JP2016119299A - 表示システムに適用される駆動回路及び駆動方法並びに関連する表示システム - Google Patents

表示システムに適用される駆動回路及び駆動方法並びに関連する表示システム Download PDF

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Abstract

【課題】 表示システムに適用される駆動回路及び駆動方法並びに関連する表示システムを提供する。【解決手段】 表示システムにおいて適用される駆動回路が、ノードと電流制御回路と保護回路とタイミングコントローラとを含む。ノードは、照明素子に接続するように構成される。電流制御回路は、ノードに結合され、パルス幅変調(PWM)信号に従って照明素子に電流を選択的に提供するように構成される。保護回路は、ノードに結合され、ノードの電圧に所定電圧を維持させるように制御信号に従ってノードの電圧を制限することを選択的に可能にされるように構成され、照明素子は、ノードの電圧が所定電圧を維持するとき、いかなる電流も通過させない。タイミングコントローラは、PWM信号及び制御信号を生成するように構成される。【選択図】 図4

Description

本発明は、表示システムに適用される駆動回路に関し、より具体的には、寄生インダクタンスによってもたらされる高電圧サージを制限するための保護回路を用いた駆動、駆動方法及び関連する表示システムに関する。
図1を参照すると、図1は、従来技術における表示システム100を示す図である。図1に示されるとおり、表示システム100は、複数の発光ダイオード(LED)D〜Dと複数のノードN〜Nと複数のトランジスタM〜Mと複数の電流源I〜Iとを含み、トランジスタM〜Mは、複数のパルス幅変調(PWM)信号Ven1〜VenNによってオープンされ又はクローズされるように制御される。トランジスタM〜Mの状態は、PWM信号Ven1〜VenNを参照することによってオープンとクローズとの間で絶えず変化して、LED D〜Dの状態を点灯と消灯との間で絶えず変化させる。LED D〜Dの平均輝度は、LED D〜Dの点灯状態と消灯状態との時間比(すなわち、PWM信号Ven1〜VenNのデューティサイクル)に従って決められる。
図2を参照すると、図2は、PWM信号Ven1〜VenNがハイレベルからローレベルに変化するときのノードNの電圧とLED Dの電流とを示す理想的な波形である。図2に示されるとおり、PWM信号Ven1がハイレベル(例えば、図2に示される3V)にあるとき、トランジスタMは導電的であって、LED Dに電流を有させ、LED Dに照射させる。このとき、ノードNの電圧レベルは0Vである。次に、PWM信号Ven1が3Vから0Vに減少するとき、LED Dの電流は、トランジスタMが非導電的であることに起因して、0Aに減少する(すなわち、LED Dは照射しない)。このとき、ノードNの電圧レベルは、LED Dの供給電圧VLED(例えば、図2に示される5V)に等しい。
しかしながら、PWM信号Ven1がハイレベルからローレベルに減少してトランジスタMをクローズするとき、ノードNとLED Dとの間に寄生インダクタンスが存在するため、したがってノードNは非常に高い電圧サージを有し、回路を損傷させる。図3は、PWM信号Ven1がハイレベルからローレベルに変化するときのノードNの電圧とLED Dの電流とを示す実際的な波形である。図3に示されるとおり、PWM信号Ven1は、3Vから0Vに減少し、ノードNの電圧レベルは25V付近のレベルへと突然ジャンプする。こうして、ノードNの隣接回路は、損傷するおそれがあり、回路に影響を与える。さらに、PWM信号Ven1の周波数の増加において、上述された電圧サージ現象がより深刻なものになるおそれがある。
本発明の目的の1つは、上述された問題を解決するように、寄生インダクタンスによってもたらされる高電圧サージを制限するための保護回路を有する駆動回路、駆動方法、及び関連する表示システムを提供することである。
本発明の一実施形態によれば、表示システムにおいて適用される駆動回路が、ノードと電流制御回路と保護回路とタイミングコントローラとを含む。ノードは、照明素子に接続される。電流制御回路は、ノードに結合され、PWM信号に従って照明素子に電流を選択的に提供するために構成される。保護回路は、ノードに結合され、ノードの電圧に所定電圧を維持させるように制御信号に従ってノードの電圧を制限することを選択的に可能にされるために構成され、ノードの電圧が所定電圧を維持するとき、照明素子を通過する電流はない。タイミングコントローラは、PWM信号及び制御信号を生成するために構成される。
本発明の別の実施形態によれば、表示システムにおいて適用される駆動方法が、駆動回路を提供するステップであって、駆動回路は、照明素子に接続するために構成されたノードと該ノードに結合された電流制御回路とノードに結合された保護回路とを含む、ステップと、照明素子に電流を選択的に提供するように電流制御回路に対するPWM信号を生成するステップと、ノードの電圧に所定電圧を維持させるように保護回路がノードの電圧を制限することを選択的に可能にするように、保護回路に対する制御信号を生成するステップであって、ノードの電圧が所定電圧を維持するとき、照明素子を通過する電流はない、ステップと、を含む。
本発明の別の実施形態によれば、表示システムが照明素子と駆動回路とを含み、駆動回路は、ノードと電流制御回路と保護回路とタイミングコントローラとを含む。ノードは、照明素子に接続するように構成される。電流制御回路は、ノードに結合され、PWM信号に従って照明素子に電流を選択的に提供するために構成される。保護回路は、ノードに結合され、ノードの電圧に所定電圧を維持させるように制御信号に従ってノードの電圧を制限することを選択的に可能にされるために構成され、ノードの電圧が所定電圧を維持するとき、照明素子を通過する電流はない。タイミングコントローラは、PWM信号及び制御信号を生成するために構成される。
本発明に係る上記及び他の目的が、疑いなく、様々な図及び図面に示される好適な実施形態についての下記の詳細な説明を読んだ当業者に明らかになるであろう。
従来技術における表示システムを示す図である。 図1に示されるPWM信号Ven1がハイレベルからローレベルに変化するときのノードNの電圧とLED Dの電流とを示す理想的な波形である。 図1に示されるPWM信号Ven1がハイレベルからローレベルに変化するときのノードNの電圧とLED Dの電流とを示す実際的な波形である。 本発明の一実施形態に従う表示システムを示す図である。 本発明の一実施形態に従う図4に示される入力信号VS1とPWM信号Ven1と制御信号VC1とを示す図である。 図4に示されるPWM信号Ven1がハイレベルからローレベルに変化するときのノードNの電圧とLED Dの電流とを示す実際的な波形である。 本発明の一実施形態に従う表示システムにおいて適用される駆動方法を示すフローチャートである。
本説明及び下記の請求項の全体を通じて、特定のコンポーネントを参照するために、特定の用語が使用される。当業者が十分理解するとおり、製造業者はコンポーネントを種々の名称によって参照することがある。本文献は、名称は異なるが機能は異ならないコンポーネント間を区別することを意図しない。下記の詳細な説明と請求項とにおいて、用語「含める」及び「含む」は開放的な形式で使用され、ゆえに、「から成る」などの閉鎖的な用語として解釈されるべきではない。さらに、用語「結合する」は、間接か又は直接のいずれかの電気的接続を意味することが意図される。したがって、ある装置が別の装置に結合される場合、その接続は、直接の電気的接続を通してか、あるいは他の装置及び接続を介した間接の電気的接続を通してかであり得る。
図4を参照すると、図4は、本発明の一実施形態に従う表示システム400を示す図である。図4に示されるとおり、表示システム400は、複数の照明素子(lighting elements)(この実施形態において、照明素子はLED D〜Dである)と、駆動回路410とを含み、LED D〜Dは、それぞれ、駆動回路410のノードN〜Nに結合される。駆動回路410は、電流制御回路420と保護回路430とタイミングコントローラ440とを含む。電流制御回路420は、複数のトランジスタM〜Mと複数の電流源I〜Iとを含む。保護回路430は、複数のトランジスタMC1〜MCNを含み、複数のトランジスタMC1〜MCNのソース端子は、LED D〜Dの供給電圧VLEDに接続される。さらに、この実施形態において、駆動回路410は独立したチップである。
システム400の動作において、まず最初、タイミングコントローラ440が駆動回路410の他の要素から入力信号VS1〜VSNを受信し、タイミングコントローラ440は入力信号VS1〜VSNに従ってPWM信号Ven1〜VenNと制御信号VC1〜VCNとを生成する。PWM信号Ven1〜VenNは、それぞれ、オープン又はクローズされるべき電流制御回路420のトランジスタM〜Mを制御するように構成され、LED D〜Dの平均輝度は、それぞれ、トランジスタM〜Mのオープン/クローズ状態の時間比(すなわち、PWM信号Ven1〜VenNのデューティサイクル)によって決定される。制御信号VC1〜VCNは、ノードN〜Nの電圧を選択的に制限するために保護回路430のトランジスタMC1〜MCNのオープン/クローズ状態を制御するように構成される。
より具体的に、図5を参照すると、図5は、本発明の一実施形態に従う入力信号VS1とPWM信号Ven1と制御信号VC1とを示す図である。図5において、第1の組の入力信号VS1とPWM信号Ven1と制御信号VC1とが使用されて説明されているが、図5における信号は、他の組の入力信号(VS2〜VSN)とPWM信号(Ven2〜VenN)と制御信号(VC2〜VCN)とに適用されてもよい。図5の実施形態において、タイミングコントローラ440は入力信号VS1を遅延させてPWM信号Ven1を生成しており、PWM信号Ven1と入力信号VS1との間に遅延Tdがある。タイミングコントローラ440は、入力信号VS1に対して反転動作を実行して制御信号VC1を生成する。こうして、PWM信号Ven1がハイレベルからローレベルに減少する前に(すなわち、PWM信号Ven1がトランジスタMをクローズしてLED Dへの電流の供給を停止する前に)、制御信号VC1は保護回路430の中のトランジスタMC1を最初オープンする。ゆえに、PWM信号Ven1がハイレベルからローレベルに減少してノードNの電圧を供給電圧VLEDに制限している間、ノードNが図3に示される高電圧サージを発生させたとき、即座に、保護回路430の中のトランジスタMC1はノードNに蓄えられた電荷を放電することができる。したがって、高電圧サージが回路を損傷させるという従来技術における問題を回避することができる。
さらに、PWM信号Ven1がローレベルからハイレベルに増加する前に(すなわち、PWM信号Ven1がトランジスタMをオープンしてLED Dに電流を提供する前に)、制御信号VC1は、保護回路が別の電流経路を形成することを防止するためにトランジスタMC1を最初クローズし、LED Dを通過する電流値に影響を与える。
図6を参照すると、図6は、PWM信号Ven1がハイレベルからローレベルに変化するときのノードNの電圧とLED Dの電流とを示す実際的な波形である。図6に示されるとおり、PWM信号Ven1が3Vから0Vに減少するとき、ノードNの電圧レベルは最大6Vにしか達することができず、ゆえに、図3に示される25Vの高電圧サージと比較すると、図4に示される表示システムは、従来技術における回路の高電圧サージ問題を実際に改善して回路を損傷から防ぐことができる。
さらに、出願人によれば、保護回路430における回路のアーキテクチャは単に一例であり、本発明の限定ではない。例えば、保護回路430の中のトランジスタMC1〜MCNのノードは、供給電圧VLEDに代わって別の所定電圧に接続することができる。所定電圧は、電流制御回路420の中のトランジスタM〜Mがクローズしているとき、ノードN〜Nが高電圧サージによって影響されることを防止することができる限り、及び、電流にLED D〜Dを通過させないように、設計者の要件に従って設計することができる。例えば、上述された所定電圧は、(VLED−M*Vf)と(VLED+M*Vr)との間に位置することができる。ここで、Mは各LEDストリング(LED string)のLEDの数であり(図4の実施形態において、M=1)、VfはLED D〜Dの正のバイアス電圧であり、VrはLED D〜Dの負のバイアス電圧である。さらに、保護回路430は、必ずしもトランジスタMC1〜MCNによって実施されるものではない。保護回路430は、ノードN〜Nを高電圧サージから防ぐために電流制御回路420の中のトランジスタM〜Mがクローズされるときに保護回路430が電荷解放経路を提供することができ、及び、ノードN〜Nが適切な電圧レベルを維持することができる限り、任意の他の適切なアーキテクチャにおいて実施することができる。こうした代替的な設計は、本発明の範囲内に入るべきである。
さらに、上記記載のPWM信号Ven1〜VenNと制御信号VC1〜VCNとを生成するタイミングコントローラ440に関する説明と、図5に示される入力信号VS1、PWM信号Ven1及び制御信号VC1とは、単に例示であり、本発明の限定ではない。本発明についての他の実施形態において、タイミングコントローラ440は、PWM信号Ven1〜VenNとして直接、電流制御回路420に入力信号VS1〜VSNを入力することができる。すなわち、図5に示されるようなPWM信号Ven1と入力信号VS1との間の遅延Tdは存在しない(すなわち、遅延Tdが非常に小さい)。換言すると、PWM信号Ven1が電流制御回路420の中のトランジスタMのクローズを開始する時間が、制御信号VC1が保護回路430の中のトランジスタMC1のオープンを開始する時間に非常に近いか、あるいは等しい。さらに、制御信号VC1は、図5に示される制御信号VC1の有効期間Tpを低減させることができる他の方法において生成することができる。こうした代替的な設計は、本発明の範囲内に入るべきである。
さらに、図4に示されるLED D〜Dは一説明に過ぎない。本発明についての他の実施形態において、LED D〜Dの各々は他の照明素子又はLEDストリングで置換することができ、各LEDストリングは、複数のLEDを含むことができる。こうした代替的な設計は、本発明の範囲内に入るべきである。
図7を参照すると、図7は、本発明の一実施形態に従う表示システムにおいて適用される駆動方法を示すフローチャートである。図4及び図7を参照し、フローは下記のとおり説明される。
ステップ700:駆動回路を提供する。駆動回路は、照明素子に接続するように構成されたノードと、ノードに結合された電流制御回路と、ノードに結合された保護回路とを含む。
ステップ702:照明素子に電流を選択的に提供するように、電流制御回路に対するPWM信号を生成する。
ステップ704:保護回路がノードの電圧を制限することを選択的に可能にするように、保護回路に対する制御信号を生成する。
簡潔に要約すると、本発明に係る駆動回路、駆動方法及び関連する表示システムにおいて、寄生インダクタンスによってもたらされる高電圧サージを制限することができる保護回路が提供される。ゆえに、寄生インダクタンスによってもたらされる高電圧サージを制限することで、回路を損傷から防ぐことができ、回路の寿命に影響を与えないようにする。
当業者は、本発明の教示を保持する間、装置及び方法についての多数の修正及び変更がなされ得ることに容易に気付くであろう。したがって、上記の開示は、別記の請求項に係る境界及び範囲によってのみ限定されるものとみなされるべきである。
100 従来技術における表示システム
〜D 発光ダイオード(LED)
〜N ノード
〜M トランジスタ
〜I 電流源
en1〜VenN パルス幅変調(PWM)信号
400 本発明に係る表示システム
410 駆動回路
420 電流制御回路
430 保護回路
440 タイミングコントローラ
S1〜VSN 入力信号
C1〜MCN トランジスタ
C1〜VCN 制御信号

Claims (21)

  1. 表示システムにおいて適用される駆動回路であって、
    照明素子を接続するために構成されたノードと、
    前記ノードに結合され、パルス幅変調(PWM)信号に従って前記照明素子に電流を選択的に提供するように構成された電流制御回路と、
    前記ノードに結合され、前記ノードの電圧に所定電圧を維持させるように制御信号に従って前記ノードの電圧を制限することを選択的に可能にされるように構成された保護回路であって、前記照明素子は、前記ノードの電圧が前記所定電圧を維持するとき、いかなる電流も通過させない、保護回路と、
    前記PWM信号及び前記制御信号を生成するように構成されたタイミングコントローラと、
    を含む駆動回路。
  2. 前記タイミングコントローラによって生成されるPWM信号のレベルが、前記電流制御回路に前記照明素子に対する電流の提供を停止させるように変化し始めるとき、前記タイミングコントローラは、前記保護回路が前記ノードの電圧を制限することを可能にするように前記制御信号を生成し、前記タイミングコントローラによって生成されるPWM信号のレベルが、前記電流制御回路に前記照明素子に対する電流の提供を開始させるように変化し始めるとき、前記タイミングコントローラは、前記保護回路を無効にするように前記制御信号を生成する、請求項1記載の駆動回路。
  3. 前記タイミングコントローラは入力信号を受信し、前記入力信号に従って前記PWM信号及び前記制御信号を生成する、請求項2記載の駆動回路。
  4. 前記タイミングコントローラが、前記保護回路が前記ノードの電圧を制限することを可能にするように前記制御信号を生成する時間は、前記PWM信号のレベルが変化し始め、且つ前記電流制御回路に前記照明素子に対する電流の提供を停止させる時間より早く、前記タイミングコントローラが、前記保護回路を無効にするように前記制御信号を生成する時間は、前記PWM信号のレベルが変化し始め、且つ前記電流制御回路に前記照明素子に対する電流の提供を開始させる時間より早い、請求項2記載の駆動回路。
  5. 前記タイミングコントローラは入力信号を受信し、前記入力信号に対する遅延動作を実行して前記PWM信号を生成し、前記タイミングコントローラは前記入力信号に従って前記制御信号を生成する、請求項4記載の駆動回路。
  6. 前記照明素子は発光ダイオード(LED)ストリングであり、前記LEDストリングはM個のLEDを含み、前記所定電圧は(VLED−M*Vf)と(VLED+M*Vr)との間に位置し、Mは1に等しいか又はより大きい任意の正の整数であり、VLEDは前記LEDストリングの供給電圧であり、Vfは各LEDの正のバイアス電圧であり、Vrは各LEDの負のバイアス電圧である、請求項1記載の駆動回路。
  7. 前記所定電圧は前記LEDストリングの供給電圧である、請求項6記載の駆動回路。
  8. 表示システムにおいて適用される駆動方法であって、
    駆動回路を提供するステップであって、前記駆動回路は、照明素子に接続するように構成されたノードと該ノードに結合された電流制御回路と前記ノードに結合された保護回路とを含む、ステップと、
    前記照明素子に電流を選択的に提供するように前記電流制御回路に対するPWM信号を生成するステップと、
    前記ノードの電圧に所定電圧を維持させるように前記保護回路が前記ノードの電圧を制限することを選択的に可能にするように、前記保護回路に対する制御信号を生成するステップであって、前記照明素子は、前記ノードの電圧が前記所定電圧を維持するとき、いかなる電流も通過させない、ステップと、
    を含む駆動方法。
  9. 前記保護回路が前記ノードの電圧を制限することを選択的に可能にするように、前記保護回路に対する制御信号を生成するステップは、
    前記PWM信号のレベルが変化し始め、且つ前記電流制御回路に前記照明素子に対する電流の提供を停止させるとき、前記保護回路が前記ノードの電圧を制限することを可能にするように前記制御信号を生成するステップと、
    前記PWM信号のレベルが変化し始め、且つ前記電流制御回路に前記照明素子に対する電流の提供を開始させるとき、前記保護回路を無効にするように前記制御信号を生成するステップと、
    を含む、請求項8記載の駆動方法。
  10. 入力信号を受信し、前記入力信号に従って前記PWM信号及び前記制御信号を生成するステップ、
    をさらに含む請求項9記載の駆動方法。
  11. 前記保護回路が前記ノードの電圧を制限することを可能にするように前記制御信号を生成する時間は、前記PWM信号のレベルが前記電流制御回路に前記照明素子に対する電流の提供を停止させるように変化し始める時間より早く、前記保護回路を無効にするように前記制御信号を生成する時間は、前記PWM信号のレベルが前記電流制御回路に前記照明素子に対する電流の提供を開始させるように変化し始める時間より早い、請求項9記載の駆動方法。
  12. 入力信号を受信し、前記入力信号に対する遅延動作を実行して前記PWM信号を生成し、前記入力信号に従って前記制御信号を生成するステップ、
    をさらに含む請求項11記載の駆動方法。
  13. 前記照明素子はLEDストリングであり、前記LEDストリングはM個のLEDを含み、前記所定電圧は(VLED−M*Vf)と(VLED+M*Vr)との間に位置し、Mは1に等しいか又はより大きい任意の正の整数であり、VLEDは前記LEDストリングの供給電圧であり、Vfは各LEDの正のバイアス電圧であり、Vrは各LEDの負のバイアス電圧である、請求項8記載の駆動方法。
  14. 前記所定電圧は前記LEDストリングの供給電圧である、請求項13記載の駆動方法。
  15. 表示システムであって、
    照明素子と、
    駆動回路と、
    を含み、
    前記駆動回路は、
    前記照明素子に接続するように構成されたノードと、
    前記ノードに結合され、PWM信号に従って前記照明素子に電流を選択的に提供するように構成された電流制御回路と、
    前記ノードに結合され、前記ノードの電圧に所定電圧を維持させるように制御信号に従って前記ノードの電圧を制限することを選択的に可能にされるように構成された保護回路であって、前記照明素子は、前記ノードの電圧が前記所定電圧を維持するとき、いかなる電流も通過させない、保護回路と、
    前記PWM信号及び前記制御信号を生成するように構成されたタイミングコントローラと、
    を含む、
    表示システム。
  16. 前記タイミングコントローラによって生成されるPWM信号が、前記電流制御回路に前記照明素子に対する電流の提供を停止させるように変化し始めるとき、前記タイミングコントローラは、前記保護回路が前記ノードの電圧を制限することを可能にするように前記制御信号を生成し、前記タイミングコントローラによって生成されるPWM信号が、前記電流制御回路に前記照明素子に対する電流の提供を開始させるように変化し始めるとき、前記タイミングコントローラは、前記保護回路を無効にするように前記制御信号を生成する、請求項15記載の表示システム。
  17. 前記タイミングコントローラは入力信号を受信し、前記入力信号に従って前記PWM信号及び前記制御信号を生成する、請求項16記載の表示システム。
  18. 前記タイミングコントローラが、前記保護回路が前記ノードの電圧を制限することを可能にするように前記制御信号を生成する時間は、前記PWM信号のレベルが、前記電流制御回路に前記照明素子に対する電流の提供を停止させるように変化し始める時間より早く、前記タイミングコントローラが、前記保護回路を無効にするように前記制御信号を生成する時間は、前記PWM信号のレベルが、前記電流制御回路に前記照明素子に対する電流の提供を開始させるように変化し始める時間より早い、請求項16記載の表示システム。
  19. 前記タイミングコントローラは入力信号を受信し、前記入力信号に対する遅延動作を実行して前記PWM信号を生成し、前記タイミングコントローラは前記入力信号に従って前記制御信号を生成する、請求項18記載の表示システム。
  20. 前記照明素子はLEDストリングであり、前記LEDストリングはM個のLEDを含み、前記所定電圧は(VLED−M*Vf)と(VLED+M*Vr)との間に位置し、Mは1に等しいか又はより大きい任意の正の整数であり、VLEDは前記LEDストリングの供給電圧であり、Vfは各LEDの正のバイアス電圧であり、Vrは各LEDの負のバイアス電圧である、請求項15記載の表示システム。
  21. 前記所定電圧は前記LEDストリングの供給電圧である、請求項20記載の表示システム。
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