JP6254989B2 - バックライト装置、電子機器、バックライト装置の制御方法及び電流レギュレータ - Google Patents

バックライト装置、電子機器、バックライト装置の制御方法及び電流レギュレータ Download PDF

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関連出願
関連出願の相互参照
本出願は、35 U.S. C. $ 119(e)に基づいて、2009年6月15日に出願された米国仮特許出願番号61/187,100、発明の名称「Circuit Topology for Driving High-Voltage LED Series Connected Strings」の優先権の利益を主張し、これを引用することにより本願に援用される。
本願発明は、電気回路に関するものである。より具体的には、本願発明は、テレビのディスプレイ、コンピュータのディスプレイ及び他のディスプレイの背面照明に関するものである。
テレビ、コンピュータ又は他のディスプレイを背面照明することによって、薄暗く照らされた環境において、ユーザはディスプレイを見ることができる。幾つかの現在のバックライト装置は、発光ダイオードの列を用いている。図1及び図2は、このような2つの先行技術のバックライト装置の構成を示している。
図1は、変圧器150によって電力が供給される2つのLED列101A、101Bを有するバックライト装置の構成を示す図である。以下で説明されるこの回路の残りの部分を、LED列101A、101Bをオンオフするのに用いることによって、バックライトの輝度を制御する。通常、ディスプレイは2つ以上のLED列を有する。図1及び図2は、図面を単純化するため、両方ともただ2つのLED列だけを示している。
動作において、LED列101Aは、LED列101Aに電流が流れることにより発光される。この電流を、その入出力間での電圧差ΔVによって決定する。トランジスタ105Aは、LED列101Aをオンオフするのに用いられ、トランジスタ105Aがオンのとき、LED列101Aの最下端の電圧が、検出抵抗110Aの最上端の電圧とほぼ同じである。LED列に流れる電流が同じ場合、これらのLED列は同じ輝度となるが、LED列の両端の電圧は、LED列毎に変化する。レギュレータループである制御回路120Aは、検出抵抗110Aの電圧を監視し、LED列101Aの正確な電流値が適切な電流値になるまでLED列101Aの最上端の電圧を調整することによって、LED列101Aの電流を調整する。図1の例において、LED列101Aは、ΔV=(220−VA)VDCであり、LED列101Bは、ΔV=(210−VB)VDCであるが、LED列の電流は、同じである。検出抵抗110Aの値によって、LED列101Aに流れる電流が決定され、LED列101Aの完全な輝度が決定される。1つの周期中において、より長期間トランジスタをオンにしてLED列101Aに電流を流すようにすると、より高輝度でLED列101Aが有効に発光する。例えば、デューティサイクルを25%にすると、LED列101Aが、その最大輝度値の25%で発光する。トランジスタ105Aに入
力されるパルス幅変調(PWM)信号は、LED列101Aに流れる電流の継続時間を制御し、それによって、人間が感じられる明るさを調整する。
制御回路120Aは、LED列101Aの発光を制御するのに用いられるブーストレギュレータのフィードバックループの一部である。制御回路120Aは、検出抵抗110Aにおける電圧降下を監視し、それによって、LED列101Aに流れる電流を監視する。制御回路120Aは、トランジスタ125AのゲートによりPWMデューティサイクルを調整することにより第1の電圧を制御するブーストレギュレータの一部である。トランジスタ125AにおけるこのPWM周波数は、トランジスタ105AのPWM信号に影響されず、通常、周波数が1000倍高い。
十分な電圧を確保するために、LED列101Aは「ブースト回路」に接続される。ブースト回路は、コイル135Aとトランジスタ125Aとダイオード130Aとを有し、これらが全体として、変圧器の2次側に接続されたトップレールからの115VDCを昇圧して220VDCを発生させる。分圧器132Aは、故障状態、例えば開放されたLED列による過電圧状態に備えて、ブーストコンバータの出力を監視するのに用いられる。
また、図1は、バックライト装置100に電力を供給する変圧器の非絶縁側の他の部品、すなわち、例えばブリッジ及び力率改善素子161、コントローラ165及び光コントローラ(opto-controller)169などの部品を示している。これらの部品は、本願発明にとって付随的であるので、ここでは説明しない。
図2は、バックライト装置100と構成が少し異なるバックライト装置200の構成を示している。バックライト装置100が、別々のLED列に電力をそれぞれ供給する複数のブースト回路(例えばトランジスタ125A、ダイオード130A、コイル135A)を用いるのに対して、バックライト装置200は、1つのブースト回路(構成要素125A、130A、135A)を用いて、全てのLED列に電力を供給する。バックライト装置200において、トランジスタ105Aのゲートにおける電圧を調整することによって、LED列101Aの最低部の電圧が制御される。
この分野の当業者にとって明らかなように、複数のLED列を通常用いて、ディスプレイを背面照明する。例えば、1つのLED列を、ディスプレイの各端に配置することができる。あるいは、2つのLED列を、ディスプレイ、例えばワイドスクリーンディスプレイの端に沿って配置することができる。
バックライト装置100、200は、同じ部品を多く有する。図1及び図2を参照して、同一の符号は同じ素子を参照するものとする。同様にして、図を単純化する。例えば、図2において、ドットは、図示しない幾つかの素子(例えば更なるLED列と増幅器115Aに類似したコントローラ)を図示していないことを図で説明している。
バックライト装置100、200は、幾つかの不利な点を共有している。これらの装置は、両方とも、高電圧ブースト回路と低周波数コイルと線形レギュレータ、すなわち、熱を多く発生し、比較的高価で、プリント回路基板の大部分を占める部品を用いている。LED列のダイオードの間が少しでも一致しないと、各電流源の両端に電圧差が生じて、さらにより多くの熱が発生する。高電圧を用いているので、レギュレータループのバンド幅は比較的制限されている。さらに、各LED列に流れる電流を制御するレギュレータ回路が高電圧電源の入力に接続されるので、部品は高電圧状態に耐える必要がある。このように、従来のバックライト回路のコントローラは、大きく高価である。
本願発明の実施の形態に基づき、バックライト装置は、LED列の最上端において1つの極性の高電圧電源と、LED列の最低部で反対の極性の低電圧レギュレータとを有する。低電圧レギュレータを新たに用いることによって、より小さく安価な部品を用いてLED列に流れる電流を制御してLED列の輝度を制御することができる。
本願発明の第1の実施の形態において、バックライト装置は、1つ以上のLED列と高電圧電源と低電圧レギュレータとを有する。高電圧電源と低電圧レギュレータとは、異なる極性を有し、LED列の両端に電圧差を印加して、これらを発光させる。
一実施の形態において、バックライト装置は、1つ以上のLED列と、高電圧電源と、低電圧シンクとを備える。高電圧電源と低電圧シンクは、LED列の両端に電圧差を印加して、これらを発光させる。低電圧シンクは、正の電圧を有し、低電圧ブーストトポロジへの入力としてLED列の最低部の電圧を用いるとともに、出力として例えば12Vを供給する装置に電力を供給する。
一実施の形態において、高電圧電源と低電圧レギュレータとは、それぞれ、LED列の入力と出力とに接続される。好ましくは、高電圧電源の電圧は、低電圧電源の電圧の−5〜−20倍である。
また、バックライト装置は、1つ以上のコントローラと、対応するサンプルホールド回路とを備える。コントローラのそれぞれは、LED列の1つに流れる電流を制御する。サンプルホールド回路のそれぞれは、LED列の1つの電流検出の電圧を、コントローラの1つに供給する。
LED列と高電圧電源と低電圧レギュレータとは、開ループを形成している。好ましくは、バックライト装置は、低電圧電源と高電圧電源とともに全体として、低電圧レギュレータの全てを可能性がある最低の電圧に保持する電圧レベルに高電圧電源を調整する適応ループの一部を形成しているコントロールブロックを更に有する。
本願発明の第2の実施の形態において、電子機器は、バックライト装置によって背面照明されるディスプレイを有する。電子機器は、液晶表示(LCD)テレビ、LCDパーソナルコンピュータ又はバックライト付きディスプレイを用いたあらゆる他の機器である。バックライト装置は、1つ以上のLED列と高電圧電源と低電圧レギュレータとを有する。高電圧電源と低電圧レギュレータとは、異なる極性を有し、LED列の両端に電圧差を印加して、それによってこれらを発光させる。低電圧レギュレータは、複数のコントロール素子を有し、各コントロール素子は、LED列の1つの出力に低電圧
を印加する。
一実施の形態において、高電圧電源の電圧の絶対値は少なくとも200VDCであり、低電圧レギュレータの電圧の絶対値は10VDC〜30VDCの間である。
本願発明の第3の実施の形態において、複数のLED列の輝度を制御する方法は、異なる極性を有する電圧源によって、LED列に流される電流を検出するステップを有する。電流は、所定の範囲内にLED列の輝度を維持するように調整される。好ましくは、LED列がPWM信号のオン状態であるときにおいて、LED列の電流が一定の状態に維持されている間に、LED列のデューティサイクルを調整することにより、輝度を調整する。
図1は、従来技術のバックライト装置の構成を示す図である。 図2は、他の1つの従来技術のバックライト装置の構成を示す図である。 図3は、本願発明の1つの実施の形態に基づくバックライト装置の構成を示す図である。 図4は、本願発明の他の1つの実施の形態に基づくバックライト装置の構成を示す図である。 図5は、本願発明の更に他の1つの実施の形態に基づく、適応ループを用いたバックライト装置の構成を示す図である。
本願発明の実施の形態に基づいて、バックライト装置は、高電圧電源と低電圧レギュレータとの組合せを用いて、複数のLED列を適切に発光させる。この実施の形態は、複数のLED列、例えばコンピュータディスプレイ、液晶テレビディスプレイ及び他のディスプレイを照明するのに用いられるこれらLED列にとって最も適している。
図3は、1つの実施の形態に基づいたバックライト装置300の構成を示す図である。バックライト装置300は、ディスプレイ(図示せず)を背面照明するLED列301A、301Bを備える。LED列301A、301Bは、後述するように、+200VDCの高電圧線(top voltage rail)345と、可変電圧の複数の低電圧レギュレータ350とにそれぞれ接続されている。低電圧レギュレータ350は、低電圧を有利に用いて、LED列301A、301Bの発光を制御する。このようにして、低電圧レギュレータ350は低電圧成分を用いることができる。
低電圧レギュレータ350を使用することには、幾つかの利点がある。第1に、低電圧の振幅が高電圧の振幅よりも小さいので、低電圧レギュレータは、より高周波数で動作することができる。これによって、装置のスイッチング損失と、装置が放出するEMIが制限される。また、スイッチング速度がより速い装置は、変圧器と、より小さいコアと安価で小型で発熱量が小さい部品とを有するコイルとを用いる。
バックライト装置300は、ただ2つのLED列301A、301Bだけを示しているが、ディスプレイが通常2つ以上のLED列を有していることは明らかである。幾つかのディスプレイは、6つのLED列、すなわち、ディスプレイの上部及び下部にそれぞれ2つのLED列と、そのディスプレイのそれぞれの側面に1つのLED列とを用いる。もちろん、あらゆる多くの方法で、あらゆる数のLED列を構成することにより、ディスプレイを背面照明することができる。
低電圧レギュレータ350は、異なるLED列をそれぞれ制御する複数の低電圧素子を有する。図3を参照して、1つの低電圧素子は、LED列301Aを制御するのに用いられ、制御回路(以下、コントローラともいう)355Aと、2つのトランジスタ360A、361Aと、レベルシフタ363Aと、サンプルホールド回路365Aと、電流検出抵抗367Aとを有する。以下の説明を単純化するため、LED301Aを制御する低電圧素子だけを説明する。他の低電圧素子は、同様に動作する。さらに、図3に示す部品の多くは、図1のバックライト装置100で見られるので、図3に示す部品の多くに同様の符号を付す。これらの共通部品については、ここで説明しない。
動作において、コントローラ355Aは、トランジスタ360Aをオンにしてコイル362Aに電流を流す。そして、コントローラ355Aは、トランジスタ360Aをオフにして、コイル362Aの電圧を負にさせ、それによって、トランジスタ(同期ダイオード)361Aをオンにして、コンデンサ369Aを充電する。コンデンサ369Aの直流電圧は、トランジスタ(以下、スイッチともいう。)370Aと電流検出抵抗367Aを介してLED301Aに印加される。電流検出抵抗367Aの電圧は、コントローラ355Aによって、トランジスタ360Aのデューティサイクルを調整することに用いられ、これによって、コンデンサ369Aの電圧を変化させる。コンデンサ369Aは、LED列301Aを実際に適切な電流で照明するのに必要な電圧がどの程度であっても、例えば、−5VDC〜−30VDCの電圧を発生する。
コントローラ355Aは、LED列301Aの基部において電流検出抵抗367Aの両端の電圧降下を測定することによって、LED301Aを流れる電流を監視し、電流を適切な照明レベルに維持する。電圧は、好ましくは、人間が感じられる明るさを調整するためにパルス化されているので、スイッチ370Aがオンの間にLED列301Aに流れる電流のみ検出するように、コントローラ355Aは、サンプルホールド回路365Aを用いて電流検出抵抗367Aに接続される。LED列301Aを電流検出抵抗367Aに接続するスイッチ370Aには、レベルシフタ363Aを介してパルス幅変調信号(以下、PWM1ともいう。)が供給される。トランジスタ370Aがその入力の論理回路と同じレベルではないので、レベルシフタ363Aを用いて、電圧を適切なレベルにシフトする。コントローラ355Aは、フィードバックループを用いて電流検出抵抗367Aの電流を監視して、複数のLED列(例えばLED列301A、301B)の電流が同じであることを確保する。
典型的なコントローラ355Aは、LED列301Aに流れる電流を監視するステップと、LED列301Aの照明レベルを他のLED列(例えばLED列301B)と同期させるステップとを有する上述のステップを実行するようにプログラムされている。異なる実施の形態において、コントローラ355Aは、実行命令を有するプロセッサで読み取り可能な媒体を用いて、特定用途向け回路を用いて、ファームウェアを用いて、これらのあらゆる組合せを用いて、あるいは当業者に周知である他の手段を用いてプログラムされている。
バックライト装置300は、先行技術に対する幾つかの利点を有する。低電圧レギュレータ350は、あらゆる高電圧用のトランジスタを用いない。先行技術は、400Vのブーストトランジスタと400Vダイオードを必要とするが、バックライト装置300は、必要としない。
図3は、1つの正の高電源電圧(+200VDC)と、低電圧レギュレータ350の複数の負の低電圧(−20VDC)とを示しているが、1つの負の高電源電圧を、低電圧レギュレータ350の複数の正の低電圧とともに用いることができることが明らかである。幾つかの実施の形態において、この電源電圧は、低電圧レギュレータ350の電圧の−5〜−20倍である。
図3は、1つの正の高電源電圧(+200VDC)と、低電圧レギュレータ350の複数の負の低電圧(−20VDC)とを示しているが、1つの正の高電源電圧を、低電圧レギュレータ350の複数の正の低電圧シンクとともに用いることができることが明らかである。幾つかの実施の形態において、高電圧電源の電圧は、低電圧レギュレータ350の電圧の−5〜−20倍である。低電圧シンクは、入力と出力を逆にしたブーストレギュレータを有してもよい。
実施の形態では、1つの高電圧電源と、複数のバック/反転した低電圧レギュレータを用いて、複数のLED列で調整された高電圧の電流の全体の電圧を制御する。実施の形態では、閉ループが高電圧バスを調整する必要がなく、また、線形電流レギュレータループを必要とすることがない。より小さいコイルと出力コンデンサを用いるので、高周波数の低電圧DC/DCコンバータはより小さく安価である。
他の実施の形態に基づいて、バックライト装置は、あらゆる数の異なる電源電圧に適用することができる。図4は、適用システムを用いた1つの実施例に基づくバックライト装置400のハイレベルのブロック図である。バックライト装置400は、複数のLED列101A、101B、101Fに接続された電圧源のトップレール405と、低電圧レギュレータ450、例えば図3の低電圧レギュレータ350に全て接続された高電圧コンバータ401とを有する。LED列101A、101B、101Fのそれぞれは、対応する低電圧素子451A、451B、451Fに接続されている。
トップレール405と、低電圧レギュレータ450と、高電圧コンバータ401とは、「適応ループ」を形成している。低電圧素子451A、451B、451Fは、縦続接続ワイヤによって直列接続されている。最小電圧が高電圧コンバータ401に供給されるように、低電圧素子451A、451B、451Fのそれぞれは、その低電圧素子の電圧を縦続接続ワイヤに供給する。高電圧コンバータ401は、この最小電圧値を用いて、トップレール405の電圧を決定する。例えば、高電圧コンバータ401は、LED列101A、101B、101Fの全てで十分な照明を確保する電源電圧を決定する。このように、元の電圧源からの電圧にかかわらず、LED列101A、101B、101Fを適切な輝度で発光させる。
図5は、例えば図4で上述した適用システムを用いた1つの実施例に基づくバックライト装置500を示す図である。バックライト装置500は、バックライト装置300を構成する部品と多くの同じ部品を有するので、同様の符号を同様の部品について付す。
バックライト装置500において、コントローラ355A、355Bは、互いにライン510上において接続されているとともに、光コントローラ169、及び縦続接続ラインによって直列接続されたあらゆる他の同様の機能を有するコントローラ(図示せず)に接続されている。コントローラ(例えばコントローラ355A、355B)の最小電圧(Vx)は、光コントローラ169に供給され、光コントローラ169はこの電圧を用いて、トップレール345の電圧を選択し、それによって、LED列301A、301Bの適切な発光を確保する。
この実施の形態において、バックライト装置500は、トップレール345に選択的に接続される異なる電圧を有する複数の電圧源(図示せず)を有する。バックライト装置500において、200VDCの電圧源が選択的にトップレール345に供給される。他の実施の形態において、異なる最小電圧が光コントローラ169に供給されるとき(例えばVy>Vx)、複数の電圧の他の1つの電圧が選択的にトップレール345に供給され、適切な輝度でLED列301A、301Bを発光させる。
本願発明の実施の形態に基づいて適応ループを形成する他の方法があることは、当業者にとって明らかである。
動作において、バックライトの複数のLED列は、これらのLED列の両端に電圧差が印加されることにより発光される。電位差は、LED列の入力端に亘る高電圧と、LED列の出力端の調整された低電圧とによって発生する。高電圧と低電圧とは反対の極性を有する。都合がよいことに、バックライト回路は、比較的安価な小さな部品を有し、高周波数で動作することができる。
当業者にとって明らかなように、添付した特許請求の範囲に定義された発明の精神と範囲から逸脱することなく、実施例に応じて他の変形例を作成することができる。

Claims (33)

  1. 1つ以上のLED列と、
    高電圧電源と、
    低電圧電源と、
    上記低電圧電源に接続された1つ以上の低電圧レギュレータとを備え、
    上記1つ以上の低電圧レギュレータは、フィードバックループに接続され、上記高電圧電源と反対の極性を有し、
    上記高電圧電源と上記1つ以上の低電圧レギュレータは、上記1つ以上のLED列の両端に電圧差を発生させて、該1つ以上のLED列を発光させ、
    上記1つ以上の低電圧レギュレータのそれぞれは個別に、上記1つ以上のLED列のうち対応するLED列の下端に周期的かつ独立に可変低電圧を出力するように設定されていることを特徴とするバックライト装置。
  2. 上記高電圧電源の電圧は、上記可変低電圧の電圧の−5〜−20倍であることを特徴と
    する請求項1記載のバックライト装置。
  3. 上記1つ以上のLED列の1つに流れる電流をそれぞれ制御するために上記可変低電圧を用いる1つ以上のコントローラを更に備えることを特徴とする請求項1記載のバックライト装置。
  4. 上記1つ以上のLED列の1つの出力を、上記1つ以上のコントローラの1つにそれぞれ接続する1つ以上のサンプルホールド回路を更に備えることを特徴とする請求項3記載
    のバックライト装置。
  5. 上記1つ以上のLED列、上記高電圧電源、及び上記1つ以上の低電圧レギュレータは、開ループを形成していることを特徴とする請求項1記載のバックライト装置。
  6. 昇圧コンバータを更に備え、
    上記昇圧コンバータ、上記1つ以上の低電圧レギュレータ、及び上記高電圧電源は、上記1つ以上の低電圧レギュレータからの最小電圧から上記高電圧電源で電圧を発生するように構成された適応ループを形成していることを特徴とする請求項1記載のバックライト装置。
  7. 上記1つ以上の低電圧レギュレータと上記高電圧電源とは、該1つ以上の低電圧レギュレータの電圧を最小にする適応ループを形成しており、上記1つ以上の低電圧レギュレータは、継続接続ラインによって直列接続されており、上記1つ以上の低電圧レギュレータの最小電圧が上記高電圧電源に供給され、上記高電圧電源からの出力電圧を決定することを特徴とする請求項1記載のバックライト装置。
  8. ディスプレイと、
    上記ディスプレイを背面照明するために配置されたバックライト照明装置とを備え、
    上記バックライト照明装置は、
    1つ以上のLED列と、
    高電圧電源と、
    低電圧電源と、
    上記低電圧電源に接続された1つ以上の低電圧レギュレータとを備え、
    上記1つ以上の低電圧レギュレータは、フィードバックループに接続され、上記高電圧電源と反対の極性を有し、
    上記高電圧電源は、直流電圧を出力し、上記1つ以上の低電圧レギュレータはそれぞれ、上記直流電圧よりも小さい電圧を有する可変直流電圧を出力し
    上記高電圧電源と上記1つ以上の低電圧レギュレータは、上記1つ以上のLED列の両端に電圧差を発生させて、該1つ以上のLED列を発光させることを特徴とする電子機器。
  9. 上記高電圧電源の電圧の絶対値は少なくとも100VDCであり、低電圧レギュレータ電圧の絶対値は2VDC〜30VDCであることを特徴とする請求項8記載の電子機器。
  10. 上記1つ以上のLED列、上記高電圧電源、及び上記1つ以上の低電圧レギュレータは、開ループを形成していることを特徴とする請求項8記載の電子機器。
  11. 上記1つ以上のLED列の1つに流れる電流をそれぞれ制御するために上記可変直流電圧を用いる1つ以上のコントローラを更に備えることを特徴とする請求項8記載の電子機器。
  12. 複数のLED列の輝度を制御するバックライト装置の制御方法において、
    第1の電圧源と上記第1の電圧源と反対の極性の第2の電圧源との間の複数のLED列の両端の電圧差により生じ上記複数のLED列を通って流れる電流を検出するステップと、
    上記LED列のそれぞれの下端可変低電圧周期的に出力して、上記複数のLED列の電流が同一になるように上記複数のLED列のそれぞれを通って流れる電流を個別に調整することにより、上記複数のLED列の輝度を所定の範囲内に維持するように個別に調整するステップとを有するバックライト装置の制御方法。
  13. 上記電流を調整するステップは、該電流のデューティサイクルを調整することであることを特徴とする請求項12記載のバックライト装置の制御方法。
  14. 上記第1の電圧源の電圧の絶対値は、少なくとも100VDCであり、上記第2の電圧源の電圧の絶対値は、2VDC〜30VDCであることを特徴とする請求項12記載のバックライト装置の制御方法。
  15. 上記複数のLED列を用いて、電子機器のディスプレイを背面照明するステップを更に有する請求項13記載のバックライト装置の制御方法。
  16. 上記電子機器は、液晶表示(LCD)テレビ又はLCDパーソナルコンピュータであることを特徴とする請求項15記載のバックライト装置の制御方法。
  17. 上記複数のLED列と上記電圧源は、開ループを形成していることを特徴とする請求項13記載のバックライト装置の制御方法。
  18. 上記複数のLED列の輝度を調整するように、上記第1の電圧源を、上記第2の電圧源の電圧に基づいて調整するステップを更に有する請求項15記載のバックライト装置の制御方法。
  19. フィードバックループに接続された1つ以上の低電圧レギュレータを備え、
    上記1つ以上の低電圧レギュレータは、高電圧電源と反対の極性を有し、1つ以上のLED列の一端に電力を供給し、
    上記高電圧電源は、上記1つ以上のLED列の他端に接続され、
    上記1つ以上の低電圧レギュレータは、低電圧電源に接続し、上記1つ以上のLED列の上記一端と上記他端との間に電位差を発生させて、該1つ以上のLED列を発光させ、
    上記1つ以上の低電圧レギュレータは、上記一つ以上のLED列の電流が同一になるように上記1つ以上のLED列のそれぞれの下端可変低電圧周期的に出力するように設定されていることを特徴とするバックライト装置。
  20. 上記高電圧電源の電圧は、上記低電圧電源の電圧の−5〜−20倍であることを特徴とする請求項19記載のバックライト装置。
  21. 上記1つ以上のLED列に流れる電流を所定の範囲内にそれぞれ維持する1つ以上のコントローラを更に備える請求項20記載のバックライト装置。
  22. 上記1つ以上のLED列の1つの出力を上記1つ以上のコントローラの1つにそれぞれ接続する1つ以上のサンプルホールド回路を更に備える請求項21記載のバックライト装置。
  23. 上記1つ以上のLED列と上記1つ以上の低電圧レギュレータは、上記高電圧電源とともに開ループを形成していることを特徴とする請求項19記載のバックライト装置。
  24. 昇圧コンバータを更に備え、
    上記昇圧コンバータと上記1つ以上の低電圧レギュレータは、上記高電圧電源とともに適応ループを形成していることを特徴とする請求項19記載のバックライト装置。
  25. 上記1つ以上の低電圧レギュレータは、上記高電圧電源とともに、該1つ以上の低電圧レギュレータの電圧を最小にする適応ループを形成している請求項19記載のバックライト装置。
  26. 上記1つ以上のLED列は、電子機器のディスプレイを背面照明することを特徴とする請求項19記載のバックライト装置。
  27. 上記電子機器は、液晶表示(LCD)テレビ又はLCDパーソナルコンピュータであることを特徴とする請求項26記載のバックライト装置。
  28. 上記1つ以上のコントローラのそれぞれは、コイルを介してコンデンサを充電して、上記1つ以上のLED列の対応する1つに印加される電圧を発生させるように構成されていることを特徴とする請求項22記載のバックライト装置。
  29. 低電圧電源から電力を受ける低電圧レギュレータを備え、
    上記低電圧レギュレータは、フィードバックループに接続され、1つ以上のLED列の最上端の高電圧電源から電力を受ける第1の電圧を監視し、該1つ以上のLED列のそれぞれの下端に出力するそれぞれの可変電圧から成る一組の可変電圧を供給し、
    上記第1の電圧と一組の可変電圧が反対の極性を有し、上記一組の可変電圧中の電圧が互いに異なることを特徴とする電流レギュレータ。
  30. 上記低電圧レギュレータは、1つ以上のコントローラユニットを有し、
    各コントローラは、上記1つ以上のLED列の対応する1つに接続され、各コントローラユニットは、該1つ以上のLED列の1つに流れる電流を制御するように設定されていることを特徴とする請求項29記載の電流レギュレータ。
  31. 上記1つ以上のコントローラユニットのそれぞれは、コンデンサとコイルとの対を有し、所定のデューティサイクルに基づいて該コイルを介して該コンデンサに負の電圧を充電するように設定されていることを特徴とする請求項30記載の電流レギュレータ。
  32. 上記複数のコントローラユニットは、検出抵抗と、該検出抵抗の両端の電圧をサンプルするサンプルホールド回路とを更に有し、
    上記検出抵抗は、上記1つ以上のLED列の1つの下に接続されていることを特徴とする請求項30記載の電流レギュレータ。
  33. 1つ以上のLED列の第1の端部に接続された高電圧電源を有するディスプレイのバックライト装置であって、
    上記バックライト装置は、低電圧電源に接続された1つ以上の低電圧レギュレータを備え、
    上記1つ以上の低電圧レギュレータは、フィードバックループに接続され、上記高電圧電源と反対の極性を有し、上記1つ以上のLED列の第2の端部に接続され、
    上記1つ以上の低電圧レギュレータは、上記1つ以上のLED列に可変低電圧電源を周期的に接続して、上記1つ以上のLED列の両端に電圧差を発生させることを特徴とするバックライト装置。
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