JP2014154310A - 光源駆動装置、表示装置および光源駆動方法 - Google Patents

光源駆動装置、表示装置および光源駆動方法 Download PDF

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Abstract

【課題】放電灯の寿命の低下を抑制する技術を提供する。
【解決手段】光源駆動装置は、一対の電極を有する放電灯に対して、高周波の第1の駆動信号と、前記第1の駆動信号より低周波の第2の駆動信号とを供給する供給手段と、一定時間の前記第1の駆動信号と、前記第2の駆動信号とが交互に供給されるように前記供給手段を制御する制御手段であって、前記一対の電極間の電圧が閾値を下回った場合には、前記第1の駆動信号が供給されるように前記供給手段を制御する制御手段とを有する。
【選択図】図1

Description

本発明は、放電灯を駆動する技術に関する。
高圧水銀灯等の放電灯を光源として用いたプロジェクター等の表示装置が知られている。このような表示装置において、光源の安定動作は、表示される画像の品質を決定する要因の一つである。特許文献1は、アンテナを介して放電容器内部に電磁波を供給し、放電容器の溶融を防止する技術を開示している。特許文献2は、放電灯内の2つの電極の一方が陽極として動作する期間の電力量と陰極として動作する期間の電力量との比を変化させる制御を特定のタイミングで行って、電極の溶融を抑制する技術を開示している。
特開2007−115534号公報 特開2010−114064号公報
本発明は、放電灯の寿命の低下を抑制する技術を提供する。
本発明は、一対の電極を有する放電灯に対して、高周波の第1の駆動信号と、前記第1の駆動信号より低周波の第2の駆動信号とを供給する供給手段と、一定時間の前記第1の駆動信号と、前記第2の駆動信号とが交互に供給されるように前記供給手段を制御する制御手段であって、前記一対の電極間の電圧が閾値を下回った場合には、前記第1の駆動信号が供給されるように前記供給手段を制御する制御手段とを有する光源駆動装置を提供する。この光源駆動装置によれば、電極間の電圧が閾値を下回った場合であっても第2の駆動信号が供給され続けるのと比べて、放電灯の寿命の低下を抑制することができる。
好ましい態様において、前記制御手段は、前記一対の電極間の電圧が前記閾値を下回った場合には、その時点から前記一定時間の前記第1の駆動信号と、前記第2の駆動信号とが交互に供給されるように前記供給手段を制御することを特徴とする。この光源駆動装置によれば、電極間の電圧が閾値を下回る度に、第1の駆動信号と第2の駆動信号とが交互に供給される。
好ましい態様において、前記制御手段は、前記一対の電極間の電圧が大きくなるほど前記第2の駆動信号が供給される時間が長くなるように前記供給手段を制御することを特徴とする。この光源駆動装置によれば、第2の駆動信号が供給される時間が一定である場合に比べて、放電灯の寿命の低下を抑制することができる。
別の好ましい態様において、前記閾値は、前記放電灯の放電開始時における前記一対の電極間の電圧よりも小さく、且つ、当該電圧から10V低い電圧以上であることを特徴とする。この光源駆動装置によれば、閾値が放電灯の放電開始時における電極間の電圧以上である場合、および閾値が放電灯の放電開始時における電極間の電圧から10V下回る電圧よりも小さい場合に比べて、放電灯の寿命の低下を抑制することができる。
別の好ましい態様において、前記閾値は、前記放電灯の放電開始時における前記一対の電極間の電圧から3V低い電圧よりも小さく、且つ、前記放電灯の放電開始時における前記一対の電極間の電圧から7V低い電圧以上であることを特徴とする。この光源駆動装置によれば、閾値が放電灯の放電開始時における電極間の電圧から3V下回る電圧以上である場合、および閾値が放電灯の放電開始時における電極間の電圧から7V下回る電圧よりも小さい場合に比べて、放電灯の寿命の低下を抑制することができる。
別の好ましい態様において、前記第1の駆動信号の周波数は1kHz以上であることを特徴とする。この光源駆動装置によれば、第2の駆動信号が放電灯の寿命の低下を抑制する。
別の好ましい態様において、前記第2の駆動信号は、複数の周波数成分を含むことを特徴とする。この光源駆動装置によれば、第2の駆動信号が単一の周波数成分のみを含む場合に比べて、放電灯の内部に生じた熱を攪拌させることができる。
また、本発明は、一対の電極を有する放電灯と、前記放電灯に対して、高周波の第1の駆動信号と、前記第1の駆動信号より低周波の第2の駆動信号とを供給する供給手段と、一定時間の前記第1の駆動信号と、前記第2の駆動信号とが交互に供給されるように前記供給手段を制御する制御手段であって、前記一対の電極間の電圧が閾値を下回った場合には、前記第1の駆動信号が供給されるように前記供給手段を制御する制御手段と、前記放電灯から出力された光を、画像データに応じて変調する光変調器とを有する表示装置を提供する。この表示装置によれば、電極間の電圧が閾値を下回った場合であっても第2の駆動信号が供給され続けるのと比べて、放電灯の寿命の低下を抑制することができる。
また、本発明は、一対の電極を有する放電灯に対して、高周波の第1の駆動信号と、前記第1の駆動信号より低周波の第2の駆動信号とを交互に供給するステップと、前記一対の電極間の電圧が閾値を下回った場合には、前記第2の駆動信号の供給を前記第1の駆動信号の供給に切り替えるステップとを有する光源駆動方法を提供する。この光源駆動方法によれば、電極間の電圧が閾値を下回った場合であっても第2の駆動信号が供給され続けるのと比べて、放電灯の寿命の低下を抑制することができる。
画像表示装置のハードウェア構成を示す図。 ランプの構造を示す模式図。 電極間電圧Vdの理想的な変化を示す図。 駆動初期における電極間電圧Vdの変化を示す図。 駆動信号を例示する図。 駆動信号の周波数成分を例示する図。 画像表示装置の動作を示すフローチャート。 実施例および比較例の試験結果を示す図。
1.概要
図1は、一実施形態に係る画像表示装置1のハードウェア構成を示す図である。この例で、画像表示装置1は、入力された映像信号に応じた映像をスクリーン(図示略)に投射する装置、すなわちプロジェクターである。画像表示装置1は、光源駆動装置10と、電源20と、ランプ30(光源)と、ライトバルブ40と、投射レンズ50とを有する。ランプ30は、投射される画像の光源となる放電灯、この例では高圧水銀灯である。
図2は、ランプ30の構造を示す断面模式図である。ランプ30は、容器300と、一対の電極301(301aおよび301b)と、接続部材302と、端子303とを有する。容器300は、ランプ30の各部を収容する部材であって、内部に空間spを有する。空間spには、高圧の水銀ガスが封入されている。容器300は、石英ガラス等のガラスまたは光透過性セラミックスなどにより形成される。電極301aおよび301bは、空間spに設けられている。また、電極301aと電極301bとは対向している。電極301aと301bとの間の距離(以下、「電極間距離d」という)は、例えば1μm以上5mm以下である。電極301は、芯棒3011と、コイル部3012と、末端部3013と、突起3014とを有する。電極301は、芯棒3011にタングステンなどの電極線を巻き付けてコイル部3012を形成し、コイル部3012を加熱・溶融することにより末端部3013が形成されている。末端部3013は、熱容量の大きな領域である。突起3014は、ランプ30が一度も点灯されていないときには形成されておらず、電極301に交流電流(駆動信号)が供給されると形成される。なお、突起3014は、ランプ30を消灯した後も維持される。接続部材302は、電極301と端子303とを接続する導電性の部材である。端子303は、電極301に電流を供給するための端子である。
再び図1を参照する。電源20は、光源駆動装置10に対して直流電流を供給する。光源駆動装置10は、ランプ30を点灯させる装置である。光源駆動装置10は、制御回路101と、ランプ駆動回路102と、電圧測定回路103とを有する。制御回路101は、光源駆動装置10の各部を制御する。この例で、制御回路101は、MCU(Micro Control Unit)1011を有する。MCU1011は、光源駆動装置10の各部を制御するとともに、入力された映像信号に対して画像処理を行う。MCU1011は、画像処理をした映像信号をライトバルブ40に出力する。ランプ駆動回路102は、電源20から供給された直流電流の極性を正または負に切り替えて交流電流を生成し、生成した交流電流をランプ30に供給する回路である。電圧測定回路103は、電極301aと電極301bとの間の電圧(以下、「電極間電圧Vd」という)を測定する。
ライトバルブ40は、MCU1011から供給される映像信号に応じて、ランプ30から発生された光を変調する装置、例えば液晶パネルである。投射レンズ50は、ライトバルブ40により変調された光により示される映像をスクリーンに投射するレンズである。
ランプ30すなわち高圧水銀灯の寿命は、画像表示装置1の品質を決める要因の一つである。高圧水銀灯の寿命を決める要因は主として以下の2つである。
(a)電極間距離dの変化
(b)容器300の内部の黒化および失透現象
以下、これらの現象についてそれぞれ説明する。
1−1.対向電極の電極間距離の変化
高圧水銀灯を点灯し続けると、容器300の内部にある電極301(末端部3013および突起3014)が溶融し、電極間距離dが長くなる。電極間距離dが長くなると、アーク放電の形が細長くなる(すなわち発光部の形も細長くなる)。発光部の形が細長くなるとプロジェクターの光学系全体を通じて投射面に出力される光束が減る。その結果、表示される画像の明るさが低減してしまう。
電極間距離dが長くなってしまうことを抑制する方法として、高圧水銀灯に低周波(例えば1kHz未満の周波数)の交流電流を供給する方法がある。低周波の交流電流を用いて高圧水銀灯を駆動すると、電極が溶融と凝固を繰り返すことにより、長くなった電極間距離dが回復して短くなることが知られている。なお、この場合において、駆動周波数に定期的な揺らぎを設けて(すなわち複数の周波数成分を有する駆動信号を用いて)、水銀灯内部の高圧ガスを熱的に撹拌することもある。
1−2.容器内部の黒化および失透現象
高圧水銀灯を使用していると、累積使用時間の経過とともに容器300の内部に電極301からの飛散物質が付着する。その結果、容器300の内部が徐々に黒化する。黒化現象は容器300の光透過率を減少させるだけなく、光が容器300の表面で熱に変化することにより、容器300の温度上昇をもたらす。その結果、容器300が白濁する失透現象が発生し、さらに光透過率が低下することを加速させる。容器300の黒化および失透を抑制する方法としては、高圧水銀灯に高周波(例えば1kHz以上の周波数)の交流電流を供給する方法が知られている。
1−3.水銀灯駆動の問題点
既に説明したように、電極間距離dの変化並びに黒化および失透現象のそれぞれは、供給される交流電流の周波数を変化させることによって抑制することができる。しかし、電極間距離dの変化を抑制する交流電流は低周波であり、黒化および失透現象を抑制する交流電流は高周波であるという点において、これらの交流電流はそれぞれ相反している。そこで、ランプ駆動回路102は、これら相反する交流電流をランプ30に交互に供給する。
図3は、高周波の交流電流と低周波の交流電流とが交互に供給された場合における電極間電圧Vdの理想的な変化を示す図である。図3において、横軸は時間tを示し、縦軸は電極間電圧Vdを示す。この例で、ランプ30は定電流(実効電流一定)で駆動されるので、電極間電圧Vdは、電極間距離dに比例する。すなわち、電極間電圧Vdが大きいことは電極間距離dが長いことを示し、電極間電圧Vdが小さいことは電極間距離dが短いことを示す。電圧V0は、高圧水銀灯に放電が開始された時刻(以下、「放電開始時刻」という)における電極間電圧Vdを表す。期間Aは、ランプ駆動回路102により高周波の交流電流が供給される期間を示す。期間Aにおいて、時間の経過とともに電極間電圧Vdは大きくなる(電極間距離dは長くなる)。期間Bは、ランプ駆動回路102により低周波の交流電流が供給される時間を示す。期間Bにおいて、時間の経過とともに電極間電圧Vdは小さくなる(電極間距離dは短くなる)。図3は、期間Aと期間Bがそれぞれ一定の時間で駆動された場合の電極間電圧Vdの理想的な変化を示している。図3に示す例では、期間Aと期間Bとの時間が最適化されており、期間Aに電圧V1に上昇した電極間電圧Vdは、期間Bに電圧V0に戻っている。すなわち、期間Aに長くなった電極間距離dは期間Bに回復して元の長さに戻っている。このように、低周波の交流電流と高周波の交流電流とが交互に供給されると、電極間距離dの変化並びに黒化および失透現象はそれぞれ抑制される。
しかし、高圧水銀灯の駆動初期(放電開始時刻から数時間または数十時間)においては、低周波の交流電流が供給されているときに突起3014が形成されやすい(伸びやすい)。したがって、高圧水銀灯の駆動初期においては、電極間距離dの変化率が変動し、期間Aと期間Bとの時間を最適化することが難しくなる。
図4は、高圧水銀灯の駆動初期における電極間電圧Vdの変化を示している。図4において、時刻t0は、放電開始時刻を表す。図4は、期間Aと期間Bが図3に示した比率で駆動された場合における電極間電圧Vdを示している。上述の通り高圧水銀灯の駆動初期においては突起3014が形成されやすいため、期間Bが経過した時点での電極間電圧Vdは電圧V0を下回る。例えば、時刻t1(1サイクル目の期間Bが経過した時刻)における電極間電圧VdはV2(<V0)であり、時刻t2(3サイクル目の期間Bが経過した時刻)における電極間電圧VdはV3(<V2)である。図4に示すように電極間電圧Vdが小さくなっていくと、電極301に流れる負荷電流が増加して熱が発生する。そのため、電極間電圧Vdが過度に小さくなった場合には、容器300の黒化および失透が誘発される。本実施形態に係る画像表示装置1は、以下に述べる処理によりランプ30の駆動初期における黒化および失透現象に対処する。
ランプ駆動回路102は、一対の電極を有する放電灯(ランプ30)に対して、高周波の第1の駆動信号と、第1の駆動信号より低周波の第2の駆動信号とを供給する供給手段の一例である。MCU1011は、一定時間の第1の駆動信号と、第2の駆動信号とが交互に供給されるようにランプ駆動回路102を制御する制御手段であって、一対の電極間の電圧が閾値を下回った場合には、第1の駆動信号が供給されるようにランプ駆動回路102を制御する制御手段の一例である。
2.動作
図5は、本実施形態で用いられる駆動信号を例示する図である。この例で、ランプ駆動回路102は、高周波の駆動信号i1、および低周波の駆動信号i2の2種類の駆動信号のいずれかを選択的にランプ30に供給する。高周波とは例えば1kHz以上の周波数をいい、低周波とは例えば1kHz未満の周波数をいう。駆動信号i1は、容器300の内部の黒化および失透を抑制(または低減)するための信号である。駆動信号i2は、長くなった電極間距離dを回復させる(または電極間距離dを維持する)ための信号である。この例で、駆動信号i2は、直流成分を含む複数の周波数成分を含む。
図6は、駆動信号i2の周波数成分を例示する図である。図6において、縦軸は電流を、横軸は時間を示している。この例で、駆動信号i2は、周波数ω1の期間と、周波数ω2の期間と、周波数ω3の期間とを含んでいる。なお周波数ω3の期間は半周期分の長さ(1/ω3/2)しかないので、この期間において電流の極性は変化しない。ここでは、これを直流成分という。駆動信号i2において、周波数ω1の期間、周波数ω2の期間、および周波数ω3の期間は繰り返される。周波数ω3の期間は、1サイクル毎に、正電流の期間と負電流の期間が切り替えられる。
図7は、画像表示装置1の動作を示すフローチャートである。図7のフローは、例えば、画像表示装置1の電源が投入されたことを契機として開始される。ステップS101において、MCU1011は、駆動信号i1がランプ30に供給されるように、ランプ駆動回路102を制御する。ステップS102において、MCU1011は、期間Aが経過したか否かを判断する。具体的には、MCU1011は、駆動信号i1が供給されてからの経過時間を、光源駆動装置10に内蔵されたタイマーにより計測しており、経過時間が期間Aを超えたか判断する。期間Aの長さは、一定(例えば、15分)である。期間Aが経過したと判断された場合(ステップS102:YES)、MCU1011は、処理をステップS103に移行する。期間Aが経過していないと判断された場合(ステップS102:NO)、MCU1011は、処理をステップS101に移行する。
ステップS103において、MCU1011は、電極間電圧Vdを検出する。具体的には、MCU1011は、電極間電圧Vdを示す信号を電圧測定回路103からサンプリングする。ステップS104において、MCU1011は、期間Bの長さを決定する。具体的には、MCU1011は、電極間電圧Vdと期間Bの長さとが対応付けられたデータを、MCU1011に内蔵されたメモリに記憶している。MCU1011は、このデータに基づいて、期間Bの長さを決定する。データは、電極間電圧Vdが大きくおるほど、期間Bが長くなるように予めプログラミングされている。例えば、放電開始時刻における電極間電圧Vdが70Vである場合において、ステップS103で検出された電極間電圧Vdが75V以下、75Vよりも大きく85V以下、85Vよりも大きく95V以下であるときには、期間Bの長さはそれぞれ5分、10分、15分になるようにプログラミングされる。
ステップS105において、MCU1011は、駆動信号i2がランプ30に供給されるように、ランプ駆動回路102を制御する。ステップS106において、MCU1011は、電極間電圧Vdを検出する。ステップS107において、MCU1011は、電極間電圧Vdが閾値Vthを下回ったか否かを判断する。閾値Vthは、駆動信号i2が駆動信号i1に切り替わるための基準となる値である。閾値Vthは、ランプ30の黒化および失透(または破損)を効果的に抑制する観点から、電極間電圧V0よりも小さく、且つ、電極間電圧V0から10V低い電圧以上の値であることが好ましい。さらに、電極間電圧V0から3V低い電圧よりも小さく、且つ、電極間電圧V0から7V低い電圧以上の値であることがより好ましい。例えば、ランプ30の電極間電圧V0が70Vである場合、閾値Vthは、60V以上70V未満であることが好ましく、63V以上67V未満であることがより好ましい。電極間電圧Vdが閾値Vthを下回ったと判断された場合(ステップS107:YES)、MCU1011は、処理をステップS101に移行する。電極間電圧Vdが閾値Vthを下回っていないと判断された場合(ステップS107:NO)、MCU1011は、処理をステップS108に移行する。
ステップS108において、MCU1011は、ステップS104で決定された期間Bが経過したか否かを判断する。具体的には、MCU1011は、駆動信号i2が供給されてからの経過時間を、タイマーにより計測しており、経過時間が期間Bを超えたか判断する。期間Bが経過したと判断された場合(ステップS108:YES)、MCU1011は、処理をステップS101に移行する。期間Bが経過していないと判断された場合(ステップS108:NO)、MCU1011は、処理をステップS105に移行する。
本実施形態によれば、電極間電圧Vdが閾値Vthを下回ると、ランプ30に供給される電流が駆動信号i2から駆動信号i1に切り替わる。したがって、ランプ30の駆動初期に電極間電圧Vdが小さくなり、容器300が黒化および失透することが抑制される。また、本実施形態によれば、電極間電圧Vdが大きくなるほど、駆動信号i2が供給される期間Bの長さは長くなる。したがって、ランプ30を長時間(数百時間または数千時間)点灯させることにより電極間距離dの変化率が変わってしまう場合であっても、期間Aと期間Bとの時間の比率が最適な状態に保たれる。すなわち、期間Aの長さと期間Bの長さとが固定されている場合と比較して、光源の寿命の低下を抑制することができる。
3.実施例
次に本発明の具体的実施例について説明する。ここでは、下記の構成の画像表示装置1を用いた。
(実施例)
放電灯の容器の構成材料:石英ガラス
放電灯内の封入物:水銀
放電灯内の点灯時の気圧:200atm
電極の構成材料:タングステン
定格電力:230W
放電開始時の電極間電圧:70V
駆動信号i1の周波数:3.5kHz
駆動信号i1の波形:矩形状
期間A:15分
駆動信号i2の周波数:300Hz以下の複数の周波数成分を含む
駆動信号i2の波形:矩形状
期間B:15分(但し、電極間電圧が閾値を下回ったら駆動信号i1に切り替える。なお、本実施例においては、ステップS103およびステップS104の処理は省略した。)
電極間電圧の閾値:65V
(比較例)
期間Bが15分で一定である点以外は、実施例と同じである。
図8は、実施例および比較例の試験結果を示す図である。図8において、実線L1は、実施例における電極間電圧Vdの経時変化を、破線L2は、比較例における電極間電圧Vdの経時変化をそれぞれ表す。図8に示す通り、実施例および比較例は、期間Aおよび期間Bのサイクルが5回繰り返され、6サイクル目の時刻t3に電極間電圧Vdが65Vを下回っている。比較例では、時刻t3以降において、期間Aと期間Bのサイクルにより電極間電圧Vdが低下し続けている。これに対して、実施例は、時刻t3以降において、電極間電圧Vdがさらに低下することが抑制されている。
4.変形例
本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、種々の変形実施が可能である。以下、変形例をいくつか説明する。以下の変形例のうち2つ以上のものが組み合わせて用いられてもよい。
ランプ30の構造は、上述の実施形態に記載したものに限らない。例えば、上述の実施形態ではランプ30が高圧水銀灯である例について説明したが、ランプ30は、メタルハライドランプ等、高圧水銀灯意外の放電灯であってもよい。
上述の実施形態では、高周波の駆動信号i1が単一の周波数成分のみを含む場合について説明したが、駆動信号i1は、複数の周波数成分を含んでいてもよい。また、駆動信号i2の具体例は実施形態で説明したものに限定されない。例えば、駆動信号i2は2つまたは4つ以上の周波数成分を含んでいてもよいし、単一の周波数成分のみを含んでいてもよい。
上述の実施形態で示した期間Aまたは期間Bの長さはあくまで一例であり、期間Aまたは期間Bの長さはこれに限らない。
画像表示装置1の動作は、図7に示した動作に限らない。例えば、駆動信号i2が駆動信号i1よりも前にランプ30に供給されてもよい。この場合、図7のステップS101およびステップS102の処理は、ステップS103乃至ステップS108の処理の後に行われる。別の例で、ステップS103で電極間電圧Vdが検出されるタイミングは、期間Aの終期に限らない。ステップS103における電極間電圧Vdの検出は、期間Aの間であればどのタイミングで行われてもよい。
画像表示装置1は、プロジェクターに限定されない。放電灯を光源として用いるものであれば、画像表示装置1はプロジェクター以外の装置であってもよい。
1…画像表示装置、10…光源駆動装置、20…電源、30…ランプ、40…ライトバルブ、50…投射レンズ、101…制御回路、1011…MCU、102…ランプ駆動回路、103…電圧測定回路、300…容器、301…電極、302…接続部材、303…端子、3011…芯棒、3012…コイル部、3013…末端部、3014…突起

Claims (9)

  1. 一対の電極を有する放電灯に対して、高周波の第1の駆動信号と、前記第1の駆動信号より低周波の第2の駆動信号とを供給する供給手段と、
    一定時間の前記第1の駆動信号と、前記第2の駆動信号とが交互に供給されるように前記供給手段を制御する制御手段であって、前記一対の電極間の電圧が閾値を下回った場合には、前記第1の駆動信号が供給されるように前記供給手段を制御する制御手段と
    を有する光源駆動装置。
  2. 前記制御手段は、前記一対の電極間の電圧が前記閾値を下回った場合には、その時点から前記一定時間の前記第1の駆動信号と、前記第2の駆動信号とが交互に供給されるように前記供給手段を制御する
    ことを特徴とする請求項1に記載の光源駆動装置。
  3. 前記制御手段は、前記一対の電極間の電圧が大きくなるほど前記第2の駆動信号が供給される時間が長くなるように前記供給手段を制御する
    ことを特徴とする請求項1または2に記載の光源駆動装置。
  4. 前記閾値は、前記放電灯の放電開始時における前記一対の電極間の電圧よりも小さく、且つ、当該電圧から10V低い電圧以上である
    ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の光源駆動装置。
  5. 前記閾値は、前記放電灯の放電開始時における前記一対の電極間の電圧から3V低い電圧よりも小さく、且つ、前記放電灯の放電開始時における前記一対の電極間の電圧から7V低い電圧以上である
    ことを特徴とする請求項4に記載の光源駆動装置。
  6. 前記第1の駆動信号の周波数は1kHz以上である
    ことを特徴とする請求項1ないし5のいずれか一項に記載の光源駆動装置。
  7. 前記第2の駆動信号は、複数の周波数成分を含む
    ことを特徴とする請求項1ないし6のいずれか一項に記載の光源駆動装置。
  8. 一対の電極を有する放電灯と、
    前記放電灯に対して、高周波の第1の駆動信号と、前記第1の駆動信号より低周波の第2の駆動信号とを供給する供給手段と、
    一定時間の前記第1の駆動信号と、前記第2の駆動信号とが交互に供給されるように前記供給手段を制御する制御手段であって、前記一対の電極間の電圧が閾値を下回った場合には、前記第1の駆動信号が供給されるように前記供給手段を制御する制御手段と、
    前記放電灯から出力された光を、画像データに応じて変調する光変調器と
    を有する表示装置。
  9. 一対の電極を有する放電灯に対して、高周波の第1の駆動信号と、前記第1の駆動信号より低周波の第2の駆動信号とを交互に供給するステップと、
    前記一対の電極間の電圧が閾値を下回った場合には、前記第2の駆動信号の供給を前記第1の駆動信号の供給に切り替えるステップと
    を有する光源駆動方法。
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