JP4092588B2 - LCD television - Google Patents

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Description

液晶パネルの背面にバックライトを配置する液晶テレビジョンに関し、特に、バックライトの点灯を制御する液晶テレビジョンに関する。   The present invention relates to a liquid crystal television in which a backlight is disposed on the back of a liquid crystal panel, and more particularly to a liquid crystal television that controls lighting of the backlight.

画素に充填された液晶物質に電圧を印加し、上記液晶物質の分子配列を変化させることで光の透過率を変え映像を表示する液晶テレビジョンでは、液晶パネルの背面にバックライトを配置し、上記バックライトを点灯させて液晶パネルに光を透過させている。   In a liquid crystal television that displays an image by changing the light transmittance by applying a voltage to the liquid crystal material filled in the pixel and changing the molecular arrangement of the liquid crystal material, a backlight is disposed on the back of the liquid crystal panel, The backlight is turned on to transmit light to the liquid crystal panel.

通常バックライトに使用される蛍光管として冷陰極蛍光ランプが使用される。上記冷陰極蛍光ランプは管の形状を使用目的に合わせて変更でき、また、熱の発生が少ない等の優位性から広く使用されている。しかし、冷陰極蛍光ランプの寿命は、液晶テレビジョンに比べて短く、現在では冷陰極蛍光ランプの寿命が液晶テレビジョンの寿命となっている。   A cold cathode fluorescent lamp is used as a fluorescent tube usually used for a backlight. The cold cathode fluorescent lamp is widely used because it can change the shape of the tube according to the purpose of use, and has advantages such as less heat generation. However, the life of the cold cathode fluorescent lamp is shorter than that of the liquid crystal television, and the life of the cold cathode fluorescent lamp is now the life of the liquid crystal television.

上記した冷陰極蛍光ランプの寿命化対策として、蛍光管に流れる管電流を低くする方法と、冷陰極蛍光ランプの使用頻度を下げる方法とがある。例えば、冷陰極蛍光ランプの寿命を延ばすために、複数の冷陰極蛍光ランプから構成されるバックライトにおいて、上記個々の冷陰極蛍光ランプを点灯累積時間を基にマイコンにて制御する方法が知られている(例えば、特許文献1を参照。)。
特開2001−174781号
As measures for extending the life of the cold cathode fluorescent lamp, there are a method of reducing the tube current flowing through the fluorescent tube and a method of reducing the frequency of use of the cold cathode fluorescent lamp. For example, in order to extend the life of a cold cathode fluorescent lamp, in a backlight composed of a plurality of cold cathode fluorescent lamps, there is known a method of controlling the individual cold cathode fluorescent lamps by a microcomputer based on the accumulated lighting time. (For example, refer to Patent Document 1).
Japanese Patent Laid-Open No. 2001-147481

上述した従来の液晶テレビジョンにおいては、次のような課題があった。すなわち、バックライトを構成する冷陰極蛍光ランプを個々にマイコンにて制御し、使用累積時間に応じて個別に冷陰極蛍光ランプの点灯を行うため、液晶パネルに表示された映像は冷陰極蛍光ランプが点灯されている箇所と点灯がされていない箇所で輝度むらが生じてしまう。   The above-described conventional liquid crystal television has the following problems. In other words, the cold cathode fluorescent lamps constituting the backlight are individually controlled by a microcomputer, and the cold cathode fluorescent lamps are individually turned on according to the accumulated usage time. Luminance unevenness occurs at a location where is lit and a location where it is not lit.

本発明は、上記課題にかんがみてなされたもので、液晶パネルに表示される映像の輝度むらを生じさせることなくバックライトを構成する冷陰極蛍光ランプの寿命を延ばすことが可能な液晶テレビジョンの提供を目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and is a liquid crystal television that can extend the life of a cold cathode fluorescent lamp that constitutes a backlight without causing uneven luminance of an image displayed on a liquid crystal panel. For the purpose of provision.

上記課題を達成するため、請求項1にかかる発明は、映像を表示する液晶パネルと、音声を出力するスピーカと、アンテナを介してテレビジョン放送信号を受信するとともに映像信号を抽出して出力するチューナ回路と、映像信号が入力され、当該映像信号に対応する映像を画面に表示する映像表示回路と、液晶パネルを背面から照らす蛍光管からなるバックライトと、直流電圧を入力し、同直流電圧に変換して上記バックライトに供給するインバータ回路と、上記構成要素を制御する制御装置とを備える液晶テレビジョンにおいて、
上記制御装置は、上記バックライトに上記交流電圧を供給した累積時間を計測する累積時間計測部と、上記インバータ回路に対して上記累積時間が所定時間を超えているときのデューティ比を所定時間を越えないときのディーティ比よりも少なくさせる制御を行うデューティ比制御部と、上記累積時間と上記デューティ比との対応関係を記録した記録部と、上記累積時間と上記デューティ比との操作入力を受け付け、入力された累積時間とデューティ比とを対応づけて上記記録手段に記録させるデューティ比変更部とを備え、上記インバータ回路は、上記直流電圧を交流電圧に変換する際のデューティ比を指示するためのデューティ比指示信号を入力して当該デューティ比指示信号に対応したデューティ比となるように上記直流電圧を交流電圧に変換する回路とされ、上記デューティ比制御部は、上記記録部に記録された上記対応関係を基に、上記デューティ比について上記累積時間が上記所定時間を超えているときのデューティ比を同所定時間を超えていないときのデューティ比よりも少なくさせる上記デューティ比指示信号を上記インバータ回路に対して出力し、かつ、上記記録部に記録された上記対応関係を基に、上記デューティ比を段階的に少なくさせ、上記デューティ比制御手段によって制御された映像に対応する映像を、上記映像表示回路でRGBの階調表現により作成し、上記液晶パネル上に複数表示可能である構成である。
In order to achieve the above-mentioned object, the invention according to claim 1 receives a television broadcast signal via a liquid crystal panel for displaying video, a speaker for outputting sound, and an antenna, and extracts and outputs the video signal. A tuner circuit, a video display circuit that receives a video signal and displays a video corresponding to the video signal on a screen, a backlight composed of a fluorescent tube that illuminates the liquid crystal panel from the back, a DC voltage, and the DC voltage In a liquid crystal television comprising an inverter circuit for converting to a backlight and supplying the backlight, and a control device for controlling the components,
The control device includes a cumulative time measuring unit that measures a cumulative time during which the AC voltage is supplied to the backlight, and a duty ratio when the cumulative time exceeds a predetermined time with respect to the inverter circuit. A duty ratio control unit that performs control to reduce the duty ratio when it does not exceed, a recording unit that records a correspondence relationship between the cumulative time and the duty ratio, and an operation input of the cumulative time and the duty ratio are received. A duty ratio changing unit that causes the recording means to record the input accumulated time and the duty ratio in association with each other, and the inverter circuit indicates a duty ratio when the DC voltage is converted into an AC voltage. The DC voltage is applied to the AC voltage so that the duty ratio corresponds to the duty ratio instruction signal. The duty ratio control unit converts the duty ratio when the accumulated time exceeds the predetermined time with respect to the duty ratio based on the correspondence relationship recorded in the recording unit. The duty ratio instruction signal for making the duty ratio smaller than when the time is not exceeded is output to the inverter circuit, and the duty ratio is stepwise based on the correspondence relationship recorded in the recording unit. Thus, a plurality of images corresponding to the image controlled by the duty ratio control means can be created by the image display circuit using RGB gradation representation and displayed on the liquid crystal panel.

すなわち、液晶パネルと、スピーカと、チューナ回路と、映像表示回路と、バックライトと、インバータ回路と、制御装置とを備える液晶テレビジョンにおいて、上記制御装置は、上記バックライトに上記交流電圧を供給した累積時間を計測する累積時間計測部と、上記インバータ回路に対して上記累積時間が所定時間を超えているときのデューティ比を所定時間を越えないときのディーティ比よりも少なくさせる制御を行うデューティ比制御部と、上記累積時間と上記デューティ比との対応関係を記録した記録部と、上記累積時間と上記デューティ比との操作入力を受け付け、入力された累積時間とデューティ比とを対応づけて上記記録手段に記録させるデューティ比変更部とを備える。   That is, in a liquid crystal television including a liquid crystal panel, a speaker, a tuner circuit, a video display circuit, a backlight, an inverter circuit, and a control device, the control device supplies the AC voltage to the backlight. A cumulative time measuring unit that measures the accumulated time, and a duty that controls the inverter circuit so that the duty ratio when the cumulative time exceeds the predetermined time is less than the duty ratio when the predetermined time does not exceed the predetermined time A ratio control unit, a recording unit that records the correspondence between the cumulative time and the duty ratio, and an operation input of the cumulative time and the duty ratio, and the input cumulative time and the duty ratio are associated with each other. A duty ratio changing section for recording in the recording means.

また、上記インバータ回路は、上記直流電圧を交流電圧に変換する際のデューティ比を指示するためのデューティ比指示信号を入力して当該デューティ比指示信号に対応したデューティ比となるように上記直流電圧を交流電圧に変換する回路である。   Further, the inverter circuit receives a duty ratio instruction signal for instructing a duty ratio when the DC voltage is converted into an AC voltage, and the DC voltage is set to a duty ratio corresponding to the duty ratio instruction signal. Is a circuit that converts AC to AC voltage.

そのため、上記デューティ比制御部は、上記記録部に記録された上記対応関係を基に、上記デューティ比について上記累積時間が上記所定時間を超えているときのデューティ比を同所定時間を超えていないときのデューティ比よりも少なくさせるよう上記デューティ比指示信号を上記インバータ回路に対して出力して制御する。   Therefore, the duty ratio control unit does not exceed the predetermined time for the duty ratio when the accumulated time exceeds the predetermined time for the duty ratio based on the correspondence relationship recorded in the recording unit. The duty ratio instruction signal is output to the inverter circuit so that the duty ratio is less than the current duty ratio.

また、上記デューティ比制御部は、上記デューティ比を上記記録部に記録された上記対応関係を基に、上記累積時間に応じて段階的に少なくさせることでバックライトに供給される電圧を減少させる制御を行う。   Further, the duty ratio control unit reduces the voltage supplied to the backlight by decreasing the duty ratio stepwise according to the accumulated time based on the correspondence relationship recorded in the recording unit. Take control.

また、上記デューティ比制御部によって制御された映像に対応する映像を、上記映像表示回路でRGBの階調表現により作成し、上記液晶パネル上に上記デューティ比制御手段によって制御された映像に基づいて上記映像表示回路で作成された映像と、上記デューティ比制御部によって制御されない映像を基に上記映像表示回路が作成した映像を同時に表示することで、ユーザが上記液晶パネルに表示された映像を比較対象とすることができる。   In addition, an image corresponding to the image controlled by the duty ratio control unit is created by the image display circuit by RGB gradation expression, and on the liquid crystal panel based on the image controlled by the duty ratio control means. By simultaneously displaying the video created by the video display circuit based on the video created by the video display circuit and the video not controlled by the duty ratio control unit, the user compares the video displayed on the liquid crystal panel. Can be targeted.

また、請求項2にかかる発明は、液晶パネルを背面から照らす蛍光管からなるバックライトと、直流電圧を入力し、同直流電圧に変換して上記バックライトに供給するインバータ回路と、を備える液晶テレビジョンにおいて、
上記バックライトに上記交流電圧を供給した累積時間を計測する累積時間計測手段と、上記インバータ回路に対して上記累積時間が所定時間を超えているときのデューティ比を所定時間を越えないときのディーティ比よりも少なくさせる制御を行うデューティ比制御手段とを備える構成とする。
According to a second aspect of the present invention, there is provided a liquid crystal comprising: a backlight including a fluorescent tube that illuminates the liquid crystal panel from the back; and an inverter circuit that inputs a DC voltage, converts the DC voltage to the DC voltage, and supplies the DC voltage to the backlight. In television,
A cumulative time measuring means for measuring a cumulative time during which the AC voltage is supplied to the backlight; and a duty ratio when the cumulative time exceeds a predetermined time for the inverter circuit when the duty ratio does not exceed the predetermined time. And a duty ratio control means for performing control to make the ratio less than the ratio.

すなわち、上記構成の液晶テレビジョンにおいて、上記バックライトに上記交流電圧を供給した累積時間を計測する累積時間計測手段と、上記インバータ回路に対して上記累積時間が所定時間を超えているときのデューティ比を所定時間を越えないときのディーティ比よりも少なくさせる制御を行うデューティ比制御手段とを備え、上記ディーティ比制御手段は、上記累積時間計測手段が測定する所定時間を基に上記インバータ回路の制御を行う。   That is, in the liquid crystal television having the above-described configuration, the accumulated time measuring means for measuring the accumulated time during which the AC voltage is supplied to the backlight, and the duty when the accumulated time exceeds a predetermined time for the inverter circuit Duty ratio control means for controlling the ratio to be less than the duty ratio when the ratio does not exceed a predetermined time, and the duty ratio control means is configured to control the inverter circuit based on the predetermined time measured by the cumulative time measurement means. Take control.

以上説明したように請求項1、請求項2、請求項3にかかる発明によれば、バックライトの使用累積時間を基に、バックライトの制御を行うことができる。
また、請求項1、請求項4にかかる発明によれば、輝度を段階的に減少させるのでユーザが輝度の変化に違和感を覚えることなくバックライトの制御を行うことができる。
また、請求項1、請求項5にかかる発明によれば、ユーザの好みに応じたバックライトの制御を行うことができる。
また、請求項1、請求項6にかかる発明によれば、バックライトを制御した映像と制御しない映像が表示されるので、ユーザがバックライトの制御の判断とすることができる
As described above, according to the first, second, and third aspects, the backlight can be controlled based on the accumulated usage time of the backlight.
Moreover, according to the invention concerning Claim 1 and Claim 4, since a brightness | luminance is reduced in steps, it can control a backlight, without a user feeling uncomfortable about the change of a brightness | luminance.
Moreover, according to the invention concerning Claim 1 and Claim 5, the backlight control according to a user's liking can be performed.
Further, according to the first and sixth aspects of the invention, since the video with control of the backlight and the video without control are displayed, the user can make a judgment on the control of the backlight.

以下の項目に従い、本発明の一実施形態である液晶テレビジョンについて説明を行う。(1)液晶テレビジョンの説明
(2)インバータ回路の制御方法
(3)実施例1
(4)実施例2
(5)実施例3
(6)まとめ
The liquid crystal television which is one embodiment of the present invention will be described according to the following items. (1) Description of liquid crystal television (2) Control method of inverter circuit (3) Embodiment 1
(4) Example 2
(5) Example 3
(6) Summary

(1)液晶テレビジョンの説明
図1は、本考案の実施形態にかかる液晶テレビジョン1の概略構成をブロック図により示している。図より、液晶テレビジョン1は、概略、チューナ回路2と、映像表示回路3と、液晶パネル6と、電源回路7と、制御装置8と、インバータ回路14と、バックライト18と、スピーカ19とからなる。上記構成において制御装置8は、液晶テレビジョン1を構成する各部とIICバス20にて接続しており、制御装置8内部の構成部品としてのマイコン9が、同じく制御装置8内の構成部品であるROM10などに書き込まれた各プログラムに従って、液晶テレビジョン1全体を制御する。
(1) Description of Liquid Crystal Television FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a liquid crystal television 1 according to an embodiment of the present invention. As shown in the figure, the liquid crystal television 1 generally includes a tuner circuit 2, a video display circuit 3, a liquid crystal panel 6, a power supply circuit 7, a control device 8, an inverter circuit 14, a backlight 18, and a speaker 19. Consists of. In the above configuration, the control device 8 is connected to each part of the liquid crystal television 1 via the IIC bus 20, and the microcomputer 9 as a component within the control device 8 is also a component within the control device 8. The entire liquid crystal television 1 is controlled in accordance with each program written in the ROM 10 or the like.

また制御装置8はOSD(オンスクリーンディスプレイ)回路13を備えている。OSD回路は、IICバス20を介して画像データ生成回路4に接続し、液晶パネル6の画面に表示する選択画面を生成するOSD信号を映像信号に重畳する。制御装置8は、マイコンの制御により、リモコンI/F12から電圧信号を入力して対応するキー操作を検知するとリモコン21からの操作入力を受け付け、受け付けた操作入力に対応したOSD信号を生成する。また、制御装置8は複数の操作項目を画面に一覧表示させるOSD信号を生成し、液晶パネル6の画面に表示された操作項目の中からいずれかを選択する操作入力をリモコン21から受け付けるとともに、選択された操作項目に対応する設定処理を実行する。   The control device 8 also includes an OSD (On Screen Display) circuit 13. The OSD circuit is connected to the image data generation circuit 4 via the IIC bus 20 and superimposes an OSD signal for generating a selection screen to be displayed on the screen of the liquid crystal panel 6 on the video signal. When the control device 8 inputs a voltage signal from the remote control I / F 12 and detects a corresponding key operation under the control of the microcomputer, the control device 8 receives the operation input from the remote control 21 and generates an OSD signal corresponding to the received operation input. The control device 8 generates an OSD signal for displaying a list of a plurality of operation items on the screen, receives an operation input for selecting one of the operation items displayed on the screen of the liquid crystal panel 6 from the remote controller 21, and A setting process corresponding to the selected operation item is executed.

チューナ回路2は、制御装置8の制御により、図示しないアンテナを介してテレビジョン放送信号を受信する。チューナ回路2は、所定の信号増幅処理等を行いつつ、テレビジョン放送信号から中間周波信号としての映像信号と音声信号を抽出し、映像表示回路3とスピーカ19へ出力する。   The tuner circuit 2 receives a television broadcast signal through an antenna (not shown) under the control of the control device 8. The tuner circuit 2 extracts a video signal and an audio signal as an intermediate frequency signal from the television broadcast signal while performing predetermined signal amplification processing and the like, and outputs them to the video display circuit 3 and the speaker 19.

映像表示回路3は画像データ生成回路4とパネル駆動回路5とから構成されている。画像データ生成回路4は、入力した映像信号をその信号レベルに応じてデジタル信号化するとともに、映像信号から抽出し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を行ない、画像データとしてのRGB(レッド、グリーン、ブルー)信号を生成する。   The video display circuit 3 includes an image data generation circuit 4 and a panel drive circuit 5. The image data generation circuit 4 converts the input video signal into a digital signal according to the signal level, and performs matrix conversion processing based on the luminance signal and the color difference signal extracted from the video signal, and performs RGB ( Red, green, blue) signal.

パネル駆動回路5では、上記RGB信号を入力するとともにRGB信号に対して液晶パネル6の画素数(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6に表示する1画面分の画像データを生成する。そして、このように生成された画像データを液晶パネル6に出力することにより、液晶パネル6に画像データに基づく画像表示をさせる。以上より、画像データ生成回路4とパネル駆動回路5とが、映像信号が入力されて当該映像信号に対応する映像を画面に表示する映像表示回路を構成する。   In the panel drive circuit 5, the RGB signal is input and the RGB signal is subjected to scaling processing in accordance with the number of pixels (aspect ratio, m: n) of the liquid crystal panel 6 to be displayed for one screen displayed on the liquid crystal panel 6. Image data is generated. Then, by outputting the image data generated in this way to the liquid crystal panel 6, the liquid crystal panel 6 displays an image based on the image data. As described above, the image data generation circuit 4 and the panel drive circuit 5 constitute a video display circuit that receives a video signal and displays a video corresponding to the video signal on the screen.

スピーカ19は、チューナ回路2から入力された音声信号をユーザがリモコン21等を介して指示する大きさまで増幅し、上記増幅した音声信号を空気振動に変換することにより音声を出力する。   The speaker 19 amplifies the audio signal input from the tuner circuit 2 to a magnitude that is instructed by the user via the remote controller 21 or the like, and outputs the audio by converting the amplified audio signal into air vibration.

電源回路7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、制御装置8を始めインバータ回路14等、各回路へ供給する。電源回路7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。   The power supply circuit 7 is supplied with a power supply voltage (AC) from an external commercial power supply or the like, and supplies the supplied power supply voltage to each circuit such as the control device 8 and the inverter circuit 14. The power supply circuit 7 converts the voltage supplied to each circuit from AC to DC as necessary.

バックライト18は、液晶パネル6を背面から照射する光源の役割を果たす。本実施形態では、バックライトとして冷陰極蛍光管を用いる。   The backlight 18 serves as a light source for irradiating the liquid crystal panel 6 from the back side. In this embodiment, a cold cathode fluorescent tube is used as the backlight.

インバータ回路14は、電源回路7から供給された直流電圧を交流電圧に変換し、駆動信号としての当該交流電圧をバックライト18に供給し、冷陰極蛍光管を点灯させる。インバータ回路14は電源回路7より供給された電圧をオン/オフするスイッチ部15と、スイッチ部15より電圧を供給されて、所定の交流電圧を生成・昇圧してバックライト18に印加するメイン部16と、バックライト18を保護する保護部17とから成る。   The inverter circuit 14 converts the DC voltage supplied from the power supply circuit 7 into an AC voltage, supplies the AC voltage as a drive signal to the backlight 18, and turns on the cold cathode fluorescent tube. The inverter circuit 14 is a switch unit 15 for turning on / off the voltage supplied from the power supply circuit 7, and a main unit that is supplied with the voltage from the switch unit 15 to generate and boost a predetermined AC voltage and apply it to the backlight 18. 16 and a protection unit 17 for protecting the backlight 18.

リモコン21は操作を受け付ける複数のキーと、上記赤外線信号をリモコンI/F12に向けて送信する赤外線送信回路とを有し、同複数のキーの操作に応じた赤外線信号を所定のフォーマットで送出する。   The remote controller 21 has a plurality of keys for accepting operations and an infrared transmission circuit for transmitting the infrared signals to the remote control I / F 12, and transmits infrared signals according to the operations of the plurality of keys in a predetermined format. .

制御装置8は、マイコン9、操作パネル11、ROM10、リモコンI/F12、OSD回路13を有している。そして、マイコン9がROM10に記録された所定のプログラムを実行し、リモコン21全体の制御を行う。リモコン21は、操作キーから操作入力を受け付け、入力された内容に対応する制御データを生成し、赤外線信号に変換して送信する。   The control device 8 includes a microcomputer 9, an operation panel 11, a ROM 10, a remote control I / F 12, and an OSD circuit 13. Then, the microcomputer 9 executes a predetermined program recorded in the ROM 10 and controls the entire remote controller 21. The remote controller 21 receives an operation input from an operation key, generates control data corresponding to the input content, converts it into an infrared signal, and transmits it.

操作パネルは液晶テレビジョン1に取りつけられ、操作を受け付ける複数のキーを備える。操作パネル11の複数のキーを操作すると各キーに対応する電圧信号がマイコン9に送出され、マイコン9は同電圧信号に対応付けられた操作を行う。   The operation panel is attached to the liquid crystal television 1 and includes a plurality of keys for receiving operations. When a plurality of keys on the operation panel 11 are operated, a voltage signal corresponding to each key is sent to the microcomputer 9, and the microcomputer 9 performs an operation associated with the voltage signal.

(2)インバータ回路の制御方法
次に、図2を参照して実施例にかかるインバータ回路14について説明する。インバータ回路14はいわゆる自励式発振回路であり、大きく分けてスイッチ部15とメイン部16とから成る。スイッチ部15にはコネクタCN1を通して12Vの直流電源が供給されるとともに、マイコン9からのデューティ比指示信号が入力される。
(2) Control Method of Inverter Circuit Next, the inverter circuit 14 according to the embodiment will be described with reference to FIG. The inverter circuit 14 is a so-called self-excited oscillation circuit and is roughly composed of a switch unit 15 and a main unit 16. The switch unit 15 is supplied with a DC power of 12 V through the connector CN1, and also receives a duty ratio instruction signal from the microcomputer 9.

スイッチ部15にマイコン9よりオン信号が入力されると、スイッチングトランジスタQ1のベースーエミッタ間に電流が流れることにより、トランジスタQ1のエミッターコレクタ間に電流が流れる。上記トランジスタQ1のエミッターコレクタ間が通電することにより、トランジスタQ9のベースーエミッタ間に電流が流れ、同トランジスタQ9のエミッターコレクタ間に電流が流れ始める。これにより、メイン部16への直流電源の供給が開始されることとなる。また、マイコン9からの信号がオフになると直流電圧の供給が停止される。そして、このオン/オフの繰り返しにより断続的に供給される直流電圧を、平滑回路としての電解コンデンサC1が平滑して、メイン部74へ12Vの直流電圧を供給する。   When an ON signal is input to the switch unit 15 from the microcomputer 9, a current flows between the base and emitter of the switching transistor Q1, so that a current flows between the emitter and collector of the transistor Q1. When the emitter-collector of the transistor Q1 is energized, a current flows between the base and emitter of the transistor Q9, and a current begins to flow between the emitter and collector of the transistor Q9. As a result, supply of DC power to the main unit 16 is started. When the signal from the microcomputer 9 is turned off, the supply of the DC voltage is stopped. Then, the DC voltage intermittently supplied by repeating this ON / OFF is smoothed by the electrolytic capacitor C1 as a smoothing circuit, and the DC voltage of 12 V is supplied to the main unit 74.

インバータ回路14のメイン部16はいわゆる自励式発振回路であり、第一の電界効果トランジスタ(FET)Q3および第二のFETQ4、そしてトランスT1を備えて自励発振し、バックライト18の備える冷陰極蛍光管の点灯用交流電力を生成する。スイッチ部15にオン信号が入力されると、電源回路7から供給されたバイアス電源(直流電圧)は、第一のFETQ3と第二のFETQ4の各ゲート電極に印加される。第一のFETQ3と第二のFETQ4とは交互にオン・オフを繰り返すことで、トランスT1の1次側に所定周波数の交流電圧を出力する。   The main portion 16 of the inverter circuit 14 is a so-called self-excited oscillation circuit, and includes a first field-effect transistor (FET) Q3 and a second FET Q4, and a transformer T1, and self-oscillates. AC power for lighting fluorescent tubes is generated. When an ON signal is input to the switch unit 15, the bias power (DC voltage) supplied from the power circuit 7 is applied to the gate electrodes of the first FET Q3 and the second FET Q4. The first FET Q3 and the second FET Q4 are alternately turned on and off to output an alternating voltage having a predetermined frequency to the primary side of the transformer T1.

トランスT1の1次側は、第一のFETQ3のドレイン電極と一端において接続する第1の巻線Taと、第二のFETQ4のドレイン電極と一端において接続する第2の巻線Tbと、帰還用巻線Tcとから構成される。また、トランスT1の2次側は、第3の巻線Tdから構成される。さらに、第1の巻線Taの他端および第2の巻線Tbの他端の夫々には、約12Vの正電源が供給されている。帰還用巻線Tcは、増幅された出力の一部を第一のFETQ3と第二のFETQ4の入力側に戻し、これをさらに増幅させるという循環作用を生じさせる。またメイン部16には抵抗R18に流れる電流の過電流保護のための保護部7が接続されている。   The primary side of the transformer T1 includes a first winding Ta connected at one end to the drain electrode of the first FET Q3, a second winding Tb connected at one end to the drain electrode of the second FET Q4, and a feedback And winding Tc. The secondary side of the transformer T1 is composed of a third winding Td. Further, a positive power supply of about 12 V is supplied to the other end of the first winding Ta and the other end of the second winding Tb. The feedback winding Tc returns a part of the amplified output to the input side of the first FET Q3 and the second FET Q4, and causes a circulation effect of further amplifying it. The main unit 16 is connected with a protection unit 7 for overcurrent protection of the current flowing through the resistor R18.

かかる構成において、トランスT1は、1次側に入力された交流電圧を昇圧し、当該昇圧後の交流電圧をバックライト18に印加することにより、同バックライト18を点灯させる。   In such a configuration, the transformer T1 boosts the alternating voltage input to the primary side, and applies the alternating voltage after the boosting to the backlight 18, thereby turning on the backlight 18.

ここで、コネクタCN1に入力されるデューティ比指示信号を、マイコン9にてデューティ制御(PWM制御)し、メイン部16に供給する直流電圧をコントロールすることによりバックライト18の制御を行う。このとき、コンデンサC1の電荷が放電されるまでの時間をt1、マイコン9にて行うデューティ比指示信号のデューティ制御におけるオフ時間をt2とすると、t1>t2となるように設定する。すなわち、オフ時間は、電解コンデンサC1に蓄えられた電荷がゼロになるまでに要する時間よりも短く設定される。   Here, the microcomputer 9 performs duty control (PWM control) on the duty ratio instruction signal input to the connector CN1, and controls the backlight 18 by controlling the DC voltage supplied to the main unit 16. At this time, if the time until the electric charge of the capacitor C1 is discharged is t1, and the off time in the duty control of the duty ratio instruction signal performed by the microcomputer 9 is t2, t1> t2. That is, the off time is set shorter than the time required for the electric charge stored in the electrolytic capacitor C1 to become zero.

図3および図4にマイコン9から出力されるデューティ比指示信号のタイミングチャートと、このデューティ比指示信号に従って変化する電解コンデンサC1に蓄えられる電圧を示してある。図3および図4において、上に示してあるグラフは電解コンデンサC1の電圧であり、図3の方がバックライトをより明るく調光するときのものである。したがって、図3においてはオン時間が図4よりも長く、ta1>tb1、ta2=tb2である。   FIGS. 3 and 4 show a timing chart of the duty ratio instruction signal output from the microcomputer 9 and the voltage stored in the electrolytic capacitor C1 that changes in accordance with the duty ratio instruction signal. 3 and FIG. 4, the graph shown above is the voltage of the electrolytic capacitor C1, and FIG. 3 is for the case where the backlight is adjusted brighter. Therefore, in FIG. 3, the ON time is longer than that in FIG. 4, and ta1> tb1 and ta2 = tb2.

また、図2のコネクタCN1を介して電源回路より供給される電圧は12Vであるため、電解コンデンサC1に蓄電される最大電圧は12Vとなる。下に示してあるのはマイコン9よりコネクタCN1に入力されるデューティ比指示信号のタイミングチャートであり、オン/オフの制御は電圧供給の有無によって行われる。すなわち、オンのとき電圧が供給され、オフの時は電圧が供給されない。   Further, since the voltage supplied from the power supply circuit via the connector CN1 in FIG. 2 is 12V, the maximum voltage stored in the electrolytic capacitor C1 is 12V. Shown below is a timing chart of the duty ratio instruction signal input from the microcomputer 9 to the connector CN1, and ON / OFF control is performed depending on whether or not voltage is supplied. That is, a voltage is supplied when on, and no voltage is supplied when off.

図3および図4において、液晶テレビジョン1の電源がオンとなりバックライト18の制御が開始されると、コネクタCN1に予め設定されたデューティ比のデューティ比指示信号の入力が開始され、電解コンデンサC1は、蓄電と放電とを繰り返す。そしてオン時間で蓄電される電圧量とオフ時間で放電される電圧量とがつりあうと、平均電圧が一定の値を取る。図3における平均電圧はVaであり、平均電圧がVaを取るようになると、dVaの範囲で蓄電と放電とを繰り返す。同様に、図4における平均電圧はVbであり、平均電圧がVbを取るようになると、dVbの範囲で蓄電と放電とを繰り返す。   3 and 4, when the power source of the liquid crystal television 1 is turned on and the control of the backlight 18 is started, the input of a duty ratio instruction signal having a preset duty ratio to the connector CN1 is started, and the electrolytic capacitor C1 is started. Repeats storage and discharge. When the amount of voltage stored during the on time and the amount of voltage discharged during the off time are balanced, the average voltage takes a constant value. The average voltage in FIG. 3 is Va, and when the average voltage reaches Va, storage and discharge are repeated in the range of dVa. Similarly, the average voltage in FIG. 4 is Vb, and when the average voltage takes Vb, the storage and discharge are repeated in the range of dVb.

図5にバックライトの明るさと、各明るさにおいて電解コンデンサC1に蓄電される平均電圧と、そしてマイコン9より入力されるデューティ比指示信号のオン時間との対応表を示した。この対応関係を示すデータは予めマイコン9のROMに記録されているものとする。「明るさ」は0,1,2,3,・・・,9の順に徐々に明るくなるものとする。平均電圧およびオン時間の値の大小関係はそれぞれ、V0<V1<V2<V3<・・・<V9、t20<t21<t22<t23<・・・<t29、となっている。そして、図3および図4におけるta1とtb1としては、ta1>tb1となるように、図5のオン時間のいずれか異なる値にそれぞれ対応する。図5では、明るさのレベルとして0〜9の10段階を取るものとしてあるが、むろん10段階でなく5段階であっても20段階であってもよく、任意の段階数を設定可能である。   FIG. 5 shows a correspondence table between the brightness of the backlight, the average voltage stored in the electrolytic capacitor C1 at each brightness, and the ON time of the duty ratio instruction signal input from the microcomputer 9. It is assumed that data indicating this correspondence is recorded in advance in the ROM of the microcomputer 9. It is assumed that “brightness” gradually becomes brighter in the order of 0, 1, 2, 3,. The magnitude relationship between the average voltage and the on-time value is V0 <V1 <V2 <V3 <... <V9, t20 <t21 <t22 <t23 <. Then, ta1 and tb1 in FIGS. 3 and 4 respectively correspond to different values of the on-time in FIG. 5 so that ta1> tb1. In FIG. 5, 10 levels of 0 to 9 are taken as brightness levels, but of course, it may be 5 levels or 20 levels instead of 10 levels, and an arbitrary number of levels can be set. .

(3)実施例1
上記構成により本発明の一実施形態である液晶テレビジョンは、バックライトを調整するが、上記構成において、制御装置8に冷陰極蛍光ランプの累積使用時間に応じて、供給される電圧を少なくする制御を行わせることで、冷陰極蛍光ランプに流れる管電流を減少させ寿命を延ばす機能を有する構成とした。
(3) Example 1
The liquid crystal television which is one embodiment of the present invention with the above configuration adjusts the backlight, but in the above configuration, the voltage supplied to the control device 8 is reduced according to the cumulative usage time of the cold cathode fluorescent lamp. By performing the control, the tube current flowing through the cold cathode fluorescent lamp is reduced to extend the life.

図6は本発明の一実施形態である制御装置8のブロック構成図である。制御装置8は、累積時間計測部22と、デューティ比制御部23と、記録部24と、デューティ比変更部25とを有する構成である。図より、累積時間計測部22とデューティ比制御部23と記録部24とデューティ比変更部25は、マイコン9と接続し、所定のデータのやり取りを行うことで制御装置8としての機能を構成する。   FIG. 6 is a block diagram of the control device 8 according to an embodiment of the present invention. The control device 8 is configured to include an accumulated time measuring unit 22, a duty ratio control unit 23, a recording unit 24, and a duty ratio changing unit 25. As shown in the figure, the accumulated time measuring unit 22, the duty ratio control unit 23, the recording unit 24, and the duty ratio changing unit 25 are connected to the microcomputer 9, and constitute a function as the control device 8 by exchanging predetermined data. .

累積時間計測部22は、冷陰極蛍光管に流れる電流の通電時間を算出しマイコン9に出力する。上記通電時間の算出方法として、マイコン9がインバータ回路14のスイッチ部15に出力するデューティ比指示信号を検知し、マイコン9が持つ内部クロックのクロック周波数を基に上記デューティ比指示信号の累積時間を検知することにより冷陰極蛍光管に流れる電流の通電時間を算出する。   The accumulated time measuring unit 22 calculates the energization time of the current flowing through the cold cathode fluorescent tube and outputs it to the microcomputer 9. As a method of calculating the energization time, the microcomputer 9 detects the duty ratio instruction signal output to the switch unit 15 of the inverter circuit 14 and calculates the accumulated time of the duty ratio instruction signal based on the clock frequency of the internal clock of the microcomputer 9. By detecting, the energization time of the current flowing through the cold cathode fluorescent tube is calculated.

上記冷陰極蛍光管に流れる電流の通電時間の算出方法としては、同通電時間を算出するものであればよく上記した方法に限定されるものではない。他の一例として、冷陰極蛍光管に流れる電圧の変化を直に測定し、上記電圧を変換回路で所定の通電信号として累積時間計測部22に出力することで測定してもよい。   The method for calculating the energization time of the current flowing through the cold cathode fluorescent tube is not limited to the above method as long as the energization time is calculated. As another example, the change of the voltage flowing through the cold cathode fluorescent tube may be measured directly, and the voltage may be measured by outputting the voltage to the cumulative time measuring unit 22 as a predetermined energization signal by the conversion circuit.

記録部24は電解コンデンサC1に流れる電圧の累積時間と上記デューティ比との対応関係を記録した対応関係である電圧時間対応関係対応テーブルを有する。図7は記録部24が有する電圧時間対応関係テーブルの図である。図7の電圧時間対応関係テーブルは、図5に図示した対応関係テーブルと同様、上段にバックライト18の明るさのレベルを10段階で表示し、2段目に電解コンデンサC1に蓄積される最大電圧を、3段目にマイコン9がスイッチ部15に出力するデューティ比指示信号のオン信号が記録されている。   The recording unit 24 has a voltage-time correspondence relationship correspondence table which is a correspondence relationship in which the correspondence relationship between the accumulated time of the voltage flowing through the electrolytic capacitor C1 and the duty ratio is recorded. FIG. 7 is a diagram of a voltage / time correspondence table included in the recording unit 24. The voltage-time correspondence table in FIG. 7 displays the brightness level of the backlight 18 in the upper stage in 10 steps, and the maximum accumulated in the electrolytic capacitor C1 in the second row, as in the correspondence table shown in FIG. The ON signal of the duty ratio instruction signal output from the microcomputer 9 to the switch unit 15 at the third stage is recorded.

図より、明るさの9レベルは、電源回路7が入力する12Vの最大電圧に対して略95パーセント(略12×0.95=11.5)の電圧値が表示され、これは電解コンデンサC1が蓄電する最大電圧が略11.5Vであることを意味する。上記略95パーセントの電圧値を発生させるためにマイコンはスイッチ部15に出力するデューティ比指示信号の出力時間を電解コンデンサC1に12ボルトの電圧値を蓄電する場合より短くする。このため3段目に表示されるオン時間は図5に比べて短いものとなる。記録部24はこれとは別に、電解コンデンサC1に蓄電される最大電圧が95〜80パーセントの電圧時間対応関係テーブルを複数有する。   From the figure, the 9 levels of brightness are displayed as a voltage value of approximately 95 percent (approximately 12 × 0.95 = 11.5) with respect to the maximum voltage of 12 V input by the power supply circuit 7, which is indicated by the electrolytic capacitor C 1. Means that the maximum voltage stored by is about 11.5V. In order to generate the voltage value of approximately 95%, the microcomputer makes the output time of the duty ratio instruction signal output to the switch unit 15 shorter than when the voltage value of 12 volts is stored in the electrolytic capacitor C1. For this reason, the ON time displayed in the third row is shorter than that in FIG. Apart from this, the recording unit 24 has a plurality of voltage-time correspondence tables in which the maximum voltage stored in the electrolytic capacitor C1 is 95 to 80%.

デューティ比制御部23は、上述したインバータ回路14でのデューティ比の制御を行う。このとき、デューティ比制御部23は、累積時間計測部22が測定する電解コンデンサC1に供給される電圧の累積時間と、記録部24が予め記録する累積時間とを比較し、上記比較に基づいて、上記電圧時間対応関係テーブルを基にインバータ回路14でのデューティ比の制御を行う。   The duty ratio control unit 23 controls the duty ratio in the inverter circuit 14 described above. At this time, the duty ratio control unit 23 compares the accumulated time of the voltage supplied to the electrolytic capacitor C1 measured by the accumulated time measuring unit 22 with the accumulated time recorded in advance by the recording unit 24, and based on the above comparison. The duty ratio in the inverter circuit 14 is controlled based on the voltage / time correspondence table.

デューティ比変更部25は、ユーザがリモコン21を用いて出力する指示に基づいて、デューティ比制御部23がインバータ回路14のデューティ比の制御を行うために用いる上記電圧時間対応関係テーブルを変更する。上記電圧時間対応関係テーブルの変更は、リモコン21を介してユーザの任意で受け付けられ、ユーザが何も選択しない場合は初期設定として選択された電圧時間対応関係テーブルをデューティ比変更部25は選択する。   The duty ratio changing unit 25 changes the voltage-time correspondence table used by the duty ratio control unit 23 to control the duty ratio of the inverter circuit 14 based on an instruction output by the user using the remote controller 21. The change of the voltage / time correspondence table is arbitrarily accepted by the user via the remote controller 21, and when the user does not select anything, the duty ratio changing unit 25 selects the voltage / time correspondence table selected as the initial setting. .

これより、制御装置8が実行するインバータ回路14のデューティ比制御について説明する。図8はマイコンが実行するフローチャートである。   From this, the duty ratio control of the inverter circuit 14 which the control apparatus 8 performs is demonstrated. FIG. 8 is a flowchart executed by the microcomputer.

ユーザがリモコン21を用いて液晶パネル6上に選択画面を表示するよう指示を出すと、リモコン21から出力された指示は、リモコンI/F12を介してOSD回路13に出力され液晶パネル6に選択画面が出力される。図示しない選択画面上でユーザがリモコン21にてバックライト18の寿命延長モードを選択すると、液晶パネル6に図9に示す選択画面が表示される(ステップS100、S101)。   When the user gives an instruction to display a selection screen on the liquid crystal panel 6 using the remote controller 21, the instruction output from the remote controller 21 is output to the OSD circuit 13 via the remote control I / F 12 and selected by the liquid crystal panel 6. The screen is output. When the user selects the life extension mode of the backlight 18 on the selection screen (not shown), the selection screen shown in FIG. 9 is displayed on the liquid crystal panel 6 (steps S100 and S101).

図より、選択画面上には、テーブル1、テーブル2、テーブル3が表示され、上記テーブルのどれかをユーザが選択画面上でリモコン21等を介して選択するものとする。各テーブル(1〜3)には、左側に0−10000とう形式で、バックライトに流れる電圧の累積通電時間が表示され、0−10000は0時間から10000時間の間を表す。累積通電時間は下にいくほど大きくなり最大で90000時間までを示している。また、右側には、電解コンデンサC1に蓄電される最大電圧のパーセンテージが示され、100は100パーセントを示している。   From the figure, it is assumed that Table 1, Table 2, and Table 3 are displayed on the selection screen, and the user selects one of the above tables on the selection screen via the remote controller 21 or the like. In each table (1-3), the cumulative energization time of the voltage flowing through the backlight is displayed on the left side in the form of 0-10000, where 0-10000 represents between 0 hours and 10,000 hours. The cumulative energization time increases as it goes down, and shows a maximum of 90000 hours. On the right side, the percentage of the maximum voltage stored in the electrolytic capacitor C1 is shown, and 100 indicates 100 percent.

上記選択画面によりユーザが例えばテーブル1を選択すると、マイコン9は上記テーブル1に表示された累積通電時間と最大電圧のパーセンテージを読み込み、累積時間計測部22に累積時間をマイコン9に出力するよう指示を出す(ステップS102、S103、S104)。   When the user selects, for example, the table 1 on the selection screen, the microcomputer 9 reads the cumulative energization time and the percentage of the maximum voltage displayed in the table 1 and instructs the cumulative time measuring unit 22 to output the cumulative time to the microcomputer 9. (Steps S102, S103, S104).

次に、マイコン9は累積時間計測部22が算出した累積通電時間を受けて、上記テーブル1に表示された累積通電時間と累積時間計測部22が算出した累積計測時間とを比較する(ステップS105)。この時例えば、累積時間計測部22が算出した累積計測時間が20000時間であるとするとマイコン9は、テーブル1の累積通電時間から10001−30000時間を読取り、上記累積通電時間に対応する最大電圧のパーセンテージを読取る。   Next, the microcomputer 9 receives the cumulative energization time calculated by the cumulative time measurement unit 22, and compares the cumulative energization time displayed in the table 1 with the cumulative measurement time calculated by the cumulative time measurement unit 22 (step S105). ). At this time, for example, assuming that the accumulated measurement time calculated by the accumulated time measurement unit 22 is 20000 hours, the microcomputer 9 reads 10001-30000 hours from the accumulated energization time in Table 1, and the maximum voltage corresponding to the accumulated energization time is obtained. Read the percentage.

次に、マイコン9は、デューティ比変更部25に上記読取った最大電圧のパーセンテージに対応する電圧時間対応関係テーブルを記録部24から読み出すよう指示を出す(ステップS105)。このとき、例えば選択画面上で選択されたテーブル1上では上記累積時間計測部22にて算出された累積通電時間に対応する最大電圧のパーセンテージは95パーセントであったとする。そのため、デューティ比変更部25は記録部24から95パーセントの電圧時間対応関係テーブルを選択しROM10に記録させる(ステップS106)。   Next, the microcomputer 9 instructs the duty ratio changing unit 25 to read from the recording unit 24 the voltage / time correspondence table corresponding to the percentage of the read maximum voltage (step S105). At this time, for example, on the table 1 selected on the selection screen, the percentage of the maximum voltage corresponding to the cumulative energization time calculated by the cumulative time measuring unit 22 is 95%. Therefore, the duty ratio changing unit 25 selects a 95% voltage / time correspondence table from the recording unit 24 and records it in the ROM 10 (step S106).

次に、マイコン9は、デューティ比制御部23にインバータ回路14のデューティ比の変更を行うよう指示を出し、デューティ比変更部25はデューティ比変更部25が選択した上記時間電圧対応関係テーブルに表示されたオン時間に基づいてインバータ回路14のスイッチ部15に出力するデューティ比指示信号を出力する(ステップS107)。このようにしてマイコン9はインバータ回路14のデューティ比制御を実行する。   Next, the microcomputer 9 instructs the duty ratio control unit 23 to change the duty ratio of the inverter circuit 14, and the duty ratio changing unit 25 is displayed on the time voltage correspondence table selected by the duty ratio changing unit 25. Based on the turned-on time, a duty ratio instruction signal to be output to the switch unit 15 of the inverter circuit 14 is output (step S107). In this way, the microcomputer 9 executes duty ratio control of the inverter circuit 14.

(4)実施例2
上記構成において、制御装置8は、ユーザからリモコン21等を用いた指示により上記電圧時間対応関係テーブルの各データの変更を行うことが可能である。上記ユーザがリモコンを用いて送られた指示は、リモコンI/F12を介してデューティ比変更部25に送られ、デューティ比変更部が上記各データの変更を行う。
(4) Example 2
In the above configuration, the control device 8 can change each data of the voltage-time correspondence table by an instruction from the user using the remote controller 21 or the like. The instruction sent by the user using the remote control is sent to the duty ratio changing unit 25 via the remote control I / F 12, and the duty ratio changing unit changes the data.

電圧時間対応関係テーブルをユーザが変更可能とすることにより、ユーザの好みに合ったバックライトの調整を行うことが可能となる。例えば、バックライトの寿命を最大限延ばせるよう、初めから電解コンデンサC1が蓄電する電源を80パーセントにする電圧時間対応関係テーブルを作成することが可能である。   By making it possible for the user to change the voltage-time correspondence table, it is possible to adjust the backlight according to the user's preference. For example, it is possible to create a voltage-time correspondence table in which the power stored in the electrolytic capacitor C1 is 80% from the beginning so as to maximize the lifetime of the backlight.

図10はマイコン9が実行するフローチャートである。図10のフローチャートは、図8のフローチャートのステップS101においてユーザが液晶パネル6に表示された選択画面で、電圧時間対応関係テーブルの変更を選択した場合に実行される。そのため、図8のフローチャートと同じフローは説明を簡略化し、図10のフローを中心に説明を行う。   FIG. 10 is a flowchart executed by the microcomputer 9. The flowchart of FIG. 10 is executed when the user selects to change the voltage-time correspondence table on the selection screen displayed on the liquid crystal panel 6 in step S101 of the flowchart of FIG. Therefore, the description of the same flow as the flowchart of FIG. 8 is simplified, and the description will focus on the flow of FIG.

図8のステップS101にてユーザが選択画面で電圧時間対応関係テーブルの変更を選択すると、マイコン9は記録部24に記録された電圧時間対応関係テーブル変更プログラムを読み出し、液晶パネル6に電圧時間対応関係テーブル変更画面を表示する(ステップS200)。図11はステップS200で液晶パネル6に表示される電圧時間対応関係テーブル変更画面の図である。電圧時間対応関係テーブル変更画面は図8のステップS101において表示される選択画面と同様のものである。   When the user selects to change the voltage / time correspondence table on the selection screen in step S101 in FIG. 8, the microcomputer 9 reads the voltage / time correspondence table change program recorded in the recording unit 24 and applies the voltage / time correspondence table to the liquid crystal panel 6. A relation table change screen is displayed (step S200). FIG. 11 is a diagram of a voltage / time correspondence table change screen displayed on the liquid crystal panel 6 in step S200. The voltage / time correspondence table change screen is the same as the selection screen displayed in step S101 of FIG.

図より、今ユーザはリモコン21を用いて、右側に表示された最大電圧のパーセンテージの最上列を100から95に変更したとする。マイコン9は電圧時間対応関係テーブル変換画面で変更されたデータを読取り上記変更されたデータをテーブルAとして新たに記録部24に記録させ、選択画面上で選択可能にする(ステップS201)。このとき、ユーザが変更画面にて変更可能なデータは、上記最大電圧のパーセンテージに限らず、左側に表示された累積通電時間を変更させることも可能である。また、テーブル番号をユーザが任意に選択することも可能である。   From the figure, it is assumed that the user has changed the top row of the percentage of the maximum voltage displayed on the right side from 100 to 95 using the remote controller 21. The microcomputer 9 reads the changed data on the voltage / time correspondence table conversion screen, causes the changed data to be newly recorded in the recording unit 24 as the table A, and enables selection on the selection screen (step S201). At this time, the data that can be changed by the user on the change screen is not limited to the percentage of the maximum voltage, and the cumulative energization time displayed on the left side can be changed. The table number can be arbitrarily selected by the user.

次に、マイコン9は新たに作成した上記テーブルAを基に、デューティ比変更部25に新たな電圧時間対応関係テーブルを作成するよう指示を出し、上記指示を受けてデューティ比変更部25は新たな電圧時間対応関係テーブルを作成し、記録部24に記録する(ステップS202)。上記記録が終了するとマイコン9は図8のステップS101にリターンし、以下ステップを実行する。   Next, the microcomputer 9 instructs the duty ratio changing unit 25 to create a new voltage time correspondence table based on the newly created table A, and the duty ratio changing unit 25 receives the above instruction and then creates a new one. A voltage / voltage correspondence table is created and recorded in the recording unit 24 (step S202). When the recording is completed, the microcomputer 9 returns to step S101 in FIG. 8 and executes the following steps.

上記した電圧時間対応関係テーブルは工場出荷時に予めROM10に記録されているが、後にメーカが作成した新たな電圧時間対応関係テーブルと入れ替えることも可能である。これにより、例えば何らかの問題から冷陰極蛍光管の交換を行い、上記変更した冷陰極蛍光管が変更前に使用されていたものと異なるものであったとしても、変更後の冷陰極蛍光管の特性に合わせた電圧時間対応関係テーブルと変更することで適切なバックライトの制御を行うことが可能である。   The voltage time correspondence table described above is recorded in advance in the ROM 10 at the time of shipment from the factory, but can be replaced later with a new voltage time correspondence table created by the manufacturer. Thus, for example, the cold cathode fluorescent tube is replaced due to some problem, and even if the changed cold cathode fluorescent tube is different from the one used before the change, the characteristics of the changed cold cathode fluorescent tube are different. It is possible to perform appropriate backlight control by changing the voltage-time correspondence table according to the above.

上記電圧時間対応関係テーブルの変更は液晶テレビジョン1とコンピュータとをUSB等の外部入力端子と接続し、新たに作成された電圧時間対応関係テーブルをコンピュータから出力することにより可能となる。上記電圧時間対応関係テーブルの変更は上記したコンピュータを用いて行う方法に限らず、液晶テレビジョン1のROMに新たに作成した電圧時間対応関係テーブルが記録させる方法であればよい。   The voltage / time correspondence table can be changed by connecting the liquid crystal television 1 and the computer to an external input terminal such as a USB and outputting a newly created voltage / time correspondence table from the computer. The change of the voltage / time correspondence table is not limited to the method performed using the above-described computer, and any method may be used as long as the newly created voltage / time correspondence table is recorded in the ROM of the liquid crystal television 1.

(5)実施例3
また、本発明の一実施形態である液晶テレビジョン1は、選択画面でユーザが選択した最大電圧のパーセンテージに対応する映像と最大電圧が100パーセントに対応する映像とを液晶パネル6にて同時に表示させることが可能である。
(5) Example 3
The liquid crystal television 1 according to the embodiment of the present invention simultaneously displays on the liquid crystal panel 6 an image corresponding to the percentage of the maximum voltage selected by the user on the selection screen and an image corresponding to the maximum voltage of 100%. It is possible to make it.

これにより、ユーザは選択画面で選択したデューティ比制御を行った映像の輝度がデューティ比制御を行わない映像の輝度と比べてどの位変化するか比較ができ、デューティ比制御の値を選択する目安とすることができる。このため、制御装置8は対比画面生成指示部26を有し、液晶パネル6の画面上で異なるデューティ比制御を行った映像に対応する映像を表示することとした。   This allows the user to compare how much the brightness of the video with the duty ratio control selected on the selection screen changes compared to the brightness of the video without the duty ratio control, and to select a value for the duty ratio control. It can be. For this reason, the control device 8 has the comparison screen generation instruction unit 26 and displays an image corresponding to an image on which a different duty ratio control is performed on the screen of the liquid crystal panel 6.

図12は本発明の一実施形態である制御装置8のブロック構成図である。図より、制御装置8は対比画面生成指示部26を有する。対比画面生成指示部26は、電圧時間対応関係テーブルに表示される最大電圧のパーセンテージと輝度との電圧輝度対応テーブルを有し電圧輝度対応テーブルに基づいて映像データの輝度を信号処理するよう指示を出すことに上記目的を達成する構成とする。   FIG. 12 is a block diagram of the control device 8 according to an embodiment of the present invention. As shown in the figure, the control device 8 has a comparison screen generation instruction unit 26. The comparison screen generation instruction unit 26 has a voltage luminance correspondence table of the maximum voltage percentage and luminance displayed in the voltage-time correspondence relationship table, and instructs to process the luminance of the video data based on the voltage luminance correspondence table. The above-described object is achieved.

図13はユーザが選択画面で最大電圧が95パーセントを選択した場合に、液晶パネル6に表示される最大電圧が100パーセントと95パーセントの映像を表示した図である。図より左側を最大電圧が100パーセントで、右側が最大電圧が95パーセントの図である。上記表示された図は、風景画などの映像が予めROM10に記録されており、上記映像の最大電圧の違いに基づく輝度の違いを比較するものとする。   FIG. 13 is a diagram showing an image in which the maximum voltage displayed on the liquid crystal panel 6 is 100% and 95% when the user selects 95% as the maximum voltage on the selection screen. The left side of the figure shows the maximum voltage of 100 percent, and the right side shows the maximum voltage of 95 percent. In the displayed figure, an image such as a landscape image is recorded in the ROM 10 in advance, and the difference in luminance based on the difference in the maximum voltage of the image is compared.

図14は電解コンデンサC1が蓄電する最大電圧と、上記最大電圧のときの液晶パネル6に表示される映像の輝度との関係を示した電圧輝度対応テーブルである。上段に電解コンデンサC1に蓄電される最大電圧のパーセンテージが表示され、下段に上段の最大電圧に対応する輝度が表示されている。本発明の一実施形態である上記輝度の表示方法として、最大電圧が100パーセントとしたときの輝度を100とし、右にいくほど上段の最大電圧に対応してその値が減少していく。対比画面生成指示部26は上段の最大電圧のパーセンテージを読取り、液晶パネル6に表示する映像の輝度が上記最大電圧のパーセンテージに対応する輝度になるよう画像データ生成回路4に指示を出す。   FIG. 14 is a voltage-luminance correspondence table showing the relationship between the maximum voltage stored in the electrolytic capacitor C1 and the luminance of the image displayed on the liquid crystal panel 6 at the maximum voltage. In the upper part, the percentage of the maximum voltage stored in the electrolytic capacitor C1 is displayed, and in the lower part, the luminance corresponding to the maximum voltage in the upper part is displayed. In the luminance display method according to an embodiment of the present invention, the luminance when the maximum voltage is 100% is set to 100, and the value decreases in accordance with the maximum voltage in the upper stage as it goes to the right. The comparison screen generation instruction unit 26 reads the percentage of the maximum voltage in the upper stage and instructs the image data generation circuit 4 so that the luminance of the video displayed on the liquid crystal panel 6 becomes the luminance corresponding to the percentage of the maximum voltage.

上記画像データ生成回路4での輝度の変換は、1フレームを構成する映像データのRGBの各映像信号に所定の信号処理を施すことで実施される。輝度信号をEY、RGBの各映像信号をER、EG、EBとするとEYは、

EY=aER+bEG+cEG (a,b,cは定数)

の一次式として表すことができる。例えば電圧輝度テーブルの最大電圧に対応する輝度の値が0.95パーセントであるとすると、

0.95EY=0.95×(aER+bEG+cEG)

と置ける。したがって、上記式より輝度を求める場合には、画像データ生成回路4にて電圧輝度対応テーブルの輝度のパーセンテージをRGBの各映像信号の所定位置に掛けることにより表示したい輝度値の映像を表示することができる。
The luminance conversion in the image data generation circuit 4 is performed by performing predetermined signal processing on each of the RGB video signals of the video data constituting one frame. If the luminance signal is EY and the RGB video signals are ER, EG, and EB, then EY is

EY = aER + bEG + cEG (a, b, c are constants)

Can be expressed as a linear expression. For example, if the luminance value corresponding to the maximum voltage in the voltage luminance table is 0.95%,

0.95EY = 0.95 × (aER + bEG + cEG)

I can put it. Therefore, when obtaining the luminance from the above equation, the image data generation circuit 4 displays the video of the desired luminance value by multiplying the luminance percentage of the voltage / luminance correspondence table by a predetermined position of each RGB video signal. Can do.

図15はマイコン9が実行するフローチャートである。図15のフローチャートは図8のステップS101にて実行される選択画面上でユーザが比較画面表示を実行すると行われるフローである。そのため、図8で行われるフローの説明は簡略化し図15のフローチャートの説明を中心とする。   FIG. 15 is a flowchart executed by the microcomputer 9. The flowchart of FIG. 15 is a flow performed when the user executes a comparison screen display on the selection screen executed in step S101 of FIG. Therefore, the description of the flow performed in FIG. 8 is simplified, and the description of the flowchart of FIG.

図8のステップS101で液晶パネル6に表示される選択画面においてユーザが比較画面表示を選択すると、マイコン9は対比画面生成指示部26に対比画面を作成するよう指示を出す(ステップS300)。   When the user selects the comparison screen display on the selection screen displayed on the liquid crystal panel 6 in step S101 in FIG. 8, the microcomputer 9 instructs the comparison screen generation instruction unit 26 to create a comparison screen (step S300).

次に、マイコン9は図9の選択画面を読み出し液晶パネル6に表示する。ユーザが液晶パネル6に表示されたテーブルの中から例えばテーブル2を選択したとすると、マイコン9は電圧輝度対応テーブルからユーザが選択したテーブル2の最大電圧に対応する輝度を読取り、液晶パネル6に表示する映像の略右側半分の輝度を上記読取った輝度になるように対比画面生成指示部26に指示を出す。上記指示を受けて対比画面生成指示部26は映像データに信号処理を行うよう画像データ生成回路4に指示を出す(ステップS302)。   Next, the microcomputer 9 reads the selection screen of FIG. 9 and displays it on the liquid crystal panel 6. If the user selects, for example, the table 2 from the tables displayed on the liquid crystal panel 6, the microcomputer 9 reads the luminance corresponding to the maximum voltage of the table 2 selected by the user from the voltage / luminance correspondence table. An instruction is issued to the comparison screen generation instructing unit 26 so that the luminance of the substantially right half of the image to be displayed becomes the read luminance. In response to the above instruction, the comparison screen generation instruction unit 26 instructs the image data generation circuit 4 to perform signal processing on the video data (step S302).

次に、マイコンは、画像データ生成回路4やパネル駆動回路5に上記信号処理を行った映像を液晶パネル6に表示するよう指示を出し、これを受けて、液晶パネル6は上記映像を液晶パネル6に表示する(ステップS303)。   Next, the microcomputer instructs the image data generation circuit 4 and the panel drive circuit 5 to display the image subjected to the signal processing on the liquid crystal panel 6, and in response to this, the liquid crystal panel 6 displays the image on the liquid crystal panel. 6 (step S303).

ユーザが液晶パネル6にて上記信号処理を施された映像を確認し選択画面上で選択したテーブルを決定すると、図8のステップS101にリターンし、そうでなければステップS301に戻りユーザは再度テーブルを選択し直す(ステップS304)。   When the user confirms the image subjected to the signal processing on the liquid crystal panel 6 and determines the table selected on the selection screen, the process returns to step S101 in FIG. 8, otherwise returns to step S301 and the user again sets the table. Is selected again (step S304).

(6)まとめ
液晶パネルを背面から照らす蛍光管からなるバックライトと、直流電圧を入力し、同直流電圧に変換して上記バックライトに供給するインバータ回路と、を備える液晶テレビジョンにおいて、上記バックライトに上記交流電圧を供給した累積時間を計測する累積時間計測手段と上記インバータ回路に対して上記累積時間が所定時間を超えているときのデューティ比を所定時間を越えないときのディーティ比よりも少なくさせる制御を行うデューティ比制御手段とを備えることで、バックライトの寿命を延ばす制御を行う。
(6) Summary In a liquid crystal television comprising: a backlight composed of a fluorescent tube that illuminates a liquid crystal panel from the back; and an inverter circuit that inputs a DC voltage, converts it to the DC voltage, and supplies the same to the backlight. The cumulative time measuring means for measuring the cumulative time of supplying the AC voltage to the light and the duty ratio when the cumulative time exceeds the predetermined time for the inverter circuit is higher than the duty ratio when the predetermined time does not exceed the predetermined time. By providing a duty ratio control means for performing control to decrease, control for extending the lifetime of the backlight is performed.

請求項3に記載の発明は、請求項2に記載の液晶テレビジョンであって、上記インバータ回路は、上記直流電圧を交流電圧に変換する際のデューティ比を指示するためのデューティ比指示信号を入力して当該デューティ比指示信号に対応したデューティ比となるように上記直流電圧を交流電圧に変換する回路とされ、
上記デューティ比制御手段は、上記デューティ比について上記累積時間が上記所定時間を超えているときのデューティ比を同所定時間を超えていないときのデューティ比よりも少なくさせる上記デューティ比指示信号を上記インバータ回路に対して出力することを特徴とする構成である。
A third aspect of the present invention is the liquid crystal television according to the second aspect, wherein the inverter circuit outputs a duty ratio instruction signal for instructing a duty ratio when the DC voltage is converted into an AC voltage. It is a circuit that converts the DC voltage into an AC voltage so that the duty ratio corresponding to the duty ratio instruction signal is input and
The duty ratio control means outputs the duty ratio instruction signal for causing the duty ratio when the cumulative time exceeds the predetermined time to be less than the duty ratio when the cumulative time does not exceed the predetermined time. It is a structure characterized by outputting to a circuit.

すなわち、請求項2に記載の液晶テレビジョンであって、上記インバータ回路は、上記直流電圧を交流電圧に変換する際のデューティ比を指示するためのデューティ比指示信号を入力して当該デューティ比指示信号に対応したデューティ比となるように上記直流電圧を交流電圧に変換する回路である。そのため、上記インバータ回路を制御するのに、上記デューティ比制御手段は、上記デューティ比について上記累積時間が上記所定時間を超えているときのデューティ比を同所定時間を超えていないときのデューティ比よりも少なくさせる上記デューティ比指示信号を上記インバータ回路に対して出力する構成である。   That is, in the liquid crystal television according to claim 2, the inverter circuit inputs a duty ratio instruction signal for instructing a duty ratio when the DC voltage is converted into an AC voltage, and the duty ratio instruction It is a circuit that converts the DC voltage into an AC voltage so as to have a duty ratio corresponding to the signal. Therefore, in order to control the inverter circuit, the duty ratio control means uses a duty ratio when the cumulative time exceeds the predetermined time for the duty ratio than a duty ratio when the cumulative time does not exceed the predetermined time. The duty ratio instruction signal to be reduced is output to the inverter circuit.

請求項4に記載の発明は、請求項2または請求項3のいずれかに記載の液晶テレビジョンであって、上記デューティ比制御手段は、上記デューティ比を上記累積時間に対応して段階的に少なくさせる構成である。   According to a fourth aspect of the present invention, in the liquid crystal television according to the second or third aspect, the duty ratio control means steps the duty ratio in correspondence with the accumulated time. It is the structure which makes it decrease.

すなわち、請求項2または請求項3のいずれかに記載の液晶テレビジョンであって、上記デューティ比制御手段は、上記デューティ比を上記累積時間に対応して段階的に少なくさせることでバックライトの寿命を長くする。   That is, in the liquid crystal television according to any one of claims 2 and 3, the duty ratio control means reduces the duty ratio stepwise corresponding to the accumulated time, thereby reducing the backlight. Increase life.

請求項5に記載の発明は、請求項2〜請求項4のいずれかに記載の液晶テレビジョンであって、上記累積時間と上記デューティ比との対応関係を記録した記録手段と、上記累積時間と上記デューティ比との操作入力を受け付け、入力された累積時間とデューティ比とを対応づけて上記記録手段に記録させるデューティ比変更手段とをさらに備える構成である。   According to a fifth aspect of the present invention, in the liquid crystal television according to any one of the second to fourth aspects, recording means for recording a correspondence relationship between the cumulative time and the duty ratio, and the cumulative time And a duty ratio changing means for receiving the operation input of the duty ratio and causing the recording means to record the input accumulated time and the duty ratio in association with each other.

すなわち、請求項2〜請求項4のいずれかに記載の液晶テレビジョンであって、上記累積時間と上記デューティ比との対応関係を記録した記録手段と、上記累積時間と上記デューティ比との操作入力を受け付け、入力された累積時間とデューティ比とを対応づけて上記記録手段に記録させるデューティ比変更手段とを備えバックライトの寿命を延ばす。   That is, in the liquid crystal television according to any one of claims 2 to 4, recording means for recording a correspondence relationship between the cumulative time and the duty ratio, and an operation of the cumulative time and the duty ratio Duty ratio changing means for receiving an input and causing the recording means to record the input accumulated time and the duty ratio in association with each other is provided to extend the lifetime of the backlight.

請求項6に記載の発明は、請求項2〜請求項5のいずれかに記載の液晶テレビジョンであって、上記制御装置は、上記インバータ回路が上記バックライトに供給する電圧相当値と上記液晶パネルに表示される映像の輝度との対応関係を有する電圧輝度対応関係テーブルとを有し、上記デューティ比制御手段によって制御された映像に対応する映像を、上記電圧輝度対応関係テーブルに基づいて、上記映像表示回路のRGBの階調表現により作成し、上記液晶パネル上に複数表示可能である構成としている。   A sixth aspect of the present invention is the liquid crystal television according to any one of the second to fifth aspects, wherein the control device includes a voltage equivalent value supplied to the backlight by the inverter circuit and the liquid crystal. A voltage-luminance correspondence table having a correspondence relationship with the luminance of the video displayed on the panel, and the video corresponding to the video controlled by the duty ratio control means is based on the voltage-luminance correspondence table. The image display circuit is created by RGB gradation expression, and a plurality of images can be displayed on the liquid crystal panel.

すなわち、請求項2〜請求項5のいずれかに記載の液晶テレビジョンであって、上記デューティ比制御手段によって制御された映像に対応する映像を、上記映像表示回路のRGBの階調表現により作成し、上記液晶パネル上に複数表示可能である。   That is, in the liquid crystal television according to any one of claims 2 to 5, an image corresponding to an image controlled by the duty ratio control means is created by RGB gradation expression of the image display circuit. A plurality of images can be displayed on the liquid crystal panel.

なお、本発明は上記実施例に限られるものでないことは言うまでもない。当業者であれば言うまでもないことであるが、
・上記実施例の中で開示した相互に置換可能な部材および構成等を適宜その組み合わせを変更して適用すること
・上記実施例の中で開示されていないが、公知技術であって上記実施例の中で開示した部材および構成等と相互に置換可能な部材および構成等を適宜置換し、またその組み合わせを変更して適用すること
・上記実施例の中で開示されていないが、公知技術等に基づいて当業者が上記実施例の中で開示した部材および構成等の代用として想定し得る部材および構成等と適宜置換し、またその組み合わせを変更して適用すること
は本発明の一実施例として開示されるものである。
Needless to say, the present invention is not limited to the above embodiments. It goes without saying for those skilled in the art,
・ Apply by changing the combination of the mutually replaceable members and configurations disclosed in the above embodiments as appropriate.
・ Although not disclosed in the above-described embodiments, members and configurations that are known techniques and can be mutually replaced with the members and configurations disclosed in the above-described embodiments are appropriately replaced, and combinations thereof are changed. And apply
・ Although not disclosed in the above-described embodiments, those skilled in the art may appropriately substitute members and configurations that can be assumed as substitutes for the members and configurations disclosed in the above-described embodiments based on known techniques, Change and apply that combination
Is disclosed as an embodiment of the present invention.

液晶テレビジョンのブロック構成図である。It is a block block diagram of a liquid crystal television. インバータ回路の回路図である。It is a circuit diagram of an inverter circuit. デューティ比指示信号のタイミングチャートと、電解コンデンサC1に蓄えられる電圧の図である。It is a timing chart of a duty ratio instruction signal, and a figure of a voltage stored in electrolytic capacitor C1. デューティ比指示信号のタイミングチャートと、電解コンデンサC1に蓄えられる電圧の図である。It is a timing chart of a duty ratio instruction signal, and a figure of a voltage stored in electrolytic capacitor C1. 電解コンデンサC1に蓄電される平均電圧と、デューティ比指示信号のオン時間との対応表である。6 is a correspondence table between an average voltage stored in the electrolytic capacitor C1 and an on-time of a duty ratio instruction signal. 制御装置のブロック構成図である。It is a block block diagram of a control apparatus. 電圧時間対応関係対応テーブルの図である。It is a figure of a voltage time correspondence relationship correspondence table. マイコンが実行するフローチャートである。It is a flowchart which a microcomputer performs. 液晶パネルに表示される選択画面の図である。It is a figure of the selection screen displayed on a liquid crystal panel. マイコンが実行するフローチャートである。It is a flowchart which a microcomputer performs. 電圧時間対応関係テーブル変更画面の図である。It is a figure of a voltage time correspondence table change screen. 制御装置のブロック構成図である。It is a block block diagram of a control apparatus. 輝度の違いを示す対比画面の図である。It is a figure of the contrast screen which shows the difference in a brightness | luminance. 電圧輝度対応テーブルの図である。It is a figure of a voltage brightness correspondence table. マイコンが実行するフローチャートの図である。It is a figure of the flowchart which a microcomputer performs.

符号の説明Explanation of symbols

1…液晶テレビジョン
2…チューナ回路
3…映像表示回路
4…画像データ生成回路
5…パネル駆動回路
6…液晶パネル
7…電源回路
8…制御装置
9…マイコン
10…ROM
11…操作パネル
12…リモコンI/F
13…OSD回路
14…インバータ回路
15…スイッチ部
16…メイン部
17…保護部
18…バックライト
19…スピーカ
20…IICバス
21…リモコン
22…累積時間計測部
23…デューティ比制御部
24…記録部
25…デューティ比変更部
26…対比画面生成指示部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Liquid crystal television 2 ... Tuner circuit 3 ... Video display circuit 4 ... Image data generation circuit 5 ... Panel drive circuit 6 ... Liquid crystal panel 7 ... Power supply circuit 8 ... Control apparatus 9 ... Microcomputer 10 ... ROM
11 ... Operation panel 12 ... Remote control I / F
DESCRIPTION OF SYMBOLS 13 ... OSD circuit 14 ... Inverter circuit 15 ... Switch part 16 ... Main part 17 ... Protection part 18 ... Backlight 19 ... Speaker 20 ... IIC bus 21 ... Remote control 22 ... Accumulated time measurement part 23 ... Duty ratio control part 24 ... Recording part 25 ... Duty ratio changing unit 26 ... Comparison screen generation instruction unit

Claims (6)

映像を表示する液晶パネルと、
音声を出力するスピーカと、
アンテナを介してテレビジョン放送信号を受信するとともに映像信号と音声信号を抽出して出力するチューナ回路と、映像信号が入力され、当該映像信号に対応する映像を画面に表示する映像表示回路と、
液晶パネルを背面から照らす蛍光管からなるバックライトと、
直流電圧を入力し、同直流電圧を変換して上記バックライトに供給するインバータ回路と、
上記液晶パネルと、上記スピーカと、上記チューナ回路と、上記映像表示回路と、上記インバータ回路とを制御する制御装置とを備える液晶テレビジョンにおいて、
上記制御装置は、
上記バックライトに上記交流電圧を供給した累積時間を計測する累積時間計測部と、
上記インバータ回路に対して上記累積時間が所定時間を超えているときのデューティ比を所定時間を越えないときのディーティ比よりも少なくさせる制御を行うデューティ比制御部と、
上記累積時間と上記デューティ比との対応関係を記録した記録部と、
上記累積時間と上記デューティ比との操作入力を受け付け、入力された累積時間とデューティ比とを対応づけて上記記録手段に記録させるデューティ比変更部とを備え、
上記インバータ回路は、上記直流電圧を交流電圧に変換する際のデューティ比を指示するためのデューティ比指示信号を入力して当該デューティ比指示信号に対応したデューティ比となるように上記直流電圧を交流電圧に変換する回路とされ、
上記デューティ比制御部は、上記記録部に記録された上記対応関係を基に、上記デューティ比について上記累積時間が上記所定時間を超えているときのデューティ比を同所定時間を超えていないときのデューティ比よりも少なくさせる上記デューティ比指示信号を上記インバータ回路に対して出力し、かつ、
上記記録部に記録された対応関係を基に上記デューティ比を段階的に少なくさせ、
また、上記制御装置は、上記インバータ回路が上記バックライトに供給する電圧相当値と上記液晶パネルに表示される映像の輝度との対応関係を有する電圧輝度対応関係テーブルとを有し、上記デューティ比制御部によって制御された映像に対応する映像を、上記映像表示回路でRGBの階調表現により作成し、上記液晶パネル上に上記デューティ比制御部によって制御された映像に基づいて上記映像表示回路で作成された映像と、上記デューティ比制御部によって制御されない映像を基に上記映像表示回路が作成した映像を同時に表示することを特徴とする液晶テレビジョン。
A liquid crystal panel for displaying images;
A speaker that outputs sound;
A tuner circuit that receives a television broadcast signal via an antenna and extracts and outputs a video signal and an audio signal; a video display circuit that receives the video signal and displays a video corresponding to the video signal;
A backlight consisting of fluorescent tubes that illuminate the LCD panel from the back,
An inverter circuit that inputs a DC voltage, converts the DC voltage, and supplies it to the backlight;
In a liquid crystal television including the liquid crystal panel, the speaker, the tuner circuit, the video display circuit, and a control device that controls the inverter circuit,
The control device
An accumulated time measuring unit that measures the accumulated time of supplying the AC voltage to the backlight;
A duty ratio control unit for controlling the inverter circuit so that the duty ratio when the cumulative time exceeds a predetermined time is less than the duty ratio when the cumulative time does not exceed the predetermined time;
A recording unit that records the correspondence between the cumulative time and the duty ratio;
A duty ratio changing unit that receives an operation input of the cumulative time and the duty ratio, and causes the recording unit to record the input cumulative time and the duty ratio in association with each other;
The inverter circuit inputs a duty ratio instruction signal for instructing a duty ratio when converting the DC voltage to an AC voltage, and converts the DC voltage to an AC voltage so that the duty ratio corresponds to the duty ratio instruction signal. It is a circuit that converts to voltage,
The duty ratio control unit, based on the correspondence relationship recorded in the recording unit, the duty ratio when the cumulative time exceeds the predetermined time for the duty ratio when the predetermined time is not exceeded Outputting the duty ratio instruction signal, which is less than the duty ratio, to the inverter circuit; and
Based on the correspondence recorded in the recording unit, the duty ratio is decreased stepwise,
The control device includes a voltage-luminance correspondence relationship table having a correspondence relationship between a voltage equivalent value supplied to the backlight by the inverter circuit and a luminance of an image displayed on the liquid crystal panel, and the duty ratio. A video corresponding to the video controlled by the control unit is created by the video display circuit by RGB gradation expression, and the video display circuit based on the video controlled by the duty ratio control unit on the liquid crystal panel. A liquid crystal television characterized by simultaneously displaying a created video and a video created by the video display circuit based on a video not controlled by the duty ratio control unit.
液晶パネルを背面から照らす蛍光管からなるバックライトと、
直流電圧を入力し、同直流電圧を変換して上記バックライトに供給するインバータ回路と、を備える液晶テレビジョンにおいて、
上記バックライトに上記交流電圧を供給した累積時間を計測する累積時間計測手段と
上記インバータ回路に対して上記累積時間が所定時間を超えているときのデューティ比を所定時間を越えないときのディーティ比よりも少なくさせる制御を行うデューティ比制御手段とを備えることを特徴とする液晶テレビジョン。
A backlight consisting of fluorescent tubes that illuminate the LCD panel from the back,
In a liquid crystal television comprising an inverter circuit that inputs a DC voltage, converts the DC voltage, and supplies the converted backlight voltage to the backlight.
A cumulative time measuring means for measuring the cumulative time during which the AC voltage is supplied to the backlight; and a duty ratio when the cumulative time exceeds a predetermined time with respect to the inverter circuit. A liquid crystal television, comprising: duty ratio control means for performing control to reduce the amount of the liquid crystal television.
上記インバータ回路は、上記直流電圧を交流電圧に変換する際のデューティ比を指示するためのデューティ比指示信号を入力して当該デューティ比指示信号に対応したデューティ比となるように上記直流電圧を交流電圧に変換する回路とされ、
上記デューティ比制御手段は、上記デューティ比について上記累積時間が上記所定時間を超えているときのデューティ比を同所定時間を超えていないときのデューティ比よりも少なくさせる上記デューティ比指示信号を上記インバータ回路に対して出力することを特徴とする請求項2に記載の液晶テレビジョン。
The inverter circuit inputs a duty ratio instruction signal for instructing a duty ratio when converting the DC voltage to an AC voltage, and converts the DC voltage to an AC voltage so that the duty ratio corresponds to the duty ratio instruction signal. It is a circuit that converts to voltage,
The duty ratio control means outputs the duty ratio instruction signal for causing the duty ratio when the cumulative time exceeds the predetermined time to be less than the duty ratio when the cumulative time does not exceed the predetermined time. The liquid crystal television according to claim 2, wherein the liquid crystal television is output to a circuit.
上記デューティ比制御手段は、上記デューティ比を上記累積時間に対応して段階的に少なくさせることを特徴とする請求項2または請求項3に記載の液晶テレビジョン。   4. The liquid crystal television according to claim 2, wherein the duty ratio control means reduces the duty ratio in a stepwise manner corresponding to the accumulated time. 上記累積時間と上記デューティ比との対応関係を記録した記録手段と、
上記累積時間と上記デューティ比との操作入力を受け付け、入力された累積時間とデューティ比とを対応づけて上記記録手段に記録させるデューティ比変更手段とをさらに備えることを特徴とする請求項2〜請求項4のいずれかに記載の液晶テレビジョン。
Recording means for recording a correspondence relationship between the accumulated time and the duty ratio;
The apparatus further comprises duty ratio changing means for receiving an operation input of the cumulative time and the duty ratio and causing the recording means to record the input cumulative time and the duty ratio in association with each other. The liquid crystal television according to claim 4.
上記制御装置は、上記インバータ回路が上記バックライトに供給する電圧相当値と上記液晶パネルに表示される映像の輝度との対応関係を有する電圧輝度対応関係テーブルとを有し、上記デューティ比制御手段によって制御された映像に対応する映像を、上記電圧輝度対応テーブルに基づいて、上記映像表示回路のRGBの階調表現により作成し、上記液晶パネル上に複数表示可能であることを特徴とする請求項2〜請求項5のいずれかに記載の液晶テレビジョン。
The control device includes a voltage-luminance correspondence table having a correspondence relationship between a voltage equivalent value supplied to the backlight by the inverter circuit and a luminance of an image displayed on the liquid crystal panel, and the duty ratio control unit A plurality of images corresponding to the image controlled by the image display circuit can be created based on the voltage / luminance correspondence table using RGB gradation representation of the image display circuit and displayed on the liquid crystal panel. The liquid crystal television according to any one of claims 2 to 5.
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