WO2009122612A1 - インバータ回路、バックライト装置および表示装置 - Google Patents

インバータ回路、バックライト装置および表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2009122612A1
WO2009122612A1 PCT/JP2008/070384 JP2008070384W WO2009122612A1 WO 2009122612 A1 WO2009122612 A1 WO 2009122612A1 JP 2008070384 W JP2008070384 W JP 2008070384W WO 2009122612 A1 WO2009122612 A1 WO 2009122612A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
wiring
signal
inverter circuit
circuit
transformer
Prior art date
Application number
PCT/JP2008/070384
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
政広 荒井
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to US12/736,119 priority Critical patent/US20110007099A1/en
Priority to BRPI0822561-3A priority patent/BRPI0822561A2/pt
Priority to CN2008801280680A priority patent/CN101971706A/zh
Publication of WO2009122612A1 publication Critical patent/WO2009122612A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/26Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc
    • H05B41/28Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters
    • H05B41/282Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters with semiconductor devices
    • H05B41/2825Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters with semiconductor devices by means of a bridge converter in the final stage
    • H05B41/2828Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters with semiconductor devices by means of a bridge converter in the final stage using control circuits for the switching elements

Definitions

  • the present invention relates to an inverter circuit, a backlight device, and a display device, and more particularly, to an inverter circuit that drives a fluorescent lamp, and a backlight device and a display device that include the inverter circuit.
  • Patent Document 1 discloses a backlight (backlight device) including a cold cathode tube (fluorescent lamp) and an inverter circuit.
  • This inverter circuit includes a drive circuit for driving a cold cathode tube, a transformer (transformer) connected to the cold cathode tube and the drive circuit, and a tube current that is connected to the cold cathode tube and flows to the cold cathode tube.
  • a tube current detecting circuit for detecting the oscillation, and an oscillation circuit connected to the tube current detecting circuit and the drive circuit.
  • the tube current detection circuit is configured to detect a tube current flowing in the cold cathode tube, and to control a signal output from the oscillation circuit to the drive circuit and the transformer based on the detected tube current. ing. Thereby, the current (tube current) output from the transformer to the cold cathode tube is controlled.
  • the cold cathode tube (fluorescent lamp) is usually driven at a high frequency of several tens of kHz, and several hundreds of signals are detected by the tube current detection circuit. A harmonic of kHz is superimposed. For this reason, since the magnetic field generated in the wiring portion connecting the cold cathode tube and the tube current detection circuit becomes large, there is a problem that the EMI (Electro Magnetic Interference) level increases.
  • EMI Electro Magnetic Interference
  • the present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide an inverter circuit, a backlight device, and a display device capable of suppressing an increase in EMI level. It is to be.
  • an inverter circuit that drives a fluorescent lamp, and includes a drive circuit that outputs a pulse signal for driving the fluorescent lamp, and a drive circuit.
  • a primary winding is connected and one end of the secondary winding is connected to the fluorescent lamp, a transformer that outputs a driving signal corresponding to the pulse signal to the fluorescent lamp, and a driving signal input to the fluorescent lamp
  • a detection control circuit that detects the first signal is connected to the other end of the secondary winding of the transformer and the detection control circuit, and is generated between the first wiring through which the first signal flows and the first wiring.
  • the drive circuit controls the pulse signal to be output to the transformer based on the first signal detected by the detection control circuit. That.
  • the first wiring is provided with the second wiring in which the generated magnetic fields cancel each other or the generated magnetic fields are smoothed. Since the magnetic fields generated in the wiring and the second wiring can be canceled out or smoothed (stabilized), the increase in the EMI level is suppressed even when the magnetic field generated in the first wiring is large. can do.
  • the drive circuit is configured to control the pulse signal output to the transformer based on the first signal detected by the detection control circuit. Since the drive signal input to the fluorescent lamp can be controlled, for example, the brightness of the fluorescent lamp can be made constant.
  • the first wiring and the second wiring are configured in a twisted pair structure, and the second wiring has an antiphase with respect to the first signal flowing through the first wiring.
  • the second signal flows.
  • the magnetic fields generated in the first wiring and the second wiring can be easily canceled out, so that the EMI level can be easily reduced.
  • energy other than the magnetic field generated in the first wiring and the second wiring can be canceled with each other. It can be further reduced.
  • the second wiring is preferably a GND wiring.
  • the second wiring is preferably connected to the GND terminal of the detection control circuit. If constituted in this way, the 2nd wiring can be easily constituted by GND wiring. In addition, by connecting the second wiring to the GND terminal of the detection control circuit, the twisted pair structure of the first wiring and the second wiring can be formed longer, thereby effectively reducing the EMI level. Can do.
  • the fluorescent lamp includes a pair of fluorescent lamps
  • the transformer includes a pair of transformers connected to the pair of fluorescent lamps
  • the first wiring includes a pair of fluorescent lamps.
  • the second wiring is connected to the other of the pair of transformers and the detection control circuit, and the second wiring is positive or negative with respect to the first signal flowing in the first wiring. A reverse third signal flows. According to this configuration, the magnetic fields generated in the first wiring and the second wiring can be easily canceled out, so that the EMI level can be easily reduced.
  • the first wiring is provided with a first half-wave rectification circuit, and the second wiring is opposite to the first half-wave rectification circuit.
  • a second half-wave rectifier circuit is provided in the direction. If comprised in this way, the 3rd signal of positive / negative reverse to the 2nd wiring with respect to the 1st signal which flows into the 1st wiring can be easily flowed.
  • the first wiring with the first half-wave rectifier circuit and the second wiring with the second half-wave rectifier circuit, the time (amount) that the first signal flows through the first wiring, and the second wiring Since the time (amount) during which the second signal flows can be reduced, the EMI level can be further reduced.
  • the first half-wave rectifier circuit and the second half-wave are preferably provided.
  • the rectifier circuits are provided in the transformer-side portions of the first wiring and the second wiring, respectively. According to this configuration, the first wiring and the second wiring where the generated magnetic fields cancel each other can be formed longer, so that the EMI level can be effectively reduced.
  • the fluorescent lamp includes a pair of fluorescent lamps
  • the transformer includes a pair of transformers connected to the pair of fluorescent lamps
  • the first wiring includes a pair of fluorescent lamps.
  • the second wiring is connected to the other of the pair of transformers and the detection control circuit, and the second wiring is inverted with respect to the first signal flowing in the first wiring.
  • the fourth signal flows. If comprised in this way, the part with large (small) amplitude of the 1st signal which flows into 1st wiring and the part with small (large) amplitude of the 4th signal which flows into 2nd wiring can be superimposed.
  • the second wiring is preferably provided with an inverting circuit. If comprised in this way, since the 4th signal inverted with respect to the 1st signal which flows into a 1st wiring can be easily flowed into a 2nd wiring, the magnetic field which generate
  • the first wiring is provided with a third half-wave rectifier circuit
  • the second wiring is provided with a third half-wave rectifier circuit
  • a fourth half-wave rectifier circuit is provided in the same direction. If comprised in this way, the 4th signal inverted with respect to the 1st signal which flows into the 2nd wiring with respect to the 1st wiring can be flowed more easily.
  • the inverting circuit is preferably provided in a portion of the second wiring on the transformer side.
  • the fluorescent lamp includes a pair of fluorescent lamps
  • at least a part of the first wiring and the second wiring are arranged substantially parallel to each other.
  • the detection control circuit outputs an adjustment pulse signal to the drive circuit based on the detected first signal, and the drive circuit converts the transformer based on the adjustment pulse signal. Controls the pulse signal output to. If comprised in this way, a drive circuit can be easily comprised so that the pulse signal output to a transformer may be controlled based on the 1st signal detected by the detection control circuit. Thereby, since the drive signal input to the fluorescent lamp can be easily controlled, for example, the brightness of the fluorescent lamp can be easily made constant.
  • a backlight device includes the above inverter circuit and a fluorescent lamp driven by the inverter circuit. If comprised in this way, the backlight apparatus which can suppress that an EMI level will increase can be obtained.
  • a display device includes the above backlight device and a display panel illuminated by the backlight device. If comprised in this way, the display apparatus which can suppress an EMI level increasing can be obtained.
  • an inverter circuit, a backlight device, and a display device that can suppress an increase in the EMI level can be easily obtained.
  • FIG. 1 It is the figure which showed the voltage waveform of the signal which flows into the wirings 32a and 32b of the inverter circuit board (inverter circuit) by 3rd Embodiment shown in FIG. It is the block diagram which showed the structure of the inverter circuit by the modification of this invention, and the cold cathode fluorescent lamp.
  • Liquid crystal display device 2 Liquid crystal display panel (display panel) 10 Backlight device 13, 13a, 13b Cold cathode fluorescent lamp 20a, 20b, 40a, 60a Inverter circuit 21, 21a, 21b, 21c Drive circuit 22 Transformer (transformer) 22a, 41a, 42a Primary winding 22b, 41b, 42b Secondary winding 24, 24a, 24b Detection control circuit 32, 32a Wiring (first wiring) 32b, 34 wiring (second wiring) 41 transformer (transformer, one of a pair of transformers) 42 transformer (transformer, the other of a pair of transformers) 51a Diode (first half-wave rectifier circuit) 52a Diode (second half-wave rectifier circuit) 61 Diode (third half-wave rectifier circuit) 62 Diode (fourth half-wave rectifier circuit) 63 Inversion circuit S1, S1a, S1b, S1c, S1d, S1e, S1f Drive signal S2, S2a,
  • the liquid crystal display device 1 is used as a display device such as a liquid crystal television receiver (not shown).
  • a liquid crystal display device 1 including an inverter circuit board 20 (inverter circuit 20a) according to the first embodiment of the present invention includes a liquid crystal display panel 2 and a frame 3 that holds the liquid crystal display panel 2 in between, as shown in FIG. And 4 and a direct type backlight device 10 disposed on the back side of the liquid crystal display panel 2.
  • the liquid crystal display device 1 is an example of the “display device” in the present invention
  • the liquid crystal display panel 2 is an example of the “display panel” in the present invention.
  • the liquid crystal display panel 2 includes two glass substrates that sandwich a liquid crystal layer (not shown).
  • the liquid crystal display panel 2 functions as a display panel when illuminated by the backlight device 10.
  • the frames 3 and 4 are made of a metal plate, and openings 3a and 4a are formed in portions corresponding to the display area of the liquid crystal display panel 2, respectively.
  • the frames 3 and 4 are fixed to the front side of the backlight device 10.
  • the backlight device 10 includes a chassis 11 made of a metal plate, a reflection sheet 12 disposed on the front side of the chassis 11, a plurality of cold cathode fluorescent lamps 13 and a plurality of optical sheets 14, and an inverter attached to the rear surface of the chassis 11.
  • the circuit board 20 is configured.
  • the cold cathode fluorescent lamp 13 is an example of the “fluorescent lamp” in the present invention.
  • the reflection sheet 12 is fixed on the front surface (inner surface) of the chassis 11. That is, the reflection sheet 12 is disposed on the rear side of the cold cathode fluorescent lamp 13 and has a function of reflecting light emitted rearward from the cold cathode fluorescent lamp 13 to the front side (the liquid crystal display panel 2 side).
  • the cold cathode fluorescent lamp 13 is constituted by a straight tube type fluorescent tube.
  • the plurality of cold cathode fluorescent lamps 13 are arranged in parallel with each other at a predetermined interval along the A direction.
  • the cold cathode fluorescent lamp 13 is not a straight tube type but may be a U-shaped or U-shaped fluorescent tube, for example.
  • the cold cathode fluorescent lamp 13 is electrically connected to the inverter circuit board 20 so that it emits light when an alternating high voltage drive signal S1 (see FIG. 2) is input from the inverter circuit board 20. It is configured.
  • the plurality of optical sheets 14 are configured by a diffusion sheet that diffuses light, a lens sheet that collects light in the forward direction, and the like.
  • the inverter circuit board 20 includes a drive circuit 21, a transformer 22 in which a primary winding 22 a is electrically connected to the drive circuit 21, and a transformer 22.
  • a resonant capacitor 23 electrically connected to one end (high voltage side) of the secondary winding 22b, and a detection control circuit 24 electrically connected to the other end (low voltage side) of the secondary winding 22b of the transformer 22. And are provided.
  • the inverter circuit 20a for driving the cold cathode fluorescent lamp 13 is configured by the drive circuit 21, the transformer 22, the resonance capacitor 23, the detection control circuit 24, and the wirings 31 to 34 described later.
  • the transformer 22 is an example of the “transformer” in the present invention. Further, in FIG. 2, one cold cathode fluorescent lamp 13, one transformer 22, and one resonance capacitor 23 are shown for simplification of the drawing.
  • the drive circuit 21 has a function of outputting a pulse signal S2 having a predetermined frequency to the transformer 22 in order to cause the cold cathode fluorescent lamp 13 to emit light.
  • the drive circuit 21 is configured to adjust (control) the pulse width of the pulse signal S2 output to the transformer 22 based on the current adjustment pulse signal S3 input from the detection control circuit 24, as will be described later. ing.
  • the current input to the cold cathode fluorescent lamp 13 can be adjusted (controlled), so that the brightness of the cold cathode fluorescent lamp 13 can be made constant.
  • the drive circuit 21 and the detection control circuit 24 may be built in one IC (Integrated Circuit), or may be built in different ICs.
  • the current adjustment pulse signal S3 is an example of the “adjustment pulse signal” in the present invention.
  • the transformer 22 is configured such that the primary winding 22a and the secondary winding 22b have a predetermined turn ratio.
  • the transformer 22 has a function of converting the pulse signal S2 input to the primary winding 22a into an alternating high voltage for driving the cold cathode fluorescent lamp 13. That is, the transformer 22 has a function of outputting the drive signal S1 corresponding to the pulse signal S2 to the cold cathode fluorescent lamp 13.
  • the secondary winding 22 b of the transformer 22 has one end connected to the cold cathode fluorescent lamp 13 via the wiring 31 and the other end connected to the detection terminal of the detection control circuit 24 via the wiring 32. Yes.
  • the wiring 32 is an example of the “first wiring” in the present invention, and the detection signal S4 is an example of the “first signal” in the present invention.
  • the resonance capacitor 23 forms a resonance circuit with the secondary winding 22b of the transformer 22.
  • One electrode 23 a of the resonant capacitor 23 is connected to the wiring 31 that connects the transformer 22 and the cold cathode fluorescent lamp 13, and the other electrode 23 b is connected to the GND of the inverter circuit board 20 through the wiring 33. ing.
  • one end of the wiring 34 is connected to the wiring 33 that connects the other electrode 23 b of the resonance capacitor 23 and the GND of the inverter circuit board 20.
  • the other end of the wiring 34 is connected to the GND terminal of the detection control circuit 24. That is, the wiring 34 is formed by a GND wiring.
  • the wiring 34 is an example of the “second wiring” in the present invention.
  • the wiring 32 and the wiring 34 are configured in a twisted pair structure.
  • the voltage waveform of the signal flowing through the wirings 32 and 34 becomes, for example, as shown in FIG. That is, a signal S5 having an opposite phase to the detection signal S4 flowing in the wiring 32 flows in the wiring 34.
  • the signal S5 is an example of the “second signal” in the present invention.
  • the detection control circuit 24 has a function of detecting the detection signal S4 via the wiring 32 connected to the other end of the secondary winding 22b of the transformer 22.
  • the detection control circuit 24 is configured to output a current adjustment pulse signal S3 to the drive circuit 21 based on the detected detection signal S4.
  • the drive circuit 21 adjusts (controls) the pulse width of the pulse signal S2 output to the transformer 22 based on the current adjustment pulse signal S3, and the brightness of the cold cathode fluorescent lamp 13 becomes constant.
  • the EMI level is reduced even when the magnetic field generated in the wiring 32 is large by providing the wiring 34 between the wirings 32 in which the generated magnetic fields cancel each other. Can do.
  • the cold cathode fluorescent lamp is configured by controlling the pulse signal S2 output to the transformer 22 based on the detection signal S4 detected by the detection control circuit 24 in the drive circuit 21. Since the drive signal S1 input to 13 can be controlled, the brightness of the cold cathode fluorescent lamp 13 can be made constant.
  • the wiring 32 and the wiring 34 are configured in a twisted pair structure, and the wiring 34 is configured so that a signal S5 having an opposite phase to the detection signal S4 flowing in the wiring 32 flows. Since the magnetic fields generated by the wiring 32 and the wiring 34 can be easily canceled out, the EMI level can be easily reduced. In addition, by configuring the wiring 32 and the wiring 34 in a twisted pair structure, energy other than the magnetic field generated by the wiring 32 and the wiring 34 can be canceled each other, so that the EMI level can be further reduced. Can do.
  • the wiring 34 by configuring the wiring 34 by a GND wiring, when a detection signal S4 flows through the wiring 32, a signal S5 having a phase opposite to that of the detection signal S4 flows through the wiring 34. . Thereby, the magnetic fields generated by the wiring 32 and the wiring 34 can be easily canceled out.
  • the twisted pair structure of the wiring 32 and the wiring 34 can be formed longer, so that the EMI level is effectively increased. Can be reduced.
  • inverter circuits 20a inverter circuit board 20
  • Examples 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 and 1-5 corresponding to the first embodiment and Comparative Example 1 were used.
  • the noise terminal voltage was measured using five inverter circuits 120a (inverter circuit board 120) of -1, 1-2, 1-3, 1-4 and 1-5.
  • the inverter circuit 20a (see FIG. 2) according to Examples 1-1 to 1-5 was configured in the same manner as in the first embodiment.
  • the inverter circuit board 120 according to Comparative Examples 1-1 to 1-5 has a configuration in which the wiring 34 (see FIG. 2) is not provided between the wiring 33 and the detection control circuit 24.
  • Other configurations of the inverter circuit 120a are the same as those of the inverter circuit 20a.
  • the noise terminal voltage at the detection terminal of the detection control circuit 24 of the inverter circuits 20a and 120a is measured using an oscilloscope with the drive signal S1 input to the cold cathode fluorescent lamp 13 being about 33.9 kHz. did. At this time, the noise terminal voltages of two detection terminals were measured for one inverter circuit 20a. Similarly, noise terminal voltages of two detection terminals were measured for one inverter circuit 120a.
  • the EMI level (noise terminal voltage) of about 570 kHz, which is a harmonic component of about 33.9 kHz, was compared.
  • the EMI levels of about 570 kHz in inverter circuits 20a and 120a are shown in FIGS. 5 and 6, respectively.
  • the EMI level was normalized by setting the allowable value (limit value) to “6”.
  • the inverter circuit 20a according to Examples 1-1 to 1-5 has an EMI level (noise terminal) of about 570 kHz as compared with the inverter circuit 120a according to Comparative Examples 1-1 to 1-5. It was found that the variation was smaller as the voltage was smaller. Specifically, in Examples 1-1 to 1-5, the EMI level after normalization was about 0 to about 1. On the other hand, in Comparative Examples 1-1 to 1-5, the EMI level after normalization was about 2 to about 5.
  • the wiring 32 and the wiring 34 are configured in a twisted pair structure, and the signal S5 having an opposite phase to the detection signal S4 flowing through the wiring 32 is generated. This is considered to be because the magnetic fields generated by the wiring 32 and the wiring 34 can be canceled each other by being configured to flow.
  • the cold cathode fluorescent lamp 13 includes a plurality of pairs of cold cathode fluorescent lamps 13a and 13b. Contains.
  • the cold cathode fluorescent lamps 13a and 13b are an example of the “pair of fluorescent lamps” in the present invention. Further, in FIG. 7, only a pair of cold cathode fluorescent lamps 13a and 13b is shown for simplification of the drawing.
  • cold cathode fluorescent lamps 13a and 13b are electrically connected to the inverter circuit board 40, and emit light when AC high voltage drive signals S1a and S1b are input from the inverter circuit board 40, respectively. It is configured.
  • the inverter circuit board 40 is electrically connected to the drive circuit 21a, the pair of transformers 41 and 42 electrically connected to the drive circuit 21a, and the transformers 41 and 42, respectively.
  • the detection control circuit 24a electrically connected to the transformers 41 and 42, the diodes 51a and 51b disposed between the transformer 41 and the detection control circuit 24a, and the transformer 42 and the detection control circuit 24a.
  • Diodes 52a and 52b are provided.
  • the cold cathode fluorescent lamp 13 (13a and 31b) is provided by the drive circuit 21a, the transformers 41 and 42, the resonance capacitor 23, the detection control circuit 24a, the diodes 51a, 51b, 52a and 52b, wirings 31a, 31b, 32a and 32b, which will be described later.
  • An inverter circuit 40a for driving 13b) is configured.
  • the transformer 41 is an example of the “transformer” and “one of a pair of transformers” of the present invention
  • the transformer 42 is an example of the “transformer” and the “other of a pair of transformers” of the present invention.
  • the diode 51a is an example of the “first half-wave rectifier circuit” in the present invention
  • the diode 52a is an example of the “second half-wave rectifier circuit” in the present invention.
  • the drive circuit 21a has a function of outputting a pulse signal S2a having a predetermined frequency and a pulse signal S2b having an opposite phase to the pulse signal S2a to the transformers 41 and 42, respectively. Further, as will be described later, the drive circuit 21a adjusts the pulse widths of the pulse signals S2a and S2b output to the transformers 41 and 42, respectively, based on the current adjustment pulse signals S3a and S3b input from the detection control circuit 24a ( Control).
  • the current adjustment pulse signal S3a is an example of the “adjustment pulse signal” in the present invention.
  • the primary winding 41a of the transformer 41 and the primary winding 42a of the transformer 42 are electrically connected to the drive circuit 21a.
  • the secondary winding 41b of the transformer 41 has one end (high voltage side) connected to the cold cathode fluorescent lamp 13a via a wiring 31a, and the other end (low voltage side) connected to the cold control fluorescent lamp 13a via a wiring 32a. 24a is connected to the detection terminal.
  • the secondary winding 42b of the transformer 42 has one end (high voltage side) connected to the cold cathode fluorescent lamp 13b via the wiring 31b and the other end (low voltage side) connected to the cold control fluorescent lamp 13b via the wiring 32b. 24a is connected to the detection terminal.
  • the wiring 32a is an example of the “first wiring” in the present invention
  • the wiring 32b is an example of the “second wiring” in the present invention.
  • a detection signal S4a corresponding to the drive signal S1a input to the cold cathode fluorescent lamp 13a flows through the wiring 32a, and a detection signal corresponding to the drive signal S1b input into the cold cathode fluorescent lamp 13b is transmitted through the wiring 32b.
  • S4b flows.
  • the detection signal S4a is an example of the “first signal” in the present invention
  • the detection signal S4b is an example of the “third signal” in the present invention.
  • the diode 51a is provided on the wiring 32a that connects the transformer 41 and the detection control circuit 24a.
  • the diode 51a is provided so that the anode side is on the transformer 41 side.
  • a diode 51b is provided so as to connect the wiring 32a and the GND of the inverter circuit board 40.
  • the diode 51b is provided so that the anode side is connected to the GND of the inverter circuit board 40.
  • the diode 52a is provided on the wiring 32b that connects the transformer 42 and the detection control circuit 24a. Unlike the diode 51a, the diode 52a is provided such that the anode side is the detection control circuit 24a side. A diode 52b is provided so as to connect the wiring 32b and the GND of the inverter circuit board 40. Unlike the diode 51b, the diode 52b is provided so that the anode side is connected to the wiring 32b. That is, diodes 52a and 52b are provided in the wiring 32b in the opposite direction to the diodes 51a and 51b provided in the wiring 32a.
  • the voltage waveform of the signal flowing in the wirings 32a and 32b becomes as shown in FIG. That is, a detection signal S4b that is positive and negative with respect to the detection signal S4a that flows through the wiring 32a flows through the wiring 32b.
  • a detection signal S4b that is positive and negative with respect to the detection signal S4a that flows through the wiring 32a flows through the wiring 32b.
  • the detection control circuit starts from the portion where the diodes 51a and 51b of the wiring 32a are provided to the portion connected to the detection control circuit 24a and from the portion where the diodes 52a and 52b of the wiring 32b are provided.
  • the parts connected to 24a are arranged substantially parallel to each other.
  • the diodes 51a and 51b are arranged in a portion on the transformer 41 side of the wiring 32a.
  • the diodes 52a and 52b are disposed in the portion of the wiring 32b on the transformer 42 side.
  • the detection control circuit 24a has a function of detecting the detection signal S4a via the wiring 32a connected to the other end of the secondary winding 41b of the transformer 41.
  • the detection control circuit 24a is configured to output a current adjustment pulse signal S3a to the drive circuit 21a based on the detected detection signal S4a.
  • the detection control circuit 24a has a function of detecting the detection signal S4b via the wiring 32b connected to the other end of the secondary winding 42b of the transformer 42.
  • the detection control circuit 24a is configured to output a current adjustment pulse signal S3b to the drive circuit 21a based on the detected detection signal S4b.
  • the drive circuit 21a adjusts (controls) the pulse width of the pulse signal S2a output to the transformer 41 based on the current adjustment pulse signal S3a, and the brightness of the cold cathode fluorescent lamp 13a becomes constant.
  • the drive circuit 21a adjusts (controls) the pulse width of the pulse signal S2b output to the transformer 42 based on the current adjustment pulse signal S3b, and the brightness of the cold cathode fluorescent lamp 13b becomes constant.
  • the inverter circuit 40a according to the second embodiment When the EMI level (noise terminal voltage) of the inverter circuit 40a according to the second embodiment is measured in the same manner as in the first embodiment, the inverter circuit 40a according to the second embodiment has the wiring 32a and the wiring 32b. Since the generated magnetic fields cancel each other, it is considered that the EMI level (noise terminal voltage) is reduced and the variation is reduced as in the first embodiment.
  • the wiring 32b is configured such that the detection signal S4b that is positive and negative with respect to the detection signal S4a that flows in the wiring 32a flows, thereby generating a magnetic field generated in the wiring 32a and the wiring 32b. Can cancel each other, so that the EMI level can be reduced.
  • the diodes 51a and 51b are provided in the wiring 32a, and the diodes 52a and 52b are provided in the direction opposite to the diodes 51a and 51b in the wiring 32b, whereby the wiring 32b flows to the wiring 32a.
  • a detection signal S4b that is positive and negative with respect to the detection signal S4a can be easily passed.
  • the wiring 32a with the diode 51a and the wiring 32b with the diode 52a the time (amount) for the detection signal S4a to flow through the wiring 32a and the time (amount) for the detection signal S4b to flow through the wiring 32b. Since it can be reduced, the EMI level can be further reduced.
  • the diode 51a and the diode 52a are provided in the portion of the wiring 32a on the transformer 41 side and the portion of the wiring 32b on the transformer 42 side, respectively, so that the generated magnetic fields cancel each other out. Since the portion of the wiring 32b can be formed longer, the EMI level can be effectively reduced.
  • the detection control circuit 24a from the portion of the wiring 32a provided with the diodes 51a and 51b to the portion connected to the detection control circuit 24a and the portion of the wiring 32b provided with the diodes 52a and 52b.
  • the cold cathode fluorescent lamps 13a and 13b are electrically connected to the inverter circuit board 60, and AC high voltage drive signals S1c and S1d from the inverter circuit board 60 are provided. Is inputted to emit light.
  • the inverter circuit board 60 (inverter circuit 60a) includes a drive circuit 21b, a pair of transformers 41 and 42, a resonant capacitor 23, a detection control circuit 24b electrically connected to the transformers 41 and 42, a transformer 41 and a diode 61 disposed between the detection control circuit 24b and a diode 62 and an inverting circuit 63 disposed between the transformer 42 and the detection control circuit 24b.
  • the cold cathode fluorescent lamp 13 (13a and 13b) is constituted by the drive circuit 21b, the transformers 41 and 42, the resonance capacitor 23, the detection control circuit 24b, the diodes 61 and 62, the inverting circuit 63, the wirings 31a, 31b, 32a and 32b, and the like.
  • An inverter circuit 60a for driving is configured.
  • the diode 61 is an example of the “third half-wave rectifier circuit” in the present invention
  • the diode 62 is an example of the “fourth half-wave rectifier circuit” in the present invention.
  • the drive circuit 21b has a function of outputting a pulse signal S2c having a predetermined frequency and a pulse signal S2d having the same phase as the pulse signal S2c to the transformers 41 and 42, respectively. Further, as described later, the drive circuit 21b adjusts the pulse widths of the pulse signals S2c and S2d output to the transformers 41 and 42 based on the current adjustment pulse signals S3c and S3d input from the detection control circuit 24b ( Control).
  • the current adjustment pulse signal S3c is an example of the “adjustment pulse signal” in the present invention.
  • the diode 61 is provided on the wiring 32a that connects the transformer 41 and the detection control circuit 24b.
  • the diode 61 is provided so that the anode side is on the transformer 41 side.
  • a diode 62 and an inverting circuit 63 are provided on the wiring 32b connecting the transformer 42 and the detection control circuit 24b.
  • the diode 62 is provided so that the anode side is on the transformer 42 side. That is, the diode 62 is provided in the wiring 32b in the same direction as the diode 61 provided in the wiring 32a.
  • the voltage waveform of the signal flowing in the wirings 32a and 32b becomes as shown in FIG. That is, the detection signal S4d that is inverted with respect to the detection signal S4c that flows through the wiring 32a flows through the wiring 32b.
  • a portion with a large (small) amplitude of the detection signal S4c flowing in the wiring 32a and a portion with a small (large) amplitude of the detection signal S4d flowing in the wiring 32b can be superimposed. That is, it is possible to suppress the portion where the amplitude of the detection signal S4c flowing through the wiring 32a is large and the portion where the detection signal S4d flowing through the wiring 32b is large.
  • the detection signal S4c is an example of the “first signal” in the present invention
  • the detection signal S4d is an example of the “fourth signal” in the present invention.
  • the detection control circuit from the portion of the wiring 32a provided with the diode 61 to the portion connected to the detection control circuit 24b and from the portion of the wiring 32b provided with the diode 62 and the inverting circuit 63.
  • the parts connected to 24b are arranged substantially parallel to each other.
  • the diode 61 is disposed at a portion of the wiring 32a on the transformer 41 side. Further, the diode 62 and the inverting circuit 63 are disposed in a portion of the wiring 32b on the transformer 42 side.
  • the detection control circuit 24b has a function of detecting the detection signal S4c via the wiring 32a connected to the other end of the secondary winding 41b of the transformer 41.
  • the detection control circuit 24b is configured to output a current adjustment pulse signal S3c to the drive circuit 21b based on the detected detection signal S4c.
  • the detection control circuit 24b has a function of detecting the detection signal S4d via the wiring 32b connected to the other end of the secondary winding 42b of the transformer 42.
  • the detection control circuit 24b is configured to output a current adjustment pulse signal S3d to the drive circuit 21b based on the detected detection signal S4d.
  • the EMI level (noise terminal voltage) of the inverter circuit 60a according to the third embodiment is measured in the same manner as in the first and second embodiments, in the inverter circuit 60a according to the third embodiment, the wiring 32a and the wiring Since the sum of the magnetic fields generated by 32b is smoothed (stabilized), it is considered that the EMI level (noise terminal voltage) becomes smaller and the variation becomes smaller.
  • the wiring 32b is configured so that the detection signal S4d that is inverted with respect to the detection signal S4c that flows in the wiring 32a flows, so that the magnetic field generated in the wiring 32a and the wiring 32b is generated. Since the sum can be smoothed (stabilized), an increase in the EMI level can be suppressed.
  • the inversion circuit 63 since the inversion circuit 63 is provided in the wiring 32b, the detection signal S4d inverted with respect to the detection signal S4c flowing in the wiring 32a can be easily supplied to the wiring 32b. It is possible to easily smooth (stabilize) the sum of the magnetic fields generated by the wires 32a and 32b.
  • the diode 32 is provided in the wiring 32a, and the diode 62 is provided in the wiring 32b in the same direction as the diode 61, so that the detection signal S4c flowing in the wiring 32a is inverted in the wiring 32b.
  • the detection signal S4d can be flowed more easily.
  • the diode 61 is arranged in the portion of the wiring 32a on the transformer 41 side, and the diode 62 and the inverting circuit 63 are arranged in the portion of the wiring 32b on the transformer 42 side. Since the portion of the wiring 32a and the wiring 32b whose sum is smoothed (stabilized) can be formed longer, the EMI level can be effectively reduced.
  • the display panel and the display device are applied to a liquid crystal display panel and a liquid crystal display device, respectively.
  • the present invention is not limited thereto, and displays other than the liquid crystal display panel and the liquid crystal display device You may apply to a panel and a display apparatus.
  • the wiring 34 is configured such that the signal S5 having the opposite phase to the detection signal S4 flowing in the wiring 32 is shown.
  • the present invention is not limited to this.
  • 11 may be configured as an inverter circuit 20b according to the modification of the present invention shown in FIG. That is, the transformers 41 and 42 corresponding to the pair of cold cathode fluorescent lamps 13a and 13b are provided, respectively, and the other end of the secondary winding 41b of the transformer 41 and the other end of the secondary winding 42b of the transformer 42, respectively.
  • the wiring 32 is connected.
  • the drive circuit 21c is configured to output a pulse signal S2e to the transformer 41 and to output a pulse signal S2f having a phase opposite to that of the pulse signal S2e to the transformer 42.
  • the drive signal S1e is input to the cold cathode fluorescent lamp 13a
  • the drive signal S1f is input to the cold cathode fluorescent lamp 13b.
  • the detection signal S4e is supplied to the wiring 32 connected to the transformer 41
  • the detection signal S4f having a phase opposite to that of the detection signal S4e is supplied to the wiring 32 connected to the transformer 42.

Abstract

 EMIレベルが増大するのを抑制することが可能なインバータ回路を提供する。このインバータ回路(20a)は、パルス信号(S2)を出力する駆動回路(21)と、冷陰極蛍光ランプ(13)に二次巻線(22b)の一方端が接続され、冷陰極蛍光ランプにパルス信号に対応した駆動信号(S1)を出力するトランス(22)と、冷陰極蛍光ランプに入力された駆動信号に対応した検出信号(S4)を検出する検出制御回路(24)と、トランスの二次巻線の他方端および検出制御回路を接続する配線(32)と、配線(32)との間で、発生する磁界が互いに打ち消し合う配線(34)とを備えている。

Description

インバータ回路、バックライト装置および表示装置
 この発明は、インバータ回路、バックライト装置および表示装置に関し、特に、蛍光ランプを駆動するインバータ回路、そのインバータ回路を備えたバックライト装置および表示装置に関する。
 従来、蛍光ランプを駆動するインバータ回路を備えたバックライト装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。この特許文献1には、冷陰極管(蛍光ランプ)と、インバータ回路とを備えたバックライト(バックライト装置)が開示されている。このインバータ回路は、冷陰極管を駆動するための駆動回路と、冷陰極管および駆動回路に接続されたトランス(変圧器)と、冷陰極管に接続されるとともに、冷陰極管に流れる管電流を検出する管電流検出回路と、管電流検出回路および駆動回路に接続される発振回路とを含んでいる。
 上記特許文献1では、管電流検出回路が冷陰極管に流れる管電流を検出するとともに、検出された管電流に基づいて、発振回路が駆動回路およびトランスに出力する信号を制御するように構成されている。これにより、トランスから冷陰極管に出力される電流(管電流)が制御される。
特開2006-39345号公報
 しかしながら、上記特許文献1のようなバックライト装置では、通常、冷陰極管(蛍光ランプ)は、数十kHzの高周波で駆動されており、管電流検出回路で検出される信号には、数百kHzの高調波が重畳される。このため、冷陰極管と管電流検出回路とを接続する配線部分で発生する磁界が大きくなるので、EMI(Electro Magnetic Interference)レベルが増大するという問題点がある。
 この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の目的は、EMIレベルが増大するのを抑制することが可能なインバータ回路、バックライト装置および表示装置を提供することである。
 上記目的を達成するために、この発明の第1の局面によるインバータ回路は、蛍光ランプを駆動するインバータ回路であって、蛍光ランプを駆動するためのパルス信号を出力する駆動回路と、駆動回路に一次巻線が接続されるとともに蛍光ランプに二次巻線の一方端が接続され、蛍光ランプにパルス信号に対応した駆動信号を出力する変圧器と、蛍光ランプに入力された駆動信号に対応した第1信号を検出する検出制御回路と、変圧器の二次巻線の他方端および検出制御回路を接続するとともに、第1信号が流れる第1配線と、第1配線との間で、発生する磁界が互いに打ち消し合う、または、発生する磁界が平滑される第2配線とを備え、駆動回路は、検出制御回路で検出された第1信号に基づいて、変圧器に出力するパルス信号を制御する。
 この第1の局面によるインバータ回路では、上記のように、第1配線との間で、発生する磁界が互いに打ち消し合う、または、発生する磁界が平滑される第2配線を設けることによって、第1配線と第2配線とで発生する磁界を、互いに打ち消し合う、または、平滑(一定化)することができるので、第1配線で発生する磁界が大きい場合にも、EMIレベルが増大するのを抑制することができる。
 また、第1の局面によるインバータ回路では、上記のように、駆動回路を、検出制御回路で検出された第1信号に基づいて、変圧器に出力するパルス信号を制御するように構成することによって、蛍光ランプに入力する駆動信号を制御することができるので、例えば、蛍光ランプの明るさを一定にすることができる。
 上記第1の局面によるインバータ回路において、好ましくは、第1配線と第2配線とは、ツイストペア構造に構成されており、第2配線には、第1配線に流れる第1信号に対して逆位相の第2信号が流れる。このように構成すれば、第1配線と第2配線とで発生する磁界を、容易に、互いに打ち消し合うようにすることができるので、EMIレベルを、容易に低減することができる。また、第1配線と第2配線とを、ツイストペア構造に構成することによって、第1配線と第2配線とで発生する磁界以外のエネルギーなども、互いに打ち消し合うことができるので、EMIレベルを、より低減することができる。
 上記第1配線と第2配線とがツイストペア構造に構成されているインバータ回路において、好ましくは、第2配線は、GND配線からなる。このように構成すれば、第1配線に第1信号が流れた場合に、第2配線には、第1信号に対して逆位相の第2信号が流れる。これにより、第1配線と第2配線とで発生する磁界を、容易に、互いに打ち消し合うようにすることができる。
 上記第2配線がGND配線からなるインバータ回路において、好ましくは、第2配線は、検出制御回路のGND端子に接続されている。このように構成すれば、第2配線を、容易に、GND配線により構成することができる。また、第2配線を、検出制御回路のGND端子に接続することによって、第1配線と第2配線とのツイストペア構造を、より長く形成することができるので、EMIレベルを効果的に低減することができる。
 上記第1の局面によるインバータ回路において、好ましくは、蛍光ランプは、一対の蛍光ランプを含み、変圧器は、一対の蛍光ランプにそれぞれ接続される一対の変圧器を含み、第1配線は、一対の変圧器の一方および検出制御回路に接続され、第2配線は、一対の変圧器の他方および検出制御回路に接続され、第2配線には、第1配線に流れる第1信号に対して正負逆の第3信号が流れる。このように構成すれば、第1配線と第2配線とで発生する磁界を、容易に、互いに打ち消し合うようにすることができるので、EMIレベルを、容易に低減することができる。
 上記第2配線に第3信号が流れるインバータ回路において、好ましくは、第1配線には、第1半波整流回路が設けられており、第2配線には、第1半波整流回路とは逆方向に第2半波整流回路が設けられている。このように構成すれば、第2配線に、第1配線に流れる第1信号に対して正負逆の第3信号を、容易に流すことができる。また、第1配線に、第1半波整流回路を設け、第2配線に、第2半波整流回路を設けることによって、第1配線に第1信号が流れる時間(量)と、第2配線に第2信号が流れる時間(量)とを少なくすることができるので、EMIレベルを、より低減することができる。
 上記第1配線に第1半波整流回路が設けられており、第2配線に第2半波整流回路が設けられているインバータ回路において、好ましくは、第1半波整流回路および第2半波整流回路は、それぞれ、第1配線および第2配線の変圧器側の部分に設けられている。このように構成すれば、発生する磁界が互いに打ち消し合う第1配線および第2配線の部分を、より長く形成することができるので、EMIレベルを効果的に低減することができる。
 上記第1の局面によるインバータ回路において、好ましくは、蛍光ランプは、一対の蛍光ランプを含み、変圧器は、一対の蛍光ランプにそれぞれ接続される一対の変圧器を含み、第1配線は、一対の変圧器の一方および検出制御回路に接続され、第2配線は、一対の変圧器の他方および検出制御回路に接続され、第2配線には、第1配線に流れる第1信号に対して反転した第4信号が流れる。このように構成すれば、第1配線に流れる第1信号の振幅の大きい(小さい)部分と、第2配線に流れる第4信号の振幅の小さい(大きい)部分とを重畳することができる。すなわち、第1配線に流れる第1信号の振幅の大きい部分と、第2配線に流れる第4信号の振幅の大きい部分とが重畳するのを抑制することができる。これにより、第1配線と第2配線とで発生する磁界の和を、容易に平滑(一定化)することができるので、EMIレベルが増大するのを、容易に抑制することができる。
 上記第2配線に第4信号が流れるインバータ回路において、好ましくは、第2配線には、反転回路が設けられている。このように構成すれば、第2配線に、第1配線に流れる第1信号に対して反転した第4信号を、容易に流すことができるので、第1配線と第2配線とで発生する磁界の和を、より容易に平滑(一定化)することができる。
 上記第2配線に反転回路が設けられているインバータ回路において、好ましくは、第1配線には、第3半波整流回路が設けられており、第2配線には、第3半波整流回路と同方向に第4半波整流回路が設けられている。このように構成すれば、第2配線に、第1配線に流れる第1信号に対して反転した第4信号を、より容易に流すことができる。
 上記第2配線に反転回路が設けられているインバータ回路において、好ましくは、反転回路は、第2配線の変圧器側の部分に設けられている。このように構成すれば、発生する磁界の和が平滑(一定化)される第1配線および第2配線の部分を、より長く形成することができるので、EMIレベルを効果的に低減することができる。
 上記蛍光ランプが一対の蛍光ランプを含むインバータ回路において、好ましくは、第1配線および第2配線の少なくとも一部は、互いに略平行に配置されている。このように構成すれば、第1配線および第2配線の少なくとも一部で発生する磁界以外のエネルギーなども、互いに打ち消し合う、または、平滑(一定化)することができるので、EMIレベルが増大するのを、より抑制することができる。
 上記第1の局面によるインバータ回路において、好ましくは、検出制御回路は、検出した第1信号に基づいて、調整パルス信号を駆動回路に出力し、駆動回路は、調整パルス信号に基づいて、変圧器に出力するパルス信号を制御する。このように構成すれば、駆動回路を、検出制御回路で検出された第1信号に基づいて変圧器に出力するパルス信号を制御するように、容易に構成することができる。これにより、蛍光ランプに入力する駆動信号を、容易に制御することができるので、例えば、蛍光ランプの明るさを容易に一定にすることができる。
 この発明の第2の局面によるバックライト装置は、以上のインバータ回路と、インバータ回路により駆動させる蛍光ランプとを備える。このように構成すれば、EMIレベルが増大するのを抑制することが可能なバックライト装置を得ることができる。
 この発明の第3の局面による表示装置は、上記のバックライト装置と、バックライト装置により照明される表示パネルとを備える。このように構成すれば、EMIレベルが増大するのを抑制することが可能な表示装置を得ることができる。
 以上のように、本発明によれば、EMIレベルが増大するのを抑制することが可能なインバータ回路、バックライト装置および表示装置を容易に得ることができる。
本発明の第1実施形態によるインバータ回路基板(インバータ回路)を備えた液晶表示装置の構造を示した断面図である。 図1に示した第1実施形態によるインバータ回路基板(インバータ回路)の回路構成を示したブロック図である。 図2に示した第1実施形態によるインバータ回路基板(インバータ回路)の配線32および34に流れる信号の電圧波形を示した図である。 図1に示した第1実施形態の比較例によるインバータ回路基板(インバータ回路)の構成を示したブロック図である。 図1に示した第1実施形態の実施例によるインバータ回路のEMIレベルを示した図である。 図1に示した第1実施形態の比較例によるインバータ回路のEMIレベルを示した図である。 本発明の第2実施形態によるインバータ回路基板(インバータ回路)および冷陰極蛍光ランプの構成を示したブロック図である。 図7に示した第2実施形態によるインバータ回路基板(インバータ回路)の配線32aおよび32bに流れる信号の電圧波形を示した図である。 本発明の第3実施形態によるインバータ回路基板(インバータ回路)および冷陰極蛍光ランプの構成を示したブロック図である。 図9に示した第3実施形態によるインバータ回路基板(インバータ回路)の配線32aおよび32bに流れる信号の電圧波形を示した図である。 本発明の変形例によるインバータ回路および冷陰極蛍光ランプの構成を示したブロック図である。
符号の説明
 1 液晶表示装置(表示装置)
 2 液晶表示パネル(表示パネル)
 10 バックライト装置
 13、13a、13b 冷陰極蛍光ランプ
 20a、20b、40a、60a インバータ回路
 21、21a、21b、21c 駆動回路
 22 トランス(変圧器)
 22a、41a、42a 一次巻線
 22b、41b、42b 二次巻線
 24、24a、24b 検出制御回路
 32、32a 配線(第1配線)
 32b、34 配線(第2配線)
 41 トランス(変圧器、一対の変圧器の一方)
 42 トランス(変圧器、一対の変圧器の他方)
 51a ダイオード(第1半波整流回路)
 52a ダイオード(第2半波整流回路)
 61 ダイオード(第3半波整流回路)
 62 ダイオード(第4半波整流回路)
 63 反転回路
 S1、S1a、S1b、S1c、S1d、S1e、S1f 駆動信号
 S2、S2a、S2b、S2c、S2d、S2e、S2f パルス信号
 S3、S3a、S3c 電流調整パルス信号(調整パルス信号)
 S4、S4a、S4c、S4e、S4f 検出信号(第1信号)
 S4b 検出信号(第3信号)
 S4d 検出信号(第4信号)
 S5 信号(第2信号)
(第1実施形態)
 まず、図1~図3を参照して、本発明の第1実施形態によるインバータ回路基板20(インバータ回路20a)を備えた液晶表示装置1の構造について説明する。なお、液晶表示装置1は、液晶テレビジョン受像機(図示せず)などの表示装置として用いられる。
 本発明の第1実施形態によるインバータ回路基板20(インバータ回路20a)を備えた液晶表示装置1は、図1に示すように、液晶表示パネル2と、液晶表示パネル2を挟み込んで保持するフレーム3および4と、液晶表示パネル2の背面側に配置された直下型のバックライト装置10とによって構成されている。なお、液晶表示装置1は、本発明の「表示装置」の一例であり、液晶表示パネル2は、本発明の「表示パネル」の一例である。
 液晶表示パネル2は、図示しない液晶層を挟み込む2つのガラス基板からなる。また、液晶表示パネル2は、バックライト装置10に照明されることにより、表示パネルとして機能する。
 フレーム3および4は、金属板からなり、液晶表示パネル2の表示領域に対応する部分に、開口部3aおよび4aがそれぞれ形成されている。また、フレーム3および4は、バックライト装置10の前側に固定されている。
 バックライト装置10は、金属板からなるシャーシ11と、シャーシ11の前面側に配置される反射シート12、複数の冷陰極蛍光ランプ13および複数の光学シート14と、シャーシ11の背面に取り付けられるインバータ回路基板20とによって構成されている。なお、冷陰極蛍光ランプ13は、本発明の「蛍光ランプ」の一例である。
 反射シート12は、シャーシ11の前面(内面)上に固定されている。すなわち、反射シート12は、冷陰極蛍光ランプ13の後側に配置されており、冷陰極蛍光ランプ13から後側に出射した光を前側(液晶表示パネル2側)に反射する機能を有する。
 冷陰極蛍光ランプ13は、直管型の蛍光管により構成されている。また、複数の冷陰極蛍光ランプ13は、その各々がA方向に沿って互いに所定の間隔を隔てて平行に配列されている。なお、冷陰極蛍光ランプ13は、直管型でなく、例えばU字型やコの字型の蛍光管であってもよい。
 また、冷陰極蛍光ランプ13は、インバータ回路基板20に電気的に接続されており、インバータ回路基板20から交流の高電圧の駆動信号S1(図2参照)が入力されることによって発光するように構成されている。
 複数の光学シート14は、光を拡散させる拡散シートや、光を前方向へ集光させるレンズシートなどによって構成されている。
 ここで、第1実施形態では、インバータ回路基板20には、図2に示すように、駆動回路21と、駆動回路21に一次巻線22aが電気的に接続されたトランス22と、トランス22の二次巻線22bの一方端(高圧側)に電気的に接続された共振コンデンサ23と、トランス22の二次巻線22bの他方端(低圧側)に電気的に接続された検出制御回路24とが設けられている。
 そして、駆動回路21、トランス22、共振コンデンサ23、検出制御回路24、および、後述する配線31~34などによって、冷陰極蛍光ランプ13を駆動するインバータ回路20aが構成されている。なお、トランス22は、本発明の「変圧器」の一例である。また、図2では、図面簡略化のため、冷陰極蛍光ランプ13、トランス22および共振コンデンサ23を、それぞれ1つずつ記載している。
 駆動回路21は、冷陰極蛍光ランプ13を発光させるために、所定の周波数のパルス信号S2をトランス22に出力する機能を有する。また、駆動回路21は、後述するように、検出制御回路24から入力される電流調整パルス信号S3に基づいて、トランス22に出力するパルス信号S2のパルス幅を調整(制御)するように構成されている。これにより、冷陰極蛍光ランプ13に入力される電流を調整(制御)することが可能となるので、冷陰極蛍光ランプ13の明るさを一定にすることが可能となる。なお、駆動回路21と検出制御回路24とは、1つのIC(Integrated Circuit)に内蔵されていてもよいし、それぞれ別のICに内蔵されていてもよい。また、電流調整パルス信号S3は、本発明の「調整パルス信号」の一例である。
 トランス22は、一次巻線22aと二次巻線22bとが所定の巻き数比になるように構成されている。また、トランス22は、一次巻線22aに入力されたパルス信号S2を、冷陰極蛍光ランプ13を駆動するための交流の高電圧に変換する機能を有する。すなわち、トランス22は、パルス信号S2に対応した駆動信号S1を冷陰極蛍光ランプ13に出力する機能を有する。
 また、トランス22の二次巻線22bは、一方端が配線31を介して冷陰極蛍光ランプ13に接続されており、他方端が配線32を介して検出制御回路24の検出端子に接続されている。この配線32には、冷陰極蛍光ランプ13に入力された駆動信号S1に対応する検出信号S4が流れる。なお、配線32は、本発明の「第1配線」の一例であり、検出信号S4は、本発明の「第1信号」の一例である。
 共振コンデンサ23は、トランス22の二次巻線22bとによって共振回路を構成している。また、共振コンデンサ23の一方電極23aは、トランス22と冷陰極蛍光ランプ13とを接続する配線31に接続されており、他方電極23bは、配線33を介してインバータ回路基板20のGNDに接続されている。
 ここで、第1実施形態では、共振コンデンサ23の他方電極23bとインバータ回路基板20のGNDとを接続する配線33には、配線34の一方端が接続されている。この配線34の他方端は、検出制御回路24のGND端子に接続されている。すなわち、配線34は、GND配線により形成されている。なお、配線34は、本発明の「第2配線」の一例である。
 また、第1実施形態では、配線32と配線34とは、ツイストペア構造に構成されている。これにより、配線32および34に流れる信号の電圧波形は、例えば、図3に示すようになる。すなわち、配線34には、配線32に流れる検出信号S4に対して逆位相の信号S5が流れる。これにより、検出信号S4が流れることにより配線32で発生する磁界と、信号S5が流れることにより配線34で発生する磁界とは、互いに打ち消し合うことになる。なお、信号S5は、本発明の「第2信号」の一例である。
 検出制御回路24は、図2に示すように、トランス22の二次巻線22bの他方端に接続された配線32を介して、検出信号S4を検出する機能を有する。また、検出制御回路24は、検出した検出信号S4に基づいて、駆動回路21に電流調整パルス信号S3を出力するように構成されている。これにより、駆動回路21は、電流調整パルス信号S3に基づいて、トランス22に出力するパルス信号S2のパルス幅を調整(制御)し、冷陰極蛍光ランプ13の明るさが一定になる。
 第1実施形態では、上記のように、配線32との間で、発生する磁界が互いに打ち消し合う配線34を設けることによって、配線32で発生する磁界が大きい場合にも、EMIレベルを低減することができる。
 また、第1実施形態では、駆動回路21を、検出制御回路24で検出された検出信号S4に基づいて、トランス22に出力するパルス信号S2を制御するように構成することによって、冷陰極蛍光ランプ13に入力する駆動信号S1を制御することができるので、冷陰極蛍光ランプ13の明るさを一定にすることができる。
 また、第1実施形態では、配線32と配線34とを、ツイストペア構造に構成し、配線34を、配線32に流れる検出信号S4に対して逆位相の信号S5が流れるように構成することによって、配線32と配線34とで発生する磁界を、容易に、互いに打ち消し合うようにすることができるので、EMIレベルを、容易に低減することができる。また、配線32と配線34とを、ツイストペア構造に構成することによって、配線32と配線34とで発生する磁界以外のエネルギーなども、互いに打ち消し合うことができるので、EMIレベルを、より低減することができる。
 また、第1実施形態では、配線34を、GND配線により構成することによって、配線32に検出信号S4が流れた場合に、配線34には、検出信号S4に対して逆位相の信号S5が流れる。これにより、配線32と配線34とで発生する磁界を、容易に、互いに打ち消し合うようにすることができる。
 また、第1実施形態では、配線34を、検出制御回路24のGND端子に接続することによって、配線32と配線34とのツイストペア構造を、より長く形成することができるので、EMIレベルを効果的に低減することができる。
 次に、図2および図4~図6を参照して、本発明の第1実施形態によるインバータ回路20aの効果を確認するために行った比較実験について説明する。
 この比較実験では、第1実施形態に対応した実施例1-1、1-2、1-3、1-4および1-5による5つのインバータ回路20a(インバータ回路基板20)と、比較例1-1、1-2、1-3、1-4および1-5による5つのインバータ回路120a(インバータ回路基板120)とを用いて、雑音端子電圧を測定した。実施例1-1~1-5によるインバータ回路20a(図2参照)は、第1実施形態と同様に構成した。比較例1-1~1-5によるインバータ回路基板120は、図4に示すように、配線33と検出制御回路24との間に配線34(図2参照)を設けない構成とした。インバータ回路120aのその他の構成は、インバータ回路20aと同様である。
 具体的には、冷陰極蛍光ランプ13に入力する駆動信号S1を約33.9kHzにした状態で、インバータ回路20aおよび120aの検出制御回路24の検出端子の雑音端子電圧を、オシロスコープを用いて測定した。このとき、1つのインバータ回路20aに対して、2つの検出端子の雑音端子電圧を測定した。同様に、1つのインバータ回路120aに対しても、2つの検出端子の雑音端子電圧を測定した。
 そして、約33.9kHzの高調波成分である約570kHzのEMIレベル(雑音端子電圧)を比較した。インバータ回路20aおよび120aにおける約570kHzのEMIレベルを、それぞれ、図5および図6に示す。なお、図5および図6において、EMIレベルは、許容値(限度値)を「6」として規格化を行った。
 図5および図6に示すように、実施例1-1~1-5によるインバータ回路20aは、比較例1-1~1-5によるインバータ回路120aに比べて、約570kHzのEMIレベル(雑音端子電圧)が、小さくなるとともに、ばらつきも小さくなることが判明した。具体的には、実施例1-1~1-5では、規格化後のEMIレベルが、約0~約1であった。その一方、比較例1-1~1-5では、規格化後のEMIレベルが、約2~約5であった。
 これは、以下の理由によるものと考えられる。すなわち、実施例1-1~1-5によるインバータ回路20aでは、配線32と配線34とをツイストペア構造に構成し、配線34を、配線32に流れる検出信号S4に対して逆位相の信号S5が流れるように構成することによって、配線32と配線34とで発生する磁界を、互いに打ち消し合うようにすることができたためであると考えられる。
(第2実施形態)
 この第2実施形態では、図7および図8を参照して、上記第1実施形態と異なり、インバータ回路基板40(インバータ回路40a)のトランス41および42と検出制御回路24aとを接続する配線32aおよび32bに半波整流回路(ダイオード51aおよび52a)を設けた例について説明する。
 本発明の第2実施形態によるインバータ回路基板40(インバータ回路40a)を備えたバックライト装置では、図7に示すように、冷陰極蛍光ランプ13は、一対の冷陰極蛍光ランプ13aおよび13bを複数含んでいる。なお、冷陰極蛍光ランプ13aおよび13bは、本発明の「一対の蛍光ランプ」の一例である。また、図7では、図面簡略化のため、冷陰極蛍光ランプ13aおよび13bを一対だけ記載している。
 また、冷陰極蛍光ランプ13aおよび13bは、インバータ回路基板40に電気的に接続されており、インバータ回路基板40から交流の高電圧の駆動信号S1aおよびS1bがそれぞれ入力されることによって発光するように構成されている。
 また、第2実施形態では、インバータ回路基板40には、駆動回路21aと、駆動回路21aに電気的に接続された一対のトランス41および42と、トランス41および42にそれぞれ電気的に接続される共振コンデンサ23と、トランス41および42に電気的に接続された検出制御回路24aと、トランス41および検出制御回路24aの間に配置されたダイオード51aおよび51bと、トランス42および検出制御回路24aの間に配置されたダイオード52aおよび52bとが設けられている。
 そして、駆動回路21a、トランス41、42、共振コンデンサ23、検出制御回路24a、ダイオード51a、51b、52a、52b、後述する配線31a、31b、32aおよび32bなどによって、冷陰極蛍光ランプ13(13aおよび13b)を駆動するインバータ回路40aが構成されている。なお、トランス41は、本発明の「変圧器」および「一対の変圧器の一方」の一例であり、トランス42は、本発明の「変圧器」および「一対の変圧器の他方」の一例である。また、ダイオード51aは、本発明の「第1半波整流回路」の一例であり、ダイオード52aは、本発明の「第2半波整流回路」の一例である。
 駆動回路21aは、所定の周波数のパルス信号S2aと、パルス信号S2aに対して逆位相のパルス信号S2bとを、それぞれ、トランス41および42に出力する機能を有する。また、駆動回路21aは、後述するように、検出制御回路24aから入力される電流調整パルス信号S3aおよびS3bに基づいて、トランス41および42にそれぞれ出力するパルス信号S2aおよびS2bのパルス幅を調整(制御)するように構成されている。なお、電流調整パルス信号S3aは、本発明の「調整パルス信号」の一例である。
 トランス41の一次巻線41a、および、トランス42の一次巻線42aは、駆動回路21aに電気的に接続されている。
 また、トランス41の二次巻線41bは、一方端(高圧側)が配線31aを介して冷陰極蛍光ランプ13aに接続されており、他方端(低圧側)が配線32aを介して検出制御回路24aの検出端子に接続されている。また、トランス42の二次巻線42bは、一方端(高圧側)が配線31bを介して冷陰極蛍光ランプ13bに接続されており、他方端(低圧側)が配線32bを介して検出制御回路24aの検出端子に接続されている。なお、配線32aは、本発明の「第1配線」の一例であり、配線32bは、本発明の「第2配線」の一例である。
 また、配線32aには、冷陰極蛍光ランプ13aに入力された駆動信号S1aに対応する検出信号S4aが流れ、配線32bには、冷陰極蛍光ランプ13bに入力された駆動信号S1bに対応する検出信号S4bが流れる。なお、検出信号S4aは、本発明の「第1信号」の一例であり、検出信号S4bは、本発明の「第3信号」の一例である。
 ここで、第2実施形態では、トランス41と検出制御回路24aとを接続する配線32a上に、ダイオード51aが設けられている。このダイオード51aは、アノード側がトランス41側になるように設けられている。また、配線32aとインバータ回路基板40のGNDとを接続するように、ダイオード51bが設けられている。このダイオード51bは、アノード側がインバータ回路基板40のGNDに接続するように設けられている。
 また、第2実施形態では、トランス42と検出制御回路24aとを接続する配線32b上に、ダイオード52aが設けられている。このダイオード52aは、ダイオード51aと異なり、アノード側が検出制御回路24a側になるように設けられている。また、配線32bとインバータ回路基板40のGNDとを接続するように、ダイオード52bが設けられている。このダイオード52bは、ダイオード51bと異なり、アノード側が配線32bに接続するように設けられている。すなわち、配線32bには、配線32aに設けられたダイオード51aおよび51bとは逆方向に、ダイオード52aおよび52bが設けられている。
 これにより、配線32aおよび32bに流れる信号の電圧波形は、図8に示すようになる。すなわち、配線32bには、配線32aに流れる検出信号S4aに対して正負逆の検出信号S4bが流れる。これにより、検出信号S4aが流れることにより配線32aで発生する磁界と、検出信号S4bが流れることにより配線32bで発生する磁界とは、互いに打ち消し合うことになる。
 また、図7に示すように、配線32aのダイオード51aおよび51bが設けられた部分から検出制御回路24aに接続された部分までと、配線32bのダイオード52aおよび52bが設けられた部分から検出制御回路24aに接続された部分までとは、互いに略平行に配置されている。
 また、ダイオード51aおよび51bは、配線32aのトランス41側の部分に配置されている。また、ダイオード52aおよび52bは、配線32bのトランス42側の部分に配置されている。
 検出制御回路24aは、トランス41の二次巻線41bの他方端に接続された配線32aを介して、検出信号S4aを検出する機能を有する。また、検出制御回路24aは、検出した検出信号S4aに基づいて、駆動回路21aに電流調整パルス信号S3aを出力するように構成されている。
 また、検出制御回路24aは、トランス42の二次巻線42bの他方端に接続された配線32bを介して、検出信号S4bを検出する機能を有する。また、検出制御回路24aは、検出した検出信号S4bに基づいて、駆動回路21aに電流調整パルス信号S3bを出力するように構成されている。
 これにより、駆動回路21aは、電流調整パルス信号S3aに基づいて、トランス41に出力するパルス信号S2aのパルス幅を調整(制御)し、冷陰極蛍光ランプ13aの明るさが一定になる。また、駆動回路21aは、電流調整パルス信号S3bに基づいて、トランス42に出力するパルス信号S2bのパルス幅を調整(制御)し、冷陰極蛍光ランプ13bの明るさが一定になる。
 第2実施形態のその他の構成は、上記第1実施形態と同様である。
 なお、第2実施形態によるインバータ回路40aのEMIレベル(雑音端子電圧)を、上記第1実施形態と同様にして測定した場合、第2実施形態によるインバータ回路40aでは、配線32aと配線32bとで発生する磁界は、互いに打ち消し合うので、上記第1実施形態と同様、EMIレベル(雑音端子電圧)が小さくなるとともに、ばらつきも小さくなると考えられる。
 第2実施形態では、上記のように、配線32bを、配線32aに流れる検出信号S4aに対して正負逆の検出信号S4bが流れるように構成することによって、配線32aと配線32bとで発生する磁界を、互いに打ち消し合うようにすることができるので、EMIレベルを低減することができる。
 また、第2実施形態では、配線32aに、ダイオード51aおよび51bを設けるとともに、配線32bに、ダイオード51aおよび51bとは逆方向にダイオード52aおよび52bを設けることによって、配線32bに、配線32aに流れる検出信号S4aに対して正負逆の検出信号S4bを、容易に流すことができる。また、配線32aに、ダイオード51aを設け、配線32bに、ダイオード52aを設けることによって、配線32aに検出信号S4aが流れる時間(量)と、配線32bに検出信号S4bが流れる時間(量)とを少なくすることができるので、EMIレベルを、より低減することができる。
 また、第2実施形態では、ダイオード51aおよびダイオード52aを、それぞれ、配線32aのトランス41側の部分、および、配線32bのトランス42側の部分に設けることによって、発生する磁界が互いに打ち消し合う配線32aおよび配線32bの部分を、より長く形成することができるので、EMIレベルを効果的に低減することができる。
 また、第2実施形態では、配線32aのダイオード51aおよび51bが設けられた部分から検出制御回路24aに接続された部分までと、配線32bのダイオード52aおよび52bが設けられた部分から検出制御回路24aに接続された部分までとを、互いに略平行に配置することによって、配線32aおよび配線32bで発生する磁界以外のエネルギーなども、互いに打ち消し合うことができるので、EMIレベルを、より低減することができる。
 なお、第2実施形態のその他の効果は、上記第1実施形態と同様である。
(第3実施形態)
 この第3実施形態では、図9および図10を参照して、上記第2実施形態と異なり、インバータ回路基板60(インバータ回路60a)のトランス42と検出制御回路24bとを接続する配線32bに反転回路63を設けた例について説明する。
 第3実施形態では、図9に示すように、冷陰極蛍光ランプ13aおよび13bは、インバータ回路基板60に電気的に接続されており、インバータ回路基板60から交流の高電圧の駆動信号S1cおよびS1dがそれぞれ入力されることによって発光するように構成されている。
 また、インバータ回路基板60(インバータ回路60a)には、駆動回路21bと、一対のトランス41および42と、共振コンデンサ23と、トランス41および42に電気的に接続された検出制御回路24bと、トランス41および検出制御回路24bの間に配置されたダイオード61と、トランス42および検出制御回路24bの間に配置されたダイオード62および反転回路63とが設けられている。
 そして、駆動回路21b、トランス41、42、共振コンデンサ23、検出制御回路24b、ダイオード61、62、反転回路63、配線31a、31b、32aおよび32bなどによって、冷陰極蛍光ランプ13(13aおよび13b)を駆動するインバータ回路60aが構成されている。なお、ダイオード61は、本発明の「第3半波整流回路」の一例であり、ダイオード62は、本発明の「第4半波整流回路」の一例である。
 駆動回路21bは、所定の周波数のパルス信号S2cと、パルス信号S2cと同位相のパルス信号S2dを、それぞれ、トランス41および42に出力する機能を有する。また、駆動回路21bは、後述するように、検出制御回路24bから入力される電流調整パルス信号S3cおよびS3dに基づいて、トランス41および42にそれぞれ出力するパルス信号S2cおよびS2dのパルス幅を調整(制御)するように構成されている。なお、電流調整パルス信号S3cは、本発明の「調整パルス信号」の一例である。
 ここで、第3実施形態では、トランス41と検出制御回路24bとを接続する配線32a上に、ダイオード61が設けられている。このダイオード61は、アノード側がトランス41側になるように設けられている。また、トランス42と検出制御回路24bとを接続する配線32b上に、ダイオード62および反転回路63が設けられている。このダイオード62は、アノード側がトランス42側になるように設けられている。すなわち、ダイオード62は、配線32aに設けられたダイオード61と同方向に、配線32bに設けられている。
 これにより、配線32aおよび32bに流れる信号の電圧波形は、図10に示すようになる。すなわち、配線32bには、配線32aに流れる検出信号S4cに対して反転した検出信号S4dが流れる。これにより、配線32aに流れる検出信号S4cの振幅の大きい(小さい)部分と、配線32bに流れる検出信号S4dの振幅の小さい(大きい)部分とを重畳することができる。すなわち、配線32aに流れる検出信号S4cの振幅の大きい部分と、配線32bに流れる検出信号S4dの振幅の大きい部分とが重畳するのを抑制することができる。このため、検出信号S4cが流れることにより配線32aで発生する磁界と、検出信号S4dが流れることにより配線32bで発生する磁界との和は、平滑(一定化)されることになる。なお、検出信号S4cは、本発明の「第1信号」の一例であり、検出信号S4dは、本発明の「第4信号」の一例である。
 また、図9に示すように、配線32aのダイオード61が設けられた部分から検出制御回路24bに接続された部分までと、配線32bのダイオード62および反転回路63が設けられた部分から検出制御回路24bに接続された部分までとは、互いに略平行に配置されている。
 また、ダイオード61は、配線32aのトランス41側の部分に配置されている。また、ダイオード62および反転回路63は、配線32bのトランス42側の部分に配置されている。
 検出制御回路24bは、トランス41の二次巻線41bの他方端に接続された配線32aを介して、検出信号S4cを検出する機能を有する。また、検出制御回路24bは、検出した検出信号S4cに基づいて、駆動回路21bに電流調整パルス信号S3cを出力するように構成されている。
 また、検出制御回路24bは、トランス42の二次巻線42bの他方端に接続された配線32bを介して、検出信号S4dを検出する機能を有する。また、検出制御回路24bは、検出した検出信号S4dに基づいて、駆動回路21bに電流調整パルス信号S3dを出力するように構成されている。
 第3実施形態のその他の構成は、上記第2実施形態と同様である。
 なお、第3実施形態によるインバータ回路60aのEMIレベル(雑音端子電圧)を、上記第1および第2実施形態と同様にして測定した場合、第3実施形態によるインバータ回路60aでは、配線32aと配線32bとで発生する磁界の和は、平滑(一定化)されるので、EMIレベル(雑音端子電圧)が小さくなるとともに、ばらつきも小さくなると考えられる。
 第3実施形態では、上記のように、配線32bを、配線32aに流れる検出信号S4cに対して反転した検出信号S4dが流れるように構成することによって、配線32aと配線32bとで発生する磁界の和を、平滑(一定化)することができるので、EMIレベルが増大するのを、抑制することができる。
 また、第3実施形態では、配線32bに、反転回路63を設けることによって、配線32bに、配線32aに流れる検出信号S4cに対して反転した検出信号S4dを、容易に流すことができるので、配線32aと配線32bとで発生する磁界の和を、容易に平滑(一定化)することができる。
 また、第3実施形態では、配線32aに、ダイオード61を設け、配線32bに、ダイオード61と同方向にダイオード62を設けることによって、配線32bに、配線32aに流れる検出信号S4cに対して反転した検出信号S4dを、より容易に流すことができる。
 また、第3実施形態では、ダイオード61を、配線32aのトランス41側の部分に配置し、ダイオード62および反転回路63を、配線32bのトランス42側の部分に配置することによって、発生する磁界の和が平滑(一定化)される配線32aおよび配線32bの部分を、より長く形成することができるので、EMIレベルを効果的に低減することができる。
 第3実施形態のその他の効果は、上記第2実施形態と同様である。
 なお、今回開示された実施形態は、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、上記した実施形態の説明ではなく請求の範囲によって示され、さらに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。
 例えば、上記実施形態では、表示パネルおよび表示装置を、それぞれ、液晶表示パネルおよび液晶表示装置に適用した例について示したが、本発明はこれに限らず、液晶表示パネルおよび液晶表示装置以外の表示パネルおよび表示装置に適用してもよい。
 また、上記実施形態では、蛍光ランプの一例として冷陰極蛍光ランプを用いた例について示したが、本発明はこれに限らず、冷陰極蛍光ランプ以外の蛍光ランプにも適用可能である。
 また、上記第1実施形態では、配線34を、配線32に流れる検出信号S4に対して逆位相の信号S5が流れるように構成したことのみを示したが、本発明はこれに限らず、図11に示した本発明の変形例によるインバータ回路20bのように構成してもよい。すなわち、一対の冷陰極蛍光ランプ13aおよび13bにそれぞれ対応するトランス41および42を設けるとともに、トランス41の二次巻線41bの他方端、および、トランス42の二次巻線42bの他方端にそれぞれ配線32を接続する。そして、駆動回路21cを、トランス41にパルス信号S2eを出力するとともに、トランス42にパルス信号S2eとは逆位相のパルス信号S2fを出力するように構成する。これにより、冷陰極蛍光ランプ13aに、駆動信号S1eが入力されるとともに、冷陰極蛍光ランプ13bに、駆動信号S1fが入力される。また、トランス41に接続された配線32に、検出信号S4eを流すとともに、トランス42に接続された配線32に、検出信号S4eとは逆位相の検出信号S4fを流す。このように構成すれば、トランス41に接続された配線32と、トランス42に接続された配線32とで発生する磁界を、互いに打ち消し合うようにすることができるので、EMIレベルをさらに低減することができる。
 また、上記第2および第3実施形態では、配線32aおよび32bの一部を、互いに略平行に配置した例について示したが、本発明はこれに限らず、配線32aおよび32bを、互いに略平行に配置しなくてもよい。

Claims (15)

  1.  蛍光ランプを駆動するインバータ回路であって、
     前記蛍光ランプを駆動するためのパルス信号を出力する駆動回路と、
     前記駆動回路に一次巻線が接続されるとともに前記蛍光ランプに二次巻線の一方端が接続され、前記蛍光ランプに前記パルス信号に対応した駆動信号を出力する変圧器と、
     前記蛍光ランプに入力された前記駆動信号に対応した第1信号を検出する検出制御回路と、
     前記変圧器の二次巻線の他方端および前記検出制御回路を接続するとともに、前記第1信号が流れる第1配線と、
     前記第1配線との間で、発生する磁界が互いに打ち消し合う、または、発生する磁界が平滑される第2配線とを備え、
     前記駆動回路は、前記検出制御回路で検出された前記第1信号に基づいて、前記変圧器に出力する前記パルス信号を制御することを特徴とするインバータ回路。
  2.  前記第1配線と前記第2配線とは、ツイストペア構造に構成されており、
     前記第2配線には、前記第1配線に流れる前記第1信号に対して逆位相の第2信号が流れることを特徴とする請求項1に記載のインバータ回路。
  3.  前記第2配線は、GND配線からなることを特徴とする請求項2に記載のインバータ回路。
  4.  前記第2配線は、前記検出制御回路のGND端子に接続されていることを特徴とする請求項3に記載のインバータ回路。
  5.  前記蛍光ランプは、一対の蛍光ランプを含み、
     前記変圧器は、前記一対の蛍光ランプにそれぞれ接続される一対の変圧器を含み、
     前記第1配線は、前記一対の変圧器の一方および前記検出制御回路に接続され、
     前記第2配線は、前記一対の変圧器の他方および前記検出制御回路に接続され、
     前記第2配線には、前記第1配線に流れる前記第1信号に対して正負逆の第3信号が流れることを特徴とする請求項1に記載のインバータ回路。
  6.  前記第1配線には、第1半波整流回路が設けられており、
     前記第2配線には、第1半波整流回路とは逆方向に第2半波整流回路が設けられていることを特徴とする請求項5に記載のインバータ回路。
  7.  前記第1半波整流回路および前記第2半波整流回路は、それぞれ、前記第1配線および前記第2配線の前記変圧器側の部分に設けられていることを特徴とする請求項6に記載のインバータ回路。
  8.  前記蛍光ランプは、一対の蛍光ランプを含み、
     前記変圧器は、前記一対の蛍光ランプにそれぞれ接続される一対の変圧器を含み、
     前記第1配線は、前記一対の変圧器の一方および前記検出制御回路に接続され、
     前記第2配線は、前記一対の変圧器の他方および前記検出制御回路に接続され、
     前記第2配線には、前記第1配線に流れる前記第1信号に対して反転した第4信号が流れることを特徴とする請求項1に記載のインバータ回路。
  9.  前記第2配線には、反転回路が設けられていることを特徴とする請求項8に記載のインバータ回路。
  10.  前記第1配線には、第3半波整流回路が設けられており、
     前記第2配線には、第3半波整流回路と同方向に第4半波整流回路が設けられていることを特徴とする請求項9に記載のインバータ回路。
  11.  前記反転回路は、前記第2配線の前記変圧器側の部分に設けられていることを特徴とする請求項9に記載のインバータ回路。
  12.  前記第1配線および前記第2配線の少なくとも一部は、互いに略平行に配置されていることを特徴とする請求項5~11のいずれか1項に記載のインバータ回路。
  13.  前記検出制御回路は、検出した前記第1信号に基づいて、調整パルス信号を前記駆動回路に出力し、
     前記駆動回路は、前記調整パルス信号に基づいて、前記変圧器に出力する前記パルス信号を制御することを特徴とする請求項1に記載のインバータ回路。
  14.  請求項1に記載のインバータ回路と、
     前記インバータ回路により駆動させる蛍光ランプとを備えることを特徴とするバックライト装置。
  15.  請求項14に記載のバックライト装置と、
     前記バックライト装置により照明される表示パネルとを備えることを特徴とする表示装置。
PCT/JP2008/070384 2008-04-03 2008-11-10 インバータ回路、バックライト装置および表示装置 WO2009122612A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/736,119 US20110007099A1 (en) 2008-04-03 2008-11-10 Inverter circuit, backlight device and display device
BRPI0822561-3A BRPI0822561A2 (pt) 2008-04-03 2008-11-10 Circuito inversor, dispositivo de luz de fundo e dispositivo de vídeo
CN2008801280680A CN101971706A (zh) 2008-04-03 2008-11-10 逆变电路、背光装置以及显示装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008097463 2008-04-03
JP2008-097463 2008-04-03

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2009122612A1 true WO2009122612A1 (ja) 2009-10-08

Family

ID=41135024

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2008/070384 WO2009122612A1 (ja) 2008-04-03 2008-11-10 インバータ回路、バックライト装置および表示装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20110007099A1 (ja)
CN (1) CN101971706A (ja)
BR (1) BRPI0822561A2 (ja)
RU (1) RU2446642C1 (ja)
WO (1) WO2009122612A1 (ja)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06327261A (ja) * 1993-05-14 1994-11-25 Matsushita Electric Works Ltd 電源装置
JP2003249393A (ja) * 2002-02-22 2003-09-05 Toko Inc 圧電トランス駆動回路
JP2006039345A (ja) * 2004-07-29 2006-02-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd バックライト調光装置

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002123226A (ja) * 2000-10-12 2002-04-26 Hitachi Ltd 液晶表示装置
US6936975B2 (en) * 2003-04-15 2005-08-30 02Micro International Limited Power supply for an LCD panel
KR101046921B1 (ko) * 2003-12-04 2011-07-06 삼성전자주식회사 액정 표시 장치 및 표시 장치용 광원의 구동 장치
TWI291841B (en) * 2004-06-25 2007-12-21 Monolithic Power Systems Inc Method and apparatus for driving an external electrode fluorescent lamp
KR100616613B1 (ko) * 2004-08-27 2006-08-28 삼성전기주식회사 U자형 램프용 백라이트 인버터
KR101126477B1 (ko) * 2004-10-25 2012-03-30 엘지디스플레이 주식회사 램프 구동장치 및 구동방법과 이를 이용한 액정표시장치
RU47608U1 (ru) * 2005-04-28 2005-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ (ТУ)") Регулируемое устройство питания люминесцентных ламп
JP4941036B2 (ja) * 2007-03-20 2012-05-30 サンケン電気株式会社 放電管点灯装置及び半導体集積回路
KR101342961B1 (ko) * 2007-03-26 2013-12-18 삼성디스플레이 주식회사 인버터, 이를 갖는 백라이트 어셈블리 및 이를 갖는표시장치

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06327261A (ja) * 1993-05-14 1994-11-25 Matsushita Electric Works Ltd 電源装置
JP2003249393A (ja) * 2002-02-22 2003-09-05 Toko Inc 圧電トランス駆動回路
JP2006039345A (ja) * 2004-07-29 2006-02-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd バックライト調光装置

Also Published As

Publication number Publication date
RU2446642C1 (ru) 2012-03-27
BRPI0822561A2 (pt) 2015-06-23
CN101971706A (zh) 2011-02-09
US20110007099A1 (en) 2011-01-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7446750B2 (en) Inverter and liquid crystal display including inverter
KR100965594B1 (ko) 액정표시장치의 램프 구동장치
KR101147181B1 (ko) 인버터 회로, 백라이트 장치 및 그것을 이용한액정표시장치
US8077140B2 (en) Liquid crystal display device
US20040004596A1 (en) Apparatus of driving light source for display device
KR20070101797A (ko) 인버터 장치 및 그것을 이용한 발광 장치 및 화상 표시장치
JP2006134856A (ja) 表示装置用光源の駆動装置及び表示装置
US20110012936A1 (en) Backlight assembly and display apparatus having the same
JP2007157668A (ja) インバータ回路、バックライト装置及びそれを用いた液晶表示装置
US8143804B2 (en) Light source driving device
US8618738B2 (en) Light source system and method for driving light emitting diodes
JP5616574B2 (ja) インバータ回路、バックライト装置及びそれを用いた液晶表示装置
US7224129B2 (en) Discharge lamp drive apparatus and liquid crystal display apparatus
WO2007086241A1 (ja) 電力供給装置ならびにそれを用いた発光装置および電子機器
US7436129B2 (en) Triple-loop fluorescent lamp driver
JP2004191935A (ja) 電源供給装置及びこれを用いた液晶表示装置
US20100321369A1 (en) Backlight device and display equipped with the device
WO2009122612A1 (ja) インバータ回路、バックライト装置および表示装置
US8305335B2 (en) Backlight lamp lighting control device and display device including same
KR101692458B1 (ko) 백라이트 유닛 및 이를 갖는 표시장치
JP2005190835A (ja) 液晶テレビ用バックライト装置
KR100994228B1 (ko) 액정표시장치의 램프 구동장치
JP4355966B2 (ja) 液晶テレビジョン
US20120242244A1 (en) Inverter device and illumination device for use in display device incorporating same and display device
JP2008218216A (ja) 蛍光管駆動方法および装置

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200880128068.0

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 08873705

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12736119

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 6209/CHENP/2010

Country of ref document: IN

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2010144862

Country of ref document: RU

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 08873705

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: PI0822561

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20101001