WO2014084019A1 - 光源駆動装置 - Google Patents

光源駆動装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2014084019A1
WO2014084019A1 PCT/JP2013/080174 JP2013080174W WO2014084019A1 WO 2014084019 A1 WO2014084019 A1 WO 2014084019A1 JP 2013080174 W JP2013080174 W JP 2013080174W WO 2014084019 A1 WO2014084019 A1 WO 2014084019A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
light source
signal
electromotive force
back electromotive
light
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/080174
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
友也 倉石
Original Assignee
日本精機株式会社
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 日本精機株式会社 filed Critical 日本精機株式会社
Publication of WO2014084019A1 publication Critical patent/WO2014084019A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/3406Control of illumination source
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/10Controlling the intensity of the light
    • H05B45/12Controlling the intensity of the light using optical feedback
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • G02B2027/0118Head-up displays characterised by optical features comprising devices for improving the contrast of the display / brillance control visibility
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • G02B2027/014Head-up displays characterised by optical features comprising information/image processing systems
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2360/00Aspects of the architecture of display systems
    • G09G2360/14Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors
    • G09G2360/144Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors the light being ambient light
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2380/00Specific applications
    • G09G2380/10Automotive applications
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/37Converter circuits
    • H05B45/3725Switched mode power supply [SMPS]

Definitions

  • the present invention relates to a light source driving device.
  • the light source driving device includes a display having an LED, a driving circuit for driving the LED, a light receiving circuit for detecting external light intensity, and a light receiving circuit. And a control circuit that supplies luminance adjustment data corresponding to the intensity of external light to the drive circuit, and causes the LED to emit light with a desired luminance.
  • the luminance adjustment width is a fixed width depending on the resolution of the control circuit (CPU). For this reason, when the target brightness transitions from the low brightness side to the high brightness side to achieve high brightness, naturally, a larger brightness adjustment range is required than when the brightness is low, and a large load is applied to the control circuit. There was a problem of increasing.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide a light source driving device capable of reducing power consumption even when high luminance is realized.
  • a light source driving device includes: A light source; Driving means for driving the light source by supplying a light source driving signal to the light source; Back electromotive force generating means for generating back electromotive force and adding a back electromotive force signal corresponding to the generated back electromotive force to the light source drive signal; Control means for controlling the operation of the driving means and the counter electromotive force generating means, and causing the light source to emit light at a desired target luminance, The control means includes If the target brightness is smaller than a predetermined threshold, the back electromotive force signal is not added to the light source driving signal, and the light source is driven by the light source driving signal, When the target luminance is equal to or higher than the threshold, the back electromotive force signal is added to the light source driving signal, and the light source is driven by the back electromotive force signal and the light source driving signal. It is characterized by that.
  • a light source driving apparatus according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
  • the light source driving device 100 (see FIG. 3) according to the present embodiment is configured as a part of the head-up display (HUD) device 1 shown in FIG.
  • the HUD device 1 is provided in the dashboard of the vehicle 2, for example, by reflecting light (display light L) representing a notification image for notifying vehicle information by the windshield 3 (windshield).
  • This is a device that allows the user 4 (mainly the driver of the vehicle 2) to visually recognize the virtual image V of the image. Thereby, the user 4 can recognize vehicle information, without deflecting a gaze from the front during a driving
  • the HUD device 1 includes a display unit 10, an optical system 20, a circuit board 30, and a housing H shown in FIG. 2, and a light source driving device 100 shown in FIG.
  • the display unit 10 emits light representing the notification image (display light L) toward the optical system 20 by the light emitted from the light source 11.
  • the light source 11 is composed of, for example, an LED (Light Emitting Diode).
  • the display means 10 includes a light source 11, a DMD (Digital Micro-mirror Device) having a plurality of movable micromirrors that reflect light from the light source 11, a screen that receives light reflected by the DMD and displays a notification image, etc. It is composed of Thereby, the display means 10 emits the display light L toward the optical system 20.
  • the display means 10 may be configured by a known transmissive liquid crystal display device including a light source 11 that functions as a backlight, a self-luminous display device configured by arranging the light sources 11, and the like.
  • the optical system 20 is an optical system provided between the optical path of the display unit 10 and the windshield 3 so that the notification image projected by the display unit 10 is connected to the desired position as a virtual image V with a desired size. is there.
  • the optical system 20 according to this embodiment includes two reflecting members, a plane mirror 21 and a concave mirror 22.
  • the plane mirror 21 is disposed at a position for receiving the display light L from the display means 10 and efficiently reflects the incident display light L toward the concave mirror 22.
  • the concave mirror 22 reflects the display light L reflected by the plane mirror 21 toward the windshield 3. Thereby, the magnitude
  • the circuit board 30 is a printed circuit board in which a predetermined wiring pattern is formed on a plate-like base material made of a resin containing glass fiber. On the circuit board 30, a control circuit 90 (see FIG. 3), which will be described later, is mounted. The circuit board 30 is electrically connected to each of the display means 10 and an external light intensity detection means 70 described later via, for example, an FPC (Flexible Printed Circuit) (not shown).
  • FPC Flexible Printed Circuit
  • the housing H accommodates the display means 10, the optical system 20, the circuit board 30, and the light source driving device 100 at predetermined positions, and is formed of a light-shielding member.
  • the light source driving device 100 includes a drive circuit 40, a back electromotive force circuit 50, a switch circuit 60, an external light intensity detection unit 70, a power supply circuit 80, and a control circuit 90. .
  • the control circuit 90 includes a microcontroller, an FPGA (Field Programmable Gate Array), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and the like.
  • the control circuit 90 displays on the display means 10 state information (speed, fuel consumption, etc.) of the vehicle 2 transmitted from an external device (not shown) such as an ECU (Electronic Control Unit) of the vehicle 2 through a communication line.
  • the drive signal is output to a drive circuit 40 for the light source 11 and a display control drive circuit (not shown) to drive the display means 10.
  • the control circuit 90 appropriately performs PWM (Pulse Width Modulation) control so that the light source 11 emits light with a desired brightness according to the external light intensity information acquired from the external light intensity detector 70.
  • the light source 11 is driven by the method.
  • the control circuit 90 sets the target luminance for determining the output of the light source 11 according to the acquired external light intensity information, and drives the pulse width adjusted so that the output of the light source 11 corresponds to the target luminance
  • a signal (a driving signal having a predetermined duty ratio) is generated and supplied to the driving circuit 40.
  • the control circuit 90 also controls the operation of the switch circuit 60.
  • the control circuit 90 may drive the light source 11 by appropriately using a PWM control method and a PAM (Pulse Amplitude Modulation) control method. Moreover, the opportunity for the control circuit 90 to adjust the luminance may be based on a switching signal from the vehicle 2 side, an operation signal based on the operation of the user 4, or the like, regardless of the external light intensity information.
  • PWM Pulse Amplitude Modulation
  • PAM Pulse Amplitude Modulation
  • the control circuit 90 includes a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory) that stores a program that defines a processing procedure by the CPU, a program that is executed in response to appropriate numerical input by the user, and necessary information.
  • Storage means including RAM (Random Access Memory) or the like for temporarily storing the memory.
  • programs for executing light source drive control processing described later are stored in advance, and the CPU reads and executes these programs.
  • the drive circuit 40 is composed of, for example, an IC (Integrated Circuit) of a switching regulator type LED driver, and performs a switching operation by an internal oscillation circuit to control a drive current supplied to the light source 11. Specifically, the drive circuit 40 outputs the input voltage from the power supply circuit 80 as a light source drive signal (pulse) indicating ON and OFF by a switching operation. This light source drive signal is superimposed on the drive signal supplied from the control circuit 90, and the pulse width of the drive signal is appropriately changed so that the output becomes a desired power. As a result, when both the drive signal supplied from the control circuit 90 and the light source drive signal supplied from the drive circuit 40 are turned on, the drive current is supplied to the light source 11.
  • a light source drive signal pulse
  • the light source 11 includes a light source 11r that emits red light, a light source 11g that emits green light, and a light source 11b that emits blue light. Emits light with intensity and timing.
  • the HUD device 1 displays the notification image in full color by using each of these emission colors as a basic color and using color mixing by an additive mixing method.
  • the back electromotive force circuit 50 includes a back electromotive force generating coil 51, and a diode 52 provided for controlling the current direction and supplying the back electromotive force generated in the coil 51 to the light source 11.
  • the coil 51 and the diode 52 schematically shown in FIG. 3 are provided corresponding to the light sources 11 of the respective colors as shown in FIG. That is, a coil 51r and a diode 52r are provided corresponding to the light source 11r, a coil 51g and a diode 52g are provided corresponding to the light source 11g, and a coil 51b and a diode 52b are provided corresponding to the light source 11b. Since the configurations of the coil and the diode corresponding to each light source are the same, hereinafter, the coil and the diode corresponding to the light source 11 of a certain emission color will be described simply using reference numerals 51 and 52.
  • the coil 51 is connected in series with the light source 11.
  • the diode 52 has an anode connected to the light source 11 and a cathode connected to the switch circuit 60. Thereby, when the switch circuit 60 described below is turned on, the light source 11 is caused to emit light using the counter electromotive force of the coil 51.
  • the switch circuit 60 includes a switch element including a transistor such as an FET (Field Effect Transistor), for example, and performs a switching operation as to whether or not to add a back electromotive signal to the drive signal under the control of the control circuit 90.
  • the control circuit 90 turns on the switch circuit 60 at a timing when the light source drive signal of the drive circuit 40 is turned off and stores it in the coil 51 when the target luminance described later is equal to or greater than a threshold value Lt stored in advance.
  • the generated energy that is, the back electromotive force signal corresponding to the back electromotive force is supplied to the drive circuit 40.
  • the light source 11 in the lighting period is supplied with a large drive current obtained by adding the back electromotive force signal to the drive signal.
  • the control circuit 90 turns off the switch circuit 60 and does not supply the back electromotive force signal to the drive circuit 40 when the target luminance described later is equal to or less than the threshold value Lt.
  • a normal drive current according to the drive signal supplied from the control circuit 90 is supplied to the light source 11 in the lighting period.
  • External light intensity detection means 70 detects the intensity (brightness) of external light, and includes a light receiving sensor element including a phototransistor, a photodiode, and the like, an A / D converter, and the like. Specifically, the external light intensity detection means 70 converts a detection signal (voltage) corresponding to the external light intensity detected by the light receiving sensor element into a digital value by an A / D converter, and uses it as external light intensity information. , Output to the control circuit 90.
  • the light receiving sensor element of the external light intensity detecting means 70 is disposed at an appropriate position where the external light can be received (for example, a position where a hole is provided in a part of the housing H and external light entering from the hole can be received). Has been.
  • the power supply circuit 80 comprises a power supply IC (IntegratedIntegrCircuit), and steps down the voltage from the battery mounted on the vehicle 2 and applies a predetermined voltage to the control circuit 90, the display means 10, and the like.
  • the power supply circuit 80 applies a constant voltage to the light source 11 of the display unit 10 to turn on the light source 11.
  • the HUD device 1 having the above configuration enables a driver to visually recognize a predetermined notification image as a virtual image V.
  • the display means 10 displays a notification image, that is, emits display light L.
  • the display light L is reflected by the optical system 20, and the reflected light is emitted toward the windshield 3.
  • the HUD device 1 emits the display light L.
  • the display light L emitted from the HUD device 1 is reflected by the windshield 3 so that a virtual image V of the notification image is formed in front of the windshield 3 as viewed from the driver as shown in FIG. This is the flow.
  • the required luminance range of the display light is extremely wide compared to other displays. This is because, in the daytime, it is necessary to make the display light brighter than the outside light, and there is a loss of the amount of light that allows the display light L to pass through the windshield 3 (or the combiner). On the other hand, at night, when visually recognizing the state outside the vehicle, low luminance and delicate light control is required so that the user is not dazzled.
  • the control circuit 90 starts the light source drive control process on condition that the HUD device 1 is powered on.
  • the control circuit 90 generates brightness adjustment data corresponding to the external light intensity information from the external light intensity detection means 70 (step S1).
  • the luminance adjustment data indicates the target luminance of the display light L.
  • the control circuit 90 may generate the brightness adjustment data based on an operation signal based on the operation of the user 4, a switching signal from the vehicle 2 side, or the like.
  • control circuit 90 determines whether or not the target luminance indicated by the luminance adjustment data is greater than or equal to a threshold value Lt stored in advance (step S2).
  • step S3 When the target luminance is equal to or higher than the threshold value Lt (step S2; Yes), the control circuit 90 turns on the switch circuit 60 (step S3). Thereby, a back electromotive force signal is supplied to the drive circuit 40 in accordance with the back electromotive force generated in the coil 51, and the drive circuit 40 drives the light source 11 based on the drive signal and the back electromotive force signal (step S4).
  • the light source 11 emits light when a large drive current is supplied by the amount of the back electromotive signal added to the drive signal.
  • the control circuit 90 determines a duty ratio for obtaining the set target luminance, similarly to step S7 described later, and a pulse signal having the duty ratio (the drive current supplied to the light source 11).
  • the control circuit 90 may turn on the switch circuit 60.
  • the control circuit 90 may turn on the switch circuit 60 when the target luminance set according to the switching signal supplied from the vehicle 2 side becomes equal to or higher than the threshold value Lt.
  • the control circuit 90 supplies a large drive current to the light source 11 using the back electromotive signal in this way.
  • step S2 when the target luminance is less than the threshold value Lt (step S2; No), the control circuit 90 turns off the switch circuit 60 (step S5), and the back electromotive force circuit 50 supplies the back electromotive force signal to the drive circuit 40. Do not be.
  • step S5 the control circuit 90 determines whether or not the previous value of the target luminance is equal to or greater than the threshold value Lt (step S6). For example, the control circuit 90 temporarily stores the previous value of the target luminance in the storage unit, and performs a determination process based on the previous value.
  • the control circuit 90 supplies the drive circuit 40 with a drive signal corresponding to the target brightness indicated by the brightness adjustment data generated in step S1 (step S7). ). Thereby, the drive circuit 40 drives the light source 11 based on the drive signal to emit light. Specifically, the control circuit 90 determines a duty ratio for obtaining the set target luminance, and a pulse signal having the duty ratio (so that the drive current supplied to the light source 11 becomes a desired value). A drive signal that is adjusted and whose pulse width is changed in accordance with the target luminance is generated and supplied to the drive circuit 40.
  • the duty ratio is set to 100% when the target luminance is the maximum luminance, and is set to gradually decrease as 90%, 80%,... As the target luminance is smaller than the maximum luminance.
  • Each adjustment value (duty ratio or current value) corresponding to the target luminance is set using a calculation program or table data stored in advance in the storage means of the control circuit 90.
  • the control circuit 90 drives with a duty ratio that is a predetermined amount higher than the duty ratio for obtaining the target brightness indicated by the brightness adjustment data.
  • a signal (pulse signal) is supplied to the drive circuit 40 (step S8). The reason for this will be described below.
  • step S8 the current target brightness is less than the threshold value Lt (step S2; No), and the previous value of the target brightness is equal to or greater than the threshold value Lt (step S6; Yes).
  • the target luminance falls below the threshold value Lt.
  • the control is made so that the back electromotive force signal is not applied to the drive circuit 40, the drive current supplied to the light source 11 is reduced by the back electromotive force signal abruptly, and the display brightness of the notification image suddenly decreases. There is a risk of being visually recognized (specifically, it may cause flickering, etc.).
  • the control circuit 90 does not abruptly reduce the brightness of the light source 11, and therefore the brightness adjustment data generated in step S1 as shown in FIG.
  • the drive circuit 40 is supplied with a pulse signal having a duty ratio that is a predetermined amount higher than the duty ratio (Duty ratio) for obtaining the target luminance required by the.
  • the predetermined amount of increase in the duty ratio may be appropriately determined as an amount that does not cause the user 4 to feel that the display luminance has sharply decreased.
  • the control circuit 90 returns the process to step S1 after executing any one of steps S4, S7, and S8. For example, the control circuit 90 repeats the light source drive control process until the power of the HUD device 1 is turned off.
  • the threshold value Lt is determined in advance so that, for example, power consumption does not exceed a predetermined value.
  • the light source driving device 100 generates and generates a back electromotive force by a light source 11, a driving circuit 40 (an example of a driving unit) that drives the light source 11 by supplying a light source driving signal to the light source 11.
  • the operation of the back electromotive force generating means (which corresponds to the back electromotive force circuit 50 and the switch circuit 60 as an example) for adding a back electromotive force signal corresponding to the back electromotive force to the light source drive signal, and the operation of the drive circuit 40 and the back electromotive force generating means
  • a control circuit 90 (an example of a control unit) that controls and emits the light source 11 at a desired target luminance.
  • the control circuit 90 drives the back electromotive force signal when the target luminance is smaller than the threshold value Lt.
  • the light source 11 is driven by the light source drive signal without being added to the signal.
  • the back electromotive signal is added to the light source drive signal, and the light source 11 is driven by the back electromotive signal and the light source drive signal.
  • the light source driving device 100 in the high luminance region exceeding the threshold value Lt, the light source 11 is driven using the back electromotive force. Therefore, power consumption can be reduced even when high luminance is realized. It is also possible to reduce the amount of heat generated.
  • the light source 11 is driven without using the back electromotive force in the low luminance region, lower luminance and subtle light control can be realized and realized as compared with the case where the back electromotive force is always supplied.
  • the low luminance area can be expanded.
  • the back electromotive force generating means includes a switch circuit 60 (an example of a switching means) that switches operation of whether or not to add a back electromotive force signal to the light source drive signal, and the switch circuit 60 has a target brightness smaller than the threshold value Lt. In this case, the operation is switched so as not to add the back electromotive force signal to the light source driving signal, and when the target luminance is equal to or higher than the threshold value Lt, the operation is switched so that the back electromotive force signal is added to the light source driving signal.
  • a switch circuit 60 an example of a switching means
  • the light source driving device 100 further includes external light intensity detection means 70 for detecting the intensity of external light outside the apparatus, and the control circuit 90 corresponds to the intensity of external light detected by the external light intensity detection means 70. Set the target brightness.
  • control circuit 90 drives the light source 11 by supplying a drive signal having a duty ratio corresponding to the target luminance to the drive circuit 40 by the pulse width modulation (PWM) control method, and converts the back electromotive force signal into the light source drive signal.
  • the drive signal having a duty ratio larger than the duty ratio required by the target luminance is supplied to the drive circuit 40 at a timing when the back electromotive force signal is not added to the light source drive signal.
  • the display light L is reflected by the optical system 20 and reaches the windshield 3 is shown, but the present invention is not limited to this.
  • the display light L from the display unit 10 may be directly irradiated toward the windshield 3 or the combiner dedicated to the apparatus.
  • an example of a vehicle on which the HUD device 1 is mounted is a vehicle, but is not limited thereto.
  • the HUD device 1 can also be installed on other vehicles (ships, airplanes, etc.). Furthermore, it is not restricted to what is installed in a vehicle.
  • the HUD device 1 is configured integrally with the dashboard of the vehicle.
  • the HUD device 1 is, for example, a stationary type (retrofitted type) installed on the dashboard of the vehicle. May be.
  • the HUD device 1 has been described as an example of a display device using the light source driving device 100, but is not limited thereto. Other display devices may be used. However, since the HUD device allows the notification image to be visually recognized overlaid on the background (landscape), in particular, it is necessary to adjust the display luminance, etc. HUD devices are preferred.
  • the present invention is suitable for an illumination light source of a display device used in an illuminance environment that changes day and night, and can be used, for example, for a light source driving device of a display device of a moving body such as an automobile, a motorcycle, and a ship.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Instrument Panels (AREA)
  • Arrangements Of Lighting Devices For Vehicle Interiors, Mounting And Supporting Thereof, Circuits Therefore (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
  • Liquid Crystal Display Device Control (AREA)
  • Led Devices (AREA)

Abstract

高輝度を実現する際においても消費電力を低減する。 光源駆動装置100は、光源11に光源駆動信号を供給する駆動回路40と、逆起電力を発生させ、発生した逆起電力に応じた逆起信号を光源駆動信号に加える逆起電力回路50と、制御回路90と、を備える。制御回路90は、目標輝度が所定の閾値よりも小さい場合には、逆起信号を光源駆動信号に加えさせず、光源駆動信号によって光源11を駆動し、目標輝度が閾値以上の場合には、逆起信号を光源駆動信号に加えさせ、逆起信号と光源駆動信号とによって光源11を駆動する。

Description

光源駆動装置
 本発明は、光源駆動装置に関する。
 従来の光源駆動装置として、例えば特許文献1に開示されたものがある。特許文献1に開示された光源駆動装置(同文献にいう表示装置)は、LEDを有する表示器と、LEDを駆動する駆動回路と、外光強度を検出する受光回路と、受光回路が検出した外光強度に応じた輝度調整データを駆動回路に供給する制御回路と、を備え、LEDを所望の輝度で発光させるものである。
特開2006-106538号公報
 ところで、特許文献1に係る光源駆動装置のように輝度を調整する場合、一般的に、輝度調整幅は、制御回路(CPU)の分解能に依存する固定の幅となる。そのため、目標輝度が低輝度側から高輝度側に遷移し高輝度を実現する場合には、当然に低輝度時よりも大きな輝度調整幅が必要となり、制御回路に大きな負荷がかかって消費電力が増大するという問題があった。
 本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、高輝度を実現する際においても消費電力を低減することができる光源駆動装置を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明に係る光源駆動装置は、
 光源と、
 前記光源に光源駆動信号を供給して前記光源を駆動する駆動手段と、
 逆起電力を発生させ、発生した逆起電力に応じた逆起信号を前記光源駆動信号に加える逆起電力発生手段と、
 前記駆動手段と前記逆起電力発生手段との動作を制御し、所望の目標輝度で前記光源を発光させる制御手段と、を備え、
 前記制御手段は、
 目標輝度が所定の閾値よりも小さい場合には、前記逆起信号を前記光源駆動信号に加えさせず、前記光源駆動信号によって前記光源を駆動し、
 目標輝度が前記閾値以上の場合には、前記逆起信号を前記光源駆動信号に加えさせ、前記逆起信号と前記光源駆動信号とによって前記光源を駆動する、
 ことを特徴とする。
 本発明によれば、高輝度を実現する際においても消費電力を低減することができる。
本発明の一実施形態に係るヘッドアップディスプレイ装置の車両への搭載態様を説明するための図である。 ヘッドアップディスプレイ装置の概略構成図である。 本発明の一実施形態に係る光源駆動装置の構成を示すブロック図である。 逆起電力回路の具体例を説明するためのブロック図である。 本発明の一実施形態に係る光源駆動制御処理のフローチャートである。 図5に示す光源駆動制御処理におけるステップS8の処理を説明するための概念図である。
 本発明の一実施形態に係る光源駆動装置を、図面を参照して説明する。
 本実施形態に係る光源駆動装置100(図3参照)は、図1に示すヘッドアップディスプレイ(HUD)装置1の一部として構成されるものである。このHUD装置1は、例えば、車両2のダッシュボード内に設けられ、車両情報を報知するための報知画像を表す光(表示光L)をウインドシールド3(フロントガラス)で反射させることにより、報知画像の虚像Vをユーザ4(主に、車両2の運転者)に視認させる装置である。これにより、ユーザ4は、運転中に前方から視線を逸らさずに車両情報を認識することができる。
 HUD装置1は、図2に示す、表示手段10、光学系20、回路基板30、及びハウジングHと、図3に示す光源駆動装置100と、を備える。
 表示手段10は、光源11が出射した光により、報知画像を表す光(表示光L)を光学系20に向けて出射する。光源11は、例えばLED(Light Emitting Diode)からなる。
 表示手段10は、光源11、光源11からの光を反射させる可動式の複数のマイクロミラーを有するDMD(Digital Micro-mirror Device)、DMDで反射した光を受光して報知画像を表示するスクリーン等から構成されている。これにより、表示手段10は、表示光Lを光学系20に向け出射する。なお、表示手段10は、バックライトとして機能する光源11を備えた公知の透過型の液晶表示装置や、光源11を配列して構成される自発光型ディスプレイ装置等から構成されていてもよい。
 光学系20は、表示手段10が投影する報知画像が、所望の位置に、所望の大きさで、虚像Vとして結ばれるように、表示手段10とウインドシールド3の光路間に設けられる光学系である。本実施形態に係る光学系20は、平面鏡21及び凹面鏡22の2つの反射部材から構成されている。
 平面鏡21は、表示手段10からの表示光Lを受ける位置に配置され、入射した表示光Lを凹面鏡22に向け効率良く反射させる。
 凹面鏡22は、平面鏡21で反射した表示光Lをウインドシールド3に向かって反射させる。これにより、結ばれる虚像Vの大きさは、表示手段10が表示している報知画像が拡大された大きさになる。
 回路基板30は、ガラス繊維を含む樹脂等からなる板状の基材に、所定の配線パターンが形成されたプリント回路板である。回路基板30には、後述の制御回路90(図3参照)等が実装されている。回路基板30は、例えば、図示しないFPC(Flexible Printed Circuit)を介して、表示手段10、後述の外光強度検出手段70の各々と導通接続されている。
 ハウジングHは、表示手段10、光学系20、回路基板30、及び、光源駆動装置100を所定の位置に収納するものであり、遮光性の部材により形成される。
 光源駆動装置100は、図3に示すように、駆動回路40と、逆起電力回路50と、スイッチ回路60と、外光強度検出手段70と、電源回路80と、制御回路90と、を備える。
 制御回路90は、マイクロコントローラ、FPGA(Field Programmable Gate Array)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)等からなる。制御回路90は、車両2のECU(Electronic Control Unit)等の外部装置(図示せず)から通信ラインにより伝送される車両2の状態情報(速度、燃費等)を表示手段10に表示するための駆動信号を、光源11用の駆動回路40及び表示制御用の駆動回路(図示せず)に出力し、表示手段10を駆動する。
 特にこの実施形態では、制御回路90は、外光強度検出手段70から取得した外光強度情報に応じて、所望の明るさで光源11が発光するように、適宜、PWM(Pulse Width Modulation)制御方式により光源11を駆動する。具体的には、制御回路90は、取得した外光強度情報に応じて光源11の出力を定めるための目標輝度を設定し、光源11の出力が目標輝度に応じるようにパルス幅を調整した駆動信号(所定のデューティ比の駆動信号)を生成して駆動回路40に供給する。また、制御回路90は、スイッチ回路60の動作も制御する。
 なお、制御回路90は、PWM制御方式とPAM(Pulse Amplitude Modulation)制御方式とを適宜併用して光源11を駆動してもよい。また、制御回路90が輝度を調整する契機は、外光強度情報によらず、車両2側からの切り替え信号、ユーザ4の操作に基づく操作信号等によってもよい。
 制御回路90は、CPU(Central Processing Unit)と、CPUによる処理の手順を定義したプログラムを記憶するROM(Read Only Memory)、ユーザによる適当な数値入力等を受けて実行されるプログラム及び必要な情報を一時的に記憶しておくRAM(Random Access Memory)等からなる記憶手段と、から構成される。ROM内には、後述する光源駆動制御処理を実行するためのプログラムが予め記憶されており、CPUは、これらプログラムを読み出し、実行する。
 駆動回路40は、例えば、スイッチングレギュレータ型LEDドライバのIC(Integrated Circuit)からなり、内部に有する発振回路によりスイッチング動作を行い、光源11に供給する駆動電流を制御する。具体的には、駆動回路40は、スイッチング動作により、電源回路80からの入力電圧を、オンとオフとを示す光源駆動信号(パルス)として出力する。この光源駆動信号は、制御回路90から供給された駆動信号に重畳され、駆動信号のパルス幅は、出力が所望の電力となるように、適宜、変化される。これにより、制御回路90から供給された駆動信号と駆動回路40から供給された光源駆動信号とが共にオンを示す時に、光源11に駆動電流が供給される。
 ここで、光源11は、例えば、図4に示すように、赤色光を発する光源11r、緑色光を発する光源11g、及び青色光を発する光源11bからなり、PWM制御方式により、各々が所定の光強度及びタイミングで発光する。この実施形態では、これらの各発光色を基本色として加法混合方式による混色を利用し、HUD装置1は、報知画像をフルカラーで表示する。
 逆起電力回路50は、逆起電力発生用のコイル51と、電流方向を制御し、コイル51に生じた逆起電力を光源11に供給するために設けられたダイオード52と、からなる。
 図3では概略的に示したコイル51とダイオード52とは、具体的には、図4に示すように、各色の光源11に対応して設けられている。すなわち、光源11rに対応してコイル51r及びダイオード52rが設けられ、光源11gに対応してコイル51g及びダイオード52gが設けられ、光源11bに対応してコイル51b及びダイオード52bが設けられている。各光源に対応するコイル及びダイオードの構成は同様であるため、以下では、ある発光色の光源11に対応するコイルとダイオードとを、単に符号51、52を用いて説明する。
 コイル51は、光源11と直列接続されている。ダイオード52は、アノード側が光源11に接続され、カソード側がスイッチ回路60に接続されている。これにより、次に説明するスイッチ回路60がオン状態となった際に、コイル51の逆起電力を利用して光源11を発光させる。
 スイッチ回路60は、例えば、FET(Field Effect Transistor)等のトランジスタを含むスイッチ素子からなり、制御回路90の制御のもと、逆起信号を駆動信号に加えるか否かのスイッチ動作を行う。
(1)制御回路90は、後述する目標輝度が予め記憶している閾値Lt以上の場合、駆動回路40の光源駆動信号がオフを示すタイミングで、スイッチ回路60をオン状態とし、コイル51に蓄えられたエネルギー、つまり逆起電力に応じた逆起信号が駆動回路40に供給されるようにする。これにより、点灯期間の光源11には、駆動信号に逆起信号を加えたぶん大きな駆動電流が供給されることになる。
(2)制御回路90は、後述する目標輝度が閾値Lt以下の場合、スイッチ回路60をオフ状態とし、逆起信号を駆動回路40に供給させない。これにより、点灯期間の光源11には、制御回路90が供給する駆動信号に従った通常の駆動電流が供給されることになる。
 外光強度検出手段70は、外光の強度(明るさ)を検出するものであり、フォトトランジスタ、フォトダイオード等を含む受光センサー素子、A/D変換器等からなる。具体的には、外光強度検出手段70は、受光センサー素子で検出した外光強度に応じた検出信号(電圧)を、A/D変換器によりデジタル値に変換して、外光強度情報として、制御回路90に出力する。外光強度検出手段70の受光センサー素子は、外光を受けることができる適宜の位置(例えば、ハウジングHの一部に穴が設けられ、その穴から入り込む外光を受光できる位置)に配設されている。
 電源回路80は、電源IC(Integrated Circuit)からなり、車両2に搭載されるバッテリーからの電圧を降圧して、所定の電圧を制御回路90、表示手段10等に印加する。例えば、電源回路80は、表示手段10の光源11に一定電圧を印加し、光源11を点灯させる。
 以上の構成からなるHUD装置1は、運転者に、所定の報知画像を虚像Vとして視認させることを可能とする。これを可能とする機構の一連の流れを簡潔に述べれば、i)制御回路90の制御の下、表示手段10は、報知画像を表示する、つまり、表示光Lを出射する。ii)表示光Lは、光学系20で反射され、反射光はウインドシールド3に向けて出射される。このようにして、HUD装置1は表示光Lを出射する。iii)HUD装置1が出射した表示光Lが、ウインドシールド3で反射されることで、図1に示すように、運転者から見て、ウインドシールド3の前方に報知画像の虚像Vが結ばれる、という流れになる。
 ところで、車両に搭載されるHUD装置1では、要請される表示光の輝度範囲が他の表示器に比べて極端に広い。というのは、昼間では、表示光を外光よりも明るくする必要がある上、表示光Lがウインドシールド3(もしくはコンバイナ)を透過するぶんの光量の損失があるため、高輝度の表示光が求められる一方、夜間では、車外の様子を視認する上で、ユーザが眩しくないように低輝度且つ微妙な調光が求められるからである。
 ここからは、高輝度を実現する際においても消費電力を低減することができる本実施形態に特有の光源駆動制御処理を、図5に示すフローチャートを参照して説明する。
(光源駆動制御処理)
 制御回路90は、例えば、HUD装置1の電源投入を条件に、光源駆動制御処理を開始する。
 まず、制御回路90は、外光強度検出手段70からの外光強度情報に応じた輝度調整データを生成する(ステップS1)。輝度調整データは、表示光Lの目標輝度を示すものであり、このデータにより、外光強度が大きければ大きいほど(つまり、周囲が明るければ明るいほど)、目標輝度の値が大きく設定され、外光強度が小さければ小さいほど(つまり、周囲が暗ければ暗いほど)、目標輝度の値が小さく設定される。
 なお、制御回路90は、ユーザ4の操作に基づく操作信号、車両2側からの切り替え信号等に基づいて、輝度調整データを生成してもよい。
 続いて、制御回路90は、輝度調整データが示す目標輝度が、予め記憶している閾値Lt以上であるか否かを判別する(ステップS2)。
 目標輝度が閾値Lt以上である場合(ステップS2;Yes)、制御回路90は、スイッチ回路60をオン状態とする(ステップS3)。これにより、コイル51に生じた逆起電力に応じて逆起信号が駆動回路40に供給され、駆動回路40は、駆動信号と逆起信号とに基づいて光源11を駆動し(ステップS4)、光源11は、駆動信号に逆起信号を加えた分、大きな駆動電流が供給されて、発光する。具体的には、制御回路90は、後述するステップS7と同様に、設定された目標輝度とするためのデューティ比を決定して、そのデューティ比を有するパルス信号(光源11に供給される駆動電流が所望の値となるように調整され、且つ、パルス幅を前記目標輝度に応じて変化させた駆動信号)を生成し、駆動回路40に供給する。光源11には、このような駆動信号に逆起信号を加えた分、大きな駆動電流が供給されることになる。
 この実施形態では、外光強度検出手段70からの外光強度情報に基づいて目標輝度が設定されるため、単に、外光強度情報が示す外光強度が所定の閾値以上になった場合に、制御回路90は、スイッチ回路60をオン状態としてもよい。その他の例としては、単にユーザ4の操作に基づいて目標輝度が閾値Lt以上となった場合や、車両2のライトが点灯から不点灯に切り替わった際(この際、周囲が明るくなったと想定される)に車両2側から供給される切り替え信号に応じて設定された目標輝度が閾値Lt以上となった場合等に、制御回路90がスイッチ回路60をオン状態とする例が考えられる。
 いずれにせよ、目標輝度が閾値Lt以上となり、高輝度表示が必要とされる場合には、制御回路90は、このように逆起信号を利用して大きな駆動電流を光源11に供給する。
 一方、目標輝度が閾値Lt未満である場合(ステップS2;No)、制御回路90は、スイッチ回路60をオフ状態とし(ステップS5)、逆起電力回路50から逆起信号が駆動回路40に供給されないようにする。
 ステップS5に続いて、制御回路90は、目標輝度の前回値が閾値Lt以上であったか否かを判別する(ステップS6)。例えば、制御回路90は、目標輝度の前回値を一時的に記憶手段に記憶しており、この前回値に基づいて、判別処理を行う。
 目標輝度の前回値が閾値Lt以上でない場合(ステップS6;No)、制御回路90は、ステップS1で生成した輝度調整データが示す目標輝度に応じた駆動信号を駆動回路40に供給する(ステップS7)。これにより、駆動回路40は、駆動信号に基づいて光源11を駆動し、発光させる。
 具体的には、制御回路90は、設定された目標輝度とするためのデューティ比を決定して、そのデューティ比を有するパルス信号(光源11に供給される駆動電流が所望の値となるように調整され、且つ、パルス幅を前記目標輝度に応じて変化させた駆動信号)を生成し、駆動回路40に供給する。例えば、デューティ比は、目標輝度が最大輝度のときに100%に設定され、目標輝度が最大輝度より小さければ小さい程、90%、80%、・・と段階的に小さくなるように設定される。
 なお、目標輝度に応じたそれぞれの調整値(デューティ比や電流値)は、制御回路90の記憶手段に予め格納された演算プログラムまたはテーブルデータを用いて設定される。
 一方、目標輝度の前回値が閾値Lt以上である場合(ステップS6;Yes)、制御回路90は、輝度調整データが示す目標輝度とするためのデューティ比よりも所定量上げたデューティ比を有する駆動信号(パルス信号)を駆動回路40に供給する(ステップS8)。このようにする理由を以下に説明する。
 ステップS8に処理を進めた場合は、今回の目標輝度が閾値Lt未満(ステップS2;No)で且つ、目標輝度の前回値が閾値Lt以上(ステップS6;Yes)であり、つまり、今回処理において目標輝度が閾値Ltを跨いで下回った場合である。この場合に、単に、駆動回路40に逆起信号を加えない制御にすると、光源11に供給される駆動電流が逆起信号ぶん急激に小さくなってしまい、急に報知画像の表示輝度が下がって視認されるおそれがある(具体的には、ちらつき等の原因となってしまうおそれがある)。そこで、今回処理において目標輝度が閾値Ltを跨いで下回った場合には、制御回路90は、急激に光源11の輝度を低下させないため、図6に示すように、ステップS1で生成した輝度調整データが要請する目標輝度とするためのデューティ比(Duty比)よりも所定量上げたデューティ比を有するパルス信号を駆動回路40に供給する。
 デューティ比の増加分の所定量は、表示輝度が急激に低下したとユーザ4に感じさせない量として適宜定めればよい。
 制御回路90は、ステップS4、ステップS7、ステップS8のいずれかの処理を実行すると、処理をステップS1に戻す。制御回路90は、例えば、HUD装置1の電源がオフされるまで光源駆動制御処理を繰り返す。なお、閾値Ltは、例えば、消費電力が所定値を超えないように勘案して予め定められている。
 本実施形態に係る光源駆動装置100は、光源11と、光源11に光源駆動信号を供給して光源11を駆動する駆動回路40(駆動手段の一例)と、逆起電力を発生させ、発生した逆起電力に応じた逆起信号を光源駆動信号に加える逆起電力発生手段(一例として逆起電力回路50及びスイッチ回路60が相当)と、駆動回路40と逆起電力発生手段との動作を制御し、所望の目標輝度で光源11を発光させる制御回路90(制御手段の一例)と、を備え、制御回路90は、目標輝度が閾値Ltよりも小さい場合には、逆起信号を光源駆動信号に加えさせず、光源駆動信号によって光源11を駆動し、目標輝度が閾値Lt以上の場合には、逆起信号を光源駆動信号に加えさせ、逆起信号と光源駆動信号とによって光源11を駆動する。このように、光源駆動装置100によれば、閾値Ltを超える高輝度領域においては、逆起電力を用いて光源11を駆動するため、高輝度を実現する際においても消費電力を低減することができ、また、発熱量を抑えることもできる。さらに、低輝度領域においては、逆起電力を用いずに光源11を駆動するため、逆起電力が常に供給されている場合と比べて、より低輝度且つ微妙な調光が可能となり、実現できる低輝度領域を広げることができる。
 また、逆起電力発生手段は、逆起信号を光源駆動信号に加えるか否かの動作を切り替えるスイッチ回路60(切替手段の一例)を含み、スイッチ回路60は、目標輝度が閾値Ltよりも小さい場合には、逆起信号を光源駆動信号に加えさせないように動作を切り替え、目標輝度が閾値Lt以上の場合には、逆起信号を光源駆動信号に加えさせるように動作を切り替える。
 また、光源駆動装置100は、装置外部の外光の強度を検出する外光強度検出手段70をさらに備え、制御回路90は、外光強度検出手段70によって検出された外光の強度に応じて目標輝度を設定する。
 また、制御回路90は、パルス幅変調(PWM)制御方式により、目標輝度に応じたデューティ比をもつ駆動信号を駆動回路40に供給することで光源11を駆動し、逆起信号を光源駆動信号に加えさせていた状態から、逆起信号を光源駆動信号に加えさせない状態に遷移するタイミングで、目標輝度が要求するデューティ比よりも大きいデューティ比の駆動信号を駆動回路40に供給する。これにより、光源11に供給される駆動電流が逆起信号ぶん急激に小さくなってしまい、急に報知画像の表示輝度が下がって視認される、というようなことを防止できる。
 なお、本発明は、以上の実施形態及び図面によって限定されるものではない。本発明の要旨を変更しない範囲で、適宜、実施形態及び図面に変更(構成要素の削除も含む)を加えることが可能である。以下に、変形例の一例を記す。
 以上の説明では、表示光Lを、光学系20で反射させ、ウインドシールド3に到達させる例を示したが、これに限られない。表示手段10からの表示光Lを、直接、ウインドシールド3、もしくは装置専用のコンバイナに向けて照射させる構成であってもよい。
 以上の説明では、HUD装置1が搭載される乗り物の例を車両としたが、これに限られない。HUD装置1をその他の乗り物(船舶、航空機等)に設置することもできる。さらには、乗り物に設置するものには限られない。
 以上では、HUD装置1が車両のダッシュボードと一体的に構成される例を示したが、HUD装置1は、例えば、車両のダッシュボード上に設置される据え置き型(後付け型)のものであってもよい。
 以上では、光源駆動装置100を用いた表示装置の一例としてHUD装置1を挙げたが、これに限られない。その他の表示装置であってもよい。但し、HUD装置は、背景(風景)と重ねて報知画像を視認させるため、特に、表示輝度の調整が必要であること等を踏まえると、上記のように光源駆動制御処理を行う表示装置としては、HUD装置が好適である。
 以上の説明では、本発明の理解を容易にするために、重要でない公知の技術的事項の説明を適宜省略した。
 本発明は、昼夜変化する照度環境で使用する表示装置の照明光源に好適であり、例えば、自動車やオートバイ、船舶などの移動体の表示装置の光源駆動装置に利用できる。
1 HUD装置
10 表示手段
L 表示光
20 光学系
30 回路基板
100 光源駆動装置
40 駆動回路
50 逆起電力回路
60 スイッチ回路
70 外光強度検出手段
80 電源回路
90 制御回路

Claims (4)

  1.  光源と、
     前記光源に光源駆動信号を供給して前記光源を駆動する駆動手段と、
     逆起電力を発生させ、発生した逆起電力に応じた逆起信号を前記光源駆動信号に加える逆起電力発生手段と、
     前記駆動手段と前記逆起電力発生手段との動作を制御し、所望の目標輝度で前記光源を発光させる制御手段と、を備え、
     前記制御手段は、
     目標輝度が所定の閾値よりも小さい場合には、前記逆起信号を前記光源駆動信号に加えさせず、前記光源駆動信号によって前記光源を駆動し、
     目標輝度が前記閾値以上の場合には、前記逆起信号を前記光源駆動信号に加えさせ、前記逆起信号と前記光源駆動信号とによって前記光源を駆動する、
     ことを特徴とする光源駆動装置。
  2.  前記逆起電力発生手段は、前記逆起信号を前記光源駆動信号に加えるか否かの動作を切り替える切替手段を含み、
     前記切替手段は、
     目標輝度が前記閾値よりも小さい場合には、前記逆起信号を前記光源駆動信号に加えさせないように動作を切り替え、
     目標輝度が前記閾値以上の場合には、前記逆起信号を前記光源駆動信号に加えさせるように動作を切り替える、
     ことを特徴とする請求項1に記載の光源駆動装置。
  3.  装置外部の外光の強度を検出する外光強度検出手段をさらに備え、
     前記制御手段は、前記外光強度検出手段によって検出された外光の強度に応じて目標輝度を設定する、
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載の光源駆動装置。
  4.  前記制御手段は、パルス幅変調制御方式により、目標輝度に応じたデューティ比をもつ駆動信号を前記駆動手段に供給することで前記光源を駆動し、
     前記逆起信号を前記光源駆動信号に加えさせていた状態から、前記逆起信号を前記光源駆動信号に加えさせない状態に遷移するタイミングで、目標輝度が要求するデューティ比よりも大きいデューティ比の駆動信号を前記駆動手段に供給する、
     ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の光源駆動装置。
PCT/JP2013/080174 2012-11-28 2013-11-08 光源駆動装置 WO2014084019A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012259938A JP6136215B2 (ja) 2012-11-28 2012-11-28 光源駆動装置
JP2012-259938 2012-11-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014084019A1 true WO2014084019A1 (ja) 2014-06-05

Family

ID=50827665

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2013/080174 WO2014084019A1 (ja) 2012-11-28 2013-11-08 光源駆動装置

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP6136215B2 (ja)
WO (1) WO2014084019A1 (ja)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5235970U (ja) * 1975-09-04 1977-03-14
CN1758175A (zh) * 2004-10-08 2006-04-12 索尼公司 发光二极管驱动设备和光功率控制方法
US20060082538A1 (en) * 2004-10-08 2006-04-20 Sony Corporation LED driving apparatus and method of controlling luminous power
WO2006075652A1 (ja) * 2005-01-13 2006-07-20 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Led駆動用半導体装置及びled駆動装置
JP2007047484A (ja) * 2005-08-10 2007-02-22 Kyocera Mita Corp 画像形成装置
JP2008210855A (ja) * 2007-02-23 2008-09-11 Matsushita Electric Works Ltd Led制御システム
US20100060674A1 (en) * 2008-09-10 2010-03-11 Sanyo Electric Co., Ltd. Light-emitting element driving circuit
JP2010067750A (ja) * 2008-09-10 2010-03-25 Sanyo Electric Co Ltd 発光素子駆動回路及び携帯電話
EP2512208A2 (en) * 2011-04-13 2012-10-17 Panasonic Corporation Solid light source lighting device and illumination fixture using the same

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008076633A (ja) * 2006-09-20 2008-04-03 Denso Corp 表示装置

Patent Citations (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5235970U (ja) * 1975-09-04 1977-03-14
CN1758175A (zh) * 2004-10-08 2006-04-12 索尼公司 发光二极管驱动设备和光功率控制方法
US20060082538A1 (en) * 2004-10-08 2006-04-20 Sony Corporation LED driving apparatus and method of controlling luminous power
KR20060051657A (ko) * 2004-10-08 2006-05-19 소니 가부시끼 가이샤 엘이디 구동 장치와 발광량 제어 방법
JP2006135297A (ja) * 2004-10-08 2006-05-25 Sony Corp Led駆動装置、発光量制御方法
CN101103468A (zh) * 2005-01-13 2008-01-09 松下电器产业株式会社 Led驱动半导体装置和led驱动装置
JP2006196697A (ja) * 2005-01-13 2006-07-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd Led駆動用半導体装置及びled駆動装置
KR20070097060A (ko) * 2005-01-13 2007-10-02 마츠시타 덴끼 산교 가부시키가이샤 Led 구동용 반도체 장치 및 그것을 구비한 led 구동 장치
DE112006000214T5 (de) * 2005-01-13 2007-11-22 Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. LED-Betriebshalbleitervorrichtung und LED-Betriebsvorrichtung mit derselben
WO2006075652A1 (ja) * 2005-01-13 2006-07-20 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Led駆動用半導体装置及びled駆動装置
US20080018267A1 (en) * 2005-01-13 2008-01-24 Ryutaro Arakawa Semiconductor Device For Driving Led, And Led Driving
JP2007047484A (ja) * 2005-08-10 2007-02-22 Kyocera Mita Corp 画像形成装置
JP2008210855A (ja) * 2007-02-23 2008-09-11 Matsushita Electric Works Ltd Led制御システム
US20100060674A1 (en) * 2008-09-10 2010-03-11 Sanyo Electric Co., Ltd. Light-emitting element driving circuit
CN101674696A (zh) * 2008-09-10 2010-03-17 三洋电机株式会社 发光元件驱动电路
JP2010067750A (ja) * 2008-09-10 2010-03-25 Sanyo Electric Co Ltd 発光素子駆動回路及び携帯電話
EP2512208A2 (en) * 2011-04-13 2012-10-17 Panasonic Corporation Solid light source lighting device and illumination fixture using the same
CN102740555A (zh) * 2011-04-13 2012-10-17 松下电器产业株式会社 用于固态光源的点亮装置和包括该点亮装置的照明设备
US20120262087A1 (en) * 2011-04-13 2012-10-18 Panasonic Corporation Lighting device for solid-state light source and illumination apparatus including same
JP2012221899A (ja) * 2011-04-13 2012-11-12 Panasonic Corp 固体光源点灯装置およびそれを用いた照明器具

Also Published As

Publication number Publication date
JP6136215B2 (ja) 2017-05-31
JP2014107440A (ja) 2014-06-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9830864B2 (en) Field sequential image display device
KR101965921B1 (ko) 필드 시퀀셜 화상표시장치
WO2014050497A1 (ja) 表示装置
WO2017057001A1 (ja) 表示装置
JP6379490B2 (ja) 光源駆動装置及び表示装置
JP6670021B2 (ja) レーザー光源駆動装置及び表示装置
JP6390893B2 (ja) Dmd表示装置、ヘッドアップディスプレイ装置
JP6102252B2 (ja) 表示装置
JP2017105291A (ja) ヘッドアップディスプレイ装置
JP6136215B2 (ja) 光源駆動装置
JP6769154B2 (ja) ヘッドアップディスプレイ
JP2017076737A (ja) 光源駆動装置
JP6160078B2 (ja) 車両用画像投影装置
WO2018193980A1 (ja) 表示装置
JP2004325323A (ja) 車両用残燃料警告装置
JP2016012475A (ja) 光源駆動装置
US20230265985A1 (en) Digital micro-mirror device (dmd) system
JP7338636B2 (ja) 表示装置
JP2018200814A (ja) 表示装置
JP2018200813A (ja) 表示装置
JP7480709B2 (ja) 表示装置
WO2023145854A1 (ja) ヘッドアップディスプレイ装置
JP2009223857A (ja) 車両用表示装置
JP2017227806A (ja) 表示装置
WO2023145853A1 (ja) ヘッドアップディスプレイ装置

Legal Events

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

Ref document number: 13859563

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13859563

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1