WO2006137273A1 - 複数個の発光素子を点灯させる発光制御回路ならびにそれを備えた照明装置および携帯情報端末 - Google Patents

複数個の発光素子を点灯させる発光制御回路ならびにそれを備えた照明装置および携帯情報端末 Download PDF

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Definitions

  • Light emission control circuit for lighting a plurality of light emitting elements, illumination device and portable information terminal provided with the same
  • the present invention relates to a light emission control circuit, a lighting device including the light emission control circuit, and a portable information terminal.
  • the present invention relates to a light emission control circuit for lighting a plurality of light emitting elements, and an illumination device and a portable information terminal including the light emission control circuit. .
  • LED elements Light-Emitting Diode elements
  • LCD Liquid Crystal Display
  • CCD Charge-Coupled Device
  • LED elements are used for various purposes, such as flashing camera elements using), and flashing LED elements with different emission colors.
  • PWM control is a method of adjusting the brightness of the LED by changing the pulse width (time width) of the current flowing through the LED, that is, by changing the duty ratio of the pulse of current flowing through the LED.
  • Patent Document 1 discloses the following light emission control circuit. That is, in a light emission control circuit of a portable telephone that operates with battery power together with a communication circuit, a plurality of light emitting elements are provided, and these light emitting elements include those with different emission colors. Are individually driven by a pulse width modulation system, and a booster circuit connected to a smoothing circuit is provided on the output side, and the output is supplied to the light emitting element.
  • Patent Document 1 JP 2002-111786 A
  • the light emission control circuit described in Patent Document 1 performs control to turn on a plurality of light emitting elements, and each light emitting element is actually turned on. Increasing the delay time until the lamp was turned on sometimes caused unevenness in brightness and hue.
  • an object of the present invention is to prevent occurrence of unevenness in luminance and hue by preventing an increase in delay time from when a plurality of light emitting elements are turned on until each light emitting element is actually turned on.
  • a light emission control circuit capable of suppressing the light emission, a lighting device including the light emission control circuit, and a portable information terminal.
  • a light emission control circuit is a light emission control circuit for lighting a plurality of light emitting elements, a current source circuit for generating a current to be supplied to each light emitting element, and a light emitting element And a plurality of switches for switching whether or not the current generated by the current source circuit is supplied to the light emitting elements, and controlling each switch to supply the current generated by the current source circuit to each light emitting element. And a control circuit for switching the current supply from the stop state to the start state at different timings for each light emitting element.
  • control circuit supplies current to each light emitting element at an equal cycle, and varies the start timing of the cycle for each light emitting element.
  • control circuit varies the start timing of the cycle at equal intervals for each light emitting element.
  • the interval is a time equal to or longer than a time during which an output voltage of a power supply circuit that applies a voltage to each light emitting element is stabilized.
  • the plurality of light emitting elements are LEDs used as a backlight of a display device employing a field sequential method.
  • the plurality of light emitting elements is a table adopting a field sequential method. This LED corresponds to the same color among the LEDs of multiple colors used as the backlight of the display device.
  • a light emission control circuit is a light emission control circuit for lighting a plurality of light emitting elements, a current source circuit for generating a current to be supplied to each light emitting element, A plurality of switches that are arranged corresponding to the light emitting elements and switch whether or not to supply the current generated by the current source circuit to the light emitting elements, and each switch controls each of the currents generated by the current source circuit.
  • a control circuit that intermittently supplies the light emitting elements and a plurality of delay circuits that are arranged corresponding to the light emitting elements and that change the timing of switch control performed by the control circuit for each light emitting element.
  • an illumination device includes a plurality of light emitting elements, a current source circuit that generates a current to be supplied to each light emitting element, and a current source that is disposed corresponding to the light emitting element.
  • a portable information terminal is a portable information terminal having a light emission control circuit for lighting a plurality of light emitting elements, the light emission control circuit for supplying to each light emitting element.
  • a current source circuit that generates current, a plurality of switches that are arranged corresponding to the light emitting elements, and that switches whether to supply the current generated by the current source circuit to the light emitting elements, and controls each switch to control the current
  • a control circuit for intermittently supplying the current generated by the source circuit to each light emitting element and switching the current supply from the stop state to the start state at a different timing for each light emitting element.
  • FIG. 1 is a functional block diagram showing a configuration of a light emission control circuit according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing currents Iol to Io3 flowing through light emitting elements D1 to D3 and power supply current Ibat to be supplied to power supply booster circuit 2 when conventional PWM control is performed.
  • FIG. 3 When the light emission control circuit according to the first embodiment of the present invention performs PWM control on the light emitting elements D1 to D3, the currents Iol to Io3 flowing through the light emitting elements D1 to D3 and the power source to the booster circuit 2 It is a figure which shows each power supply current Ibat which should be supplied.
  • FIG. 4 is a configuration diagram of a portable information terminal having the light emission control circuit according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a circuit diagram showing a configuration of a light emission control circuit according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a circuit diagram showing a configuration of a light emission control circuit according to a third embodiment of the present invention. Explanation of symbols
  • SW1 to SW9 switch D1 to D9 light emitting element, K1 to K9 constant current driver (current source circuit), DL1 to DL3 delay circuit, 1 PWM control circuit, 2 booster circuit, 11 operation unit, 1 2 light emitting unit, 13 processing block, 14 communication processing unit, 15 LCD monitor, 21 LED, 22 processing unit, 23 CPU, 24 memory, 31-32, 100 light emission control circuit, 200 mobile information terminal.
  • FIG. 1 is a functional block diagram showing the configuration of the light emission control circuit according to the first embodiment of the present invention.
  • the light emission control circuit 100 includes a PWM control circuit 1, a booster circuit 2, switches SW1 to SW3, and constant current drivers (drive circuits, that is, current source circuits) K1 to K3.
  • the booster circuit 2 boosts a power supply voltage Vcc supplied from a power supply (not shown) to a predetermined voltage and supplies it to the light emitting elements D1 to D3.
  • the constant current drivers K1 to K3 supply a predetermined current to the light emitting elements D1 to D3.
  • the switches SW1 to SW3 switch whether or not the current generated by the constant current drivers K1 to K3 is supplied to the light emitting elements D1 to D3, respectively.
  • the PWM control circuit 1 controls the switches SW1 to SW3, respectively, and periodically supplies the currents generated by the constant current drivers K1 to K3 to the light emitting elements D1 to D3 based on the pulse width modulation method.
  • FIG. 2 is a diagram showing currents Iol to Io3 flowing through light emitting elements D1 to D3 and power supply current Ibat to be supplied to power supply booster circuit 2 when conventional PWM control is performed.
  • each current consumption when the light emitting elements D1 to D3 are turned on is 30 mA
  • the booster circuit 2 boosts the power supply voltage Vcc of 3.6 V to 8 V, for example.
  • the explanation is based on the assumption that it is necessary to input double the current to the power supply.
  • the light emitting elements D1 to D3 have different characteristics such as red (R), green (G), and blue (B), brightness, etc., so it is assumed that the current supply time, that is, the duty ratio is different. I will explain.
  • currents having a duty ratio of 60%, 40%, and 20% are supplied to light emitting elements D1 to D3, respectively, based on a pulse width modulation method.
  • current supply to each light emitting element is started at the same timing.
  • the currents Iol to Io3 are 30 mA when the light-emitting elements D1 to D3 are lit, but the power supply power Ibat to be supplied to the booster circuit 2 is 90 mA for each light-emitting element.
  • Load fluctuation occurs, that is, the output current force of booster circuit 2 increases from OmA to 270mA at a time.
  • the current supply is started to light up the light emitting elements D1 to D3 after the output voltage of the booster circuit 2 is recovered.
  • the delay time from when the PWM control circuit 1 switches the switches SW1 to SW3 to the OFF state force ON state and the force light emitting elements D1 to D3 actually light up increases.
  • the recovery of the output voltage was not waited, the light emission timing of each light emitting element was shifted, and the luminance of each light emitting element was different.
  • switching to the current supply stop state force start state is performed at different timings for each light emitting element.
  • FIG. 3 shows currents Iol to Io3 flowing through the light emitting elements D1 to D3 and the power supply when the light emission control circuit according to the first embodiment of the present invention performs PWM control on the light emitting elements D1 to D3.
  • FIG. 4 is a diagram showing a power supply current Ibat to be supplied to the booster circuit 2. Tpwm is the period of the PWM modulation method performed by PWM control circuit 1. The other aspects of the figure are the same as in Figure 2.
  • the PWM control circuit 1 controls the switches SW1 to SW3 to supply the current generated by the constant current drivers K1 to K3 to the light emitting elements D1 to D3 by a pulse width modulation method with a period Tpwm. Stop state power supply for each light emitting element. Switch to start state at Tpwm Z3 interval.
  • the PWM control circuit 1 turns off all the switches SW1 to SW3 immediately before the start of the period of the PWM modulation method, and does not supply current to the light emitting elements D1 to D3.
  • the PWM control circuit 1 turns on the switch SW1 and starts supplying current to the light emitting element D1.
  • the output current of booster circuit 2 changes from OmA to 90 mA, so the load fluctuation is 90 mA.
  • PWM control circuit 1 starts supplying current to light emitting element D2 by turning on switch SW2 after a lapse of TpwmZ3 from the start of supplying current to light emitting element D1.
  • the output current of booster circuit 2 changes from 90 mA to 180 mA, so the load fluctuation is 90 mA.
  • the PWM control circuit 1 turns off the switch SW1 and stops the current supply to the light emitting element D1. At this time, the output current of booster circuit 2 changes from 180 mA to 90 mA.
  • the PWM control circuit 1 starts the current supply to the light emitting element D3 by turning on the switch SW3 after a lapse of TpwmZ3 from the start of the current supply to the light emitting element D2. At this time, the output current of booster circuit 2 changes from 90 mA to 180 mA, so the load fluctuation is 90 mA.
  • the PWM control circuit 1 turns off the switch SW2 and stops the current supply to the light emitting element D2. At this time, the output current of booster circuit 2 changes from 180 mA to 90 mA.
  • the PWM control circuit 1 turns off the switch SW3 and stops the current supply to the light emitting element D3. At this time, the output current of booster circuit 2 changes from 90 mA to OmA.
  • the PWM control circuit 1 turns on the switch SW1 again to emit light. Start supplying current to element D1.
  • the current supply is switched from the stop state to the start state at different timings for each light emitting element, so that the current required for lighting one light emitting element, that is, The load fluctuation can be suppressed to 90 mA, and an increase in the delay time from when the light emitting elements are actually turned on after the control to turn on the plurality of light emitting elements can be prevented.
  • PWM control circuit 1 controls switches SW1 to SW3 to supply current to light emitting elements D1 to D3 at equal intervals. With such a configuration, the configuration of the PWM control circuit 1 and the lighting control for the light emitting elements D1 to D3 can be simplified.
  • the PWM control circuit 1 includes each light emitting element.
  • the current supply to the child is switched from the stop state to the start state at intervals of TpwmZ3.
  • the configuration of the PWM control circuit 1 and the lighting control for the light emitting elements D1 to D3 are further simplified. Can do.
  • the switching timing for each light emitting element performed by the PWM control circuit 1 is not limited to the TpwmZ3 interval, that is, the (TpwmZ light emitting element number) interval. May be switched at intervals shorter than (TpwmZ number of light emitting elements) if the time is longer than the time necessary for stabilization.
  • the present invention can also be applied to a lighting device. That is, the lighting device has a configuration including light emitting elements D1 to D3 in addition to the light emission control circuit according to the first embodiment shown in FIG.
  • FIG. 4 is a configuration diagram of a portable information terminal having the light emission control circuit according to the first embodiment of the present invention.
  • portable information terminal 200 includes light emission control circuits 31 to 32, operation unit 11, light emitting unit 12, processing block 13, communication processing unit 14, and LCD monitor 15. including.
  • the light emitting unit 12 includes an LED 21 and a processing unit 22, and the processing block 13 includes a CPU (Central Processing Unit) 23 and a memory 24.
  • the light emission control circuits 31 to 32 correspond to the light emission control circuit 100.
  • the portable information terminal is a mobile phone, but the portable information terminal may be a PDA or the like.
  • the communication processing unit 14 executes processing necessary for communication.
  • the communication processing unit 14 includes a PDC (Personal Digital Cellular System), a simple mobile phone system, a CDMA (Code
  • the operation unit 11 includes a button for a user to input a telephone number and the like, and detects a user operation.
  • the light emitting unit 12 causes the LED 21 to blink as illumination.
  • the processing unit 22 executes processing for causing the LED 21 to blink. More specifically, the processing unit 22 outputs a control signal representing a command for blinking the LED 21 to the PWM control circuit 1 included in the light emission control circuit 31. Then, the light emission control circuit 31 supplies current to the LED 21 based on the control signal received from the processing unit 22 and causes the LED 21 to blink.
  • the processing block 13 controls each block of the mobile phone.
  • the LCD monitor 15 displays the telephone number of the other party who is communicating, the contents and image of the e-mail.
  • the processing block 13 displays an image or the like on the LCD monitor 15 and outputs a control signal to the PWM control circuit 1 in the light emission control circuit 32.
  • the light emission control circuit 31 supplies current to the LEDs included in the LCD monitor 15 based on the control signal received from the processing block 13.
  • the present embodiment relates to a known field sequential system, and relates to a light emission control circuit that controls a larger number of light emitting elements than the first embodiment.
  • FIG. 5 is a circuit diagram showing a configuration of a light emission control circuit according to the second embodiment of the present invention.
  • the light emission control circuit 100 further includes light emitting elements D4 to D9, SW4 to SW9, and a constant current driver (drive circuit, that is, a current) with respect to the light emission control circuit according to the first embodiment.
  • Source circuit K4 to K9.
  • the light emitting elements D1 to D3 emit light in red (R)
  • the light emitting elements D4 to D6 emit light in green (G)
  • the light emitting elements D7 to D9 emit light in blue (B).
  • the PWM control circuit 1 controls the switches SW1 to SW9 to circulate the current generated by the constant current drivers K1 to K9 to the light emitting elements D1 to D9 at duty ratios corresponding to the colors R, G, and ⁇ . Supply periodically.
  • the PWM control circuit 1 controls the switches SW1 to SW9 to control the light emitting elements D1 to D3, the light emitting elements D4 to D6, and the light emitting elements D7 to D9 corresponding to each color of R, G, and B within one frame. Turn on each color in time division. Furthermore, in the lighting period of each color divided in time, P The WM control circuit 1 switches the current supply from the stop state to the start state at a different timing for each light emitting element.
  • control is performed to turn on a plurality of light emitting elements until each light emitting element is actually turned on. An increase in delay time can be prevented.
  • one frame corresponds to, for example, 1Z60 seconds
  • a set of light emitting elements corresponding to each color of R, G, B that is, light emitting elements D1 to D3, light emitting elements D4 to D6, and light emitting elements D7 to D9 It is required to switch between lighting and extinguishing state every 1Z180 seconds. Therefore, when the light emission control circuit according to this embodiment is used for a backlight of an LCD display device that employs a known field sequential method, a control is performed to turn on a plurality of light emitting elements.
  • the light emitting elements D1 to D3 are the same among the light emitting elements of the plurality of colors used as the knock light of the LCD display device adopting a known field sequential method. The use effect is particularly great when dealing with colored light-emitting elements.
  • the present embodiment relates to a light emission control circuit that simplifies the control of the PWM control circuit 1.
  • FIG. 6 is a circuit diagram showing a configuration of a light emission control circuit according to the third embodiment of the present invention.
  • light emission control circuit 100 further includes delay circuits DL1 to DL3 in addition to the light emission control circuit according to the first embodiment.
  • the switches SW1 to SW3 are based on the control signals received from the PWM control circuit 1 via the delay circuits DL1 to DL3! /, And the currents generated by the constant current drivers K1 to K3 are respectively emitted from the light emitting elements D1 to Switch whether or not to supply power to D3.
  • the PWM control circuit 1 outputs a common control signal to the switches SW1 to SW3 via the delay circuits DL1 to DL3, and pulse width modulates the current generated by the constant current drivers K1 to K3 to the light emitting elements D1 to D3. Supply periodically based on the method.
  • Delay circuits DL1 to DL3 delay the control signals received from PWM control circuit 1 by different times and output the signals to switches SW1 to SW3. That is, the delay circuits DL1 to DL3 vary the control timing of the switches SW1 to SW3 performed by the PWM control circuit 1 for each light emitting element.
  • PWM control circuit 1 outputs a common control signal to switches SW1 to SW3. With such a configuration, the processing of the PWM control circuit 1 can be simplified.
  • the present invention is not limited to the embodiment described above, and includes, for example, the following modifications.
  • the PWM control circuit 1 is configured to periodically supply current to the light emitting elements D1 to D3 based on the pulse width modulation method, but the present invention is not limited thereto. is not.
  • the PWM control circuit 1 may be configured to supply current to the light emitting elements D1 to D3 intermittently rather than periodically and to switch the current supply from the stop state to the start state at different timings for each light emitting element. it can. Even with such a configuration, the object of the present invention can be achieved. [0070] (2) PWM control
  • the PWM control circuit 1 is configured to periodically supply current to the light emitting elements D1 to D3 based on the pulse width modulation method, but the present invention is not limited thereto. is not.
  • the PWM control circuit 1 does not use the pulse width modulation method, but simply supplies a pulsed current to the light emitting elements D1 to D3 with a fixed duty ratio, and switches the current supply to the stop state force start state.
  • a structure in which light emitting elements are performed at different timings can be employed. Even with such a configuration, the object of the present invention can be achieved.

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Abstract

 発光制御回路(100)は、複数個の発光素子(D1~D3)に供給するための電流を発生する電流源回路(K1~K3)と、発光素子(D1~D3)に対応して配置され、電流源回路(K1~K3)が発生した電流を発光素子(D1~D3)に供給するか否かを切り替える複数個のスイッチ(SW1~SW3)と、各スイッチ(SW1~SW3)を制御して、電流源回路(K1~K3)が発生した電流を各発光素子(D1~D3)に断続的に供給し、かつ、電流供給の停止状態から開始状態への切り替えを発光素子(D1~D3)ごとに異なるタイミングで行なうPWM制御回路(1)とを備える。

Description

明 細 書
複数個の発光素子を点灯させる発光制御回路ならびにそれを備えた照 明装置および携帯情報端末
技術分野
[0001] 本発明は、発光制御回路ならびにそれを備えた照明装置および携帯情報端末に 関し、特に、複数個の発光素子を点灯させる発光制御回路ならびにそれを備えた照 明装置および携帯情報端末に関する。
背景技術
[0002] 携帯電話機および PDA (Personal Data Assistant)等の携帯情報端末は、 LED ( Light-Emitting Diode)素子を LCD (Liquid Crystal Display)表示装置のバックライ トとして用い、また、 CCD (Charge-Coupled Device)を用いたカメラのフラッシュとし て用い、また、発光色の異なる LED素子を点滅させてイルミネーションとして用いる 等、 LED素子を各種の目的に利用している。
[0003] ここで、 LEDの輝度を PWM (パルス幅変調: Pulse Width Modulation)制御によつ て調整する方法が知られている。 PWM制御とは、 LEDに流れる電流のパルス幅(時 間幅)を変化させる、すなわち、 LEDに流れる電流のパルスのデューティ比を変化さ せて LEDの輝度を調整する方法である。
[0004] たとえば、特開 2002— 111786号公報 (特許文献 1)には以下のような発光制御回 路が開示されている。すなわち、通信回路と共に電池の電力で作動する携帯形電話 機の発光制御回路において、発光素子が複数設けられ、これらの発光素子には発 光色の異なるものが含まれており、各色の発光素子は個々にパルス幅変調方式で駆 動されるものであり、かつ、出力側に平滑回路の接続された昇圧回路が設けられ、そ の出力が発光素子に供給される。
特許文献 1 :特開 2002— 111786号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] ところで、発光素子を点灯させるためには発光素子の順方向電圧 (Vf)以上の所定 の電圧を発光素子に印加する必要がある。し力しながら、特許文献 1記載の発光制 御回路では、複数の発光素子が消灯状態から点灯状態へ遷移する際に、複数の発 光素子に対して同時に電流供給が開始されるために昇圧回路の出力電流が急増し 、平滑回路の能力が十分でない場合には昇圧回路の出力電圧が一時的に大幅に 低下してしまう。そうすると、発光素子に所定の電圧が供給されるまでは発光素子が 点灯しないため、特許文献 1記載の発光制御回路では、複数の発光素子を点灯させ る制御を行なって力 各発光素子が実際に点灯するまでの遅延時間が増大すること により、輝度および色あいにムラができることがあった。
[0006] それゆえに、本発明の目的は、複数の発光素子を点灯させる制御を行なってから 各発光素子が実際に点灯するまでの遅延時間の増大を防ぐことにより、輝度および 色あいのムラの発生を抑えることが可能な発光制御回路ならびにそれを備えた照明 装置および携帯情報端末を提供することである。
課題を解決するための手段
[0007] 本発明のある局面に係わる発光制御回路は、複数個の発光素子を点灯させる発 光制御回路であって、各発光素子に供給するための電流を発生する電流源回路と、 発光素子に対応して配置され、電流源回路が発生した電流を発光素子に供給する か否かを切り替える複数個のスィッチと、各スィッチを制御して、電流源回路が発生し た電流を各発光素子に断続的に供給し、かつ、電流供給の停止状態から開始状態 への切り替えを発光素子ごとに異なるタイミングで行なう制御回路とを備える。
[0008] 好ましくは、制御回路は、各発光素子への電流供給を等しい周期で行ない、かつ、 発光素子ごとに周期の開始タイミングを異ならせる。
[0009] より好ましくは、制御回路は、発光素子ごとに周期の開始タイミングを等間隔に異な らせる。
[0010] より好ましくは、間隔は、各発光素子に電圧を印加する電源回路の出力電圧が安 定する時間以上の時間である。
[0011] 好ましくは、複数個の発光素子はフィールドシーケンシャル方式を採用する表示装 置のバックライトとして用いる LEDである。
[0012] より好ましくは、複数個の発光素子はフィールドシーケンシャル方式を採用する表 示装置のバックライトとして用いる複数色の LEDのうちの同一色に対応する LEDで ある。
[0013] また本発明のさらに別の局面に係わる発光制御回路は、複数個の発光素子を点灯 させる発光制御回路であって、各発光素子に供給するための電流を発生する電流 源回路と、発光素子に対応して配置され、電流源回路が発生した電流を発光素子に 供給するか否かを切り替える複数個のスィッチと、各スィッチを制御して、電流源回 路が発生した電流を各発光素子に断続的に供給する制御回路と、発光素子に対応 して配置され、制御回路の行なうスィッチ制御のタイミングを発光素子ごとに異ならせ る複数個の遅延回路とを備える。
[0014] また本発明のある局面に係わる照明装置は、複数個の発光素子と、各発光素子に 供給するための電流を発生する電流源回路と、発光素子に対応して配置され、電流 源回路が発生した電流を発光素子に供給する力否かを切り替える複数個のスィッチ と、各スィッチを制御して、電流源回路が発生した電流を各発光素子に断続的に供 給し、かつ、電流供給の停止状態から開始状態への切り替えを発光素子ごとに異な るタイミングで行なう制御回路とを備える。
[0015] また本発明のある局面に係わる携帯情報端末は、複数個の発光素子を点灯させる 発光制御回路を有する携帯情報端末であって、発光制御回路は、各発光素子に供 給するための電流を発生する電流源回路と、発光素子に対応して配置され、電流源 回路が発生した電流を発光素子に供給する力否かを切り替える複数個のスィッチと、 各スィッチを制御して、電流源回路が発生した電流を各発光素子に断続的に供給し 、かつ、電流供給の停止状態から開始状態への切り替えを発光素子ごとに異なるタ イミングで行なう制御回路とを備える。
発明の効果
[0016] 本発明によれば、複数の発光素子を点灯させる制御を行なって力 各発光素子が 実際に点灯するまでの遅延時間の増大を防ぐことにより、輝度および色あいのムラの 発生を抑えることができる。また、昇圧回路および平滑回路等に必要以上の能力を 持たせる必要がなくなるので、これらの回路面積を低減して機器を小型化できるよう になる。 図面の簡単な説明
[0017] [図 1]本発明の第 1の実施の形態に係る発光制御回路の構成を示す機能ブロック図 である。
[図 2]従来の PWM制御が行なわれた場合における発光素子 D1〜D3に流れる電流 Iol〜Io3、および電源力 昇圧回路 2に供給すべき電源電流 Ibatをそれぞれ示す 図である。
[図 3]本発明の第 1の実施の形態に係る発光制御回路が発光素子 D1〜D3に PWM 制御を行なう際の発光素子 D1〜D3に流れる電流 Iol〜Io3、および電源から昇圧 回路 2に供給すべき電源電流 Ibatをそれぞれ示す図である。
[図 4]本発明の第 1の実施の形態に係る発光制御回路を有する携帯情報端末の構 成図である。
[図 5]本発明の第 2の実施の形態に係る発光制御回路の構成を示す回路図である。
[図 6]本発明の第 3の実施の形態に係る発光制御回路の構成を示す回路図である。 符号の説明
[0018] SW1〜SW9 スィッチ、 D1〜D9 発光素子、 K1〜K9 定電流ドライバ(電流源 回路)、 DL1〜DL3 遅延回路、 1 PWM制御回路、 2 昇圧回路、 11 操作部、 1 2 発光部、 13 処理ブロック、 14 通信処理部、 15 LCDモニタ、 21 LED, 22 処理部、 23 CPU, 24 メモリ、 31〜32, 100 発光制御回路、 200 携帯情報端 末。
発明を実施するための最良の形態
[0019] 以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、図中同一また は相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
[0020] <第 1の実施の形態 >
[構成および基本動作]
図 1は、本発明の第 1の実施の形態に係る発光制御回路の構成を示す機能ブロッ ク図である。図 1を参照して、発光制御回路 100は、 PWM制御回路 1と、昇圧回路 2 と、スィッチ SW1〜SW3と、定電流ドライバ(駆動回路すなわち電流源回路) K1〜K 3とを備える。 [0021] 昇圧回路 2は、図示しない電源から供給される電源電圧 Vccを所定の電圧に昇圧 し、発光素子 D1〜D3に供給する。定電流ドライバ K1〜K3は、所定の電流を発光 素子 D1〜D3に供給する。
[0022] スィッチ SW1〜SW3は、 PWM制御回路 1の制御に基づいて、定電流ドライバ K1 〜K3が発生した電流をそれぞれ発光素子 D1〜D3に供給する力否かを切り替える
[0023] PWM制御回路 1は、スィッチ SW1〜SW3を各々制御して、発光素子 D1〜D3に 定電流ドライバ K1〜K3が発生した電流をパルス幅変調方式に基づいて周期的に 供給する。
[0024] [動作]
次に、本実施の形態に係る発光制御回路が発光素子に PWM制御を行なう際の動 作について説明する。
[0025] まず、比較のために、本実施の形態に係る発光制御回路において従来の PWM制 御が行なわれた場合の動作について説明する。
[0026] 図 2は、従来の PWM制御が行なわれた場合における発光素子 D1〜D3に流れる 電流 Iol〜Io3、および電源力 昇圧回路 2に供給すべき電源電流 Ibatをそれぞれ 示す図である。ここで、発光素子 D1〜D3の点灯時における各消費電流は 30mAで あり、また、昇圧回路 2は、たとえば 3. 6Vの電源電圧 Vccを 8Vに昇圧し、この昇圧 のために出力電流の 3倍の電流を電源力 入力する必要があると仮定して説明する 。また、発光素子 D1〜D3は赤色 (R)、緑色 (G)および青色 (B)等の特性および輝 度等が異なるため、電流が供給される時間、すなわちデューティ比が異なるものと仮 定して説明する。
[0027] 図 2を参照して、発光素子 D1〜D3にはパルス幅変調方式に基づいてそれぞれデ ユーティ比 60%、 40%、 20%の電流が供給されている。また、各発光素子へは同一 タイミングで電流供給が開始されている。ここで、電流 Iol〜Io3は発光素子 D1〜D3 の点灯時においてそれぞれ 30mAであるが、電源力も昇圧回路 2に供給すべき電源 電流 Ibatは発光素子ごとに 90mAとなるため、 OmAから 270mAの急峻な負荷変動 が生じる、すなわち昇圧回路 2の出力電流力 OmAから 270mAまで一時に上昇す る。したがって、従来の PWM制御では、昇圧回路 2の出力電圧が一時的に低下した 後、昇圧回路 2の出力電圧の回復を待って、発光素子 D1〜D3を点灯させるために 電流供給を開始する、すなわち PWM制御回路 1がスィッチ SW1〜SW3をオフ状態 力 オン状態に切り替えて力 発光素子 D1〜D3が実際に点灯するまでの遅延時間 が増大してしまう。一方、出力電圧の回復を待たない場合には、各発光素子の発光 タイミングにズレが生じ、また、各発光素子の輝度に相違が生じていた。
[0028] これに対して本実施の形態に係る発光制御回路では、電流供給の停止状態力 開 始状態への切り替えを発光素子ごとに異なるタイミングで行なう。
[0029] 図 3は、本発明の第 1の実施の形態に係る発光制御回路が発光素子 D1〜D3に P WM制御を行なう際の発光素子 D1〜D3に流れる電流 Iol〜Io3、および電源から 昇圧回路 2に供給すべき電源電流 Ibatをそれぞれ示す図である。 Tpwmは PWM制 御回路 1が行なう PWM変調方式の周期である。図の他の見方は図 2と同様である。
[0030] PWM制御回路 1は、スィッチ SW1〜SW3を制御して、発光素子 D1〜D3に定電 流ドライバ K1〜K3が発生した電流を周期 Tpwmのパルス幅変調方式で供給し、か つ、各発光素子に対する電流供給の停止状態力 開始状態への切り替えを Tpwm Z3間隔で行なう。
[0031] まず、 PWM制御回路 1は、 PWM変調方式の周期開始直前においてスィッチ SW 1〜SW3をすベてオフ状態としており、発光素子 D1〜D3へ電流を供給していない
[0032] そして、 PWM制御回路 1は、 PWM変調方式の周期開始時に、スィッチ SW1をォ ン状態として発光素子 D1への電流供給を開始する。このとき、昇圧回路 2の出力電 流は OmAから 90mAに変化するため、負荷変動は 90mAである。
[0033] 次に、 PWM制御回路 1は、発光素子 D1への電流供給を開始してから TpwmZ3 だけ経過した後に、スィッチ SW2をオン状態として発光素子 D2への電流供給を開 始する。このとき、昇圧回路 2の出力電流は 90mAから 180mAに変化するため、負 荷変動は 90mAである。
[0034] 次に、 PWM制御回路 1は、スィッチ SW1をオフ状態として発光素子 D1への電流 供給を停止する。このとき、昇圧回路 2の出力電流は 180mAから 90mAに変化する [0035] 次に、 PWM制御回路 1は、発光素子 D2への電流供給を開始してから TpwmZ3 だけ経過した後に、スィッチ SW3をオン状態として発光素子 D3への電流供給を開 始する。このとき、昇圧回路 2の出力電流は 90mAから 180mAに変化するため、負 荷変動は 90mAである。
[0036] 次に、 PWM制御回路 1は、スィッチ SW2をオフ状態として発光素子 D2への電流 供給を停止する。このとき、昇圧回路 2の出力電流は 180mAから 90mAに変化する
[0037] 次に、 PWM制御回路 1は、スィッチ SW3をオフ状態として発光素子 D3への電流 供給を停止する。このとき、昇圧回路 2の出力電流は 90mAから OmAに変化する。
[0038] そして、 PWM制御回路 1は、発光素子 D3への電流供給を開始してから TpwmZ 3だけ経過した後、すなわち PWM変調方式の次の周期の開始時に、スィッチ SW1 を再びオン状態として発光素子 D1への電流供給を開始する。
[0039] ところで、特許文献 1記載の発光制御回路では、複数の発光素子が消灯状態から 点灯状態へ遷移する際に、複数の発光素子に対して同時に電流供給が開始される ために昇圧回路の出力電圧が一時的に大幅に低下してしまい、複数の発光素子を 点灯させる制御を行なって力 各発光素子が実際に点灯するまでの遅延時間が増 大していた。
[0040] しかしながら、本実施の形態に係る発光制御回路では、電流供給の停止状態から 開始状態への切り替えを発光素子ごとに異なるタイミングで行なうため、発光素子 1 個の点灯に必要な電流、すなわち 90mAに負荷変動を抑えることができ、複数の発 光素子を点灯させる制御を行なってから各発光素子が実際に点灯するまでの遅延 時間の増大を防ぐことができる。
[0041] また、本実施の形態に係る発光制御回路では、 PWM制御回路 1は、スィッチ SW1 〜SW3を制御して、発光素子 D1〜D3への電流供給を等しい周期で行なう。このよ うな構成により、 PWM制御回路 1の構成および発光素子 D1〜D3に対する点灯制 御の簡易化を図ることができる。
[0042] さらに、本実施の形態に係る発光制御回路では、 PWM制御回路 1は、各発光素 子に対する電流供給の停止状態から開始状態への切り替えを TpwmZ3間隔で行 なう。このように発光素子 D1〜D3への周期的な電流供給の開始タイミングを等間隔 に設定することにより、 PWM制御回路 1の構成および発光素子 D1〜D3に対する点 灯制御の簡易化をさらに図ることができる。なお、 PWM制御回路 1の行なう各発光 素子に対する切り替えのタイミングは TpwmZ3間隔、すなわち(TpwmZ発光素子 数)間隔に限定されるものではなぐ発光素子に電圧を印加する昇圧回路等の電源 回路の出力電圧が安定するために必要な時間以上の時間であれば、(TpwmZ発 光素子数)よりも短い間隔で各発光素子に対する切り替えを行なってもよい。
[0043] [照明装置]
また、本発明は照明装置にも適用可能である。すなわち、照明装置は、図 1に示す 第 1の実施の形態に係る発光制御回路に加えて発光素子 D1〜D3を備える構成で ある。
[0044] [携帯情報端末]
図 4は、本発明の第 1の実施の形態に係る発光制御回路を有する携帯情報端末の 構成図である。
[0045] 図 4を参照して、携帯情報端末 200は、発光制御回路 31〜32と、操作部 11と、発 光部 12と、処理ブロック 13と、通信処理部 14と、 LCDモニタ 15とを含む。また、発光 部 12は、 LED21と、処理部 22とを含み、処理ブロック 13は、 CPU (Central Proces sing Unit) 23と、メモリ 24とを含む。発光制御回路 31〜32は、発光制御回路 100に 相当する。
[0046] 以下、携帯情報端末は携帯電話であると仮定して説明するが、携帯情報端末は P DA等であってもよい。
[0047] 通信処理部 14は、通信に必要な処理を実行する。すなわち、通信処理部 14は、 P DC (Personal Digital Cellular System)、簡易型携帯電話システム、 CDMA (Code
Division Multiple Access)、 IrDA (Infrared Data Association)方式等の移動通 信システムにおける通信に必要な処理を実行する。
[0048] 操作部 11は、ユーザが電話番号等を入力するためのボタンを含み、ユーザの操作 を検出する。 [0049] 発光部 12は、携帯電話が着信した場合に、 LED21をイルミネーションとして点滅さ せる。処理部 22は、 LED21を点滅させるための処理を実行する。より詳細には、処 理部 22は、 LED21を点滅させる命令を表わす制御信号を発光制御回路 31に含ま れる PWM制御回路 1へ出力する。そして、発光制御回路 31は、処理部 22から受け た制御信号に基づいて LED21へ電流を供給して点滅させる。
[0050] 処理ブロック 13は、携帯電話の各ブロックを制御する。
LCDモニタ 15は、通信を行っている相手の電話番号、電子メールの内容および画 像等を表示する。ここで、処理ブロック 13は、 LCDモニタ 15に画像等を表示するとと もに制御信号を発光制御回路 32における PWM制御回路 1へ出力する。そして、発 光制御回路 31は、処理ブロック 13から受けた制御信号に基づ 、て LCDモニタ 15に 含まれる LEDへ電流を供給する。
[0051] 次に、本発明の他の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、図中同一 または相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
[0052] <第 2の実施の形態 >
本実施の形態は、公知のフィールドシーケンシャル方式に対応し、第 1の実施の形 態と比べて多数の発光素子を制御する発光制御回路に関する。
[0053] 図 5は、本発明の第 2の実施の形態に係る発光制御回路の構成を示す回路図であ る。図 5を参照して、発光制御回路 100は、第 1の実施の形態に係る発光制御回路 に対して、さらに、発光素子 D4〜D9と、 SW4〜SW9と、定電流ドライバ(駆動回路 すなわち電流源回路) K4〜K9とを備える。
[0054] 発光素子 D1〜D3は赤色 (R)で発光し、発光素子 D4〜D6は緑色(G)で発光し、 発光素子 D7〜D9は青色 (B)で発光する。
[0055] PWM制御回路 1は、スィッチ SW1〜SW9を制御して、定電流ドライバ K1〜K9が 発生した電流を、 R, G, Βの各色に対応するデューティ比で発光素子 D1〜D9に周 期的に供給する。
[0056] PWM制御回路 1は、スィッチ SW1〜SW9を制御して、 R, G, Bの各色に対応する 発光素子 D1〜D3、発光素子 D4〜D6および発光素子 D7〜D9を 1フレーム内で 色ごとに時分割して点灯させる。さらに、時分割された各色の点灯期間において、 P WM制御回路 1は、電流供給の停止状態から開始状態への切り替えを発光素子ごと に異なるタイミングで行なう。
[0057] そして、発光素子 D1〜D9を LCD表示装置のバックライトとして使用し、 LCD表示 装置における液晶フィルタのノ ックライトを高速で切り替えることにより、目の残像効 果でフルカラー画像が表示される。
[0058] その他の構成および動作は第 1の実施の形態に係る発光制御回路と同様である。
したがって、本実施の形態に係る発光制御回路では、第 1の実施の形態に係る発光 制御回路と同様に、複数の発光素子を点灯させる制御を行なって力 各発光素子が 実際に点灯するまでの遅延時間の増大を防ぐことができる。
[0059] ところで、 1フレームはたとえば 1Z60秒に相当するため、 R, G, Bの各色に対応す る発光素子の組、すなわち発光素子 D1〜D3、発光素子 D4〜D6および発光素子 D7〜D9ごとに点灯状態および消灯状態を 1Z180秒で切り替えることが要求される 。したがって、本実施の形態に係る発光制御回路を、公知のフィールドシーケンシャ ル方式を採用する LCD表示装置のバックライトに使用した場合には、複数個の発光 素子を点灯させる制御を行なって力 各発光素子が実際に点灯するまでの遅延時 間の増大を防ぎながら、供給電流の急激な増大を防止することにより、複数個の発光 素子について安定した輝度を得ることができるため、特に使用効果が大きい。また、 第 1の実施の形態に係る発光制御回路についても、発光素子 D1〜D3が、公知のフ ィールドシーケンシャル方式を採用する LCD表示装置のノ ックライトとして用いる複 数色の発光素子のうちの同一色の発光素子に対応する場合には、特に使用効果が 大きい。
[0060] 次に、本発明の他の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、図中同一 または相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
[0061] <第 3の実施の形態 >
本実施の形態は、 PWM制御回路 1の制御を簡易化する発光制御回路に関する。
[0062] 図 6は、本発明の第 3の実施の形態に係る発光制御回路の構成を示す回路図であ る。同図を参照して、発光制御回路 100は、第 1の実施の形態に係る発光制御回路 に対して、さらに、遅延回路 DL1〜DL3を備える。 [0063] スィッチ SW1〜SW3は、遅延回路 DL1〜DL3経由で PWM制御回路 1から受け た制御信号に基づ!/、て、定電流ドライバ K1〜K3が発生した電流をそれぞれ発光素 子 D1〜D3に供給する力否かを切り替える。
[0064] PWM制御回路 1は、遅延回路 DL1〜DL3経由でスィッチ SW1〜SW3へ共通の 制御信号を出力して、発光素子 D1〜D3に定電流ドライバ K1〜K3が発生した電流 をパルス幅変調方式に基づいて周期的に供給する。
[0065] 遅延回路 DL1〜DL3は、 PWM制御回路 1から受けた制御信号をそれぞれ異なる 時間だけ遅延させてスィッチ SW1〜SW3へ出力する。すなわち、遅延回路 DL1〜 DL3は、 PWM制御回路 1の行なうスィッチ SW1〜SW3の制御タイミングを発光素 子ごとに異ならせる。
[0066] その他の構成および動作は第 1の実施の形態に係る発光制御回路と同様であるし たがって、本実施の形態に係る発光制御回路では、電流供給の停止状態から開始 状態への切り替えを発光素子ごとに異なるタイミングで行なうことができ、複数の発光 素子を点灯させる制御を行なって力 各発光素子が実際に点灯するまでの遅延時 間の増大を防ぐことができる。
[0067] また、本実施の形態に係る発光制御回路では、 PWM制御回路 1はスィッチ SW1 〜SW3へ共通の制御信号を出力する。このような構成により、 PWM制御回路 1の処 理の簡易化を図ることができる。
[0068] [変形例]
本発明は、上記実施の形態に限定されるものではなぐたとえば以下の変形例も含 まれる。
[0069] (1) 周期的な電流供給
本発明の実施の形態に係る発光制御回路では、 PWM制御回路 1は、発光素子 D 1〜D3にパルス幅変調方式に基づいて周期的に電流を供給する構成としたが、これ に限定するものではない。 PWM制御回路 1が周期的ではなぐ断続的に発光素子 D1〜D3に電流を供給し、かつ、電流供給の停止状態から開始状態への切り替えを 発光素子ごとに異なるタイミングで行なう構成とすることができる。このような構成であ つても、本発明の目的を達成することができる。 [0070] (2) PWM制御
本発明の実施の形態に係る発光制御回路では、 PWM制御回路 1は、発光素子 D 1〜D3にパルス幅変調方式に基づいて周期的に電流を供給する構成としたが、これ に限定するものではない。 PWM制御回路 1がパルス幅変調方式を用いず、デュー ティ比を固定して単にパルス状の電流を発光素子 D1〜D3に供給し、かつ、電流供 給の停止状態力 開始状態への切り替えを発光素子ごとに異なるタイミングで行なう 構成とすることができる。このような構成であっても、本発明の目的を達成することが できる。
[0071] 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと 考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって 示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが 意図される。

Claims

請求の範囲
[1] 複数個の発光素子を点灯させる発光制御回路であって、
前記各発光素子に供給するための電流を発生する電流源回路と、
前記発光素子に対応して配置され、前記電流源回路が発生した電流を前記発光 素子に供給するか否かを切り替える複数個のスィッチと、
前記各スィッチを制御して、前記電流源回路が発生した電流を前記各発光素子に 断続的に供給し、かつ、前記電流供給の停止状態から開始状態への切り替えを前 記発光素子ごとに異なるタイミングで行なう制御回路とを備える発光制御回路。
[2] 前記制御回路は、前記各発光素子への電流供給を等しい周期で行ない、かつ、前 記発光素子ごとに前記周期の開始タイミングを異ならせる請求項 1記載の発光制御 回路。
[3] 前記制御回路は、前記発光素子ごとに前記周期の開始タイミングを等間隔に異な らせる請求項 2記載の発光制御回路。
[4] 前記間隔は、前記各発光素子に電圧を印加する電源回路の出力電圧が安定する 時間以上の時間である請求項 3記載の発光制御回路。
[5] 前記複数個の発光素子はフィールドシーケンシャル方式を採用する表示装置のバ ックライトとして用いる LEDである請求項 1記載の発光制御回路。
[6] 前記複数個の発光素子はフィールドシーケンシャル方式を採用する表示装置のバ ックライトとして用いる複数色の LEDのうちの同一色に対応する LEDである請求項 5 記載の発光制御回路。
[7] 複数個の発光素子を点灯させる発光制御回路であって、
前記各発光素子に供給するための電流を発生する電流源回路と、
前記発光素子に対応して配置され、前記電流源回路が発生した電流を前記発光 素子に供給するか否かを切り替える複数個のスィッチと、
前記各スィッチを制御して、前記電流源回路が発生した電流を前記各発光素子に 断続的に供給する制御回路と、
前記発光素子に対応して配置され、前記制御回路の行なうスィッチ制御のタイミン グを前記発光素子ごとに異ならせる複数個の遅延回路とを備える発光制御回路。
[8] 複数個の発光素子と、
前記各発光素子に供給するための電流を発生する電流源回路と、
前記発光素子に対応して配置され、前記電流源回路が発生した電流を前記発光 素子に供給するか否かを切り替える複数個のスィッチと、
前記各スィッチを制御して、前記電流源回路が発生した電流を前記各発光素子に 断続的に供給し、かつ、前記電流供給の停止状態から開始状態への切り替えを前 記発光素子ごとに異なるタイミングで行なう制御回路とを備える照明装置。
[9] 複数個の発光素子を点灯させる発光制御回路を有する携帯情報端末であって、 前記発光制御回路は、
前記各発光素子に供給するための電流を発生する電流源回路と、
前記発光素子に対応して配置され、前記電流源回路が発生した電流を前記発光 素子に供給するか否かを切り替える複数個のスィッチと、
前記各スィッチを制御して、前記電流源回路が発生した電流を前記各発光素子に 断続的に供給し、かつ、前記電流供給の停止状態から開始状態への切り替えを前 記発光素子ごとに異なるタイミングで行なう制御回路とを備える携帯情報端末。
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