JP5778059B2 - 発光素子駆動装置 - Google Patents
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Description
このため、インダクタンス成分Lxが大きいほど、立ち上がりが緩慢となってしまうという問題点がある。
このような構成によれば、発光素子に流れる電流が電流目標値を超えることがないように容易に設定することができる。
また、他の発明は、上記発明に加えて、前記電源、前記発光素子、および、前記ゲート駆動型トランジスタの間に抵抗素子が少なくとも1つ挿入され、当該抵抗素子によって流れる電流を制限することで、前記ゲート駆動型トランジスタにスパイク電圧が印加されることを防止する。
図1は、本発明の第1実施形態に係る発光素子駆動装置の構成例を示す回路図である。この図1に示すように、第1実施形態に係る発光素子駆動装置は、制御部1、ゲートドライバ1a、ゲート駆動型トランジスタ2、発光素子3、および、出力電圧がVCCの電源を有している。
つぎに、図2〜4を参照して第1実施形態の動作について説明する。発光素子3に数A程度の電流を流そうとする場合、例えば図2に示すようにして、単純にオン/オフ制御を行うと、発光素子3やゲート駆動型トランジスタ2、配線による寄生インダクタンスや浮遊容量により、出力電流I(t)は立ち上がりの遅い状態となり、数nsのパルス幅を得ることができない。また、図2に示すように、駆動信号SBと、その出力電流I(t)の間にはτ1,τ2の遅延時間が存在するので、このような遅延時間も考慮する必要がある。すなわち、駆動信号SBがハイの状態になってからτ1後に出力電流I(t)が増加し、駆動信号SBがローの状態になってからτ2後に出力電流I(t)が減少する。
ここで、RLは回路中の抵抗であり、電源の内部抵抗、発光素子3の抵抗、および、ゲート駆動型トランジスタ2のオン抵抗の合計値である。なお、発光素子3は、発光時には電流の大小によらず略一定の電圧が印加されるので、この電圧をVfとして、式(2)の左辺のVCCから減算して計算するようにしてもよい。もちろん、電流値が分かっている場合には純粋な抵抗として計算してもよい。
図5は本発明の第2実施形態の構成例を示す図である。なお、この図において図1と対応する部分には同一の符号を付してその説明を省略する。図5に示す例では、図1と比較すると、抵抗素子4が発光素子3とゲート駆動型トランジスタ2との間に配置されている。それ以外の構成は、図1の場合と同様である。
図9は本発明の第3実施形態の構成例を示す図である。なお、この図において図5と対応する部分には同一の符号を付してその説明を省略する。図9に示す例では、図5と比較すると、制御部1とゲート駆動型トランジスタ2との間に接続されているゲートドライバ1aの代わりにゲートドライバ5が配置されている。それ以外の構成は、図5の場合と同様である。なお、図9では、抵抗素子4を有しているが、図1と同様に、抵抗素子4を有しない構成としてもよい。
以上の実施形態は一例であって、本発明が上述したような場合のみに限定されるものでないことはいうまでもない。例えば、制御部1によってこれらを制御可能としてもよい。図11は、電源の電圧VCCと駆動信号SBのパルス幅を制御可能とした場合に、これらの値と出力電流との関係を示す図である。この図11において、横軸は駆動信号SBのパルス幅を示し、縦軸は電源の電圧VCCを示している。また、図中の実線の円弧は、出力電流値がI1である場合のパルス幅と電源の電圧との関係を示している。この円弧が示すように、電源の電圧VCCを高くすると、出力電流の目標値をI1とした場合でもパルス幅を狭くすることができる。また、電源の電圧VCCを低くすると、出力電流の目標値をI1とした場合にはパルス幅を広くする必要がある。なお、このような構成例におけるパルス幅Taの設定範囲は以下の式(3)によって表される。なお、具体的な制御方法としては、図11に示す情報に関するテーブルを制御部1に内蔵しておき、このテーブルに基づいて制御を行ったり、出力電流によるフィードバック制御を行ったりすることができる。
ここで、T2は図4の出力電流パルス幅を示し、T1は図2の出力電流パルス幅を示す。駆動信号SBのパルス幅と電源の電圧VCCを変化させた場合、出力電流波形は図12のようになる。図12において、実線は電源の電圧値をVaに設定した場合の出力電流のパルス波形を示し、破線は電源の電圧値をVbに設定した場合の出力電流のパルス波形を示している。ここで、VaおよびVbは、Va>Vbの関係を有している。この図に示すように、実線に示す電源の電圧値がVaの場合には、破線に示す電源の電圧値がVbの場合に比較して、パルス幅が狭くなっている。
ここで、T3は図10の出力電流パルス幅を示し、T1は図2(b)の出力電流のパルス幅を示している。
1a、5 ゲートドライバ
2 ゲート駆動型トランジスタ
3 発光素子
4 抵抗素子
Claims (5)
- 発光素子と直列に接続されたゲート駆動型トランジスタを駆動信号に基づいてオンまたはオフすることにより、当該発光素子に流れる電流が電流目標値に到達するように、電源から前記発光素子に電圧を印加する発光素子駆動装置において、
前記ゲート駆動型トランジスタをオンに維持した定常状態で、前記電流目標値よりも大きい定常電流値が前記発光素子に流れるように、前記発光素子に印加する電圧値が設定され、
前記ゲート駆動型トランジスタがオンになり前記発光素子に流れる電流が立ち上がる過渡状態で、前記発光素子に流れる電流のピーク値が前記電流目標値となるように、前記駆動信号のパルス幅が、前記発光素子に印加する電圧値が高いほど狭く設定されている、
ことを特徴とする発光素子駆動装置。 - 前記ゲート駆動型トランジスタをオフにした時から、前記発光素子に流れる電流が減少するまでの遅延時間に基づいて、前記発光素子に流れる電流が前記電流目標値を超えないように、前記駆動信号のパルス幅が設定されていることを特徴とする請求項1記載の発光素子駆動装置。
- 前記電源、前記発光素子、および、前記ゲート駆動型トランジスタの間に抵抗素子が少なくとも1つ挿入され、当該抵抗素子によって流れる電流を制限することで、前記ゲート駆動型トランジスタにスパイク電圧が印加されることを防止する請求項1または2に記載の発光素子駆動装置。
- 前記ゲート駆動型トランジスタに前記駆動信号を供給するゲートドライバを更に備え、
前記ゲートドライバは、前記ゲート駆動型トランジスタをオフするタイミングで、前記ゲート駆動型トランジスタのゲートが負バイアス状態になるように、前記駆動信号を前記ゲート駆動型トランジスタに供給することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の発光素子駆動装置。 - 前記電源の電圧、前記駆動信号のパルス幅、および、前記駆動信号の電圧を制御することにより、前記発光素子の光パルス幅と発光強度を制御することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の発光素子駆動装置。
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