JP2009104848A - バックライト用led駆動回路 - Google Patents

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Abstract

【課題】作動時にLEDが接続される端子がオープンになった場合でも、LED及びLEDに電圧を供給する回路の不具合を生じさせないバックライト用LED駆動回路を提供する。
【解決手段】バックライト用LED駆動回路20において、PWM信号に基づいて直流電源電圧を昇圧し、昇圧後の昇圧電圧をLED12cのアノード側に供給する昇圧式DC/DCコンバータ22と、LEDのカソード側に接続される端子22bにおける電圧に基づくフィードバック電圧FBVを検出する電圧検出回路24と、フィードバック電圧FBVが所定電圧となるように昇圧式DC/DCコンバータ22へPWM信号を出力するPWM制御回路26と、フィードバック電圧FBVが所定電圧よりも小さく設定された第2所定電圧以下であるときには、昇圧式DC/DCコンバータ22へのPWM信号の出力を停止させるPWM停止回路28とを備える。
【選択図】図2

Description

本発明は、液晶パネルのバックライトに用いられるLED(Light Emitting Diode、発光ダイオード)を駆動するバックライト用LED駆動回路に関する。
液晶パネルのバックライトに用いられるLEDを駆動するバックライト用LED駆動回路がよく知られている。図5は、従来のバックライト用LED駆動回路のブロック図である。図5において、バックライト用LED駆動回路1は、昇圧式DC/DCコンバータ2と電圧検出回路3とPWM制御回路4とを備え、PWM制御回路4から出力するPWM信号に基づいて直流電源電圧を昇圧して、複数のLEDが直列に連結されたLED5に昇圧後の昇圧電圧を供給する。この際、LED5のカソード側の電圧に基づくフィードバック電圧(FB電圧)を検出し、そのフィードバック電圧が所定電圧となるようにPWM信号を制御している。例えば、フィードバック電圧が所定電圧より高くなればPWM信号のデューティ比が小さくされて昇圧電圧が低下させられ、フィードバック電圧が所定電圧より低くなればPWM信号のデューティ比が大きくされて昇圧電圧が上昇させられる。
また、LEDを適切に駆動する駆動回路が種々提案されている。例えば、特許文献1には、光源がオフされる場合、待機電源の持続的な上昇を防止してディスプレイ特性を向上するディスプレイ装置が開示されている。また、特許文献2には、予め設定された内部基準電圧と電圧検出用抵抗によって検出された検出電圧に応じて決定されるデューティ比を有するスイッチングパルスでスイッチのオン/オフを制御するPWM制御部を有するバックライト用LED駆動回路が開示されている。また、特許文献3には、発振回路に発振及び発振停止を制御する制御手段スイッチを設けることにより、発光素子の劣化や破壊を防止し、発光素子に流れる電流を高速でスイッチングする発光素子の駆動回路が開示されている。
特開2007−96296号公報 特開2007−13183号公報 特開平03−255684号公報
ところで、図5のバックライト用LED駆動回路1では、例えばLED5が接続端子2a、2bに接続されなかったりLED5が断線したりして接続端子2a、2bがオープンにされる場合には、接続端子2bに電圧がかからずフィードバック電圧は所定電圧より低くなり、PWM信号のデューティ比が大きくされて接続端子2aから出力される昇圧電圧が上昇させられる。このとき昇圧電圧が上昇させらてもフィードバック電圧は所定電圧より低いままなので、例えばPWM信号の最大デューティ比が維持され、接続端子2aにおける昇圧電圧は上がり続け昇圧式DC/DCコンバータ2で出力できる最大の電圧まで上昇させられる可能性がある。
一般に、昇圧式DC/DCコンバータ2を構成する回路素子は、通常使用に対してある程度余裕を持って設計されているが、コストや配置スペース等とのバランスも考慮する必要があり、上記最大の電圧まで耐えうるような回路素子を使用しないことが望ましいと考えられる。そうすると、バックライト用LED駆動回路1の作動時に接続端子2a、2bがオープンである場合には、昇圧式DC/DCコンバータ2を構成する回路素子に不具合が生じる可能性があった。
また、接続端子2aにおける昇圧電圧が上昇させられた状態でLED5が接続端子2a、2bに接続された場合には、LED5に不具合が生じる可能性があった。
上述した特許文献1〜3に記載された技術は、これらの不具合を生じさせないようにするものでなく、接続端子2a、2bがオープンとされた場合に生じる不具合を防止する技術は未だ提案されていない。
本発明は上記課題に鑑みて為されたもので、その目的とするところは、作動時にLEDが接続される端子がオープンになった場合でも、LED及びLEDに電圧を供給する回路の不具合を生じさせないバックライト用LED駆動回路を提供することにある。
上記目的を達成するための請求項1に記載の発明は、液晶パネルのバックライトに用いられるLEDを駆動するバックライト用LED駆動回路において、PWM信号に基づいて直流電源電圧を昇圧し、昇圧後の昇圧電圧を上記LEDのアノード側に供給する昇圧式DC/DCコンバータと、上記LEDのカソード側に接続される端子における電圧に基づくフィードバック電圧を検出する電圧検出回路と、上記フィードバック電圧が所定電圧となるように上記昇圧式DC/DCコンバータへ上記PWM信号を出力するPWM制御回路と、上記フィードバック電圧が上記所定電圧よりも小さく設定された第2所定電圧以下であるときには、上記昇圧式DC/DCコンバータへの上記PWM信号の出力を停止させるPWM停止回路とを、備える構成としてある。
上記のように構成された本発明のバックライト用LED駆動回路において、上記フィードバック電圧が上記所定電圧よりも小さく設定された第2所定電圧以下であるときには、上記昇圧式DC/DCコンバータへの上記PWM信号の出力が停止させられることから、上記昇圧式DC/DCコンバータの作動時に昇圧する元となる上記直流電源電圧が昇圧させられない。
また、好適には、上記第2所定電圧は、上記昇圧式DC/DCコンバータの作動時に上記端子に電圧がかかっていないことを判断するためのオープン接続判断電圧である構成としても良い。このように構成されることで、上記昇圧式DC/DCコンバータの作動時に上記端子に電圧がかかっていない場合に、上記昇圧式DC/DCコンバータへの上記PWM信号の出力が適切に停止させられる。
また、好適には、上記PWM停止回路は、上記フィードバック電圧が上記所定電圧よりも大きく設定された第3所定電圧以上であるときにも、上記昇圧式DC/DCコンバータへの上記PWM信号の出力を停止させる構成としても良い。このように構成されることで、PWM制御では昇圧電圧を低下させられない場合に、昇圧式DC/DCコンバータ内の各部や上記LEDのアノード側が接続される端子に過電圧がかかることが防止される。
また、好適には、上記第3所定電圧は、上記昇圧式DC/DCコンバータの作動時に昇圧する元となる上記直流電源電圧が規定の電圧よりも高いことを判断するための高電圧判断電圧である構成としても良い。このように構成されることで、上記昇圧式DC/DCコンバータの作動時に昇圧する元となる上記直流電源電圧が規定の電圧よりも高い場合に、上記昇圧式DC/DCコンバータへの上記PWM信号の出力が適切に停止させられる。
また、好適には、上記PWM制御回路および上記PWM停止回路は、上記液晶パネルを駆動するためのパネル駆動回路に組み込まれている構成としても良い。
また、好適には、上記パネル駆動回路は、上記液晶パネルを構成するガラス基板上に実装される液晶ドライバICである構成としても良い。
また、好適には、上記昇圧式DC/DCコンバータは、3.3Vの上記直流電源電圧に接続されるチョークコイルと、該チョークコイルに接続されて上記PWM信号によりスイッチングされるスイッチ素子と、出力側に接続される平滑用コンデンサとを有するチョッパ式DC/DCコンバータであり、上記PWM制御回路および上記PWM停止回路は、上記液晶パネルを構成するガラス基板上に実装された液晶ドライバICに組み込まれ、上記フィードバック電圧が0.6Vに設定された上記所定電圧となるように上記チョッパ式DC/DCコンバータへ上記PWM信号を出力する一方で、上記フィードバック電圧が上記チョッパ式DC/DCコンバータの作動時に上記端子に電圧がかかっていないことを判断するための0.2Vに設定された上記第2所定電圧以下であるときには、或いは上記フィードバック電圧が上記チョッパ式DC/DCコンバータの作動時に昇圧する元となる上記直流電源電圧が規定の3.3Vよりも高いことを判断するための1.1Vに設定された第3所定電圧以上であるときには、上記昇圧式DC/DCコンバータへの上記PWM信号の出力を停止させる構成としても良い。このように構成されることで、上記昇圧式DC/DCコンバータの作動時に上記端子に電圧がかかっていない場合に、上記昇圧式DC/DCコンバータへの上記PWM信号の出力が適切に停止させられる。また、上記昇圧式DC/DCコンバータの作動時に昇圧する元となる上記直流電源電圧が規定の電圧よりも高いことでPWM制御では昇圧電圧を低下させられない場合にも、上記昇圧式DC/DCコンバータへの上記PWM信号の出力が適切に停止させられ、昇圧式DC/DCコンバータ内の各部や上記LEDのアノード側が接続される端子に過電圧がかかることが防止される。
以上説明したように、請求項1に記載の発明によれば、上記昇圧式DC/DCコンバータの作動時に昇圧する元となる上記直流電源電圧が昇圧させられないので、昇圧式DC/DCコンバータ内の各部や上記LEDのアノード側が接続される端子に過電圧がかからない。これにより、作動時にLEDが接続される端子がオープンになった場合でも、LED及びLEDに電圧を供給する昇圧式DC/DCコンバータの不具合を生じさせないバックライト用LED駆動回路が提供される。
また、本発明によれば、上記昇圧式DC/DCコンバータの作動時に上記端子に電圧がかかっていない場合に、上記昇圧式DC/DCコンバータへの上記PWM信号の出力が適切に停止させられるので、昇圧式DC/DCコンバータ内の各部や上記LEDのアノード側が接続される端子に過電圧がかかることが適切に防止される。
また、本発明によれば、PWM制御では昇圧電圧を低下させられない場合に、昇圧式DC/DCコンバータ内の各部や上記LEDのアノード側が接続される端子に過電圧がかかることが防止されるので、LED及びLEDに電圧を供給する昇圧式DC/DCコンバータの不具合を生じさせない。
また、本発明によれば、上記昇圧式DC/DCコンバータの作動時に昇圧する元となる上記直流電源電圧が規定の電圧よりも高い場合に、上記昇圧式DC/DCコンバータへの上記PWM信号の出力が適切に停止させられるので、昇圧式DC/DCコンバータ内の各部や上記LEDのアノード側が接続される端子に過電圧がかかることが適切に防止される。
また、本発明によれば、上記液晶パネルを駆動するためのパネル駆動回路に上記PWM制御回路および上記PWM停止回路が組み込まれるので、コストダウンやスペース効率が向上される。また、上記液晶パネルを構成するガラス基板上に実装される液晶ドライバICで上記パネル駆動回路が構成されるので、コストダウンやスペース効率が一層向上される。
また、本発明によれば、上記昇圧式DC/DCコンバータの作動時に上記端子に電圧がかかっていない場合に、上記昇圧式DC/DCコンバータへの上記PWM信号の出力が適切に停止させられるので、昇圧式DC/DCコンバータ内の各部や上記LEDのアノード側が接続される端子に過電圧がかかることが適切に防止される。また、上記昇圧式DC/DCコンバータの作動時に昇圧する元となる上記直流電源電圧が規定の電圧よりも高いことでPWM制御では昇圧電圧を低下させられない場合にも、上記昇圧式DC/DCコンバータへの上記PWM信号の出力が適切に停止させられ、昇圧式DC/DCコンバータ内の各部や上記LEDのアノード側が接続される端子に過電圧がかかることが防止されるので、LED及びLEDに電圧を供給する昇圧式DC/DCコンバータの不具合を生じさせない。また、上記液晶パネルを構成するガラス基板上に実装される液晶ドライバICに上記PWM制御回路および上記PWM停止回路が組み込まれるので、コストダウンやスペース効率が向上される。
以下、下記の項目に従って本発明の実施形態を図面を参照しつつ説明する。
(1)液晶モニタ装置の概略構成
(2)バックライト用LED駆動回路の構成
(3)変形例
(4)まとめ
(1)液晶モニタ装置の概略構成
以下、図1を参照して本発明が適用されるバックライト用LED駆動回路20(以下LED駆動回路20、図2参照)を備えた液晶モニタ装置10の概略構成を説明する。図1は、液晶モニタ装置10のブロック構成図である。図1において、液晶モニタ装置10は、映像回路11と、液晶モジュール12と、電源回路13と、マイコン14と、LED駆動回路20とを備えている。
電源回路13は、外部の商用電源等から電源電圧(交流)の供給を受けるとともに、同供給された電源電圧を、マイコン14を始めLED駆動回路20等の各回路へ供給する。電源回路13は、必要に応じて各回路へ供給する電圧を交流から直流へと変換する。
マイコン14は、液晶モニタ装置10を構成する各部と電気的に接続されており、マイコン14内部の構成部品としてのCPU14aが、同じくマイコン14内の構成部品であるROM14bやRAM14cなどに書き込まれた各プログラムに従って、液晶モニタ装置10全体を制御する。
映像回路11は、入力されたRGB(レッド、グリーン、ブルー)信号からなるデジタル画像データに対して液晶パネル12aのマトリクス状に配列された画素数(横縦比、m:n)に合わせたスケーリング処理を行い、液晶パネル12aに表示する1画面分の画像データを生成する。さらに、この画像データに対して、輝度補正、コントラスト調整、彩度補正等の各種処理を行った上で、処理後の画像データを液晶モジュール12へ出力する。尚、上記RGB信号からなるデジタル画像データは、任意の画像を表現する基となる映像信号から抽出された輝度信号と色差信号とに基づいてマトリクス変換処理が行われて生成された画像データであったり、マイコン等により生成された画像データ等である。また、上記映像信号は、例えば公知のアンテナによって受信されたテレビジョン放送信号から公知のチューナ回路によって抽出された映像信号や映像再生機器から出力された映像信号等である。
液晶モジュール12は、液晶パネル12aと、パネル駆動回路12bと、LED12cとから構成される。液晶パネル12aは、例えばアクティブマトリクス駆動方式のパネルである。パネル駆動回路12bは、映像回路11から出力された画像データに基づいて制御されて液晶パネル12aを駆動することにより、液晶パネル12aに画像データに応じた画像を表示させる。LED12cは、液晶パネル12aを背面側から照射する光源すなわち液晶パネル12aのバックライトであり、例えば複数個のLEDを有する。
LED駆動回路20は、液晶パネル12aのバックライトに用いられるLED12cを駆動する。
(2)バックライト用LED駆動回路の構成
図2は、LED駆動回路20のブロック構成図である。図2において、LED駆動回路20は、昇圧式DC/DCコンバータ22と、電圧検出回路24と、PWM制御回路26と、PWM停止回路28とを備えている。
昇圧式DC/DCコンバータ22は、PWM信号に基づいて電源回路13から供給された直流電源電圧を昇圧し、昇圧後の昇圧電圧をLED12cのアノード側に接続される端子22aから供給してLED12cを点灯させる。
電圧検出回路24は、LED12cのカソード側に接続される端子22bにおけるカソード側電圧に基づくフィードバック電圧FBVを検出する。
PWM制御回路26は、フィードバック電圧FBVが所定電圧となるように昇圧式DC/DCコンバータ22へPWM信号を出力する。
PWM停止回路28は、フィードバック電圧FBVが所定電圧よりも小さく設定された第2所定電圧以下であるときには、昇圧式DC/DCコンバータ22へのPWM信号の出力を停止させる。また、PWM停止回路28は、フィードバック電圧FBVが所定電圧よりも大きく設定された第3所定電圧以上であるときにも、昇圧式DC/DCコンバータ22へのPWM信号の出力を停止させる。
上記所定電圧は、例えばLED12cを適切に点灯させる昇圧電圧とするための予め求められたフィードバック電圧FBVの適正電圧である。
上記第2所定電圧は、例えば昇圧式DC/DCコンバータ22の作動時に端子22bにカソード側電圧がかかっていないことを判断するための予め求められたオープン接続判断電圧である。
上記第3所定電圧は、例えば昇圧式DC/DCコンバータ22の作動時に昇圧する元となる電源回路13から供給された直流電源電圧が規定の電圧よりも高いことを判断するための予め求められた高電圧判断電圧である。
このようにLED駆動回路20が構成されることで、昇圧式DC/DCコンバータ22の作動時にLED12cのカソード側に接続される端子22bに電圧がかかっておらずフィードバック電圧FBVが第2所定電圧以下であるときには、昇圧式DC/DCコンバータ22へのPWM信号の出力が適切に停止させられることから、昇圧式DC/DCコンバータ22の作動時に昇圧する元となる直流電源電圧が昇圧させられない。
また、昇圧式DC/DCコンバータ22の作動時に昇圧する元となる直流電源電圧が規定の電圧よりも高いことでPWM制御では昇圧電圧を低下させられない場合にも、昇圧式DC/DCコンバータ22へのPWM信号の出力が適切に停止させられることから、昇圧式DC/DCコンバータ22内の各部やLED12cのアノード側が接続される端子22aに過電圧がかかることが防止される。
図3は、LED駆動回路20の具体的な回路構成の一例を示す図である。
図3において、昇圧式DC/DCコンバータ22は、例えば3.3Vの直流電源電圧に接続されるチョークコイルL1と、チョークコイルL1に接続されると共に端子22dから入力したPWM信号によりスイッチングされるスイッチ素子としてのトランジスタTR1と、ツェナーダイオードZD1を介してチョークコイルL1に接続されてトランジスタTR1のスイッチングによりチョークコイルL1の出力側に生じる所定の電圧パルスを平滑すると共に出力側である端子22aに接続される平滑用コンデンサC1とを、有するチョッパ式DC/DCコンバータである。このように構成された昇圧式DC/DCコンバータ22において、PWM信号のデューティ比が小さくされれば低下させるように、或いはPWM信号のデューティ比が大きくされれば上昇させるように、3.3Vを昇圧した昇圧電圧が端子22aから出力されてLED12cに供給される。
電圧検出回路24は、例えば一端がカソード側電圧が入力される端子22bに接続された端子22cに接続され且つ他端がグランドGNDに接続される分割抵抗R24を備えている。この分割抵抗R24は、例えばLED12cに適正な昇圧電圧が供給されたときに分割点P24におけるフィードバック電圧FBVが0.6Vとなるように各抵抗値が設定されている。従って、上記所定電圧は0.6Vに設定されている。
PWM制御回路26は、例えば昇圧DC/DCコントローラIC27で構成されている。この昇圧DC/DCコントローラIC27は、例えば1番ピン(FB)に入力されたフィードバック電圧FBVが所定電圧の0.6Vとなるように5番ピンから端子22dへPWM信号を出力する。例えばフィードバック電圧FBVが所定電圧の0.6Vより高くなればPWM信号のデューティ比を小さくし、反対にフィードバック電圧FBVが所定電圧の0.6Vより低くなればPWM信号のデューティ比を大きくする。また、昇圧DC/DCコントローラIC27は、3番ピン(CE)にハイ信号が入力されているときには5番ピンからPWM信号を出力する一方で、3番ピン(CE)にロー信号が入力されているときには5番ピンからのPWM信号の出力を停止する。
PWM停止回路28は、コンパレータやAND回路により構成されており、フィードバック電圧FBVが0.2V〜1.1Vの範囲にあるときにはハイ信号を昇圧DC/DCコントローラIC27の3番ピン(CE)に出力する一方で、フィードバック電圧FBVが第2所定電圧としての0.2V以下であるとき、或いはフィードバック電圧FBVが第3所定電圧としての1.1V以上であるときにはロー信号を昇圧DC/DCコントローラIC27の3番ピン(CE)に出力する。これにより、フィードバック電圧FBVがPWM制御をする際の適正範囲である0.2V〜1.1Vの範囲にあるときには、昇圧DC/DCコントローラIC27の3番ピン(CE)にハイ信号が入力されて昇圧式DC/DCコンバータ22へPWM信号が出力され、昇圧式DC/DCコンバータ22によりLED12cに適正な昇圧電圧が供給される。また、フィードバック電圧FBVが0.2V以下であるとき或いは1.1V以上であるときには、昇圧DC/DCコントローラIC27の3番ピン(CE)にロー信号が入力されて昇圧式DC/DCコンバータ22へのPWM信号の出力が停止させられ、昇圧式DC/DCコンバータ22内の各部やLED12cのアノード側が接続される端子22aに過電圧がかかることが防止される。
(3)変形例
前述の実施例では、LED駆動回路20はパネル駆動回路12bを含む液晶モジュール12とは別に設けられたが、例えばLED駆動回路20のうちで電圧検出回路24、PWM制御回路26、及びPWM停止回路28をパネル駆動回路12bに組み込む構成としても良い。昇圧式DC/DCコンバータ22については、例えばマイコン14等と同じ回路基板に搭載されて液晶モジュール12に外付けされる。
図4は、液晶モニタ装置10内の各回路が実装された様子を表す概略図である。
図4において、映像回路11と、電源回路13と、マイコン14と、昇圧式DC/DCコンバータ22とが実装される1枚乃至複数の基板は、フラットケーブルやコネクタを介して液晶モジュール12と接続されている。また、液晶モジュール12側では、パネル駆動回路12bを構成するよく知られたソース回路(ソースドライバ)32やゲート回路(ゲートドライバ)34等が液晶パネル12aを構成するガラス基板30上に実装されている。
ここで、ソース回路32やゲート回路34は、例えばそれぞれ配線用端子を有するワンチップICで構成された液晶ドライバIC33、35であり、各配線用端子がガラス基板30上にボンディングされることによりガラス基板30に電気的に接続されつつ一体的に固定される。
そして、液晶ドライバIC33には、電圧検出回路24、PWM制御回路26、及びPWM停止回路28が組み込まれている。
(4)まとめ
上述のように、本実施例によれば、昇圧式DC/DCコンバータ22の作動時に端子22bに電圧がかかっていない場合に、昇圧式DC/DCコンバータ22へのPWM信号の出力が適切に停止させられ、昇圧式DC/DCコンバータ22の作動時に昇圧する元となる直流電源電圧が昇圧させられないので、昇圧式DC/DCコンバータ22内の各部(例えばトランジスタTR1や平滑用コンデンサC1)やLED12cのアノード側が接続される端子22aに過電圧がかかることが適切に防止される。これにより、作動時にLED12cが接続される端子22a、22bがオープンになった場合でも、LED12c及びLED12cに電圧を供給する昇圧式DC/DCコンバータ22の不具合を生じさせないLED駆動回路20が提供される。
また、本実施例によれば、昇圧式DC/DCコンバータ22の作動時に昇圧する元となる直流電源電圧が規定の電圧よりも高いことでPWM制御では昇圧電圧を低下させられない場合にも、昇圧式DC/DCコンバータ22へのPWM信号の出力が適切に停止させられ、昇圧式DC/DCコンバータ22内の各部やLED12cのアノード側が接続される端子22aに過電圧がかかることが防止されるので、LED12c及びLED12cに電圧を供給する昇圧式DC/DCコンバータ22の不具合を生じさせない。
また、本実施例によれば、液晶パネル12aを駆動するためのパネル駆動回路12bにPWM制御回路26やPWM停止回路28等が組み込まれるので、コストダウンやスペース効率が向上される。また、液晶パネル12aを構成するガラス基板30上に実装される液晶ドライバIC33でパネル駆動回路12bが構成されるので、コストダウンやスペース効率が一層向上される。
以上、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明したが、本発明はその他の態様においても適用される。
例えば、前述の実施例では、電圧検出回路24、PWM制御回路26、及びPWM停止回路28は、ソース回路(ソースドライバ)32と共に液晶ドライバIC33に組み込まれたが、ゲート回路(ゲートドライバ)34と共に液晶ドライバIC35に組み込まれても良い。
また、ソース回路32やゲート回路34は、電圧検出回路24、PWM制御回路26、及びPWM停止回路28と共に1つのワンチップICに組み込まれても良い。
また、前述の実施例では、PWM停止回路28は、フィードバック電圧FBVが第2所定電圧以下であるときに加え、フィードバック電圧FBVが第3所定電圧以上であるときにも、昇圧式DC/DCコンバータ22へのPWM信号の出力を停止させたが、少なくともフィードバック電圧FBVが第2所定電圧以下であるときに昇圧式DC/DCコンバータ22へのPWM信号の出力を停止させる構成であれば良い。
なお、上述したのはあくまでも一実施形態であり、本発明は当業者の知識に基づいて種々の変更、改良を加えた態様で実施することができる。
本発明が適用されるバックライト用LED駆動回路を備えた液晶モニタ装置の概略構成を例示するブロック図である。 LED駆動回路の構成を例示するブロック図である。 LED駆動回路の具体的な回路構成を例示する図である。 液晶モニタ装置内の各回路が実装された概略構成を例示する図である。 従来のバックライト用LED駆動回路を例示するブロック図である。
符号の説明
12a:液晶パネル
12b:パネル駆動回路
12c:LED(バックライト)
20:バックライト用LED駆動回路
22:昇圧式DC/DCコンバータ(チョッパ式DC/DCコンバータ)
22b:LEDのカソード側に接続される端子
24:電圧検出回路
26:PWM制御回路
28:PWM停止回路
30:ガラス基板
33、35:液晶ドライバIC
C1:平滑用コンデンサ
L1:チョークコイル
TR1:トランジスタ(スイッチ素子)

Claims (7)

  1. 液晶パネルのバックライトに用いられるLEDを駆動するバックライト用LED駆動回路において、
    PWM信号に基づいて直流電源電圧を昇圧し、昇圧後の昇圧電圧を上記LEDのアノード側に供給する昇圧式DC/DCコンバータと、
    上記LEDのカソード側に接続される端子における電圧に基づくフィードバック電圧を検出する電圧検出回路と、
    上記フィードバック電圧が所定電圧となるように上記昇圧式DC/DCコンバータへ上記PWM信号を出力するPWM制御回路と、
    上記フィードバック電圧が上記所定電圧よりも小さく設定された第2所定電圧以下であるときには、上記昇圧式DC/DCコンバータへの上記PWM信号の出力を停止させるPWM停止回路と
    を、備えることを特徴とするバックライト用LED駆動回路。
  2. 上記第2所定電圧は、上記昇圧式DC/DCコンバータの作動時に上記端子に電圧がかかっていないことを判断するためのオープン接続判断電圧であることを特徴とする請求項1に記載のバックライト用LED駆動回路。
  3. 上記PWM停止回路は、上記フィードバック電圧が上記所定電圧よりも大きく設定された第3所定電圧以上であるときにも、上記昇圧式DC/DCコンバータへの上記PWM信号の出力を停止させることを特徴とする請求項1または2に記載のバックライト用LED駆動回路。
  4. 上記第3所定電圧は、上記昇圧式DC/DCコンバータの作動時に昇圧する元となる上記直流電源電圧が規定の電圧よりも高いことを判断するための高電圧判断電圧であることを特徴とする請求項3に記載のバックライト用LED駆動回路。
  5. 上記PWM制御回路および上記PWM停止回路は、上記液晶パネルを駆動するためのパネル駆動回路に組み込まれていることを特徴とする請求項1乃至4の何れかに記載のバックライト用LED駆動回路。
  6. 上記パネル駆動回路は、上記液晶パネルを構成するガラス基板上に実装される液晶ドライバICであることを特徴とする請求項5に記載のバックライト用LED駆動回路。
  7. 上記昇圧式DC/DCコンバータは、3.3Vの上記直流電源電圧に接続されるチョークコイルと、該チョークコイルに接続されて上記PWM信号によりスイッチングされるスイッチ素子と、出力側に接続される平滑用コンデンサとを有するチョッパ式DC/DCコンバータであり、
    上記PWM制御回路および上記PWM停止回路は、上記液晶パネルを構成するガラス基板上に実装された液晶ドライバICに組み込まれ、上記フィードバック電圧が0.6Vに設定された上記所定電圧となるように上記チョッパ式DC/DCコンバータへ上記PWM信号を出力する一方で、上記フィードバック電圧が上記チョッパ式DC/DCコンバータの作動時に上記端子に電圧がかかっていないことを判断するための0.2Vに設定された上記第2所定電圧以下であるときには、或いは上記フィードバック電圧が上記チョッパ式DC/DCコンバータの作動時に昇圧する元となる上記直流電源電圧が規定の3.3Vよりも高いことを判断するための1.1Vに設定された第3所定電圧以上であるときには、上記昇圧式DC/DCコンバータへの上記PWM信号の出力を停止させることを特徴とする請求項1に記載のバックライト用LED駆動回路。
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