JP4379416B2 - Led駆動回路、照明装置および電気光学装置 - Google Patents
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Description
例えば、分圧回路の両端にそれぞれ0V、4Vの電圧が供給されているものとする。この場合において、0Vから4Vまでの範囲の電圧を、200mV刻みで出力するためには、抵抗が20個必要となる。また、上述の範囲の電圧を、100mV刻みで出力するためには、抵抗が40個必要となる。
以上より、出力電圧を細かく調整しようとすると、より多くの抵抗が必要となり、LED駆動回路の回路規模が増大するという問題がある。
図1は、本発明の第1実施形態に係るLED駆動回路100のブロック図である。このLED駆動回路100は、単一の発光ピーク波長を有するLEDに応じて、LEDを駆動するLED駆動単位回路を複数有する。本実施形態では、赤、緑、青の3つの異なる発光ピーク波長を有するLEDをそれぞれ駆動するため、LED駆動回路100は、LED駆動単位回路101、102、103を有する。LED駆動単位回路101、102、103のそれぞれからは、各LEDに駆動電圧が出力される。
第1の電源回路200は、基準電位GNDに対して入力電圧VDDINを昇圧して、電圧VDD221、VDD222、VDD223、VDD224を生成する電圧昇圧部220と、第1の制御信号CNT1に基づいて、上述の昇圧した複数の電圧および上述の基準電圧の中から、第1の出力電圧VDDMID1および第2の出力電圧VDDMID2を選択する電圧選択部240と、電圧昇圧部220にクロック信号CLKを供給する発振回路OSCと、を有する。
電圧昇圧部220は、基準電圧GNDに対して入力電圧VDDINを昇圧して、この入力電圧のそれぞれ略2倍、略3倍、略4倍、略5倍の電圧VDD221、VDD222、VDD223、VDD224を生成する。
電圧選択部240は、第1の制御信号CNT1に基づいて、上述の昇圧した複数の電圧および上述の基準電圧の中から、第1の出力電圧VDDMID1、および、第2の出力電圧VDDMID2を選択する。
つまり、第1の電源回路200は、基準電圧に対して入力電圧を昇圧して複数の電圧を生成し、第1の制御信号に基づいて、上述の生成した複数の電圧および基準電圧の中から、第1の出力電圧および第2の出力電圧を選択する。
第2の電源回路300は、抵抗311、312、313、314、315、316が直列に接続された抵抗ラダー回路を有し、この抵抗ラダー回路の両端には第1の出力電圧VDDMID1、および、第2の出力電圧VDDMID2が供給され、この2つの電圧の範囲内で分圧して、複数の電圧を生成する電圧分圧部310と、上述の生成した複数の電圧をインピーダンス変換して、電圧VDD331、VDD332、VDD333、VDD334、VDD335を出力するインピーダンス変換部330と、第2の制御信号CNT2に基づいて、上述の出力した複数の電圧、上述の第1の出力電圧、および、第2の出力電圧の中から、LEDの駆動電圧VDDOUTを選択する電圧選択部360と、を有する。
電圧分圧部310は、第1の出力電圧VDDMID1から第2の出力電圧VDDMID2までの範囲内で電圧を分圧する。
インピーダンス変換部330は、上述の分圧した複数の電圧のインピーダンスを下げ、電圧VDD331、VDD332、VDD333、VDD334、VDD335を出力する。
電圧選択部360は、上述のインピーダンス変換した複数の電圧と、上述の第1の出力電圧と、上述の第2の出力電圧と、の中から、LEDの駆動電圧VDDOUTを選択する。
つまり、第2の電源回路300は、第1の出力電圧から第2の出力電圧までの範囲内で分圧して複数の電圧を生成し、第2の制御信号に基づいて、上述の生成した複数の電圧の中から、LEDの駆動電圧VDDOUTを選択する。
すなわち、LEDの駆動電圧と、輝度と、の関係は、図4に示すように非線形である。輝度を均一の段階で調整するため、抵抗ラダー回路の抵抗をそれぞれ別個に設定して、LEDの駆動電圧を非線形に調整できる。
本発明の第2実施形態においては、LED駆動単位回路の有する第1の電源回路および第2の電源回路の構成が、第1実施形態と異なる。したがって、第1の電源回路および第2の電源回路の構成について、以下に説明する。本実施形態の他の構成については、第1実施形態と同様のため、説明を省略する。
第1の電源回路500は、抵抗521、522、523、524、525、526が直列に接続された抵抗ラダー回路を有し、この抵抗ラダー回路の両端には入力電圧VDDINおよび基準電圧GNDが供給され、上述の基準電位から上述の入力電圧までの範囲内で分圧して、電圧VDD521、VDD522、VDD524を生成する電圧分圧部520と、第1の制御信号CNT1に基づいて、上述の分圧した複数の電圧および上述の基準電圧の中から、第1の出力電圧VDDMID1および第2の出力電圧VDDMID2を選択する電圧選択部540と、を有する。
電圧分圧部520は、基準電圧GNDから入力電圧VDDINまでの範囲内で分圧して、電圧VDD521、VDD522、VDD524、を生成する。
電圧選択部540は、第1の制御信号CNT1に基づいて、上述の分圧した複数の電圧と、上述の入力電圧と、上述の基準電圧の中から、第1の出力電圧VDDMID1および第2の出力電圧VDDMID2を選択する。
つまり、第1の電源回路500は、基準電圧から入力電圧までの範囲内で分圧して、複数の電圧を生成し、第1の制御信号に基づいて、上述の分圧した複数の電圧、上述の基準電圧、および、上述の入力電圧の中から、第1の出力電圧および第2の出力電圧を選択する。
第2の電源回路600は、第1の出力電圧VDDMID1および第2の出力電圧VDDMID2をインピーダンス変換して、電圧VDD611およびVDD612を出力する第1のインピーダンス変換部610と、抵抗631、632、633、634、635、636が直列に接続された抵抗ラダー回路を有し、この抵抗ラダー回路の両端には上述のインピーダンス変換した2つの電圧が供給され、この2つの電圧の範囲内で分圧して、電圧VDD631、VDD632、VDD633、VDD634、VDD635を生成する電圧分圧部630と、上述の分圧した複数の電圧および上述のインピーダンス変換した2つの電圧の中から、1つの電圧を選択する電圧選択部650と、上述の選択した電圧をインピーダンス変換して、LEDの駆動電圧VDDOUTとして出力する第2のインピーダンス変換部670と、を有する。
第1のインピーダンス変換部610は、第1の出力電圧VDDMID1および第2の出力電圧VDDMID2のインピーダンスを下げ、電圧VDD611、VDD612をそれぞれ出力する。
電圧分圧回路630は、上述のインピーダンス変換した2つの電圧の範囲内で分圧して、電圧VDD631、VDD632、VDD633、VDD634、VDD635を生成する。
電圧選択部650は、上述の分圧した複数の電圧と、上述の第1の出力電圧と、上述の第2の出力電圧と、の中から、1つの電圧を選択する。
第2のインピーダンス変換部670は、上述の選択した1つの電圧のインピーダンスを下げ、LEDの駆動電圧VDDOUTとして出力する。
つまり、第2の電源回路600は、第1の出力電圧から第2の出力電圧までの範囲内で分圧して複数の電圧を生成し、第2の制御信号に基づいて、分圧した複数の電圧の中からいずれか1つを選択し、LEDの駆動電圧VDDOUTを出力する。
本発明の第3実施形態においては、LED駆動単位回路の有する第1の電源回路および第2の電源回路の構成と、これらの接続とが、第1実施形態と異なる。したがって、まず、本実施形態における、第1の電源回路および第2の電源回路の接続について説明し、次に、第1の電源回路および第2の電源回路の構成について説明する。本実施形態の他の構成については、第1実施形態と同様のため、説明を省略する。
第1の電源回路800は、トランジスタ811およびトランジスタ812、813、814、815のゲートが互いに接続されたカレントミラー回路を有し、このカレントミラー回路には入力電圧VDDINが供給され、この入力電圧による電流に応じた複数の電流を生成する電流増幅部810と、電流増幅部810に接続される定電流回路部830と、トランジスタ852、853、854、855を有し、第2の制御信号CNT1に基づいて、上述の生成した複数の電流を制御して、これらの制御した複数の電流の和を第1の出力電流IDDMIDとして出力する電流制御部850と、を有する。
電流増幅部810は、入力電圧VDDINによる電流に応じた複数の電流を生成する。
定電流回路部830は、これらの生成した複数の電流を定電流とする。
電流制御部850は、これらの定電流とした複数の電流のオン、オフを制御し、これらの制御した複数の電流の和を第1の出力電流IDDMIDとして出力する。
つまり、第1の電源回路800は、トランジスタ811に流れる定電流のほぼ整数倍を、第1の出力電流として出力する。
第2の電源回路900は、第2の制御信号CNT2に基づいて、第1の出力電流IDDMIDのパルス幅を変調するスイッチング素子901を有する。
スイッチング素子901は、第1の出力電流IDDMIDを、第2の制御信号CNT2のデューティに応じてパルス幅変調し、LEDの駆動電流IDDOUTとして出力する。
なお、本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。例えば、本発明は上述の実施形態の特徴部分の順序を入れ替えたもの、あるいは組み合わせたものであってもよい。
例えば、3段以上の電源回路を、入力節点および出力節点を介して順次接続したものであってもよい。
図11は、本発明の第4実施形態に係る電気光学装置1の構成を示す斜視図であり、図12は、図11におけるZ−Z´断面図である。電気光学装置1は、筐体160(図12中破線で示す)に収納されている。電気光学装置1は、液晶パネル60と、バックライト50と、を有する。液晶パネル60は、画素電極406等が形成された第1の基板としての素子基板151と、この素子基板151に対向配置されかつ共通電極158等が形成された第2の基板としての対向基板152と、素子基板151および対向基板152の間に設けられた電気光学物質としての液晶155とを有する。素子基板151は、ガラスや半導体等で形成され、この素子基板151上には、TFT(Thin Film Transistor:薄膜トランジスタ)を用いて各種の回路等が形成される。また、対向基板152は、ガラス等の透明性の材料で形成される。バックライト50は、素子基板151の下側(対向基板152とは反対側)に設けられて液晶155に光を照射するため、異なる発光ピーク波長を有する複数のLED、例えば、発光ピーク波長がそれぞれ赤、緑、青であるLED55R、55G、55Bを有するバックライトユニット51と、バックライトユニット51が有するLED55R、55G、55Bに駆動電源を供給するLED駆動部130Aとを有する。LED駆動部130Aには、第1実施形態のLED駆動回路100が形成されている。
LED駆動回路100を有することにより、バックライト50は、回路規模を抑えつつ良好な色調の光源を実現できる。したがって、電気光学装置1は、回路規模を抑えつつ、高い色再現性を実現し、高画質化できる。
Claims (5)
- 異なる複数のLEDを駆動するLED駆動回路であって、
複数の駆動電流を生成するための入力電圧と、前記入力電圧に対する基準電圧とが供給されるとともに、第1の制御信号に基づいて前記入力電圧から第1の出力電流を生成する第1の電源回路と、
前記第1の出力電流と、前記基準電圧とが供給されるとともに、第2の制御信号に基づいて前記LEDの駆動電流を出力する第2の電源回路と、
を具備することを特徴とするLED駆動回路。 - 前記第1の電源回路は、
複数のトランジスタのゲートが互いに接続されたカレントミラー回路が構成されるとともに、当該カレントミラー回路に対して前記入力電圧が供給される電流増幅部と、
複数のトランジスタにより前記電流増幅部から出力される電流を前記第1の制御信号に基づいて制御するとともに、当該制御による複数に電流の和を第1の出力電流として出力する電流制御部と、
を有することを特徴とする請求項1に記載のLED駆動回路。 - 前記第2の電源回路は、
スイッチング素子を備えるとともに前記第2の制御信号として矩形波が前記スイッチング素子に供給され、当該矩形波に基づいて前記第1の出力電流をパルス幅変調して前記LEDの駆動電流を出力するパルス幅変調回路を有することを特徴とする請求項1に記載のLED駆動回路。 - 請求項1乃至3のいずれか一項に記載のLED駆動回路を備えたことを特徴とする照明装置。
- 請求項4に記載の照明装置と電気光学パネルとを備えたことを特徴とする電気光学装置。
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