JP2008276039A - バックライト装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】 オフセット電圧の影響の無いバックライト装置を提供する。
【解決手段】 駆動トランジスタ41を動作させ、LED回路11に電流を流す増幅器20の第一、第二の入力トランジスタ30a、30bに、電流検出回路42に生じた検出電圧と、基準電圧とを交互に入力させる。輝度調整スイッチ素子43が、LED回路11の消灯期間、例えば水平帰線期間又は垂直帰線期間に、駆動トランジスタ41をオフさせるときに、検出電圧と基準電圧とを交換させれば、電流検出回路42に生じる平均電圧は、基準電圧と等しくなり、オフセット電圧の影響を消去することができる。
【選択図】 図2

Description

本発明は、液晶表示素子のバックライト装置にかかり、特に、バックライト装置内のLEDドライバに関する。
LEDは長寿命で低消費電力であることから、液晶表示装置のバックライトとして注目されており、近年では、携帯電話の液晶表示装置ばかりでなく、TVにも使用され始めている。
LEDをバックライトとして使用する場合、複数個のLED素子を直列接続してLED回路を構成させ、液晶表示素子の背面位置で複数のLED回路を散在させており、発光回路としてのLED回路から放出される光を拡散板によって散乱させ、液晶表示装置内で均一な輝度が得られるようにされている。バックライトをLEDで構成する場合、白色のLEDを用いる場合と、赤色(R)のLEDと緑色(G)のLEDと青色(B)のLEDとを用いて白色光を得る場合とが挙げられる。
図4の符号111は、LEDが直列接続されたLED回路を示しており、該LED回路111は、一端が電力用電圧線Eaに接続され、他端が駆動トランジスタ141のドレイン端子に接続されており、駆動トランジスタ141が導通すると、LED回路111に電流が流れ、発光するように構成されている。
駆動トランジスタ141のソース端子は電流検出抵抗142に接続され、LED回路111に流れた電流は、電流検出抵抗142に流れる。
駆動トランジスタ141のゲート端子は、増幅器120の出力端子に接続されている。
図4に示すLEDバックライト装置には、基準電圧回路114が設けられており、基準電圧回路114が出力する基準電圧V R と、電流検出抵抗142に生じた検出電圧V S は、増幅器120の入力端子にそれぞれ入力されており、駆動トランジスタ141と電流検出抵抗142と、増幅器120とで負帰還回路が構成され、駆動トランジスタ141は、電流検出抵抗142に生じる検出電圧V S が、基準電圧回路114が出力する基準電圧V R と等しくなるように、LED回路111に電流を流す。
この場合、各LED回路111に接続された各増幅器120に、同じ基準電圧V R を入力すると、各LED回路111には、同じ大きさの電流が流れ、輝度が均一になる。
しかしながら、増幅器120の入力トランジスタ130a、130bにオフセット電圧V of があり、増幅器120の出力電圧に誤差電圧が含まれると、電流検出抵抗142に生じる検出電圧V S は、基準電圧V R と等しくならず、各増幅器120毎にLED回路111に流れる電流が相違し、輝度が不均一になるという問題がある。
なお、図4の符号143は、輝度調整用スイッチ素子を示しており、駆動トランジスタ141をスイッチングしており、駆動トランジスタ141の導通期間と遮断期間の比を変えることで、LED回路111の輝度を変更できるようになっている。即ち、LED回路はPWM調光駆動される。
本発明は、上記従来技術の課題を解決するために創作されたものであり、差動増幅回路のオフセット電圧の影響を受けないバックライト装置を提供することにある。
上記課題を解決するため、本発明は、増幅器と、LED回路と、駆動トランジスタと、電流検出回路とを有し、前記増幅器の出力信号によって前記駆動トランジスタが導通すると、前記LED回路と前記駆動トランジスタと、前記電流検出回路に電流が流れ、前記電流によって前記電流検出回路に生じた検出電圧と、基準電圧とが前記増幅回路に入力され、前記駆動トランジスタは、前記増幅器によって、前記検出電圧と前記基準電圧の差電圧を小さくするように制御されるバックライト装置であって、前記増幅器内には、ソース端子が互いに接続された第一、第二の入力トランジスタと、前記第一、第二の入力トランジスタのドレイン端子に接続された負荷回路と、前記第一、第二の入力トランジスタのうち、少なくとも一方の入力トランジスタのゲート端子に前記検出電圧を入力させ、少なくとも他方の入力トランジスタに前記基準電圧を入力させる入力交換回路と、前記入力交換回路に接続され、前記入力交換回路を制御し、前記第一、第二の入力トランジスタのうち、前記基準電圧が入力されている入力トランジスタに前記検出電圧を入力させ、前記検出電圧が入力されている入力トランジスタに前記基準電圧を入力させる交換制御回路とが設けられたバックライト装置である。
また、本発明は、前記負荷回路が、ゲート端子が互いに接続され、ドレイン端子が前記第一、第二のトランジスタのドレイン端子にそれぞれ接続された第一、第二の負荷トランジスタを有するバックライト装置であって、前記第一、第二の負荷トランジスタのドレイン端子とゲート端子の間をそれぞれ接続し、又はそれぞれ切り離す出力交換回路とを有するバックライト装置である。
また、本発明は、前記交換制御回路により、前記第一、第二の入力トランジスタにそれぞれ入力される前記基準電圧と前記検出電圧が、少なくとも1/60秒に一回交換されるバックライト装置である。
また、本発明は、前記増幅回路と前記駆動トランジスタのゲート端子の間に設けられ、前記増幅回路と前記駆動トランジスタとの間の接続状態と切り離し状態を切り換える輝度調整スイッチ素子と、前記輝度調整スイッチ素子の動作を制御する輝度制御回路とを有し、前記交換制御回路は、前記輝度調整スイッチ素子が、前記増幅回路と前記駆動トランジスタの間を切り離している間に、前記第一、第二の入力トランジスタに入力される前記検出電圧と前記基準電圧とを交換するように構成されたバックライト装置である。
更に、本発明は、表示装置のバックライト用発光素子を駆動するための駆動回路であって、発光素子の電流路に結合され、発光素子に対する通電を制御するトランジスタと、発光素子の電流路に結合され、発光素子に流れる電流を検出するための検出回路と、前記検出回路によって生成される検出電圧と基準電圧とを入力して前記トランジスタを駆動するための駆動信号を生成する駆動信号生成回路と、前記駆動信号生成回路と前記トランジスタとの間に結合され、前記駆動信号を前記トランジスタの制御端子に選択的に供給するためのスイッチ回路とを有し、前記駆動信号生成回路が、第1及び第2の入力端子と、出力端子と、第1及び第2のトランジスタを含む差動回路と、前記差動回路に結合された負荷回路と、前記第1のトランジスタの制御端子を前記第1の入力端子又は前記第2の入力端子に接続する第1のスイッチと前記第2のトランジスタの制御端子を前記第2の入力端子又は前記第1の入力端子に接続する第2のスイッチとを含む第1の切替回路と、前記差動回路と前記負荷回路との間の第1のノード又は第2のノードから前記出力端子に供給される出力信号を取り出すための第3のスイッチを含む第2の切替回路とを有し、前記第1及び第2のスイッチと前記第3のスイッチの接続状態が、発光素子の消灯期間に切り替えられる発光素子駆動回路である。
また、本発明においては、発光素子の点灯期間と消灯期間の1周期がが表示制御信号の水平同期信号又は垂直同期信号に同期してよい。
差動増幅回路の入力トランジスタが交換されるので出力電圧の誤差電圧が打ち消し合い、オフセット電圧の影響を消去することができる。
負荷トランジスタも、入力トランジスタと一緒に交換される場合は、負荷トランジスタの特性の相違による出力電圧の誤差も消去される。
交換を垂直帰線期間内で行うと、交換が輝度に影響することはない。
図1の符号10は本発明に係るLEDバックライト装置であり、液晶素子の背面に配置されている。
LEDバックライト装置10は、複数のLEDが直列接続されたLED回路11 1 11 7 を有しており、LED回路11 1 〜11 7 が点灯すると液晶素子を背面から照らすように構成されている。バックライト用の白色光を得る場合、赤色(R)と緑色(G)と青色(B)の3つのLEDを組み合わせてもよいし、白色のLEDを用いてもよい。
各LED回路11 1 11 7 には、各LED回路11 1 〜11 7 を点灯させるLED駆動回路12 1 12 7 がそれぞれ設けられている。各LED駆動回路12 1 〜12 7 は、同じ構成であり、図2の符号12で代表して内部構成を説明する。
図2を参照し、LED駆動回路12は、駆動トランジスタ41と、電流検出回路42と、増幅器20と、輝度調整スイッチ素子43とを有している。
LED回路11 1 11 7 は、一端が電力供給用電圧線Eaに接続され、他端が、駆動トランジスタ41と電流検出回路42を介して接地電位に接続されている。
駆動トランジスタ41はnチャネルMOSトランジスタであり、そのゲート端子には、輝度調整スイッチ素子43が設けられている。
輝度調整スイッチ素子43は、駆動トランジスタ41のゲート端子を増幅器20の出力端子に接続する、又は増幅器20から切り離して接地電位に接続するように構成されている。
ここでは、輝度調整スイッチ素子43は、駆動トランジスタ41のゲート端子を増幅器20の出力端子に接続し、増幅器20から出力される電圧が入力されるものとすると、駆動トランジスタ41は、増幅器20の出力電圧V out によって制御される。
増幅器20によって駆動トランジスタ41が導通すると、LED回路11 1 11 7 の両端に電圧が印加され、LED回路11 1 11 7 に電流が流れる。その電流は直列接続された各LED素子に流れ、発光する。
LED回路11 1 11 7 を流れた電流は、電流検出回路42に流れ、電流検出回路42は、その電流の大きさに比例した電圧値の検出電圧V S を発生させる。
電流検出回路42は、例えば、駆動トランジスタ41のソース端子と接地電位の間に接続された抵抗素子で構成させることができる。
LDEバックライト装置10には基準電圧回路14が設けられており、該基準電圧回路14が出力する基準電圧V R と、電流検出回路42が出力する検出電圧V S は増幅器20の非反転入力端子と反転入力端子にそれぞれ入力されており、駆動トランジスタ41は、電流検出回路42に生じる検出電圧V S が基準電圧V R と等しくなるように制御される。
増幅器20の内部構成を説明すると、増幅器20は、差動増幅回路21と出力回路24とを有しており、基準電圧V R と検出電圧V S は差動増幅回路21で差電圧が増幅され、増幅電圧が出力回路24に出力され、出力回路24から、輝度調整スイッチ素子43を介して、駆動トランジスタ41に出力される。
差動増幅回路21は、トランジスタペア回路22と、負荷回路23と、入力交換回路27と、出力交換回路26とを有している。
トランジスタペア回路22は、nチャネルMOSトランジスタから成る第一、第二の入力トランジスタ30a、30bを有しており、負荷回路は、pチャネルMOSトランジスタから成る第一、第二の負荷トランジスタ31a、31bを有している。
入力交換回路27は、第一、第二の入力切替スイッチ素子35a、35bを有しており、第一、第二の入力切替スイッチ35a、35bは、それぞれ第一、第二のMOSトランジスタ30a、30bのゲート端子に接続されている。
第一、第二の入力切替スイッチ35a、35bは、第一、第二のMOSトランジスタ30a、30bのゲート端子を、基準電圧回路14又は電流検出回路42に接続するように構成されており、それにより、第一、第二のMOSトランジスタ30a、30bのゲート端子には、基準電圧V R 又は検出電圧V S が入力される。
第一、第二の入力トランジスタ30a、30bは、ソース端子が互いに接続されており、ドレイン端子には、第一、第二の負荷トランジスタ31a、31bのドレイン端子がそれぞれ接続されている。従って、第一、第二の入力トランジスタ30a、30bのドレイン端子と、第一、第二の負荷トランジスタ31a、31bのドレイン端子はそれぞれ同電位になる。
第一、第二の負荷トランジスタ31a、31bのソース端子は、論理回路用電圧線Ebに接続されており、第一、第二の入力トランジスタ30a、30bのソース端子は、差動増幅用定電流回路25に接続されている(図1中、論理回路用電圧線Eb、及び下記の定電流設定回路15は省略した。)。
この構成では、負荷回路23とトランジスタペア回路22は、論理回路用電圧線Ebと差動増幅用定電流回路25の間に直列に接続されている。
差動増幅用定電流回路25(及び後述の出力用定電流回路33)は定電流設定回路15に接続され、差動増幅用定電流回路25は、定電流設定回路15によって設定された値の電流を負荷回路23とトランジスタペア回路22に流す。
第一、第二の負荷トランジスタ31a、31bのゲート端子は互いに接続されており、第一、第二の負荷トランジスタ31a、31bに、略同じ大きさの電流が流れるように構成されている。これら負荷トランジスタ31a、31bは、カレントミラー回路を構成する。
出力交換回路26内には、第一、第二の負荷切替スイッチ37a、37bと、第一、第二の出力切替スイッチ36a、36bが設けられている。
第一、第二の負荷切替スイッチ37a、37bは、第一、第二の負荷トランジスタ31a、31bのゲート端子に設けられており、それぞれ第一、第二の負荷切替スイッチ37a、37bのゲート端子とドレイン端子の間を接続し、又は切り離すように構成されている。
第一、第二の出力切替スイッチ36a、36bは、第一、第二の入力トランジスタのドレイン端子と出力回路24の間に配置されており、出力回路24を、第一、第二の入力トランジスタ30a、30bのドレイン端子に接続し、又は、切り離すように構成されている。
このLEDバックライト装置10は、入力交換回路27と出力交換回路26を制御する交換制御回路13を有している。
交換制御回路13の制御により、第一、第二の負荷切替スイッチ37a、37bは、第一、第二の負荷トランジスタ31a、31bのドレイン端子のうち、一方のドレイン端子をゲート端子に接続し、他方のドレイン端子をゲート端子から切り離すように動作する。また、第一、第二の出力切替スイッチ36a、36bは、第一、第二の負荷トランジスタ31a、31bのドレイン端子のうち、ゲート端子から切り離された方のドレイン端子を出力回路24に接続するように動作する。
出力回路24は、pチャネルMOSトランジスタから成る出力トランジスタ32と、出力用定電流回路33とを有しており、第一、第二の出力切替スイッチ36a、36bは、第一、第二の負荷トランジスタ31a、31bのドレイン端子を出力トランジスタ32のゲート端子に接続する。
出力用トランジスタ32のソース端子は論理回路用電圧線Ebに接続され、ドレイン端子は出力用定電流回路33に接続されている。
輝度調整スイッチ素子43が、出力回路24と駆動トランジスタ41のゲート端子を接続している状態では、出力トランジスタ32のドレイン端子が、輝度調整スイッチ素子43を介して、駆動トランジスタ41のゲート端子に接続される。
出力回路24に入力された増幅信号は、出力回路24から、極性が反転されて駆動トランジスタ41のゲート端子に出力される。
第一、第二の入力トランジスタ30a、30bのうち、ドレイン端子が、負荷トランジスタ31a、31bのゲート端子に接続された方のトランジスタのゲート端子が増幅器20の反転入力端子(差動増幅回路21の非反転入力端子)となり、ドレイン端子が出力回路24に接続された方のトランジスタのゲート端子が増幅器20の非反転入力端子(差動増幅回路21の反転入力端子)となり、差動増幅回路21で、検出電圧V S と基準電圧V R の差電圧が反転増幅され、低出力抵抗の出力回路24から再度反転され、増幅器20の出力電圧として出力される。
増幅器20の反転入力端子に検出電圧Vsが入力され、非反転入力端子に基準電圧V R が入力される場合、増幅器20と、駆動トランジスタ41と、電流検出回路42によって負帰還回路が形成される。増幅器20の電圧増幅率が大きく、第一、第二の入力トランジスタ30a、30bに入力オフセット電圧V of が無い場合、増幅器20の反転入力端子に入力される電圧と非反転入力端子に入力されている電圧が一致するように駆動トランジスタ41が制御され、検出電圧V S が基準電圧V R に等しくなる(V S =V R )ような電流が、LED回路11に流される。
入力オフセット電圧V of がゼロでない場合には、検出電圧V S と基準電圧V R は等しくならない。
ここで、非反転入力端子側のトランジスタがオフセット電圧V of を有しており、電流検出回路42に生じる検出電圧VSが、基準電圧V R に誤差電圧V E が加算された値になっている場合(V S =V R +V E )、非反転入力端子側と反転入力端子側のトランジスタが交換されるとオフセット電圧V of を有するトランジスタは反転入力端子側となり、電流検出回路42に現れる検出電圧V S は、基準電圧V R から誤差電圧V E を減算した値になる(V S =V R −V E )。
図2は、第一の入力トランジスタ30aが増幅器20の反転入力端子にされ、第二の入力トランジスタ30bが増幅器20の非反転入力端子にされ、第一の入力トランジスタ30aに検出電圧Vsが入力され第二の入力トランジスタ30bに基準電圧V R が入力される接続状態を示しているが、入力交換回路27と出力交換回路26が動作すると、負帰還回路を維持した状態で、第一の入力トランジスタ30aを増幅器20の非反転入力端子にし、第二の入力トランジスタ30bを増幅器20の反転入力端子にし、第一の入力トランジスタ30aに基準電圧V R を入力し、第二の入力トランジスタ30bに検出電圧Vsを入力させることができる。
即ち、入力交換回路27と出力交換回路26により、反転入力端子と非反転入力端子のトランジスタを交換することができるから、非反転入力端子と反転入力端子のトランジスタを所定周期で交互に入れ替えると、電流検出回路42には、その周期で、交互にV R +V E の値とV R −V E の値の検出電圧V S が現れるように制御され、平均すると、交換しない場合に比べて基準電圧V R の値に近くなる。
なお、第一、第二の負荷トランジスタ31a、31bは、第一、第二の入力トランジスタ30a、30bと一緒に交換されるので、第一、第二の負荷トランジスタ31a、30bの特性の不一致によって、電流検出回路42に誤差電圧が生じていた場合でも、その誤差電圧は消去される。
次に、第一、第二の入力トランジスタ30a、30bを交換するタイミングを説明する。
図3は、輝度調整スイッチ素子43の動作と、入力交換回路27及び出力交換回路26の動作時刻の関係を説明するためのタイミングチャートである。
本発明のLEDバックライト装置10では、輝度調整スイッチ素子43が、PWM制御回路16によって制御され、駆動トランジスタ41のゲート端子の接続を、出力回路24と接地電位との間でほぼ一定周波数で切り替えている。
図中、符号L 1 は、輝度調整回路43の動作タイミングチャートであり、紙面上向きのタイミングaは、接地電圧から出力回路24への切り替えのタイミングを示しており、下向きのタイミングbは、出力回路24から接地電位への切り替えのタイミングを示している。
駆動トランジスタ41のゲート端子が出力回路24に接続される期間を点灯期間、接地電位に接続される期間を消灯期間と呼ぶと、図3中、符号Sが点灯期間を示し、符号Uが消灯期間を示している。通常、点灯期間と消灯期間は一定周期で交互に繰り返えされるが、LEDの輝度を一定に保つために、点灯期間の長さはPWM調光制御され、適宜に点灯期間の長さが調整される。点灯期間と消灯期間の1周期は任意の周波数でよいが、例えば、表示装置の表示制御信号である水平同期信号又は垂直同期信号に同期させる構成としてよい。この場合、消灯期間を水平帰線期間又は垂直帰線期間に割り当ててもよい。また、水平同期期間、垂直同期期間を複数の期間に分割し、当該分割された期間に上記の点灯期間と消灯期間の周期を同期させる構成としてもよい。
交換制御回路13は、入力交換回路27と出力交換回路26を、例えば水平帰線期間又は垂直帰線期間の開始時に1回動作させ、次の水平帰線期間又は垂直帰線期間が開始するまでの間は動作させない構成としてよい。
図3の符号L 2 は、入力交換回路27と出力交換回路26の動作を説明するためのタイミングチャートであり、入力交換回路27と出力交換回路26は、水平帰線期間又は垂直帰線期間が開始される符号c、dで示されるタイミングで動作する。
従って、点灯期間中は、第一、第二の入力トランジスタ30a、30bのゲート端子のうちの一方が反転入力端子とされ、他方が非反転入力端子にされた状態が維持されるから、図3中、符号L 3 のLED回路11の電流波形のタイミングチャートに示すように、LED回路11は、点灯期間中電流が流れ発光する。消灯期間中は消灯している。
図3の符号L 4 は、検出電圧V S のタイミングチャートである。
上記タイミングチャートL 2 中、紙面上向きの符号cは、第一、第二の入力トランジスタ30a、30bのうち、オフセット電圧V of を有するトランジスタが、増幅器20の非反転入力端子側にされるタイミングを示しており、検出電圧V S のタイミングチャートL 4 では、タイミングc後、点灯期間が開始されると、検出電圧V S は、V R +V E の値になる。
また、符号dは、オフセット電圧V of を有するトランジスタが、増幅器20の反転入力端子側にされるタイミングを示しており、タイミングd後、点灯期間が開始されると、検出電圧V S は、V R −V E の値になる。
一組の点灯期間と消灯期間の長さが輝度調整スイッチ素子43の動作周期であり、図3中の符号Tは、その動作周期を示している。検出電圧V S は、一周期ごとに、V R +V E と、V R −V E の値になる。V R +V E の値とV R −V E の値になる期間の長さが等しければ、検出電圧V S は平均してV R になる。
LED回路11は、点灯期間中点灯し、消灯期間中消灯するため、点灯と消灯を繰り返す。この場合、繰り返し時間が1/60秒よりも短ければ、人間の目には明滅は感じられず、点灯期間と消灯期間の比に応じた輝度で認識されることが知られている。
従って、輝度調整スイッチ素子43の動作周期Gが1/60秒以下に設定されていると、電流検出回路42にV R の電圧が生じる電流が流れたときの輝度で認識される。
入力交換回路27と出力交換回路26の動作は、輝度調整スイッチ素子43の消灯期間の開始、即ち、水平帰線期間又は垂直帰線期間に同期するから、入力交換回路27と出力交換回路26の動作周期も、1/60秒以下であり、第一、第二の入力トランジスタ30a、30bのゲート端子の電圧は、少なくとも1/60秒に一回は交換される。
なお、上記実施例では、第一、第二の負荷トランジスタ31a、31bや出力トランジスタ32にpチャネルMOSトランジスタを用い、第一、第二の入力トランジスタ30a、30bにnチャネルMOSトランジスタを用いていたが、それに限定されるものではなく、例えば第一、第二の負荷トランジスタにnチャネルMOSトランジスタを用い、第一、第二の入力トランジスタにnチャネルMOSトランジスタを用いて負帰還回路を構成しても、本発明のバックライト装置を得ることができる。また、入力交換回路27、出力交換回路26は、必ず消灯期間毎に動作する必要はなく、間欠的に消灯期間に動作してもよい。例えば、2回又は3回の水平帰線期間又は垂直帰線期間に1回動作する構成としてもよい。
本発明のバックライト装置のブロック図 そのLED駆動回路を説明するための回路図 LED駆動回路の動作を説明するためのタイミングチャート 従来技術のLED駆動回路を説明するための回路図
符号の説明
10……バックライト装置
11,11 1 〜11 7 ……LED回路
13……交換制御回路
20……増幅器
23……負荷回路
26……出力交換回路
27……入力交換回路
30a、30b……第一、第二の入力トランジスタ
31a、31b……第一、第二の負荷トランジスタ
41……駆動トランジスタ
42……電流検出回路
43……輝度調整スイッチ素子

Claims (10)

  1. 増幅器と、
    LED回路と、駆動トランジスタと、電流検出回路とを有し、
    前記増幅器の出力信号によって前記駆動トランジスタが導通すると、前記LED回路と前記駆動トランジスタと、前記電流検出回路に電流が流れ、
    前記電流によって前記電流検出回路に生じた検出電圧と、基準電圧とが前記増幅回路に入力され、前記駆動トランジスタは、前記増幅器によって、前記検出電圧と前記基準電圧の差電圧を小さくするように制御されるバックライト装置であって、
    前記増幅器内には、ソース端子が互いに接続された第一、第二の入力トランジスタと、
    前記第一、第二の入力トランジスタのドレイン端子に接続された負荷回路と、
    前記第一、第二の入力トランジスタのうち、少なくとも一方の入力トランジスタのゲート端子に前記検出電圧を入力させ、少なくとも他方の入力トランジスタに前記基準電圧を入力させる入力交換回路と、
    前記入力交換回路に接続され、前記入力交換回路を制御し、前記第一、第二の入力トランジスタのうち、前記基準電圧が入力されている入力トランジスタに前記検出電圧を入力させ、前記検出電圧が入力されている入力トランジスタに前記基準電圧を入力させる交換制御回路とが設けられたバックライト装置。
  2. 前記負荷回路は、ゲート端子が互いに接続され、ドレイン端子が前記第一、第二のトランジスタのドレイン端子にそれぞれ接続された第一、第二の負荷トランジスタを有する請求項1記載のバックライト装置であって、
    前記第一、第二の負荷トランジスタのドレイン端子とゲート端子の間をそれぞれ接続し、又はそれぞれ切り離す出力交換回路とを有するバックライト装置。
  3. 前記交換制御回路により、前記第一、第二の入力トランジスタにそれぞれ入力される前記基準電圧と前記検出電圧が、少なくとも1/60秒に一回交換される請求項1又は請求項2のいずれか1項記載のバックライト装置。
  4. 前記増幅回路と前記駆動トランジスタのゲート端子の間に設けられ、前記増幅回路と前記駆動トランジスタとの間の接続状態と切り離し状態を切り換える輝度調整スイッチ素子と、
    前記輝度調整スイッチ素子の動作を制御する輝度制御回路とを有し、
    前記交換制御回路は、前記輝度調整スイッチ素子が、前記増幅回路と前記駆動トランジスタの間を切り離している間に、前記第一、第二の入力トランジスタに入力される前記検出電圧と前記基準電圧とを交換するように構成された請求項3記載のバックライト装置。
  5. 表示装置のバックライト用発光素子を駆動するための駆動回路であって、
    発光素子の電流路に結合され、発光素子に対する通電を制御するトランジスタと、
    発光素子の電流路に結合され、発光素子に流れる電流を検出するための検出回路と、
    前記検出回路によって生成される検出電圧と基準電圧とを入力して前記トランジスタを駆動するための駆動信号を生成する駆動信号生成回路と、
    前記駆動信号生成回路と前記トランジスタとの間に結合され、前記駆動信号を前記トランジスタの制御端子に選択的に供給するためのスイッチ回路と、
    を有し、
    前記駆動信号生成回路が、
    第1及び第2の入力端子と、
    出力端子と、
    第1及び第2のトランジスタを含む差動回路と、
    前記差動回路に結合された負荷回路と、
    前記第1のトランジスタの制御端子を前記第1の入力端子又は前記第2の入力端子に接続する第1のスイッチと前記第2のトランジスタの制御端子を前記第2の入力端子又は前記第1の入力端子に接続する第2のスイッチとを含む第1の切替回路と、
    前記差動回路と前記負荷回路との間の第1のノード又は第2のノードから前記出力端子に供給される出力信号を取り出すための第3のスイッチを含む第2の切替回路と、
    を有し、
    前記第1及び第2のスイッチと前記第3のスイッチの接続状態が、発光素子の消灯期間に切り替えられる発光素子駆動回路。
  6. 前記負荷回路が、前記第1のノードに結合される第3のトランジスタと前記第2のノードに結合される第4のトランジスタとを含み、
    前記第2の切替回路が、前記第1又は第2のトランジスタをダイオード接続させるための第4のスイッチを含み、
    前記第1のスイッチが前記第1のトランジスタの制御端子を前記第2の入力端子に接続し、前記第2のスイッチが前記第2のトランジスタの制御端子を前記第1の入力端子に接続するときに、前記第3のスイッチが前記第2のノードから前記出力信号を取り出し、前記第4のスイッチが前記第3のトランジスタをダイオード接続し、
    前記第1のスイッチが前記第1のトランジスタの制御端子を前記第1の入力端子に接続し、前記第2のスイッチが前記第2のトランジスタの制御端子を前記第2の入力端子に接続するときに、前記第3のスイッチが前記第1のノードから前記出力信号を取り出し、前記第4のスイッチが前記第4のトランジスタをダイオード接続する請求項5に記載の発光素子駆動回路。
  7. 前記第1、第2、第3及び第4のスイッチの接続状態を制御するための切替制御回路を更に有する請求項6に記載の発光素子駆動回路。
  8. 前記駆動信号生成回路が、前記第3のスイッチと前記出力端子との間に結合された出力回路を更に有する請求項5乃至7の何れかに記載の発光素子駆動回路。
  9. 前記スイッチの接続状態の切替が、発光素子の複数の消灯期間において間欠的に行なわれる請求項5乃至9の何れかに記載の発光素子駆動回路。
  10. 発光素子の点灯期間と消灯期間との1周期が表示制御信号の水平同期信号又は垂直同期信号に同期している請求項5乃至9の何れかに記載の発光素子駆動回路。
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