インバータ制御用ICにバックライト駆動用信号を出力する制御部とを有するバックライト用電源供給回路において、
    上記インバータ回路は、上記メイン電源回路からの電源電圧の電圧値を基に、一時的な停電による上記メイン電源回路の電源電圧が低下した際、上記制御部から出力されるバックライト駆動用信号を一度オフにするとともに、その後上記電源電圧の値が規定電圧以上になった場合は、再度オンにして上記保護回路に出力する停電復旧手段を有し、
    上記停電復旧手段は、
    上記メイン電源回路からの電源電圧を規定電圧と比較し、上記電源電圧が規定電圧以上であれば判定電流を出力する電源電圧判定手段と、
    上記メイン電源回路からの電源電圧が入力されると、上記制御部から出力されるバックライト駆動用信号をグランドに放出することで、上記保護回路に出力されるバックライト駆動用信号をオフにするバックライト駆動信号遮断手段と、
    上記判定電流が入力されると、上記電源電圧をグランドに放出し、上記電源電圧が上記バックライト駆動信号遮断手段に出力されるのを遮断することで、上記保護回路に出力されるバックライト駆動用信号をオンにする切り替え手段とを有することを特徴とするバックライト用電源供給回路。
  3. 上記電源電圧判定手段は、ツェナーダイオードを用いて上記電源電圧が規定電圧以上であるかを判定し、
    上記バックライト駆動信号遮断手段は、上記メイン電源回路からの電源電圧を抵抗を介して第一のトランジスタのベースに出力することで、上記制御部から出力されるバックライト駆動用信号を上記第一のトランジスタのコレクタからエミッタを介してグランドに放出し、
    上記切り替え手段は、上記電源電圧判定手段からの判定電流を第二のトランジスタのベースに出力することで、上記メイン電源回路から出力される電源電圧に基づく電流を上記第二のトランジスタのコレクタからエミッタを介してグランドに放出し、上記電源電圧が抵抗を介して上記バックライト駆動信号遮断手段の第一のトランジスタのベースに出力されるのを遮断することを特徴とする請求項2に記載のバックライト用電源供給回路。
  4. 上記保護回路は、上記インバータ制御用ICの制御ロジックにて実行されることを特徴とする請求項2または請求項3のいずれかに記載のバックライト用電源供給回路。
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