JP4379416B2 - Led駆動回路、照明装置および電気光学装置 - Google Patents

Led駆動回路、照明装置および電気光学装置 Download PDF

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Description

本発明は、LED駆動回路、照明装置および電気光学装置に関する。
液晶ディスプレイといった電気光学装置のバックライトでは、光源として、従来の冷陰極蛍光管(CCFL)方式に代わり、赤(R)、緑(G)、青(B)といった異なる発光ピーク波長を有する複数のLEDを用いる方式が注目されている。これにより、極めて高い色純度を実現し、冷陰極蛍光管よりも高い色再現性を実現できる。
上述のLEDは、LEDに供給される駆動電源により輝度を調整できる。LEDごとに輝度を細かく調整することにより、色調を精細に調整し、高い色再現性を実現できる。つまり、電気光学装置の高画質化には、LEDに供給される駆動電源を細かく調整することが重要である。
ここで、特許文献1では、周囲の明るさに応じて液晶ディスプレイのバックライトに用いられるLEDに供給される駆動電源を調整することにより、液晶ディスプレイの視認性の向上および消費電力の低減を図る方法が提案されている。
特許文献1のLED駆動回路は、抵抗を直列に接続することで入力電圧を分圧する分圧回路と、制御信号が供給されると、この制御信号に応じて、分圧された電圧のうちいずれかを選択して出力する選択回路と、を有する。したがって、このLED駆動回路によれば、制御信号に応じて、複数の電圧の中から選択できるので、LEDに供給される駆動電圧を細かく調整して、周囲の明るさに対応できる。
特開2003−215534号公報
ところで、分圧回路を有する上述のLED駆動回路において、LEDの色調を調整するために、出力電圧を細かく調整しようとすると、分圧回路を構成する抵抗の数を増加させる必要がある。
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。
本発明は、上述の事情に鑑みてなされたもので、回路規模を抑えつつ出力電圧を細かく調整できるLED駆動回路、照明装置および電気光学装置を提供することを目的とする。
本発明のLED駆動回路は、異なる発光ピーク波長を有する複数のLEDを駆動するLED駆動回路であって、複数の駆動電圧を生成するための入力電圧、および、当該入力電圧に対する基準電圧が供給され、第1の制御信号に基づいて前記入力電圧の中から第1の出力電圧、および、第2の出力電圧を選択して出力する第1の電源回路と、前記第1の出力電圧、前記第2の出力電圧、および、前記基準電圧が供給され、第2の制御信号に基づいて前記LEDの駆動電圧を選択して出力する第2の電源回路と、を具備することを特徴とする。
本発明によれば、第1の電源回路と第2の電源回路とを2段に接続してLED駆動回路を構成した。このLED駆動回路では、まず、第1の電源回路で、入力電圧および基準電圧から、第1の出力電圧および第2の出力電圧を生成する。次に、第2の電源回路で、第1の出力電圧および第2の出力電圧から、LEDの駆動電圧を生成する。よって、第1の電源回路は、2つの出力電圧を生成する回路構成であり、第2の電源回路は、第1の電源回路で生成された2つの出力電圧から、LEDの駆動電圧を生成する回路構成であるから、第1の電源回路および第2の電源回路の回路規模をそれぞれ抑制できる。したがって、従来のように電源回路を1段で構成した場合に比べ、無駄な回路を削減できるため、回路規模を抑えつつ、LEDの駆動電圧を細かく調整できる。
また、上述のLED駆動回路では、前記第1の電源回路は、前記入力電圧を昇圧して複数の電圧を生成する電圧昇圧部と、当該電圧昇圧部から供給された複数の電圧を前記第1の制御信号に基づいて選択して前記第1の出力電圧、および、前記第2の出力電圧として出力する電圧選択部と、を有することが好ましい。
本発明によれば、まず、電圧昇圧部で、基準電圧に対して入力電圧を昇圧して、複数の電圧を生成する。次に、電圧選択部で、生成した複数の電圧の中から2つを選択する。よって、第1の出力電圧および第2の出力電圧を、入力電圧以上の値で生成できる。したがって、第1の出力電圧および第2の出力電圧を広い範囲で調整できる。
また、上述のLED駆動回路では、前記第1の電源回路は、抵抗が直列に接続された抵抗ラダー回路の両端に前記入力電圧および前記基準電圧が供給され前記入力電圧を分圧する電圧分圧部と、当該電圧分圧部から供給された複数の電圧を前記第1の制御信号に基づいて選択して前記第1の出力電圧および前記第2の出力電圧として出力する電圧選択部と、を有することが好ましい。
本発明によれば、まず、電圧分圧部で、基準電圧から入力電圧までの範囲内で分圧して、複数の電圧を生成する。次に、電圧選択部で、生成した複数の電圧の中から2つを選択する。よって、第1の出力電圧および第2の出力電圧を、供給された2つの電圧の範囲内で生成できる。したがって、第1の出力電圧および第2の出力電圧を細かく調整できる。
また、上述のLED駆動回路では、前記第2の電源回路は、抵抗が直列に接続された抵抗ラダー回路の両端に前記第1の出力電圧および前記第2の出力電圧が供給され電圧を分圧する電圧分圧部と、当該電圧分圧部から供給された複数の電圧を前記第2の制御信号に基づいて前記LEDの駆動電圧を選択して出力する電圧選択部と、を有することが好ましい。
本発明によれば、まず、電圧分圧部で、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、複数の電圧を生成する。次に、電圧選択部で、生成した複数の電圧の中からいずれか1つを選択する。よって、LEDの駆動電圧を、供給された2つの電圧の範囲内で生成できる。したがって、LEDの駆動電圧を細かく調整できる。
本発明のLED駆動回路は、異なる発光ピーク波長を有する複数の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および前記入力電圧に対する基準電圧が供給され、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の出力電流および前記基準電圧が供給され、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。
本発明によれば、第1の電源回路と第2の電源回路を2段に接続してLED駆動回路を構成した。このLED駆動回路では、まず、第1の電源回路において、入力電圧および基準電圧から第1の出力電流を生成する。次に、第2の電源回路において、第1の出力電流からLEDの駆動電流を生成する。よって、第1の電源回路は、1つの出力電流を生成する回路構成であり、第2の電源回路は、第1の電源回路で生成された1つの出力電流からLEDの駆動電流を生成する回路構成であるから、第1の電源回路および第2の電源回路の回路規模をそれぞれ抑制できる。したがって、従来のように、電源回路を1段で構成した場合に比べ、無駄な回路を削減できるため、回路規模を抑えつつ駆動電流を細かく調整できる。
また、上述のLED駆動回路では、前記第1の電源回路は、複数のトランジスタを備えカレントミラー回路が構成され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を備え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し第1の出力電流として出力する電流制御部と、を有することが好ましい。
本発明によれば、まず、電流増幅部で、入力電圧による電流に応じた複数の電流を生成する。次に、電流制御部で、生成した複数の電流をそれぞれ制御した後、これらの電流の和を第1の出力電流として生成する。よって、第1の出力電流を、入力電圧による電流のほぼ整数倍の電流として生成できる。したがって、第1の出力電流を広い範囲で調整できる。
また、上述のLED駆動回路では、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が好ましい。
本発明によれば、パルス幅変調回路で、第1の出力電流のパルス幅を変調する。よって、出力電流を、第1の出力電流以下の値で設定し、駆動電流として出力できる。したがって、駆動電流を細かく調整できる。
また、上述のLED駆動回路を有することにより、小型化、高画質化に対応した照明装置、電気光学装置を提供できる。
<1.第1実施形態>
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。
LED駆動単位回路101は、第1の制御信号CNT1に基づいて、入力電圧VDDINおよび基準電圧GNDから、第1の出力電圧VDDMID1および第2の出力電圧VDDMID2を生成する第1の電源回路200と、第2の制御信号CNT2に基づいて、上述の第1の出力電圧および上述の第2の出力電圧から、LEDの駆動電圧VDDOUTを生成する第2の電源回路300と、を有する。
本実施形態では、LED駆動単位回路102、103は、それぞれ緑、青のLEDを駆動し、赤のLEDを駆動するLED駆動単位回路101と同様の構成である。したがって、説明は省略する。
図2は、本発明の第1実施形態に係る第1の電源回路200のブロック図である。
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を昇圧するものであり、チャージポンプ回路221、222、223、224を有する。
チャージポンプ回路221は、コンデンサ270、274を含み、互いに連動して切り替わるスイッチング素子271、272と、これらのスイッチング素子を接続するコンデンサ273と、を有する。このチャージポンプ回路は、2段階で動作することにより、入力電圧VDDINを電圧VDD221に昇圧する。第1段階で、コンデンサ273の一端には、スイッチング素子271を介して入力電圧VDDINが供給されるとともに、他端には、スイッチング素子272を介して基準電圧GNDが供給される。これにより、コンデンサ273には、入力電圧VDDINが充電される。第2段階で、クロック信号CLKに同期してスイッチング素子271、272がそれぞれ切り替わり、コンデンサ273の一端には、スイッチング素子271を介してコンデンサ274の一端が接続されるとともに、他端には、スイッチング素子272を介して入力電圧VDDINが供給される。これにより、コンデンサ273に充電された電圧VDDINと入力電圧VDDINの和である電圧VDD221が生成される。つまり、チャージポンプ回路221は、入力電圧VDDINを略2倍の電圧VDD221に昇圧する。
チャージポンプ回路222は、コンデンサ278を含み、互いに連動して切り替わるスイッチング素子275、276と、これらのスイッチング素子を接続するコンデンサ277と、を有する。このチャージポンプ回路は、2段階で動作することにより、入力電圧VDDINを電圧VDD222に昇圧する。第1段階で、コンデンサ277の一端には、スイッチング素子275を介して入力電圧VDDINが供給されるとともに、他端には、スイッチング素子276を介して基準電圧GNDが供給される。これにより、コンデンサ277には、入力電圧VDDINが充電される。第2段階で、クロック信号CLKに同期してスイッチング素子275、276がそれぞれ切り替わり、コンデンサ277の一端には、スイッチング素子275を介してコンデンサ278の一端が接続されるとともに、他端には、スイッチング素子276を介して電圧VDD221が供給される。これにより、コンデンサ277に充電された電圧VDDINと電圧VDD221の和である電圧VDD222が生成される。電圧VDD221は、入力電圧VDDINの略2倍であるので、チャージポンプ回路222は、入力電圧VDDINを略3倍の電圧VDD222に昇圧する。
チャージポンプ回路223は、コンデンサ284を含み、互いに連動して切り替わるスイッチング素子281、282と、これらのスイッチング素子を接続するコンデンサ283と、を有する。チャージポンプ回路221、222と同様に動作することで、チャージポンプ回路223は、入力電圧VDDINを略4倍の電圧VDD223に昇圧する。
チャージポンプ回路224は、コンデンサ288を含み、互いに連動して切り替わるスイッチング素子285、286と、これらのスイッチング素子を接続するコンデンサ287と、を有する。チャージポンプ回路221、222、223と同様に動作することで、チャージポンプ回路224は、入力電圧VDDINを略5倍の電圧VDD224に昇圧する。
電圧選択部240は、第1の制御信号CNT1に基づいて、上述の昇圧された電圧VDD221〜VDD224、および、上述の基準電圧GND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、スイッチング素子241、242を有する。
スイッチング素子241は、上述の第1の制御信号に基づいて、上述の昇圧された複数の電圧のうちの電圧VDD221、VDD222、VDD223、VDD224の中から、1つを第1の出力電圧VDDMID1として選択する。
スイッチング素子242は、上述の第1の制御信号に基づいて、上述の昇圧された複数の電圧のうちの電圧VDD221、VDD222、VDD223、および、上述の基準電圧GNDの中から、1つを第2の出力電圧VDDMID2として選択する。
第1の電源回路200の動作について、以下に説明する。
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。
LED駆動回路100は、本実施形態の第1の電源回路200を有することにより、以下の効果がある。第1の電源回路200は、第1の出力電圧および第2の出力電圧を、入力電圧以上の値で生成できる。したがって、第1の出力電圧および第2の出力電圧を広い範囲で調整できる。
図3は、本発明の第1実施形態に係る第2の電源回路300のブロック図である。
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、抵抗ラダー回路により、出力電圧VDDMID1から第2の出力電圧VDDMID2までの範囲内で分圧する。
抵抗311と抵抗312との交点からは、抵抗311の抵抗値と、抵抗312、313、314、315、316の合成抵抗値との比に応じて、上述の第1の出力電圧から上述の第2の出力電圧までの範囲内で分圧され、出力される。
抵抗312と抵抗313、抵抗313と抵抗314、抵抗314と抵抗315、抵抗315と抵抗316のそれぞれの交点からは、抵抗311と抵抗312との交点からと同様に、各抵抗値に応じて、上述の第1の出力電圧から上述の第2の出力電圧までの範囲内で分圧され、出力される。
インピーダンス変換部330は、オペアンプ331、332、333、334、335を有する。
オペアンプ331は、出力端が反転入力端に接続され、ボルテージホロワ回路を構成する。非反転入力端には、上述の抵抗ラダー回路が有する抵抗311と312との交点から、分圧された電圧が供給される。出力端からは、この電圧のインピーダンスが下げられた電圧VDD331が出力される。
オペアンプ332、333、334、335は、それぞれ、オペアンプ331と同様に、出力端が反転入力端に接続され、ボルテージホロワ回路を構成する。非反転入力端には、上述の抵抗ラダー回路が有する、抵抗312と抵抗313、抵抗313と抵抗314、抵抗314と抵抗315、抵抗315と抵抗316、の交点から、それぞれ分圧された電圧が供給される。出力端からは、これらの電圧のインピーダンスが下げられた電圧VDD332、VDD333、VDD334、VDD335が出力される。
なお、上述のオペアンプには、各オペアンプの駆動電圧として、それぞれ、第1の出力電圧VDDMID1と第2の出力電圧VDDMID2とが供給される。このため、消費電力が低減される。
電圧選択部360は、第2の制御信号CNT2に基づいて、上述のインピーダンス変換された電圧VDD331、VDD332、VDD333、VDD334、VDD335と、上述の第1の出力電圧VDDMID1と、上述の第2の出力電圧VDDMID2との中から、LEDの駆動電圧VDDOUTを選択するスイッチング素子361を有する。
第2の電源回路300の動作について、以下に説明する。
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。
LED駆動回路100は、本実施形態の第2の電源回路300を有することにより、以下の効果がある。第2の電源回路300は、LEDの駆動電圧を、供給された2つの電圧の範囲内で生成できる。したがって、LEDの駆動電圧を細かく調整できる。
本実施形態によれば、以下の効果がある。第1の電源回路200で、入力電圧より高い電圧が生成され、第2の電源回路300で、上述の生成された電圧を分圧してLEDの駆動電圧が生成される。このため、LEDの駆動電圧を、広い範囲で、かつ、細かく調整できる。また、従来のように電源回路を1段で構成した場合に比べ、無駄な回路を削減できるため、回路規模を抑制できる。
ここで、LED駆動回路100の回路規模について説明する。
図4は、LEDの駆動電圧と輝度の特性の例を表す図である。この図は同時に、LEDの駆動電流と輝度の特性の例も表す。この図において、例えば、LEDの駆動電圧V1、V2、V3、V4が、それぞれ、4V、3V、2V、1Vであり、入力電圧VDDINとして0Vから4Vの間の任意の電圧と、基準電圧GNDとして0Vとが供給され、LEDの駆動電圧VXとして、0Vから4Vの間で100mV刻みで調整される任意の電圧が、LEDに出力されるLED駆動回路を想定する。
まず、LED駆動回路が、従来のように抵抗ラダー回路を有する電源回路のみを有する場合、つまり、電源回路を1段で構成した場合について考える。この場合、入力電圧以下の値でしかLEDの駆動電圧を生成できない。このため、入力電圧VDDINは、4V以上でなくてはならない。例えば、入力電圧として4Vの電圧が供給される場合、LEDの駆動電圧を0Vから4Vの間で100mV刻みで調整するためには、抵抗が40個必要となる。
一方、LED駆動回路が、本実施形態のように、チャージポンプ回路を有する第1の電源回路と、抵抗ラダー回路を有する第2の電源回路と、を備える場合、つまり、電源回路を2段で構成した場合について考える。この場合、チャージポンプ回路を有するため、入力電圧VDDINは、LEDの駆動電圧VXよりも低い電圧あってもよい。上述の入力電圧は、第1の電源回路で、昇圧されLEDの駆動電圧を間に挟む2つの電圧が生成される。これらの2つの電圧は、第2の電源回路で、100mV刻みで分圧され、LEDの駆動電圧として出力される。例えば、入力電圧として1Vの電圧が供給され、LEDの駆動電圧VXとして3.5Vの電圧が出力されるものとする。この場合、第1の電源回路では、3Vおよび4Vの2つの電圧が生成される。これら2つの電圧が、第2の電源回路で、100mV刻みで分圧され、3.5VのLEDの駆動電圧として出力されるために、必要な抵抗は10個で足りる。このように、LEDの駆動電圧を間に挟む2つの電圧、つまり、0Vと1V、1Vと2V、2Vと3V、3Vと4Vのいずれか1組が第1の電源回路で生成され、それら2つの電圧の範囲内で100mV刻みで分圧して、LEDの駆動電圧として出力すればよい。したがって、駆動電圧を0Vから4Vの間で100mV刻みで調整するために、必要な抵抗が10個で足りる。
したがって、LED駆動回路が第1の電源回路と第2の電源回路の2段を有し、これらの電源回路を順次接続することにより、LED駆動回路の回路規模を抑えつつ駆動電圧を細かく調整できる。また、入力電圧を下げることができるため、消費電力を低減できる。
なお、抵抗ラダー回路を構成する抵抗311、312、313、314、315、316は、LEDの駆動電圧と輝度の特性を反映して、輝度の変化が均等となるようにLEDの駆動電圧を調整するため、抵抗値をそれぞれ別個に設定してもよい。
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。
<2.第2実施形態>
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。
図5は、本実施形態に係る第1の電源回路500のブロック図である。
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、抵抗ラダー回路により、基準電圧GNDから入力電圧VDDINまでの範囲内で分圧する。
抵抗521と抵抗522との交点からは、抵抗521の抵抗値と、抵抗522、523、524、525、526の合成抵抗値との比に応じて、上述の基準電圧から上述の入力電圧までの範囲内で分圧され、電圧VDD521として出力される。
抵抗522と抵抗523、抵抗524と抵抗525とのそれぞれの交点からは、抵抗521と抵抗522との交点からと同様に、各抵抗値に応じて、上述の基準電圧から上述の入力電圧までの範囲内で分圧され、電圧VDD522、VDD524として出力される。
電圧選択部540は、第1の制御信号CNT1に基づいて、上述の分圧された電圧VDD521、VDD522、VDD524と、入力電圧VDDINと、基準電圧GNDと、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、スイッチング素子541、542を有する。
スイッチング素子541は、上述の第1の制御信号に基づいて、上述の分圧された複数の電圧および上述の入力電圧の中から、1つを第1の出力電圧VDDMID1として選択する。
スイッチング素子542は、上述の第1の制御信号に基づいて、上述の分圧された複数の電圧および上述の基準電圧の中から、1つを第2の出力電圧VDDMID2として選択する。
第1の電源回路500の動作について、以下に説明する。
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。
LED駆動回路110は、本実施形態の第1の電源回路500を有することにより、以下の効果がある。第1の電源回路500は、第1の出力電圧および第2の出力電圧を、基準電圧から入力電圧の範囲内で生成できる。したがって、出力電圧を細かく調整できる。
なお、本実施形態では、抵抗ラダー回路により分圧されて電圧選択部540に供給される電圧は、電圧VDD521、VDD522、VDD524の3種類であるが、本発明はこれに限らない。例えば、本発明は、より細かく電圧を調整するために、4種類以上の電圧が抵抗ラダー回路で分圧されて出力されるものであってもよい。
図6は、本実施形態に係る第2の電源回路600のブロック図である。
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、オペアンプ611、612を有する。
オペアンプ611は、出力端が反転入力端に接続され、ボルテージホロワ回路を構成する。非反転入力端には、第1の出力電圧VDDMID1が供給される。出力端からは、この電圧のインピーダンスが下げられた電圧VDD611が出力される。
オペアンプ612は、オペアンプ611と同様に、出力端が反転入力端に接続され、ボルテージホロワ回路を構成する。非反転入力端には、第2の出力電圧VDDMID2が供給される。出力端からは、この電圧のインピーダンスを下げられた電圧VDD612が出力される。
なお、上述のオペアンプには、各オペアンプの駆動電圧として、それぞれ、第1の出力電圧VDDMID1、および、第2の出力電圧VDDMID2が供給される。このため、消費電力が低減される。
電圧分圧部630は、抵抗ラダー回路により、上述の電圧VDD611から上述の電圧VDD612までの範囲内で分圧する。
抵抗631と抵抗632との交点からは、抵抗631の抵抗値と、抵抗632、633、634、635、636の合成抵抗値との比に応じて、上述のインピーダンス変換した電圧VDD611から上述のインピーダンス変換した電圧VDD612までの範囲内で分圧され、出力される。
抵抗632と抵抗633、抵抗633と抵抗634、抵抗634と抵抗635、抵抗635と抵抗636とのそれぞれの交点からは、抵抗631と抵抗632との交点からと同様に、各抵抗値に応じて、上述の電圧VDD611から上述の電圧VDD612までの範囲内で分圧され、出力される。
電圧選択部650は、第2の制御信号CNT2に基づいて、上述の分圧された電圧VDD631、VDD632、VDD633、VDD634、VDD635と、上述の第1の出力電圧VDDMID1と、上述の第2の出力電圧VDDMID2との中から、1つの電圧を選択するスイッチング素子651を有する。
第2のインピーダンス変換部670は、出力電圧の範囲がほぼ駆動電圧の範囲となる、Rail−to−Railのオペアンプ671を有する。
オペアンプ671は、出力端が反転入力端に接続され、ボルテージホロワ回路を構成する。非反転入力端には、上述の選択された1つの電圧が供給される。出力端からは、この電圧のインピーダンスが下げられたLEDの駆動電圧VDDOUTが出力される。
なお、上述のオペアンプには、各オペアンプの駆動電圧として、電圧VDD611と電圧VDD612とが供給される。このため、消費電力が低減される。
第2の電源回路600の動作について、以下に説明する。
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。
LED駆動回路110は、本実施形態の第2の電源回路600を有することにより、以下の効果がある。第2の電源回路600は、出力電圧を、供給された2つの電圧の範囲内で生成し、LEDの駆動電圧として出力できる。したがって、LEDの駆動電圧を細かく調整できる。
本実施形態によれば、以下の効果がある。第1の電源回路500で、入力電圧が分圧され、第2の電源回路600で、上述の分圧された電圧をさらに分圧してLEDの駆動電圧が生成される。このため、LEDの駆動電圧を、細かく調整できる。また、従来のように、電源回路を1段で構成した場合に比べ、無駄な回路を削減できるため、回路規模を抑制できる。
<3.第3実施形態>
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。
図7は、本実施形態に係るLED駆動回路120のブロック図である。第1の電源回路800から第2の電源回路900に出力されるのは、電流IDDMIDである。また、第1の制御信号CNT1は、4つの制御信号CNT1A、CNT1B、CNT1C、CNT1Dを含む4ビットの信号である。
次に、本実施形態における第1の電源回路800と、第2の電源回路900について説明する。
図8は、本実施形態に係る第1の電源回路800のブロック図である。
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、カレントミラー回路により、トランジスタ811に流れる電流に応じた複数の電流を生成する。
トランジスタ811には、入力電圧VDDINによる電流が流れる。この電流により、トランジスタ812、813、814、815のそれぞれにも、トランジスタ比に応じた定数倍の電流が流れる。
定電流回路部830は、トランジスタ831を有する。このトランジスタのソースは、上述のトランジスタ811のドレインに接続され、定電流回路を構成する。このトランジスタは、上述のトランジスタ811に流れる電流を定電流とする。
電流制御部850は、トランジスタ852、853、854、855を有する。
トランジスタ852は、制御信号CNT1Aに基づいて、トランジスタ812に流れる電流のオン、オフを制御する。例えば、トランジスタ852がpチャネルのトランジスタである場合、制御信号CNT1AがLレベルでON状態となる。この場合、トランジスタ812に流れる電流が、トランジスタ852にも流れる。
トランジスタ853、854、855は、トランジスタ852と同様に、それぞれ、制御信号CNT1B、CNT1C、CNT1Dに基づいて、トランジスタ813、814、815に流れる電流のオン、オフを制御する。
トランジスタ852、853、854、855で制御された電流の和が、第1の出力電流IDDMIDとして出力される。
第1の電源回路800の動作について、以下に説明する。
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。
LED駆動回路120は、本実施形態の第1の電源回路800を有することにより、以下の効果がある。第1の電源回路800は、第1の出力電流を、入力電圧のほぼ整数倍の電流として生成できる。したがって、出力電流を広い範囲で調整できる。
図9は、本実施形態に係る第2の電源回路900のブロック図である。
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には、第1の出力電流IDDMIDと、第2の制御信号CNT2として外部から矩形波と、が供給される。このスイッチング素子はパルス幅変調回路を構成し、上述の第2の制御信号に応じてオン、オフを繰り返す。
第2の電源回路900の動作について、以下に説明する。
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。
図10は、スイッチング素子901から出力される電流IDDOUTと、第2の制御信号CNT2の関係を表す図である。スイッチング素子901がpチャネルのトランジスタである場合、第2の制御信号CNT2がLレベルでON状態となり、スイッチング素子901に電流が流れる。第2の制御信号CNT2のLレベル期間が全周期の50%である場合、LEDの駆動電流IDDOUTは、第1の出力電流IDDMIDの50%に調整される。また、第2の制御信号CNT2が75%Lレベルである場合、LEDの駆動電流IDDOUTは、第1の出力電流IDDMIDの75%に調整される。
LED駆動回路120は、本実施形態の第2の電源回路900を有することにより、以下の効果がある。LED駆動回路120は、出力電流を、入力電流以下の値で設定し、LEDの駆動電流として出力できる。したがって、LEDの駆動電流を細かく調整できる。
本実施形態によれば、以下の効果がある。第1の電源回路200で、入力電圧の定数倍の電流が生成され、第2の電源回路300で、上述の生成された電流以下の値がLEDの駆動電流として設定される。このため、LEDの駆動電流を、広い範囲で、かつ、細かく調整できる。また、従来のように電源回路を1段で構成した場合に比べ、無駄な回路を削減できるため、回路規模を抑制できる。
<4.変形例、改良例>
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。
<5.電気光学装置>
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。
対向基板152の外周部には、素子基板151および対向基板152の間隙を封止するシール部材154が設けられている。このシール部材154は、素子基板151および対向基板152とともに、液晶155が封入される空間を形成する。シール部材154には、素子基板151および対向基板152の間隔を保持するため、スペーサ153が混入されている。なお、シール部材154には、液晶155を封入するための開口部が形成されており、この開口部は、液晶155の封入後に封止材156で封止されている。
図13は、LED駆動回路100と、LED55R、55G、55Bとの関係を示すブロック図である。LED駆動回路100には、電源回路から、電圧VDDINと、グラウンド電位GNDとが供給される。また、LED駆動回路100が取り付けられる、例えば、携帯機器といった電子機器の有するCPUからは、制御信号CNT1と、CNT2とが供給される。LED駆動回路100が有するLED駆動単位回路101、102、103のそれぞれからは、3種のLED55R、55G、55Bに、LEDの駆動電圧VDDOUT1、VDDOUT2、VDDOUT3が供給されている。CPUから、3種のLED55R、55G、55Bごとに供給される制御信号に応じて、LED55R、55G、55Bに供給するLEDの駆動電圧VDDOUT1、VDDOUT2、VDDOUT3を制御する。このため、LED55R、55G、55Bでは、色調が精細に調整される。
電気光学装置1が、上述のLED駆動回路100を有するバックライト50を有することにより、以下の効果がある。
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。
なお、LED駆動回路130Aに形成されたLED駆動回路としては、第1実施形態のLED駆動回路100に限らず、第2実施形態のLED駆動回路110、または第3実施形態のLED駆動回路120を用いてもよい。
<6.電子機器>
次に、上述した実施形態および応用例に係る電気光学装置1を適用した電子機器について説明する。図14に、電気光学装置1を適用した携帯電話機の構成を示す。携帯電話機3000は、複数の操作ボタン3001およびスクロールボタン3002、ならびに表示ユニットとしての電気光学装置1を有する。スクロールボタン3002を操作することによって、電気光学装置1に表示される画面がスクロールされる。
本発明の第1実施形態に係るLED駆動回路のブロック図である。 本発明の第1実施形態に係る第1の電源回路のブロック図である。 本発明の第1実施形態に係る第2の電源回路のブロック図である。 バックライト用LEDの駆動電圧と輝度の特性の例を表す図である。 本発明の第2実施形態に係る第1の電源回路のブロック図である。 本発明の第2実施形態に係る第2の電源回路のブロック図である。 本発明の第3実施形態に係るLED駆動回路のブロック図である。 本発明の第3実施形態に係る第1の電源回路のブロック図である。 本発明の第3実施形態に係る第2の電源回路のブロック図である。 スイッチング素子の出力電流と制御信号の関係を表した図である。 本発明の第4実施形態に係る電気光学装置の構造を示す斜視図である。 上述の電気光学装置の構造を説明するためのZ−Z´断面図である。 LED駆動回路とLEDとの関係を示すブロック図である。 上述の電気光学装置を適用した携帯電話機の構成を示す斜視図である。
符号の説明
50…バックライト、51…バックライトユニット、55R、55G、55B…LED、100、110、120…LED駆動回路、130A…LED駆動部、101、111、121…赤のバックライト用LEDのLED駆動単位回路、102、112、122…緑のバックライト用LEDのLED駆動単位回路、103、113、123…青のバックライト用LEDのLED駆動単位回路、200、500、800…第1の電源回路、300、600、900…第2の電源回路。

Claims (5)

  1. 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。
  2. 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に記載のLED駆動回路。
  3. 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に記載のLED駆動回路。
  4. 請求項1乃至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。
  5. 請求項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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