JP2006251533A - Back light controller, back light control method, and liquid crystal display device - Google Patents

Back light controller, back light control method, and liquid crystal display device Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a back light controller capable of suppressing noise of a source voltage and voltage variation due to a turn-on or a turn-off of a light source while providing optional luminance level. <P>SOLUTION: The back light controller 3 adjusts the luminance of a back light 2 by controlling the number of light emitting elements illuminating for each clock in one cycle and the frequency of illumination of each light emitting element per cycle. The back light 2 illuminates a liquid crystal panel 1. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、画像表示を行う液晶表示装置の液晶パネルを背面から照明するバックライトの輝度レベルを制御するバックライト制御装置及びバックライト制御方法に関する。また、本発明は、バックライトにより、画像表示を行う液晶表示パネルが背面から照明される液晶表示装置に関する。   The present invention relates to a backlight control device and a backlight control method for controlling a luminance level of a backlight that illuminates a liquid crystal panel of a liquid crystal display device that performs image display from the back side. The present invention also relates to a liquid crystal display device in which a liquid crystal display panel for displaying an image is illuminated from the back by a backlight.

液晶表示装置(LCD:Liquid Crystal Display)は、陰極線管(CRT:Cathode-Ray Tube)表示装置と比較して大型画面化、軽量化、薄型化、低電力消費化等が図られることから、例えば自発光型のPDP表示装置(Plasma Display Panel)等とともにテレビジョン受像機や各種のディスプレィ用に用いられるようになっている。液晶表示装置は、各種サイズの2枚の透明基板の間に液晶を封入し、電圧を印加することにより液晶分子の向きを変えて光透過率を変化させて所定の画像等を光学的に表示する液晶パネルを備える。   Liquid crystal display (LCD) has a larger screen, lighter weight, thinner, lower power consumption, etc. compared to cathode ray tube (CRT) display devices. Along with a self-luminous PDP display device (Plasma Display Panel) and the like, it is used for a television receiver and various displays. A liquid crystal display device encapsulates liquid crystal between two transparent substrates of various sizes, and changes the light transmittance by changing the direction of liquid crystal molecules by applying a voltage to optically display a predetermined image or the like. A liquid crystal panel is provided.

液晶表示装置は、液晶自体が発光体ではないために、液晶パネルに照明光を供給する光源部が備えられる。光源部としては、一般に液晶パネルに対して背面部の側方から照明光を供給するサイドライト方式や背面部から照明光を直接供給するバックライト方式が採用されている。バックライト方式に基づいたバックライトユニットは、例えば光源と、光源からの照明光を液晶パネルに導光する導光板と、反射シートと、レンズシート或いは拡散シート等を備えており、これら光学プレート類によって照明光を均一化して液晶パネルに対して全面に亘って照明光を供給する。   Since the liquid crystal display device is not a light emitter, the liquid crystal display device includes a light source unit that supplies illumination light to the liquid crystal panel. As the light source section, a sidelight system that supplies illumination light from the side of the back surface to the liquid crystal panel and a backlight system that directly supplies illumination light from the back surface are generally employed. A backlight unit based on the backlight system includes, for example, a light source, a light guide plate that guides illumination light from the light source to a liquid crystal panel, a reflection sheet, a lens sheet, a diffusion sheet, and the like. Thus, the illumination light is made uniform and the illumination light is supplied to the entire surface of the liquid crystal panel.

バックライトユニットには、従来光源として例えば水銀やキセノンを蛍光管内に封入した冷陰極蛍光ランプ(CCLF:Cold Cathode Fluorescent Lamp)が用いられていた。また、大型サイズの液晶表示装置においては、一般に、光源から出射された照明光を均一化する拡散プレートの背面に複数本の長尺な冷陰極蛍光ランプを配置して照明光を液晶パネルに供給するエリアライト型バックライト(Area Litconfiguration Backlight)装置が備えられている。   In the backlight unit, a cold cathode fluorescent lamp (CCLF) in which, for example, mercury or xenon is enclosed in a fluorescent tube is used as a conventional light source. In large-sized liquid crystal display devices, generally, a plurality of long cold-cathode fluorescent lamps are arranged on the back surface of a diffusion plate for uniformizing the illumination light emitted from the light source, and the illumination light is supplied to the liquid crystal panel. An area light type backlight (Area Litconfiguration Backlight) device is provided.

従来、上述したような液晶ディスプレイのバックライト装置においては、光源の点灯時間を変化させることで、輝度の調節を行ってきた。   Conventionally, in the backlight device of the liquid crystal display as described above, the luminance is adjusted by changing the lighting time of the light source.

図6を参照して液晶パネル51を照明するバックライト52のオン(ON)デューティ(Duty)による従来の輝度調節機構について説明する。バックライト52のバックライトON/OFF制御端子53に、例えばデューティDuty0%,デューティDuty50%,デューティDuty100%の制御信号を入れることにより、ON−Dutyによる輝度調節を行ってきた。   With reference to FIG. 6, a conventional brightness adjustment mechanism based on the ON duty of the backlight 52 that illuminates the liquid crystal panel 51 will be described. Luminance adjustment by ON-Duty has been performed by inputting, for example, control signals of duty duty 0%, duty duty 50%, duty duty 100% to the backlight ON / OFF control terminal 53 of the backlight 52.

また、例えば、下記特許文献1では、L本(Lは2以上の自然数)の冷陰極管を周期的に点灯/不点灯を繰り返し、上記点灯時間と上記不点灯時間の比率を制御することにより輝度制御を行うバックライト装置において、冷陰極管の点灯/不点灯を繰り返す一つの周期をMに分割し、Mと同じまたは少ないNの期間点灯し、M−Nの期間不点灯に制御し、かつ上記冷陰極管が夫々点灯を始めるタイミングをKずつずらすよう制御することを特徴とするバックライト輝度制御方法が開示されている。   Further, for example, in Patent Document 1 below, L (L is a natural number of 2 or more) cold cathode tubes are periodically turned on / off, and the ratio of the lighting time to the non-lighting time is controlled. In a backlight device that performs luminance control, one cycle in which the cold cathode tube is repeatedly turned on / off is divided into M, the light is turned on for N periods that are the same as or less than M, and is turned on for the period MN, In addition, a backlight luminance control method is disclosed in which the cold cathode tubes are controlled so as to shift the timing at which each of the cold cathode tubes starts to be turned by K.

特開2002−43089号公報JP 2002-43089 A

ところで、全ての光源の点灯時間を変化させることで、輝度の調節、および省電力を実現してきた、従来の方式では、光源のターンオン/ターンオフによる電源電圧のノイズ、及び電圧変動が大きかった。特にこのようなバックライト装置は、消費電力も大きく、EMIノイズの増大を招いていた。   By the way, in the conventional method which has realized the brightness adjustment and the power saving by changing the lighting time of all the light sources, the noise of the power supply voltage and the voltage fluctuation due to the turn-on / turn-off of the light source are large. In particular, such a backlight device consumes a large amount of power and causes an increase in EMI noise.

本発明は、任意の輝度レベルを得ながらも、光源のターンオン/ターンオフによる電源電圧のノイズ、及び電圧変動を抑えることができるバックライト制御装置及びバックライト制御方法の提供を目的とする。   An object of the present invention is to provide a backlight control device and a backlight control method capable of suppressing power supply voltage noise and voltage fluctuation due to turn-on / turn-off of a light source while obtaining an arbitrary luminance level.

また、本発明は、バックライトにて任意の輝度レベルを得て画像表示をしながらも、光源のターンオン/ターンオフによる電源電圧のノイズ、及び電圧変動を抑えることができる液晶表示装置の提供を目的とする。   It is another object of the present invention to provide a liquid crystal display device capable of suppressing power supply voltage noise and voltage fluctuation due to turn-on / turn-off of a light source while displaying an image by obtaining an arbitrary luminance level with a backlight. And

本発明に係るバックライト制御装置は、上記課題を解決するために、液晶パネルのバックライト制御装置において、複数の発光素子を備えるバックライトの各オン/オフ制御端子に送信する制御信号を、発光素子の点灯数及び単位時間あたりの点灯回数に基づいて変更し、バックライトの輝度を調整する。   In order to solve the above problems, a backlight control device according to the present invention emits a control signal to be transmitted to each on / off control terminal of a backlight having a plurality of light emitting elements in a backlight control device of a liquid crystal panel. The backlight brightness is adjusted by changing the number of lighting elements and the number of lighting times per unit time.

発光素子の点灯個数と単位時間あたりの点灯回数によって、任意の輝度レベルが得られる。具体的には、各制御端子に対する1サイクルの信号をパターン化し、そのサイクルを連続的に各制御端子を介して各発光素子に送信する。このとき、1サイクル内の各クロック毎の発光素子の点灯個数と、1サイクル当たりの各発光素子の点灯回数を制御する。   An arbitrary luminance level can be obtained depending on the number of lighting elements and the number of lighting times per unit time. Specifically, a signal of one cycle for each control terminal is patterned, and the cycle is continuously transmitted to each light emitting element via each control terminal. At this time, the number of lighting of the light emitting elements for each clock in one cycle and the number of lighting of each light emitting element per cycle are controlled.

本発明に係るバックライト制御方法は、上記課題を解決するために、液晶パネルのバックライト制御方法において、複数の発光素子を備えるバックライトの各オン/オフ制御端子に送信する制御信号を、発光素子の点灯数及び単位時間あたりの点灯回数に基づいて変更し、バックライトの輝度を調整する。   In order to solve the above problems, a backlight control method according to the present invention emits a control signal to be transmitted to each on / off control terminal of a backlight including a plurality of light emitting elements in a backlight control method for a liquid crystal panel. The backlight brightness is adjusted by changing the number of lighting elements and the number of lighting times per unit time.

本発明に係る液晶表示装置は、上記課題を解決するために、画像表示を行う液晶パネルと、複数の発光素子を有して上記液晶パネルを背面から照明するバックライトと、上記バックライトの複数の発光素子の各オン/オフ制御端子に送信する制御信号を、発光素子の点灯数及び単位時間あたりの点灯回数に基づいて変更し、バックライトの輝度を調整するバックライト制御装置とを備える。   In order to solve the above problems, a liquid crystal display device according to the present invention includes a liquid crystal panel for displaying an image, a backlight having a plurality of light emitting elements to illuminate the liquid crystal panel from the back, and a plurality of the backlights. And a backlight control device that adjusts the luminance of the backlight by changing a control signal transmitted to each on / off control terminal of the light emitting element based on the number of lighting of the light emitting element and the number of lighting per unit time.

本発明に係るバックライト制御装置及びバックライト制御方法によれば、任意の輝度レベルを得ながらも、光源のターンオン/ターンオフによる電源電圧のノイズ、及び電圧変動を抑えることができる。   According to the backlight control device and the backlight control method according to the present invention, it is possible to suppress power supply voltage noise and voltage fluctuation due to turn-on / turn-off of a light source while obtaining an arbitrary luminance level.

また、本発明に係る液晶表示装置によれば、バックライトにて任意の輝度レベルを得て画像表示をしながらも、光源のターンオン/ターンオフによる電源電圧のノイズ、及び電圧変動を抑えることができる。   In addition, according to the liquid crystal display device of the present invention, it is possible to suppress power supply voltage noise and voltage fluctuation due to turn-on / turn-off of the light source while displaying an image by obtaining an arbitrary luminance level with a backlight. .

以下、本発明を実施するための最良の形態を説明する。この実施の形態は、バックライトにより、画像表示を行う液晶表示パネルが背面から照明される液晶表示装置である。   Hereinafter, the best mode for carrying out the present invention will be described. This embodiment is a liquid crystal display device in which a liquid crystal display panel that performs image display is illuminated from the back by a backlight.

図1は、液晶表示装置の基本的な構成を示すブロック図である。図示するように、液晶表示装置は、画像表示を行う液晶パネル1と、液晶パネル1を背面から照明するバックライト2と、バックライトの輝度調整を行うバックライト制御装置3とを備えている。また、液晶表示装置は、映像信号が入力端子4から入力される信号処理回路5と、映像信号を記録する画像メモリ6と、映像信号に含まれる同期信号を分離し、この同期信号を用いて画像メモリ6の制御のためのタイミング信号、液晶パネル駆動部8の制御のためのタイミング信号及びバックライト制御装置3の制御のためのタイミング信号を生成するタイミングジェネレータ7を備える。   FIG. 1 is a block diagram showing a basic configuration of a liquid crystal display device. As illustrated, the liquid crystal display device includes a liquid crystal panel 1 that displays an image, a backlight 2 that illuminates the liquid crystal panel 1 from the back, and a backlight control device 3 that adjusts the luminance of the backlight. The liquid crystal display device separates a signal processing circuit 5 to which a video signal is input from the input terminal 4, an image memory 6 for recording the video signal, and a synchronization signal included in the video signal, and uses the synchronization signal. A timing generator 7 is provided that generates a timing signal for controlling the image memory 6, a timing signal for controlling the liquid crystal panel driving unit 8, and a timing signal for controlling the backlight control device 3.

液晶パネル1は、詳細を省略するが、スペーサビーズ等によって対向間隔を保持された第1ガラス基板と第2ガラス基板との間に液晶を封入し、この液晶に対して電圧を印加して液晶分子の向きを変えて光透過率を変化させる。液晶パネル1は、第1ガラス基板の内面に、ストライプ状の透明電極と、絶縁膜と、配向膜とが形成されている。液晶パネル1は、第2ガラス基板の内面に、光3原色のカラーフィルタと、オーバコート層と、ストライプ状の透明電極と、配向膜とが形成される。   Although not described in detail, the liquid crystal panel 1 encloses a liquid crystal between a first glass substrate and a second glass substrate, which are held at an opposing distance by spacer beads or the like, and applies a voltage to the liquid crystal to apply liquid crystal. Change the light transmittance by changing the direction of the molecule. In the liquid crystal panel 1, a striped transparent electrode, an insulating film, and an alignment film are formed on the inner surface of the first glass substrate. In the liquid crystal panel 1, a color filter of three primary colors, an overcoat layer, a striped transparent electrode, and an alignment film are formed on the inner surface of the second glass substrate.

液晶パネル1は、第1ガラス基板と第2ガラス基板の表面に、それぞれ偏向フィルムと位相差フィルムとが接合される。液晶パネル1は、ポリイミドからなる配向膜が液晶分子を界面にして水平方向に配列されており、偏向フィルムと位相差フィルムとが波長特性を無彩色化、白色化してカラーフィルタによるフルカラー化を図って受信画像等をカラー表示する。なお、液晶パネル1については、かかる構造に限定されるものではなく、従来提供されている種々の構成を備える液晶パネルであってもよいことは勿論である。   In the liquid crystal panel 1, a deflection film and a retardation film are bonded to the surfaces of a first glass substrate and a second glass substrate, respectively. In the liquid crystal panel 1, alignment films made of polyimide are arranged in a horizontal direction with liquid crystal molecules as an interface, and the deflection film and the retardation film are achromatic and whitened to achieve full color using a color filter. The received image is displayed in color. Note that the liquid crystal panel 1 is not limited to such a structure, and may be a liquid crystal panel having various configurations conventionally provided.

バックライト2は、複数の発光素子を有する。発光素子としては、冷陰極管蛍光ランプ、LED等を用いることができる。以下の説明では、発光素子を3個搭載したバックライトを具体例としてあげる。   The backlight 2 has a plurality of light emitting elements. As the light emitting element, a cold cathode fluorescent lamp, an LED, or the like can be used. In the following description, a backlight having three light emitting elements is taken as a specific example.

バックライト制御装置3は、バックライト2の発光素子を点灯させる個数、及び単位時間当たりの点灯回数を調節することによりバックライト2の輝度を調整する。   The backlight control device 3 adjusts the luminance of the backlight 2 by adjusting the number of the light emitting elements of the backlight 2 to be lit and the number of lighting times per unit time.

信号処理回路5は、入力端子4を介して入力された映像信号から、例えば、水平同期信号又は垂直同期信号に同期して、画像表示に必要なタイミング信号を生成する。画像表示に必要なタイミング信号とは、画像メモリ6の制御のためのタイミング信号、液晶パネル駆動部8の制御のためのタイミング信号及びバックライト制御装置3の制御のためのタイミング信号である。また、映像信号を液晶パネル1の特性に合わせたRGB信号に変換する。   The signal processing circuit 5 generates a timing signal necessary for image display from the video signal input via the input terminal 4 in synchronization with, for example, a horizontal synchronization signal or a vertical synchronization signal. The timing signals necessary for image display are a timing signal for controlling the image memory 6, a timing signal for controlling the liquid crystal panel driving unit 8, and a timing signal for controlling the backlight control device 3. The video signal is converted into an RGB signal that matches the characteristics of the liquid crystal panel 1.

画像メモリ6は、1フィールドもしくは1フレーム分の各色映像信号を記録する。タイミングジェネレータ7は、上記同期信号に基づいて、画像メモリ6への書き込み及び読み出しを制御するタイミング信号を生成しており、画像メモリ6に記録した各色映像信号を高速で読み出し、液晶駆動回路8を介して液晶パネル1に供給する。   The image memory 6 records each color video signal for one field or one frame. The timing generator 7 generates a timing signal for controlling writing to and reading from the image memory 6 based on the synchronization signal, reads out each color video signal recorded in the image memory 6 at a high speed, To the liquid crystal panel 1.

液晶パネル1は、タイミングジェネレータ7から供給されたタイミング信号に基づいて、液晶パネル駆動回路8からの各色映像信号に応じた画像を画面表示する。   The liquid crystal panel 1 displays an image corresponding to each color video signal from the liquid crystal panel driving circuit 8 based on the timing signal supplied from the timing generator 7.

したがって、バックライト制御装置3の制御に応じたバックライト2からの照明光によって、液晶パネル1は画像を発光状態で表示することができる。   Therefore, the liquid crystal panel 1 can display an image in a light emitting state by illumination light from the backlight 2 according to the control of the backlight control device 3.

以下、本発明のバックライト制御装置3の動作について図2乃至図5を参照して説明する。従来のバックライトの輝度調節は、図6に示したように、ON−Dutyに応じたものであった。これに対して、本発明のバックライト制御装置3では、発光素子を点灯させる個数、及び単位時間当たりの点灯回数により、バックライト2の輝度を調節する。例えば、発光素子を3個搭載したバックライト2を制御するバックライト制御装置3について説明する。以下では、適宜、バックライト2とバックライト制御装置3とを合わせてバックライト装置と称する。図2乃至図4はバックライト装置の動作説明図である。   Hereinafter, the operation of the backlight control device 3 of the present invention will be described with reference to FIGS. As shown in FIG. 6, the conventional backlight brightness adjustment is in accordance with ON-Duty. On the other hand, in the backlight control device 3 of the present invention, the luminance of the backlight 2 is adjusted according to the number of light-emitting elements to be lit and the number of times of lighting per unit time. For example, the backlight control device 3 that controls the backlight 2 equipped with three light emitting elements will be described. Hereinafter, the backlight 2 and the backlight control device 3 are collectively referred to as a backlight device. 2 to 4 are explanatory diagrams of the operation of the backlight device.

図2に示すように、バックライト2には、3個の発光素子に対応し、それぞれ自身のON/OFFを制御するバックライトON/OFF制御端子21,22,23が設けられている。バックライト制御装置3は、後述するように、1サイクル内の各クロック毎の発光素子の点灯個数と、1サイクル当たりの各発光素子の点灯回数を制御することにより、輝度を調整している。   As shown in FIG. 2, the backlight 2 is provided with backlight ON / OFF control terminals 21, 22, and 23 that correspond to three light emitting elements and control ON / OFF of the backlight 2. As will be described later, the backlight control device 3 adjusts the luminance by controlling the number of light-emitting elements that are turned on for each clock in one cycle and the number of times that the light-emitting elements are turned on per cycle.

図3に示す例1は、1サイクルのクロック数を3とし、従来技術でのデューティ33%と等価な信号を表している。それぞれの制御端子に送信する制御信号のON、OFFの変化を、横軸を時間軸として表している。この図では、発光素子がONのときを状態Aとし、OFFのときを状態Bとする。バックライト制御装置3は、それぞれの制御端子21,22及び23に対する1サイクルの信号をパターン化し、そのサイクルを連続的に各制御端子を介して各発光素子に送信することでバックライト2を所望の輝度で発光させる。   Example 1 shown in FIG. 3 represents a signal equivalent to a duty of 33% in the prior art, assuming that the number of clocks in one cycle is three. Changes in ON and OFF of the control signal transmitted to each control terminal are represented with the horizontal axis as the time axis. In this figure, state A is when the light emitting element is ON, and state B is when it is OFF. The backlight control device 3 patterns the signal of one cycle for each of the control terminals 21, 22 and 23, and transmits the cycle continuously to each light emitting element via each control terminal, so that the backlight 2 is desired. It emits light with the brightness of.

バックライト制御装置3は、バックライトON/OFF制御端子21には1サイクルが「A,B,B」というパターン化した信号を連続的に送信している。また、バックライトON/OFF制御端子22には1サイクルが「B,A,B」というパターン化した信号を連続的に送信している。また、バックライトON/OFF制御端子23には1サイクルが「B,B,A」というパターン化した信号を連続的に送信している。   The backlight control device 3 continuously transmits a patterned signal of “A, B, B” in one cycle to the backlight ON / OFF control terminal 21. Further, the backlight ON / OFF control terminal 22 continuously transmits a patterned signal of “B, A, B” in one cycle. Further, the backlight ON / OFF control terminal 23 continuously transmits a patterned signal of “B, B, A” in one cycle.

つまり、バックライト制御装置3は、1サイクル内の各クロック毎の発光素子の点灯個数を1とし、1サイクル当たりの各発光素子の点灯回数を1としている。上記いずれのパターンでもAは1/3であるので33%が実現されている。このような制御を行った場合は、常にどれかひとつの素子が発光している状態となる。   That is, the backlight control device 3 sets the number of lighting of the light emitting elements for each clock in one cycle to 1, and sets the number of lighting of each light emitting element per cycle to 1. In any of the above patterns, A is 1/3, so 33% is realized. When such control is performed, one of the elements always emits light.

図4に示す例2は、1サイクルのクロック数を4とし、デューティ75%を実現した例である。バックライト制御装置3は、バックライトON/OFF制御端子21には1サイクルが「A,A,A,B」というパターン化した信号を連続的に送信している。また、バックライトON/OFF制御端子22には1サイクルが「B,A,A,A」というパターン化した信号を連続的に送信している。また、バックライトON/OFF制御端子23には1サイクルが「A,B,A,A」というパターン化した信号を連続的に送信している。   Example 2 shown in FIG. 4 is an example in which the number of clocks in one cycle is four and a duty of 75% is realized. The backlight control device 3 continuously transmits a patterned signal of “A, A, A, B” to the backlight ON / OFF control terminal 21 for one cycle. Further, the backlight ON / OFF control terminal 22 continuously transmits a patterned signal of “B, A, A, A” in one cycle. Further, the backlight ON / OFF control terminal 23 continuously transmits a patterned signal of “A, B, A, A” in one cycle.

つまり、バックライト制御装置3は、1サイクル内の各クロック毎の発光素子の点灯個数を2、2、3、2とし、1サイクル当たりの各発光素子の点灯回数を3としている。いずれのパターンでもAは3/4であるので75%が実現されている。   That is, the backlight control device 3 sets the number of lighting of the light emitting elements for each clock in one cycle to 2, 2, 3, 2, and sets the number of lighting of each light emitting element per cycle to 3. In any pattern, since A is 3/4, 75% is realized.

このようにバックライト制御装置3は、1サイクル当たりのクロック数を任意に可変でき、クロックの周波数も任意に変化させることが可能である。   As described above, the backlight control device 3 can arbitrarily change the number of clocks per cycle, and can also arbitrarily change the clock frequency.

図3に示した例1の場合であれば、1クロック当たり常にどれか一つの発光素子が発光している状態となる。もちろん、1サイクルでみたときも、3個の発光素子のいずれか一つは発光していることになる。したがって、3個の発光素子としてそれぞれの消費電力が同じ素子を使用すれば、図5に示すように、バックライト2に流れる電流は常に一定となり、電源電圧のノイズ、及び電圧変動をなくすことができる。   In the case of Example 1 shown in FIG. 3, one of the light emitting elements always emits light per clock. Of course, when viewed in one cycle, any one of the three light emitting elements emits light. Therefore, if elements having the same power consumption are used as the three light emitting elements, the current flowing through the backlight 2 is always constant as shown in FIG. 5, and noise in the power supply voltage and voltage fluctuation can be eliminated. it can.

図4に示した例2の場合であれば、1サイクルのクロック数を4クロックに可変している。1サイクル内の3クロック分では2個の発光素子が発光し、残りの1クロックで3個の発光素子が発光している。このため、図5に示すように、バックライト2に流れる電流は1サイクル内で1クロック分だけ発光素子1個分、残りの3クロックに流れる電流よりも余計に電流が流れるだけである。   In the case of Example 2 shown in FIG. 4, the number of clocks in one cycle is varied to 4 clocks. Two light emitting elements emit light in three clocks in one cycle, and three light emitting elements emit light in the remaining one clock. For this reason, as shown in FIG. 5, the current flowing through the backlight 2 is only an extra current than the current flowing through the remaining three clocks, one light emitting element for one clock in one cycle.

図5に、比較例として示す従来技術での電流変動に比べると、電流変動は極めて少なくなっている。したがって、例2でも、従来技術に比較して電源電圧のノイズ、及び電圧変動をなくすことができる。   Compared to the current fluctuation in the prior art shown in FIG. 5 as a comparative example, the current fluctuation is extremely small. Therefore, also in Example 2, it is possible to eliminate noise in the power supply voltage and voltage fluctuations as compared with the prior art.

また、本実施の形態では、1サイクルのクロック数を任意に可変することもできるので、これによりバックライトの制御信号数の削減、および必要な輝度調節の段階数を増やすことが可能である。   Further, in the present embodiment, the number of clocks in one cycle can be arbitrarily changed, so that the number of backlight control signals can be reduced and the number of necessary luminance adjustment steps can be increased.

さらに、クロック周波数を任意に変化させることも可能である。バックライトが所望するクロック周波数に調節できることで、低消費電力動作、及びちらつきのない安定した光源とすることが可能である。   Furthermore, the clock frequency can be arbitrarily changed. Since the backlight can be adjusted to a desired clock frequency, a low power consumption operation and a stable light source without flicker can be obtained.

液晶表示装置の基本的な構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the basic composition of a liquid crystal display device. バックライトの3つのON/OFF制御端子を示す図である。It is a figure which shows three ON / OFF control terminals of a backlight. 1サイクルのクロック数を3とし、従来技術でのデューティ33%と等価な信号を表しているタイミング信号(例1)を示す図である。It is a figure which shows the timing signal (example 1) which represents the signal equivalent to the duty of 33% in a prior art by setting the number of clocks of 1 cycle to 3. FIG. 1サイクルのクロック数を4とし、従来技術でのデューティ75%と等価な信号を表しているタイミング信号(例2)を示す図である。It is a figure which shows the timing signal (example 2) showing the signal equivalent to the duty 75% in the prior art, assuming that the number of clocks in one cycle is four. 例1、例2と比較例との電流変動を示す特性図である。It is a characteristic view which shows the electric current fluctuation of Example 1, Example 2, and a comparative example. 従来のバックライト制御装置における輝度調節機構を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the brightness | luminance adjustment mechanism in the conventional backlight control apparatus.

符号の説明Explanation of symbols

1 液晶パネル、2 バックライト、3 バックライト制御装置、5 信号処理回路、6 画像メモリ、7 タイミングジェネレータ、8 液晶パネル駆動回路
1 liquid crystal panel, 2 backlight, 3 backlight control device, 5 signal processing circuit, 6 image memory, 7 timing generator, 8 liquid crystal panel drive circuit

Claims (5)

液晶パネルのバックライト制御装置において、
複数の発光素子を備えるバックライトの各オン/オフ制御端子に送信する制御信号を、発光素子の点灯数及び単位時間あたりの点灯回数に基づいて変更し、バックライトの輝度を調整することを特徴とするバックライト制御装置。
In the liquid crystal panel backlight control device,
A control signal to be transmitted to each on / off control terminal of a backlight having a plurality of light emitting elements is changed based on the number of lighting of the light emitting elements and the number of lighting per unit time, thereby adjusting the luminance of the backlight. The backlight control device.
それぞれの上記制御端子に対する1サイクルの信号をパターン化し、そのサイクルを連続的に各制御端子を介して各発光素子に送信することでバックライトを所望の輝度で発光させることを特徴とする請求項1記載のバックライト制御装置。   A signal of one cycle for each of the control terminals is patterned, and the cycle is continuously transmitted to each light emitting element via each control terminal, thereby causing the backlight to emit light with a desired luminance. The backlight control device according to 1. 1サイクル内の各クロック毎の発光素子の点灯個数と、1サイクル当たりの各発光素子の点灯回数を制御することにより、輝度を調整することを特徴とする請求項2記載のバックライト制御装置。   3. The backlight control apparatus according to claim 2, wherein the brightness is adjusted by controlling the number of light-emitting elements that are turned on for each clock in one cycle and the number of times that the light-emitting elements are turned on per cycle. 液晶パネルのバックライト制御方法において、
複数の発光素子を備えるバックライトの各オン/オフ制御端子に送信する制御信号を、発光素子の点灯数及び単位時間あたりの点灯回数に基づいて変更し、バックライトの輝度を調整することを特徴とするバックライト制御方法。
In the liquid crystal panel backlight control method,
A control signal to be transmitted to each on / off control terminal of a backlight having a plurality of light emitting elements is changed based on the number of lighting of the light emitting elements and the number of lighting per unit time, thereby adjusting the luminance of the backlight. The backlight control method.
画像表示を行う液晶パネルと、
複数の発光素子を有して上記液晶パネルを背面から照明するバックライトと、
上記バックライトの複数の発光素子の各オン/オフ制御端子に送信する制御信号を、発光素子の点灯数及び単位時間あたりの点灯回数に基づいて変更し、バックライトの輝度を調整するバックライト制御装置と
を備えることを特徴とする液晶表示装置。
A liquid crystal panel for displaying images;
A backlight having a plurality of light emitting elements to illuminate the liquid crystal panel from the back;
Backlight control for adjusting the brightness of the backlight by changing the control signal transmitted to each on / off control terminal of the light emitting elements of the backlight based on the number of lighting of the light emitting elements and the number of lighting per unit time And a liquid crystal display device.
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