JPH05198844A - Light emitting device - Google Patents

Light emitting device

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JPH05198844A
JPH05198844A JP967292A JP967292A JPH05198844A JP H05198844 A JPH05198844 A JP H05198844A JP 967292 A JP967292 A JP 967292A JP 967292 A JP967292 A JP 967292A JP H05198844 A JPH05198844 A JP H05198844A
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JP
Japan
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led
circuit
light emitting
emitting device
pad
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JP967292A
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Japanese (ja)
Inventor
Masaru Takahashi
勝 高橋
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Eastman Kodak Japan Ltd
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Eastman Kodak Japan Ltd
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To provide a light emitting device in which emission of an LED by a weak current flowing even in a state that an LED driving current is interrupted is prevented and a high gradation electrophotograph of high quality is performed. CONSTITUTION:When an output signal from a strobe circuit 30 is high, a transfer gate 1 is turned ON, a gate of an output transistor 2 is biased by a current control voltage 32, and a driving current is supplied to an LED 3. When the output signal from the circuit 30 is low, a transfer gate 31 is turned ON, and the transistor 2 is turned OFF. Further, a transfer gate 22 is turned ON, a reverse bias voltage 31 is applied to the LED 3 to become a reversely biased state (VBIAS>VLED), thereby becoming a completely non-light emitting state.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は発光装置、特に電子写真
式の光プリンタに適用されるLEDアレイを用いた発光
装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a light emitting device, and more particularly to a light emitting device using an LED array applied to an electrophotographic optical printer.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来から電子写真式の光プリンタとして
はレーザ光を光源とするものが知られているが、近年L
EDアレイを発光光源とする光プリンタが提案されてい
る。このような光プリンタにおいてはLEDアレイの発
光を適宜変調して感光体上に結像させるための発光装置
を用いる必要がある。
2. Description of the Related Art Conventionally, as an electrophotographic optical printer, a printer using a laser beam as a light source has been known.
An optical printer using an ED array as a light source has been proposed. In such an optical printer, it is necessary to use a light emitting device for appropriately modulating the light emission of the LED array to form an image on the photoconductor.

【0003】図5は係る従来の発光装置の概略構成図で
ある。図において、52はマザーボード、54は入力ボ
ード、55は入力コネクタ、53はマザーボード52上
に組み立てられたスプレッダーボード、100はマザー
ボード52上に組み立てられたLEDアレイ駆動集積回
路であり、101はマザーボード52上に組み立てられ
たLEDアレイである。
FIG. 5 is a schematic configuration diagram of such a conventional light emitting device. In the figure, 52 is a mother board, 54 is an input board, 55 is an input connector, 53 is a spreader board assembled on the mother board 52, 100 is an LED array drive integrated circuit assembled on the mother board 52, and 101 is the mother board 52. It is the LED array assembled above.

【0004】ここで、LEDアレイ101はチップ中に
百数十個のLEDを有しており、プリントする紙の幅に
合わせて1列に並べられている。そして入力ボード54
とスプレッダーボード53、スプレッダーボード53と
LEDアレイ駆動集積回路100、LEDアレイ駆動集
積回路100とLEDアレイ101はワイヤーボンディ
ング51によって電気的に接続されている。また、図示
してはいないが、LEDアレイ101の上方に収束性ロ
ッドレンズアレイが配置され、LEDアレイ101から
の光をプリンタ装置内の感光体に結像する構造となって
いる。
Here, the LED array 101 has hundreds and ten LEDs in a chip, and they are arranged in one line according to the width of the paper to be printed. And input board 54
The spreader board 53, the spreader board 53 and the LED array driving integrated circuit 100, and the LED array driving integrated circuit 100 and the LED array 101 are electrically connected by wire bonding 51. Although not shown, a converging rod lens array is arranged above the LED array 101 so that the light from the LED array 101 is focused on a photoconductor in the printer.

【0005】図6には従来の発光装置に用いられている
LEDアレイ駆動集積回路100の内部構成図を示す。
13はシフトレジスタ回路、14はラッチ回路、15は
ストローブ回路、12は定電流駆動回路である。また、
203はクロックパッド、204はプリントデータ入力
パッド、205はプリントデータ出力パッド、207は
ラッチパッド、208はストローブ入力パッド、202
は電流制御用パッド、200は出力パッド、209は電
源パッドである。
FIG. 6 shows an internal configuration diagram of an LED array driving integrated circuit 100 used in a conventional light emitting device.
Reference numeral 13 is a shift register circuit, 14 is a latch circuit, 15 is a strobe circuit, and 12 is a constant current drive circuit. Also,
Reference numeral 203 is a clock pad, 204 is a print data input pad, 205 is a print data output pad, 207 is a latch pad, 208 is a strobe input pad, 202
Is a current control pad, 200 is an output pad, and 209 is a power supply pad.

【0006】ここで、プリントデータ入力パッド20
4、プリントデータ出力パッド205、ラッチパッド2
07、ストローブ入力パッド208、クロックパッド2
03、電流制御用パッド202、電源パッド209はワ
イヤーボンディング51によってスプレッダーボード5
3に接続され、出力パッド200はワイヤーボンディン
グ51によってLEDアレイ101のLEDパッド30
0に接続されており、さらにLEDアレイ101の裏面
電極301はマザーボード52上のLED電源用導体面
に接続されている。
Here, the print data input pad 20
4, print data output pad 205, latch pad 2
07, strobe input pad 208, clock pad 2
03, current control pad 202, and power supply pad 209 are spreader board 5 by wire bonding 51.
3, the output pad 200 is connected to the LED pad 30 of the LED array 101 by the wire bonding 51.
0, and the back surface electrode 301 of the LED array 101 is connected to the LED power supply conductor surface on the mother board 52.

【0007】以上のような構成において、次にその動作
を説明する。
The operation of the above arrangement will be described below.

【0008】この装置に外部から与えられる電源並びに
駆動用直列データ信号、クロック信号、制御信号は入力
コネクタ55、入力ボード54をへてスプレッダーボー
ド53に伝えられ、さらにスプレッダーボード53より
各LEDアレイ駆動集積回路100に伝えられる。LE
D駆動電源はスプレッダーボード53を経てLEDアレ
イ101の裏面電極から供給される。LEDアレイ駆動
集積回路100は直列入力された駆動データ、すなわち
発光データを並列化し、制御信号によりLEDアレイ1
01の各LED3を駆動、発光させる。
A power supply and a driving serial data signal, a clock signal, and a control signal which are externally given to this device are transmitted to the spreader board 53 through the input connector 55 and the input board 54, and the spreader board 53 drives each LED array. It is transmitted to the integrated circuit 100. LE
The D driving power is supplied from the back surface electrode of the LED array 101 via the spreader board 53. The LED array driving integrated circuit 100 parallelizes the driving data, that is, the light emission data, which are input in series, and the LED array 1 is driven by the control signal.
Each LED 3 of 01 is driven to emit light.

【0009】次に図6を用いてLEDアレイ駆動集積回
路100の働きをさらに詳しく説明する。駆動用直列デ
ータ信号は、スプレッダーボード53からシフトレジス
タ回路13のプリントデータ入力パッド204に入力さ
れ、スプレッダーボード53からクロックパッド203
に入力されたクロック信号によってシフトレジスタ回路
13内を左から右に転送される。そして、シフトレジス
タ回路13の右に転送されたプリントデータ信号はプリ
ントデータ出力パッド205からスプレッダーボード5
3を経て右隣のLEDアレイ駆動集積回路100のプリ
ントデータ入力パッド204に入力される。プリントデ
ータ信号はプリンターの1ライン分揃った時点でラッチ
回路14にてラッチパッド207から入力された制御信
号によってラッチされる。ラッチされた時点で各LED
のON/OFFデータが揃ったことになる。
Next, the operation of the LED array driving integrated circuit 100 will be described in more detail with reference to FIG. The driving serial data signal is input from the spreader board 53 to the print data input pad 204 of the shift register circuit 13, and the spreader board 53 outputs the clock pad 203.
The shift register circuit 13 is transferred from the left to the right by the clock signal input to. The print data signal transferred to the right of the shift register circuit 13 is transferred from the print data output pad 205 to the spreader board 5
The data is input to the print data input pad 204 of the LED array driving integrated circuit 100 on the right next to the print data input pad 204. The print data signal is latched by the control signal input from the latch pad 207 in the latch circuit 14 when one line of the printer is completed. Each LED when latched
The ON / OFF data of is completed.

【0010】そして、ラッチされた信号はストローブ回
路15にてストローブパッド208から入力された制御
信号によって通電時間すなわち露光時間が決定される。
ストローブ回路15を出た各チャンネルの露光信号によ
って、定電流駆動回路12は電流制御用パッド202か
ら供給される電圧によって制御された駆動電流を出力
し、LEDアレイ101の各LED3を駆動、発光す
る。
Then, the energized time, that is, the exposure time, of the latched signal is determined by the control signal input from the strobe pad 208 in the strobe circuit 15.
The constant current drive circuit 12 outputs a drive current controlled by the voltage supplied from the current control pad 202 in response to the exposure signal of each channel output from the strobe circuit 15, and drives and emits each LED3 of the LED array 101. ..

【0011】さらにLEDアレイ駆動集積回路100内
の定電流駆動回路12の動作を図7を用いて説明する。
ストローブ回路15の出力信号30は、その信号がハイ
(ON)状態のときトランスファーゲート(1)1をO
N(導通)にし、トランスファーゲート(2)21をイ
ンバータ4によってOFF(遮断)する。このとき出力
トランジスタ2のゲートは電流制御用パッド202を経
て供給される電流制御電圧32によってバイアスされ、
この電圧で制御された電流を負荷であるLED3に流
す。このとき出力電流は、出力トランジスタ2の電気特
性により定電流性を示す。一方、ストローブ回路の出力
信号30がロー(OFF)時は、トランスファーゲート
(1)1をOFF(遮断)にし、トランスファーゲート
(2)21をインバータ4を経てON(導通)にする。
このとき、出力トランジスタ2のゲートはトランスファ
ーゲート(1)1が開放状態になり、トランスファーゲ
ート(2)21が導通状態になることで接地電位にな
る。出力トランジスタ2のしきい値電圧はゼロボルトよ
り大きくなるよう設計してあるため、この状態では出力
トランジスタ2の負荷すなわちLED3には電流は流れ
ない。図8にトランスファーゲートの動作を模式的に示
す。各出力トランジスタ2についているトランスファー
ゲート(1)1及びトランスファーゲート(2)21は
ストローブ回路の出力信号30によって制御される連動
スイッチであることを説明している。
The operation of the constant current drive circuit 12 in the LED array drive integrated circuit 100 will be described with reference to FIG.
The output signal 30 of the strobe circuit 15 turns the transfer gate (1) 1 to O when the signal is in the high (ON) state.
The transfer gate (2) 21 is turned off (interrupted) by the inverter 4 by setting it to N (conductive). At this time, the gate of the output transistor 2 is biased by the current control voltage 32 supplied through the current control pad 202,
A current controlled by this voltage is passed through the LED 3, which is a load. At this time, the output current exhibits a constant current characteristic due to the electrical characteristics of the output transistor 2. On the other hand, when the output signal 30 of the strobe circuit is low (OFF), the transfer gate (1) 1 is turned off (interrupted), and the transfer gate (2) 21 is turned on (conducted) via the inverter 4.
At this time, the gate of the output transistor 2 becomes the ground potential because the transfer gate (1) 1 is opened and the transfer gate (2) 21 is turned on. Since the threshold voltage of the output transistor 2 is designed to be higher than zero volt, no current flows through the load of the output transistor 2, that is, the LED 3 in this state. FIG. 8 schematically shows the operation of the transfer gate. It is explained that the transfer gate (1) 1 and the transfer gate (2) 21 attached to each output transistor 2 are interlocked switches controlled by the output signal 30 of the strobe circuit.

【0012】[0012]

【発明が解決しようとする課題】以上説明した従来の発
光装置内のLEDアレイ駆動集積回路100中の定電流
駆動回路12において、出力トランジスタ2が電流を流
さない、すなわち出力トランジスタ2のゲート、ソース
間電位がゼロの時を考える。このとき出力トランジスタ
2のゲート、ソース間電位はしきい値以下であるのでド
レイン、ソース間には電流は流れないはずである。とこ
ろが、たとえば出力トランジスタにMOS型を用いた場
合、しきい値以下でも弱反転領域の動作をすることで微
弱な電流がドレイン、ソース間に流れる。すなわち、電
流を断にしたつもりでもLEDは微弱ながら発光すると
いうことが発生する。微弱な発光は、電子写真のプリン
ト出力が2値すなわち白黒のときはあまり問題とならな
い。ところが、高階調度の白黒あるいは高階調度のカラ
ー電子写真のプリント出力を得るためには、感光体上で
露光エネルギーすなわちLEDの発光エネルギーを変化
させなくてはならない。この時の発光エネルギーの変化
をさせる方法の一例を図9に示す。図9の例では発光時
間を変化させることで発光エネルギーが大きい状態と発
光エネルギーが小さい状態を作っている。発光エネルギ
ーが小さい状態の場合、駆動電流断時に微弱な発光があ
るとすると、この発光分のエネルギーが余計に加わるた
め希望する発光エネルギーが得られないことになる。こ
の結果として高品質な高階調度の白黒あるいは高階調度
のカラー電子写真のプリント出力が得られないことにな
る。
In the constant current drive circuit 12 in the LED array drive integrated circuit 100 in the conventional light emitting device described above, the output transistor 2 does not pass a current, that is, the gate and source of the output transistor 2 Consider the time when the inter-potential is zero. At this time, since the gate-source potential of the output transistor 2 is below the threshold value, no current should flow between the drain and source. However, for example, when a MOS type is used for the output transistor, a weak current flows between the drain and the source even if the output transistor is below the threshold by operating in the weak inversion region. That is, the LED emits light even though the current is turned off. The weak light emission does not cause much problem when the electrophotographic print output is binary, that is, black and white. However, in order to obtain a high-gradation black-and-white or high-gradation color electrophotographic print output, it is necessary to change the exposure energy, that is, the light emission energy of the LED, on the photoconductor. An example of a method of changing the emission energy at this time is shown in FIG. In the example of FIG. 9, the emission time is changed to create a state where the emission energy is large and a state where the emission energy is small. In the case where the light emission energy is small, if there is a weak light emission when the drive current is cut off, the energy for this light emission is additionally added, and the desired light emission energy cannot be obtained. As a result, high quality black and white gradation or high gradation color electrophotographic print output cannot be obtained.

【0013】従来の発光装置では、上記の問題点にたい
して十分な考慮がされておらず、高品質な中間調あるい
はカラー出力の電子写真のプリント出力を得ようとする
ことが困難であった。
In the conventional light emitting device, the above-mentioned problems have not been sufficiently taken into consideration, and it has been difficult to obtain a high quality halftone or color output electrophotographic printout.

【0014】本発明は、上記従来の課題に鑑みなされた
ものであり、その目的は、駆動電流が断の状態に流れる
微弱な電流によってLEDが発光することを防止し、高
品質な高階調度の白黒あるいは高階調度のカラー電子写
真のプリント出力を行える発光装置を提供することであ
る。
The present invention has been made in view of the above conventional problems, and an object thereof is to prevent the LED from emitting light due to a weak current flowing in a state where the driving current is off, and to achieve high quality and high gradation. It is an object of the present invention to provide a light emitting device capable of printing out a color electrophotographic image of black and white or high gradation.

【0015】[0015]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、請求項1記載の発光装置は、複数のLED素子を配
列させてなるLEDアレイと、このLEDアレイの近傍
に配置され前記各LED素子を駆動するLEDアレイ駆
動集積回路チップとを含む発光装置において、前記LE
Dアレイ駆動集積回路には、前記各LED素子の非駆動
時に前記各LED素子に逆バイアス電圧を印加するスイ
ッチ回路と、前記スイッチ回路に前記逆バイアス電圧を
供給するボンディングパッドと、が一体的に組み込まれ
ることを特徴とする。
In order to achieve the above object, a light emitting device according to a first aspect of the invention is an LED array in which a plurality of LED elements are arranged, and each of the LEDs arranged near the LED array. A light emitting device including an LED array driving integrated circuit chip for driving an element, comprising:
The D array driving integrated circuit integrally includes a switch circuit that applies a reverse bias voltage to each LED element when the LED elements are not driven, and a bonding pad that supplies the reverse bias voltage to the switch circuit. It is characterized by being incorporated.

【0016】また、上記目的を達成するために、請求項
2記載の発光装置は、複数のLED素子を配列させてな
るLEDアレイと、このLEDアレイの近傍に配置され
前記各LED素子を駆動するLEDアレイ駆動集積回路
チップとを含む発光装置において、前記LEDアレイ駆
動集積回路には、前記各LED素子の非駆動時に前記各
LED素子に逆バイアス電圧を印加するスイッチ回路
と、前記スイッチ回路に前記逆バイアス電圧を供給する
電圧発生回路と、が一体的に組み込まれることを特徴と
する。
Further, in order to achieve the above object, a light emitting device according to a second aspect of the present invention is an LED array in which a plurality of LED elements are arranged, and each LED element arranged near the LED array is driven. In a light emitting device including an LED array driving integrated circuit chip, the LED array driving integrated circuit includes a switch circuit that applies a reverse bias voltage to each LED element when the LED elements are not driven, and the switch circuit includes the switch circuit. A voltage generation circuit that supplies a reverse bias voltage is integrally incorporated.

【0017】[0017]

【作用】上記構成によれば、従来のように駆動電流が断
の状態に流れる微弱に電流によってLEDが発光するこ
とを、駆動電流断時にLEDに逆バイアスを印加するこ
とでLEDが発光することを防止するものである。
According to the above construction, the LED emits light due to the weak current flowing in the disconnection state of the drive current as in the prior art, and the LED emits light by applying the reverse bias to the LED when the drive current is disconnected. Is to prevent.

【0018】[0018]

【実施例】以下、図面を参照しながらこの発明の実施例
を説明する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0019】第1実施例 図1は、この発明の第1実施例に係る発光装置内のLE
Dアレイ駆動集積回路100の定電流駆動回路12の回
路図を示し、図2はこの定電流駆動回路12の動作を模
式的に説明したものである。
First Embodiment FIG. 1 shows the LE in the light emitting device according to the first embodiment of the present invention.
A circuit diagram of the constant current drive circuit 12 of the D array drive integrated circuit 100 is shown, and FIG. 2 schematically illustrates the operation of the constant current drive circuit 12.

【0020】図1において、100はLEDアレイ駆動
集積回路、12は定電流駆動回路、1はトランスファー
ゲート(1)、21はトランスファーゲート(2)、2
2はトランスファーゲート(3)、2は出力トランジス
タ、4はインバータ、200は出力パッド、201は逆
バイアス用パッド、202は電流制御用パッド、101
はLEDアレイ、3はLEDアレイ中のLED、300
はLEDパッド、301は裏面電極であり、出力パッド
200とLEDパッド300はワイヤボンディングで接
続され、裏面電極301はマザーボード52の導体面に
接着され、外部からLED駆動電源33の供給を入力コ
ネクタ55、入力ボード54を経て受ける。逆バイアス
用パッド201はスプレッダーボード53にワイヤボン
ディングされ、外部から逆バイアス電圧31の供給を入
力コネクタ55、入力ボード54を経て受ける。電流制
御用パッド202はスプレッダーボード53にワイヤボ
ンディングされ、外部から電流制御電圧32の供給をス
プレッダーボード53より受ける。
In FIG. 1, 100 is an LED array driving integrated circuit, 12 is a constant current driving circuit, 1 is a transfer gate (1), 21 is a transfer gate (2), 2
2 is a transfer gate (3), 2 is an output transistor, 4 is an inverter, 200 is an output pad, 201 is a reverse bias pad, 202 is a current control pad, 101
Is an LED array, 3 is an LED in the LED array, 300
Is an LED pad, 301 is a back surface electrode, the output pad 200 and the LED pad 300 are connected by wire bonding, the back surface electrode 301 is adhered to the conductor surface of the mother board 52, and the LED drive power 33 is supplied from the outside by the input connector 55. , Via the input board 54. The reverse bias pad 201 is wire-bonded to the spreader board 53, and receives the supply of the reverse bias voltage 31 from the outside via the input connector 55 and the input board 54. The current control pad 202 is wire-bonded to the spreader board 53, and receives the supply of the current control voltage 32 from the outside from the spreader board 53.

【0021】次にこの回路の動作を説明する。ストロー
ブ回路の出力信号30は、その信号がハイ(ON)のと
きトランスファーゲート(1)1をON(導通)にし、
トランスファーゲート(2)21をインバータ4によっ
てOFF(遮断)にし、さらにトランスファーゲート
(3)22をOFF(遮断)にする。このとき出力トラ
ンジスタ2のゲートは電流制御用パッド202を経て供
給される電流制御電圧32によってバイアスされ、この
電圧で制御された電流を負荷であるLED3に流す。こ
のとき出力電流は、出力トランジスタ2の電気特性によ
り定電流性を示す。一方、ストローブ回路の出力信号3
0がロー(OFF)時は、トランスファーゲート(1)
1をOFF(遮断)にし、トランスファーゲート(2)
21をインバータ4を経てON(導通)にし、さらにト
ランスファーゲート(3)22をON(導通)にする。
このとき、出力トランジスタ2のゲートはトランスファ
ーゲート(1)1が開放状態になり、トランスファーゲ
ート(2)21が導通状態になることで接地電位にな
り、さらにトランスファーゲート(3)22が導通状態
になることでLED3のカソードは逆バイアス電圧31
のもつ電位となる。いま逆バイアス電圧31はLED駆
動電源33の電圧より大きくしておく。そうするとスト
ローブ回路の出力信号30がロー(OFF)時におい
て、出力トランジスタ2は非動作となり、LED3のカ
ソードは逆バイアス電位31となり、LED3は逆バイ
アス状態になる。逆バイアス状態になったLED3は発
光を全く行わない。従って、LED3は完全にOFFの
状態になる。
Next, the operation of this circuit will be described. The output signal 30 of the strobe circuit turns the transfer gate (1) 1 ON (conducts) when the signal is high (ON),
The transfer gate (2) 21 is turned off (cut off) by the inverter 4, and the transfer gate (3) 22 is turned off (cut off). At this time, the gate of the output transistor 2 is biased by the current control voltage 32 supplied via the current control pad 202, and a current controlled by this voltage is passed through the LED 3 which is a load. At this time, the output current exhibits a constant current characteristic due to the electrical characteristics of the output transistor 2. On the other hand, the output signal 3 of the strobe circuit
Transfer gate (1) when 0 is low (OFF)
Turn off (shut off) 1 and transfer gate (2)
21 is turned on (conductive) through the inverter 4, and the transfer gate (3) 22 is turned on (conductive).
At this time, the gate of the output transistor 2 becomes the ground potential when the transfer gate (1) 1 is opened and the transfer gate (2) 21 becomes conductive, and further the transfer gate (3) 22 becomes conductive. As a result, the cathode of LED3 has a reverse bias voltage of 31
It becomes the electric potential of. Now, the reverse bias voltage 31 is set higher than the voltage of the LED drive power source 33. Then, when the output signal 30 of the strobe circuit is low (OFF), the output transistor 2 does not operate, the cathode of the LED 3 becomes the reverse bias potential 31, and the LED 3 becomes the reverse bias state. The LED 3 in the reverse bias state does not emit light at all. Therefore, the LED 3 is completely turned off.

【0022】以上のように本発明の回路ではLED3が
OFF状態のときに、LED3に逆バイアスを印加する
ことでLEDが完全に発光を行わない状態を作ってい
る。
As described above, in the circuit of the present invention, when the LED 3 is in the OFF state, a reverse bias is applied to the LED 3 so that the LED does not emit light completely.

【0023】図2には、トランスファーゲートの動作を
模式的に示す。トランスファーゲート(1)1、トラン
スファーゲート(2)21、トランスファーゲート
(3)22はストローブ回路の出力信号30によって制
御される連動スイッチであることを説明している。
FIG. 2 schematically shows the operation of the transfer gate. It is explained that the transfer gate (1) 1, the transfer gate (2) 21, and the transfer gate (3) 22 are interlocking switches controlled by the output signal 30 of the strobe circuit.

【0024】ここで本実施例では、LEDアレイ101
として、LEDの極性として、電流の向きがLED駆動
集積回路100の出力パッド200に流れ込む方向のも
のを用いているが、LEDの極性が反対のもの、すなわ
ち出力パッドから電流が流れ出す方向のものでも本実施
例と同様の考えかたで回路が実現できるものである。第2実施例 図3に本発明の第2の実施例のLEDアレイ駆動集積回
路100中の回路を示す。
Here, in this embodiment, the LED array 101 is used.
As the polarity of the LED, the direction in which the current flows in the output pad 200 of the LED driving integrated circuit 100 is used, but the polarity of the LED is opposite, that is, the direction in which the current flows out from the output pad. The circuit can be realized by the same idea as this embodiment. Second Embodiment FIG. 3 shows a circuit in the LED array driving integrated circuit 100 of the second embodiment of the present invention.

【0025】本実施例では、実施例1で外部から供給し
ていた逆バイアス電圧31を、LEDアレイ駆動集積回
路100中のリング発振器17と検波器18からなる電
圧発生回路16によって得ている。このため外部から電
圧供給が不要になり、パッドが減ることでワイヤーボン
ディングが1本不要になり、外部で逆バイアス電圧31
を用意する必要がなくなるという利点がある。
In the present embodiment, the reverse bias voltage 31 supplied from the outside in the first embodiment is obtained by the voltage generating circuit 16 including the ring oscillator 17 and the detector 18 in the LED array driving integrated circuit 100. This eliminates the need for external voltage supply, reduces the number of pads, and eliminates the need for one wire bond, and the external reverse bias voltage 31
There is an advantage that there is no need to prepare.

【0026】第3実施例 図4に本発明の第3の実施例のLEDアレイ駆動集積回
路100の構成図を示す。
Third Embodiment FIG. 4 shows a block diagram of an LED array driving integrated circuit 100 according to a third embodiment of the present invention.

【0027】本実施例において、10はプリントデータ
取込み、読出し回路、11はパルス幅変調回路、206
は第2のクロックパッドである。プリントデータ取込
み、読出し回路10は各LEDに対する発光時間データ
を入力しラッチする機能をもち、パルス幅変調回路11
は前記データに基づき各LEDの発光時間を決定する。
第2のクロックパッドからは発光時間を作り出すクロッ
ク信号が入力される。これらの機能は、US Patent 4,75
0,010 “CIRCUIT FOR GENERATING CENTER PULSEWIDTH M
ODURATED WAVEFORMS AND NON-IMPACT PRINTER USING SA
ME ”とUS Patent 4,746,941 “DOT PRINTER WITH TOKE
N BIT SELECTION OF DATA LATCHING ”に示されてい
る。本発明はいま説明した機能、すなわちプリントデー
タ取込み、読出し回路10及びパルス幅変調回路11の
働きによって、同時間に、LED毎に異なる発光時間幅
を作り出すことによって高階調を作り出す機能と、前述
の第2の実施例で示した電圧発生回路16と定電流駆動
回路12を組み合わすことで高速、高階調の性能を持つ
発光装置を得ている。
In this embodiment, 10 is a print data fetching / reading circuit, 11 is a pulse width modulation circuit, and 206 is a pulse width modulation circuit.
Is the second clock pad. The print data acquisition / readout circuit 10 has a function of inputting and latching light emission time data for each LED, and the pulse width modulation circuit 11
Determines the light emission time of each LED based on the above data.
A clock signal that produces a light emission time is input from the second clock pad. These features are described in US Patent 4,75
0,010 “CIRCUIT FOR GENERATING CENTER PULSEWIDTH M
ODURATED WAVEFORMS AND NON-IMPACT PRINTER USING SA
ME ”and US Patent 4,746,941“ DOT PRINTER WITH TOKE
N BIT SELECTION OF DATA LATCHING ". The present invention, by the functions of the print data acquisition / readout circuit 10 and the pulse width modulation circuit 11 just described, simultaneously emits different emission time widths for each LED. By combining the function of producing high gradation by producing the voltage generating circuit 16 and the constant current driving circuit 12 shown in the second embodiment, a light emitting device having high speed and high gradation performance is obtained. ..

【0028】[0028]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
従来実現が困難であったLEDのOFF時の完全なる非
発光動作が可能になり、高品質な高階調度の白黒あるい
は高階調度のカラー電子写真のプリント出力を行える発
光装置を提供することが可能になる。
As described above, according to the present invention,
It has become possible to provide a light-emitting device that can perform high-quality black-and-white or high-gradation color electrophotography print output with high quality, which makes it possible to perform a complete non-light-emission operation when the LED is off, which has been difficult to realize. Become.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】この発明の一実施例に係る発光装置内のLED
アレイ駆動集積回路内の定電流駆動回路部の回路図であ
る。
FIG. 1 is an LED in a light emitting device according to an embodiment of the present invention.
It is a circuit diagram of a constant current drive circuit unit in the array drive integrated circuit.

【図2】この発明の一実施例における定電流駆動回路部
の動作を模式的に説明する図である。
FIG. 2 is a diagram for schematically explaining the operation of the constant current drive circuit unit in the embodiment of the present invention.

【図3】第2の実施例における発光装置内のLEDアレ
イ駆動集積回路内の定電流駆動回路部の回路図である。
FIG. 3 is a circuit diagram of a constant current drive circuit unit in an LED array drive integrated circuit in a light emitting device according to a second embodiment.

【図4】第3の実施例のLED駆動集積回路の構成を示
すブロック図である。
FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of an LED drive integrated circuit according to a third embodiment.

【図5】従来のLEDプリンタにおけるプリンタヘッド
の外観を示す図である。
FIG. 5 is a diagram showing an appearance of a printer head in a conventional LED printer.

【図6】従来のLEDアレイ駆動集積回路の構成を示す
ブロック図である。
FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a conventional LED array driving integrated circuit.

【図7】従来のLEDアレイ駆動集積回路の定電流駆動
回路の回路図である。
FIG. 7 is a circuit diagram of a constant current drive circuit of a conventional LED array drive integrated circuit.

【図8】従来のLEDアレイ駆動集積回路の定電流駆動
回路の動作を模式的に説明する図である。
FIG. 8 is a diagram schematically illustrating an operation of a constant current drive circuit of a conventional LED array drive integrated circuit.

【図9】発光装置の動作で露光量が大きい場合と小さい
場合の説明を行っている図である。
FIG. 9 is a diagram for explaining a case where the exposure amount is large and a case where the exposure amount is small in the operation of the light emitting device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 トランスファーゲート(1) 2 出力トランジスタ 3 LED 4 インバータ 5 コンデンサ 6 抵抗 7 ダイオード 10 プリントデータ取込み、読出し回路 11 パルス幅変調回路 12 定電流駆動回路 13 シフトレジスタ回路 14 ラッチ回路 15 ストローブ回路 16 電圧発生回路 17 リング発振器 18 検波器 21 トランスファーゲート(2) 22 トランスファーゲート(3) 30 ストローブ回路の出力信号 31 逆バイアス電圧 32 電流制御電圧 33 LED駆動電源 34 集積回路電源 51 ワイヤーボンディング 52 マザーボード 53 スプレッダーボード 54 入力ボード 55 入力コネクタ 100 LED駆動集積回路 101 LEDアレイ 200 出力パッド 201 逆バイアス用パッド 202 電流制御用パッド 203 クロック入力パッド 204 プリントデータ入力パッド 205 プリントデータ出力パッド 206 第2のクロックパッド 207 ラッチパッド 208 ストローブパッド 209 電源パッド 300 LEDパッド 301 裏面電極 1 Transfer Gate (1) 2 Output Transistor 3 LED 4 Inverter 5 Capacitor 6 Resistor 7 Diode 10 Print Data Capture / Read Circuit 11 Pulse Width Modulation Circuit 12 Constant Current Drive Circuit 13 Shift Register Circuit 14 Latch Circuit 15 Strobe Circuit 16 Voltage Generation Circuit 17 Ring Oscillator 18 Detector 21 Transfer Gate (2) 22 Transfer Gate (3) 30 Strobe Circuit Output Signal 31 Reverse Bias Voltage 32 Current Control Voltage 33 LED Driving Power Supply 34 Integrated Circuit Power Supply 51 Wire Bonding 52 Motherboard 53 Spreader Board 54 Input Board 55 Input connector 100 LED drive integrated circuit 101 LED array 200 Output pad 201 Reverse bias pad 202 Current control pad 20 Clock input pad 204 print data input pad 205 the print data output pad 206 second clock pad 207 latches pad 208 strobe pad 209 power supply pad 300 LED pad 301 back electrode

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 複数のLED素子を配列させてなるLE
Dアレイと、このLEDアレイの近傍に配置され前記各
LED素子を駆動するLEDアレイ駆動集積回路チップ
とを含む発光装置において、 前記LEDアレイ駆動集積回路には、 前記各LED素子の非駆動時に前記各LED素子に逆バ
イアス電圧を印加するスイッチ回路と、 前記スイッチ回路に前記逆バイアス電圧を供給するボン
ディングパッドと、 が一体的に組み込まれることを特徴とする発光装置。
1. An LE having a plurality of LED elements arranged therein.
In a light emitting device including a D array and an LED array driving integrated circuit chip arranged in the vicinity of the LED array and driving each of the LED elements, the LED array driving integrated circuit includes: A light emitting device, wherein a switch circuit for applying a reverse bias voltage to each LED element and a bonding pad for supplying the reverse bias voltage to the switch circuit are integrally incorporated.
【請求項2】 複数のLED素子を配列させてなるLE
Dアレイと、このLEDアレイの近傍に配置され前記各
LED素子を駆動するLEDアレイ駆動集積回路チップ
とを含む発光装置において、 前記LEDアレイ駆動集積回路には、 前記各LED素子の非駆動時に前記各LED素子に逆バ
イアス電圧を印加するスイッチ回路と、 前記スイッチ回路に前記逆バイアス電圧を供給する電圧
発生回路と、 が一体的に組み込まれることを特徴とする発光装置。
2. An LE having a plurality of LED elements arranged therein.
In a light emitting device including a D array and an LED array driving integrated circuit chip arranged in the vicinity of the LED array and driving each of the LED elements, the LED array driving integrated circuit includes: A light emitting device comprising: a switch circuit that applies a reverse bias voltage to each LED element; and a voltage generation circuit that supplies the reverse bias voltage to the switch circuit, which are integrally incorporated.
【請求項3】 請求項1または請求項2記載の発光装置
において、 前記各LEDアレイ駆動集積回路チップはさらに、前記
LED素子の発光時間を各LED素子毎に制御するパル
ス幅変調回路が一体的に組み込まれることを特徴とする
発光装置。
3. The light emitting device according to claim 1, wherein each of the LED array driving integrated circuit chips further includes a pulse width modulation circuit for controlling a light emitting time of the LED element for each LED element. A light-emitting device characterized by being incorporated in.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7224380B2 (en) 2003-08-08 2007-05-29 Fuji Xerox Co., Ltd. Light-emitting device driver and image forming apparatus
JP2023098574A (en) * 2021-12-28 2023-07-10 テック ユニバーシティ オブ コリア インダストリー アカデミック コーオペレイション ファウンデーション Nitride multiwavelength light-emitting diode system and control method therefor

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JP2023098574A (en) * 2021-12-28 2023-07-10 テック ユニバーシティ オブ コリア インダストリー アカデミック コーオペレイション ファウンデーション Nitride multiwavelength light-emitting diode system and control method therefor

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