JP2010504621A - バックライト・デバイスおよびバックライト・ディスプレイ用の複数の発光ダイオード要素からなるセット - Google Patents

バックライト・デバイスおよびバックライト・ディスプレイ用の複数の発光ダイオード要素からなるセット Download PDF

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Abstract

本発明は、液晶ディスプレイ、または広告パネルなどのあらゆるタイプのバックライト・パネルなど、すべてのタイプのバックライト・ディスプレイまたはプロジェクタ用のバックライト・デバイスの分野に位置する。本発明は、大電流を供給する必要がない、発光ダイオード(31)を用いたバックライト・デバイスに関する。本発明によれば、バックライト・デバイスの各発光ダイオード(31)と、動作周期の一部分でエネルギーを蓄積し、その後このエネルギーをその周期の他の部分で発光ダイオード(31)中へ放出することができる電圧変換器とが組み合わされる。

Description

本発明は、液晶ディスプレイ、または広告パネルなどのあらゆるタイプのバックライト・パネルなど、すべてのタイプのバックライト・ディスプレイまたはプロジェクタ用のバックライト・デバイスの分野に位置するものである。
放電ランプを装備したディスプレイまたはプロジェクタは、輝度および測色(colorimetry)に関し制御するのが比較的困難であることで知られている。発光ダイオードが著しく進歩したことにより、新しいタイプのバックライト・デバイスを実現することが可能になっている。すなわち、バックライト・デバイスは、アレイの形に構成された複数の発光ダイオードすなわちLEDを備える。これらのダイオードは、多分複数の基本ブロックにグループ化され、したがって個別に制御されるのではなくブロックごとに制御される。これらのダイオードは、コントラスト、および表示動作の見え方を改善するために動的に制御されることが好ましい。
各ダイオードは、2から5ボルト程度の低い電圧で動作する。この低い制御電圧では、例えば、ダイオードで消費される電力が100ワットでなければならず、この電源が2ボルトで動作するときに、必要な電流が50アンペアになるので不利である。
本発明の一目的は、このような高電流を供給する必要がない新しいタイプのバックライト・デバイスを提案することである。
本発明によれば、各発光ダイオードと、動作周期の一部分でエネルギーを蓄積し、その周期の他の部分で、その後このエネルギーを発光ダイオード中へ放出することができる電圧変換器と、を組み合わせることが提案される。
本発明は、バックライティング用の複数の発光ダイオード要素からなるセットに関し、各要素は発光ダイオードを備え、少なくとも1つの要素には発光ダイオードに給電するための降圧型電圧変換器回路(step-down voltage converter circuit)が装備される。
1つの特定の実施形態によれば、この電圧変換器回路(voltage converter circuit)は誘導性要素およびスイッチを備え、このスイッチは、誘導性要素が第1の動作位相(operating phase)中にエネルギーを蓄積し、第1の動作位相に連続する第2の動作位相中に、このエネルギーを発光ダイオード中へ放出するように制御される。
本発明はまた、
・行(rows)と列(columns)の形に構成された、複数の発光ダイオード要素からなるセットであって、各要素は発光ダイオードと、前記発光ダイオードに給電するための降圧型電圧変換器が装備された少なくとも1つの要素とを含む、複数の発光ダイオード要素からなるセットと、
・前記1つの発光ダイオードの電圧変換器回路を制御するための制御回路と
を備える、例えば液晶ディスプレイなどのディスプレイ用のバックライト・デバイスにも関連する。
特定の一実施形態によれば、この電圧変換器回路は誘導性要素およびスイッチを備え、このスイッチは、誘導性要素が第1の動作位相中にエネルギーを蓄積し、第1の動作位相に連続する第2の動作位相中に、このエネルギーを発光ダイオード中へ放出するように制御される。
実際には、このセットの複数の発光ダイオード要素は、行と列の形に構成され、その制御回路は、このセットの複数の要素からなる行を順次選択するための選択回路と、前記選択回路によって選択された行の複数の要素の第1の動作位相の時間をトリガし制御するための制御回路とを備える。
複数の発光ダイオードは、複数の基本ブロック内に配列され、各基本ブロックは少なくとも1つの発光ダイオード要素を備え、同じブロックの複数の要素が同じように制御されることが好ましい。この場合、このデバイスの選択回路は、複数の基本ブロックからなる複数の行を順次選択し、この制御回路は、選択回路によって選択された複数のブロックの第1の動作位相の時間をトリガし制御する。
機能的な観点から、現在のブロックの1つの行、および次のブロックの1つの行にそれぞれ属する2つの基本ブロックの要素についての、前述の第1の動作位相は、重ならない。各要素ごとに、前述の第1の動作位相の時間は可変である。この時間は、ある最小時間と最大時間の間に含まれる。
次の行のブロックの第1の動作位相が、現在の行のブロックの第1の動作位相の開始後で、最大時間に等しい期間の終了時に始まるのが望ましい。
本発明はまた、光を生成するためのバックライト・デバイスと、バックライト・デバイスによって生成された光で照射される、ビデオ・フレーム期間中に画像を表示するための画像デバイスとを備えるディスプレイにも関する。このディスプレイのバックライト・デバイスは、上記で定義されたバックライト・デバイスによるものである。
バックライト・デバイスの動作期間が、ディスプレイのビデオ・フレーム期間と同期するのが望ましい。このビデオ・フレーム期間は、例えばバックライト・デバイスの動作期間の時間の倍数である。バックライト・デバイスの動作期間の時間は、その動作が人の耳に聞こえないように、50μs未満(20kHz以上の周波数)であることが好ましい。
本発明は、非限定的な例として示され、添付の図面を参照する、以下の説明を読めばよりよく理解されるであろう。
本発明によるバックライト・デバイスを示す図である。 図1のデバイスの基本ブロック・アレイの発光ダイオード要素からなる基本ブロックの詳細図である。 図2のブロックの発光ダイオード要素の第1の例の回路図である。 図3の要素のAND論理ゲートの第1の例の回路図である。 図3の要素のAND論理ゲートの第2の例の回路図である。 図3の発光ダイオード要素の第1の動作モードを示すタイミング図である。 図1のバックライト・デバイスの基本ブロック・アレイの順次点灯を示すタイミング図である。 図4または図5の論理ゲートの入力信号および出力信号を示すタイミング図である。 図3の発光ダイオード要素の第2の動作モードを示すタイミング図である。 図2のブロックの発光ダイオード要素の第2の例の回路図である。 図10の発光ダイオード要素の動作モードを示すタイミング図である。
本発明によれば、要素アレイの各ダイオード要素は、発光ダイオード以外に、ダイオードに給電するための降圧型電圧変換器、より具体的には第1の動作位相中にエネルギーを蓄積して、それを第2の動作位相中にダイオード中へ放出するための降圧型電圧変換器を備える。
図1は、本発明によるディスプレイ用バックライト・デバイスを示す。これは、
複数の基本ブロック20にグループ化された、複数の発光ダイオード要素からなるセット10であって、前記基本ブロックはn個の行とm個の列からなるアレイの形に構成され、各基本ブロックは少なくとも1つの発光ダイオード要素を含み、これら要素自体は基本ブロック内でアレイの形に構成され、この実施形態では、これは必須ではないが、複数のブロックはサイズが同じであり、これらの要素それぞれから放出される光は時間変調され、したがってこの複数の要素はPWMモード(パルス幅変調)で制御される、複数の発光ダイオード要素からなるセット10と、
セット10の複数の基本ブロックからなる行を順次選択する行選択回路11であって、セット10では、n個の、複数の基本ブロックからなる行を含み、選択回路11はn個の出力端を含み、各出力端は、セット10の、複数のブロックからなる1つの行を選択するように設計され、この後の説明では、Siは、アレイ10のブロックの行iを選択することを目的とする出力端を示す、行選択回路11と、
セット10の、複数のブロックからなる各列に、その列と選択回路11によって選択された行とが交差するポイントに位置する基本ブロックの要素を点灯させる制御信号を用いて、給電するための制御回路12であって、制御回路12はm個の出力端を含み、各出力端はセット10の複数の基本ブロックに接続され、この後の説明では、Cjは、セット10の列jに接続された出力端を示す、制御回路12とを備える。
図2は、n’×m’個の発光ダイオード要素30からなるアレイを備える基本ブロック20の詳細図を示す。前記基本ブロックは、セット10の行iおよび列jに属する。したがって、ブロック20の要素30のそれぞれは、選択回路11の出力端Si、および制御回路12の出力端Cjに接続されている。
図3は、発光ダイオード要素30の第1の例の回路図を示す。これは発光ダイオード、すなわちLED 31、およびこのLEDに給電する降圧型電圧変換器を備える。このコンバータは、トランジスタ型のスイッチ33と直列に取り付けられたダイオード32を、電源電圧Vaを受け取る電源端子(電源端子として知られる)と電圧Vssを受け取る端子の間に備える。後者の端子は、例えばグランドに接続される。トランジスタ33は、AND論理ゲート35の出力端Sから供給される制御電圧によって制御され、前記ゲートは、選択回路11の出力端Siから来る電圧信号を第1の入力端E1で受け取り、制御回路12の出力端Cjから来る電圧信号を第2の入力端E2で受け取る。ダイオード32は、電源端子に向かって移動する電流を通すように配置される。ダイオード32とトランジスタ33の間にあるポイントは、誘導性要素34を介してLED 31のカソードに接続される。LED 31のアノードは電源端子に接続される。この後の説明では、Lは誘導性要素34のインダクタンスを示し、VLEDはLED 31の端子間の電圧を示し、VLおよびILは、それぞれ誘導性要素34の端子間の電圧、および誘導性要素34に向かって移動する電流を示す。VDはダイオード32の端子間の電圧を示し、VTおよびITは、それぞれスイッチ33の端子間の電圧、およびスイッチ33中を循環する電流を示し、VCTRLは、ゲート35の出力端に存在するスイッチ33の制御電圧を示す。
論理ゲート35の第1の回路図の例が図4に示されている。このゲートは、ダイオード36および抵抗要素37を備える。ダイオード36は、ゲートの入力端E2と出力端Sの間に接続される。ダイオード36は、入力端E2に向かって移動する電流を通すように配置される。抵抗要素37は、出力端Sと入力端E1の間に接続される。
論理ゲート35の第2の回路図の例が図5に示されている。このゲートは、PMOS型のトランジスタ39と直列にNMOS型のトランジスタ38を備える「プッシュプル」アセンブリである。両トランジスタの共通出力端(ソース)は、論理ゲート35の出力端Sを構成する。入力端E2は、2つのトランジスタのゲートに接続され、入力端E1はトランジスタ38のドレインに接続される。最後に、トランジスタ39のドレインはVss電圧を受け取る。
この発光ダイオード要素の第1の動作モードを図6のタイミング図で説明する。この動作モードでは、誘導性要素は、動作期間ごとに完全に放電される。図の6(a)、6(b)、6(c)、6(d)および6(e)は、それぞれ制御電圧VCTRLの時間Tの期間中の電流IL、電圧VL、電流IT、電圧VTおよび電圧VCTRLの変化を示す。
タイミング図で制御電圧VCTRLは、時間0とtaの間では高レベルにあり、時間taとTの間では低レベル(ゼロ)にあるとみなしている。したがってスイッチ33は、時間0とtaの間で閉じられ(電圧VTはゼロ)、時間taとTの間で開く(電圧VT=Va+VD)。したがって、誘導性要素34の端子の電圧VLは、時間0とtaの間ではVa−VLEDに等しい。電流ILは要素34を流れ、前記電流は、時間ta
Figure 2010504621
に等しい最大値Imaxに達するまで直線的に増大する。したがって、スイッチ33を流れる電流ITは、誘導性要素34を流れる電流ILに等しい。スイッチ33が開いているとき(時間taとTの間)、誘導性要素34の端子間に加わる電圧VLは、前記誘導性要素が完全に放電されるまで−VLED−VDに等しい。この放電動作は、時間tbで終了する。こうして要素34の放電電流は、時間tbでゼロの値に達するまで減少する。誘導性要素34が完全に放電したとき、その端子間の電圧VLは、誘導性要素34と要素32、33および34の干渉キャパシタとの間の共振による数回の振動の後ゼロになる。同じ動作周期が再び時間Tの終わりから開始する。
ここで図1のセット10の全体動作を考察すると、図7のタイミング図に示されるように、基本ブロックの行が順次選択される。この図で、セット10は、複数の基本ブロックからなる10個の行を含むとみなしている。したがって選択回路11は、10個の出力端S1からS10を備える。したがって、デバイスの動作期間Tは、10個の等時間(T/10)のサブ期間に分割され、1つのサブ期間が出力端S1からS10のそれぞれに割り当てられる。
図8は、セット10の、出力端S1およびC1に接続されたブロックに加えられる信号VCTRLと、これらの出力端に加えられるこれらの信号とを示す。時間T1=T/10のパルスが、図7にすでに示したように、出力端S1に供給される。この時間は固定されており、このブロックに加えることができる最大時間に対応する。T1より小さいか等しい可変時間T2のパルスが出力端C1に加えられる。その結果、このブロックに加えられる電圧VCTRLは、時間T2のパルス(出力端C1に加えられるものと同じ)になる。時間T2は、考察されているブロックに必要な光照射(lighting)のレベルを規定し、ゼロでない最小時間(non-null time)と最大時間T1の間の時間になる。動作周波数1/Tは、連続アドレッシングが人の耳に聞こえないように、20kHz(すなわちT=50μs)より高いことが好ましい。アレイ10内のブロックの行の数nに応じて(この数は一般に既定される)、最大時間T1は、TからT1=T/nまでと関連付けられる。最後に、光照射(lighting)が画像表示と同期するように、ビデオ・フレームの期間は、バックライト・デバイスの(時間Tの)動作期間の倍数であることが好ましい。
誘導性要素34のインダクタンス値Lは、ボーダライン・ケースのta=T1で規定され、次式に等しくなる。
Figure 2010504621
誘導性要素34の完全な放電が期間Tの終わり、すなわちtb=Tで終了する特定の一実施形態を提示することが可能である。安定状態において、誘導性要素の端子間での平均値が一次近似ではゼロに等しくなることを想起されたい。この場合、LEDに伝達される電力は次式に等しくなることに留意されたい。
Figure 2010504621
図3に示された発光ダイオード要素の第2の実施形態を図9のタイミング図により説明する。この動作モードでは、誘導性要素は、動作周期の終わりで完全に放電されていない。図の9(a)、9(b)、9(c)、9(d)および9(e)は、それぞれ制御電圧VCTRLの時間Tの期間中の電流IL、電圧VL、電流IT、電圧VTおよび電圧VCTRLの変化を示す。
これらのタイミング図は、図6のものと比較されなければならない。図9(a)に示されたように、誘導性要素34は、スイッチ33が閉じているときに(VT=0)充電し、それが開いているときに(電圧VT=Va+VD)LED 31中に放電する。周期の終わり(時間T)で、誘導性要素34中の電流はゼロではない。この実施形態では、スイッチ33の導通時間を増加させずにLED 31に伝達される電力を増大させることができる。
図10は、発光ダイオード素子30の第2の例の回路図を示す。図3で示した第の1例は、セット10のLEDのアノードが(電圧Vaを受け取る行に)共通に接続された電気アセンブリである。この第2の実施形態は、セット10のLEDのカソードが共通に接続される変形形態である。このアセンブリは図3と同じ構成要素を備えるが、それらの一部の配置が異なっている。図3と比べて配置が変わらないままである構成要素は、図3と同じ数字の参照符号を保持している。
このアセンブリは、発光ダイオードすなわちLED 31’と、このLEDに給電するための降圧型電圧変換器とを備える。このコンバータは、トランジスタ型のスイッチ33と直列に取り付けられた誘導性要素34’を、電源電圧Vaを受け取る電源端子(電源端子として知られる)と電圧Vssを受け取る端子の間に備える。後者の端子は、例えばグランドに接続される。トランジスタ33は、AND論理ゲート35から供給される制御電圧によって制御され、前記ゲートは、1つの入力端で選択回路11の出力端Siから来る電圧信号、および制御回路12の出力端Cjから来る電圧信号を受け取る。誘導性要素34’とトランジスタ33の間にあるポイントは、ダイオード32’を介してLED31’に接続される。ダイオード32’は、LED 31’に向かって移動する電流を通すように配置される。LED 31’のカソードは電源端子に接続される。
このアセンブリは、全体的には図3のアセンブリと同様に動作する。すなわち誘導性要素34’は、スイッチ33が閉じているときに充電し、それが開いているときに放電する。しかし、その構成要素の端子での電流および電圧は少し異なる。図11に、誘導性要素34’が完全に放電する動作モードが示されている。図の11(a)、11(b)、11(c)、11(d)および11(e)は、それぞれ制御電圧VCTRLの時間Tの期間中の電流IL、電圧VL、電流IT、電圧VTおよび電圧VCTRLの変化を示す。
タイミング図で制御電圧VCTRLは、時間0とtaの間では高レベルにあり、時間taとTの間では低レベル(ゼロ)にあるとみなしている。したがってスイッチ33は、時間0とtaの間で閉じられ(電圧VTゼロ)、時間taとTの間で開く(電圧VT=Va+VD+VLED)。したがって、誘導性要素34の端子の電圧VLは、時間0とtaの間ではVaに等しい。電流ILは要素34’を流れ、前記電流は、時間ta
Figure 2010504621
に等しい最大値Imaxに達するまで直線的に増大する。したがって、スイッチ33を流れる電流ITは、誘導性要素34’を流れる電流ILに等しい。スイッチ33が開いているとき(時間taとTの間)、誘導性要素34’の端子に加えられる電圧VLは、この後者が完全に放電されるまで−VLED−VDに等しい。放電動作は時間tbで終了する。こうして要素34’の放電電流は、時間tbでゼロの値に達するまで減少する。同じ動作周期が再び時間Tの終わりから開始する。
もちろん本発明は、上述の実施形態に限定されない。
特に、当業者であれば、ブロックが(行(rows)ではなく)列(columns)で選択されるセット10を実施することができるであろう。最大時間のパルスが、選択すべき列のブロックに伝達され、可変時間のパルスが、この時間を調整すべきブロックの行に伝達される。さらに、各ブロックはそれぞれ異なるサイズを有することができる。

Claims (14)

  1. 例えばディスプレイをバックライティングするための複数の発光ダイオードからなるセット(10)であって、各要素(30)は発光ダイオード(31、31’)を備え、少なくとも1つの要素には前記発光ダイオードに給電するための降圧型電圧変換器回路が装備されていることを特徴とする、複数の発光ダイオードからなるセット(10)。
  2. 前記電圧変換器回路は誘導性要素(34、34’)およびスイッチ(33)を備え、前記スイッチは、前記誘導性要素が第1の動作位相中にエネルギーを蓄積してから前記エネルギーを前記第1の動作位相に連続する第2の動作位相中に前記発光ダイオード中へ放出するように制御されることを特徴とする請求項1に記載の複数の発光ダイオードからなるセット。
  3. 行と列の形に構成された複数の発光ダイオード要素からなるセット(10)であって、各要素(30)は発光ダイオード(31、31’)と、前記発光ダイオードに給電するための降圧型電圧変換器が装備された少なくとも1つの要素とを含む、複数の発光ダイオード要素からなるセット(10)と、
    前記少なくとも1つの発光ダイオードの電圧変換器回路を制御するための制御回路(11、12)とを備えることを特徴とするディスプレイ用のバックライト・デバイス。
  4. 前記電圧変換器回路は誘導性要素(34、34’)およびスイッチ(33)を備え、前記スイッチは、前記誘導性要素が第1の動作位相中にエネルギーを蓄積してから前記エネルギーを前記第1の動作位相に連続する第2の動作位相中に前記発光ダイオード中へ放出するように制御されることを特徴とする請求項3に記載のデバイス。
  5. 前記複数の発光ダイオード要素からなるセット(10)の前記発光ダイオード要素は行と列の形に構成され、前記制御回路は、
    前記複数の発光ダイオード要素からなるセットの要素の行を順次選択するための選択回路(11)と、
    前記選択回路(11)によって選択された前記行の前記要素の前記第1の動作位相の時間をトリガし制御するための制御回路(12)とを備えることを特徴とする請求項4に記載のデバイス。
  6. 前記発光ダイオード要素は基本ブロックに分割され、
    各基本ブロックは少なくとも1つの発光ダイオードを備え、
    前記選択回路(11)は基本ブロックの行を順次選択し、
    前記制御回路(12)は、前記選択回路によって選択された前記ブロックの前記要素の前記第1の動作位相の時間をトリガし制御する
    ことを特徴とする請求項5に記載のデバイス。
  7. 現在のブロックの1つの行、および次のブロックの1つの行にそれぞれ属する2つの基本ブロックの前記要素の前記第1の動作位相は重ならないことを特徴とする請求項6に記載のデバイス。
  8. 各要素ごとに、前記第1の動作位相の時間(ta)は可変であることを特徴とする請求項7に記載のデバイス。
  9. 前記第1の動作位相の前記時間(ta)は、ある最小時間と最大時間(T)の間に含まれることを特徴とする請求項8に記載のデバイス。
  10. 前記次の行の前記ブロックの前記第1の動作位相は、前記現在の行の前記ブロックの前記第1の動作位相の開始後で、前記最大時間(T)に等しい期間の終了時に始まることを特徴とする請求項9に記載のデバイス。
  11. 光を生成するためのバックライト・デバイスと、前記バックライト・デバイスによって生成された前記光で照射される、ビデオ・フレーム期間中に画像を表示するための画像デバイスと、を備えるディスプレイであって、前記バックライト・デバイスは、請求項3から10のいずれか一項に記載の前記バックライト・デバイスによるものであることを特徴とするディスプレイ。
  12. 前記第1および第2の動作位相を含む前記バックライト・デバイスの前記動作期間は、前記ビデオ・フレーム期間と同期することを特徴とする請求項11に記載のディスプレイ。
  13. 前記ビデオ・フレームの前記期間は、前記バックライト・デバイスの前記動作期間の前記時間(T)の倍数であることを特徴とする請求項12に記載のディスプレイ。
  14. 前記バックライト・デバイスの前記動作期間の前記時間は50μs未満であることを特徴とする請求項13に記載のディスプレイ。
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