JP2898117B2 - Liquid crystal display device - Google Patents

Liquid crystal display device

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JP2898117B2
JP2898117B2 JP8441691A JP8441691A JP2898117B2 JP 2898117 B2 JP2898117 B2 JP 2898117B2 JP 8441691 A JP8441691 A JP 8441691A JP 8441691 A JP8441691 A JP 8441691A JP 2898117 B2 JP2898117 B2 JP 2898117B2
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液晶ディスプレイ装置
に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a liquid crystal display device.

【0002】[0002]

【従来の技術】例えばビューファインダーに用いられる
液晶テレビ等の液晶ディスプレイとしては、通常、マト
リクス形の液晶表示素子(LCD)が用いられるが、主
に駆動方式との関連から、単純マトリクス方式と、アク
ティブマトリクス(AM)方式とがある。さらにAM方
式には、ダイオード等を用いた2端子形と、薄膜トラン
ジスタ(TFT)等を用いた3端子形とがある。
2. Description of the Related Art As a liquid crystal display such as a liquid crystal television used for a view finder, for example, a matrix type liquid crystal display element (LCD) is usually used. There is an active matrix (AM) method. Further, the AM system includes a two-terminal type using a diode or the like and a three-terminal type using a thin film transistor (TFT) or the like.

【0003】マトリクス形のLCDパネルは、一方のガ
ラス基板上に各画素ごとに非線形素子を設けたマトリク
スアレイを形成し、他方のガラス基板上には、各画素に
対応してカラーフィルタを形成し、これら2枚のガラス
基板によって液晶層をサンドイッチすることにより、上
下の電極の交点において各画素(液晶セル)を形成し、
周辺部をシールして構成される。また、LCDパネルの
外側には偏光板が配置され、さらに見やすさを向上させ
るために、LCDパネルの背後にはバックライトが設け
られる。
In a matrix type LCD panel, a matrix array having a non-linear element provided for each pixel is formed on one glass substrate, and a color filter corresponding to each pixel is formed on the other glass substrate. By sandwiching the liquid crystal layer between these two glass substrates, each pixel (liquid crystal cell) is formed at the intersection of the upper and lower electrodes,
The periphery is sealed. In addition, a polarizing plate is disposed outside the LCD panel, and a backlight is provided behind the LCD panel to further improve visibility.

【0004】LCDの駆動方式には、通常、単純マトリ
クス駆動方式と、AM駆動方式とがあり、例えばTFT
を用いたAM駆動方式により、テレビ画像を表示するた
めには、通常、線順次走査により駆動する。すなわち、
走査回路より水平同期信号に応じて走査電圧が発生さ
れ、この走査電圧が走査期間中に走査電極に順次供給さ
れる。一方、信号供給回路より、1走査線の信号電圧が
各信号電極に一斉に供給される。基本的な動作を説明す
ると、走査期間の間に走査線よりゲート電圧が印加され
ると、TFTは導通して信号電圧が液晶セルに書き込ま
れる。ゲート電圧が次の走査線に移ると、TFTはオフ
状態になり、液晶セルは信号線と絶縁状態になり、書き
込まれた信号は次の走査まで保持される。また、液晶セ
ルを交流駆動するために次のフィールドでは信号電圧は
極性が反転される。
[0004] LCD driving methods are generally classified into a simple matrix driving method and an AM driving method.
In order to display a television image by the AM driving method using, the driving is usually performed by line-sequential scanning. That is,
The scanning circuit generates a scanning voltage according to the horizontal synchronization signal, and the scanning voltage is sequentially supplied to the scanning electrodes during the scanning period. On the other hand, the signal voltage of one scanning line is simultaneously supplied to each signal electrode from the signal supply circuit. Explaining the basic operation, when a gate voltage is applied from a scanning line during a scanning period, the TFT conducts and a signal voltage is written to the liquid crystal cell. When the gate voltage shifts to the next scanning line, the TFT is turned off, the liquid crystal cell is insulated from the signal line, and the written signal is held until the next scanning. In the next field, the polarity of the signal voltage is inverted to drive the liquid crystal cell by AC.

【0005】LCDは本来非発光の表示素子である。し
かしながら、明るく見やすい表示を得るために、特にカ
ラーLC−TVにおいては、バックライトが必須の構成
要素となっている。LC−TV用バックライトとして
は、色再現性の点から蛍光ランプが用いられる。従来、
バックライトとして用いられる蛍光ランプの点灯回路で
は、パルス電流を流して点灯する方式が採用されてい
る。特に、平面型蛍光ランプでは、冷陰極放電の放電領
域を広げて面全体を発光させるためにはパルス電流を流
す点灯方式が有利である。従来では、通常、15〜100 k
Hzの高周波でパルス点灯する方式が採られている。
[0005] An LCD is a non-light emitting display element by nature. However, in order to obtain a bright and easy-to-view display, a backlight is an essential component especially in a color LC-TV. As a backlight for the LC-TV, a fluorescent lamp is used from the viewpoint of color reproducibility. Conventionally,
In a lighting circuit of a fluorescent lamp used as a backlight, a method of lighting by applying a pulse current is employed. In particular, in the case of a flat-type fluorescent lamp, a lighting method in which a pulse current is applied is advantageous in order to widen the discharge region of the cold cathode discharge and emit light over the entire surface. Conventionally, usually 15-100k
A method of pulse lighting at a high frequency of Hz is employed.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、パルス電流を
流して平面型蛍光ランプを点灯する場合には、パルス電
流によってノイズが発生するため、テレビ信号に悪影響
を与え、その結果、液晶ディスプレイの画面に「しま」
等の画像不良が発生する問題があった。このような問題
を解決するために、本願の出願人は、先に、蛍光ランプ
にパルス電流を供給する時期を液晶表示素子に走査電圧
が印加されていない非走査期間中とする技術を提案した
(特願平2−232561号明細書参照)。ところが、
上記技術においても輝度効率が必ずしも十分とはいえ
ず、さらに輝度効率の高い液晶ディスプレイ装置が望ま
れるに至った。
However, in the case of lighting a flat fluorescent lamp by supplying a pulse current, noise is generated by the pulse current, which adversely affects the television signal, and as a result, the screen of the liquid crystal display. Nishima
And other image defects. In order to solve such a problem, the applicant of the present application has previously proposed a technique in which a pulse current is supplied to a fluorescent lamp during a non-scanning period in which a scanning voltage is not applied to a liquid crystal display element. (See Japanese Patent Application No. 232561/1990). However,
Even in the above technology, the luminance efficiency is not always sufficient, and a liquid crystal display device with higher luminance efficiency has been desired.

【0007】本発明は以上のような事情に基づいてなさ
れたものであって、その目的は、液晶ディスプレイの画
面に悪影響を与えずにパルス電流によって平面型蛍光ラ
ンプを高い輝度効率で点灯することができる液晶ディス
プレイ装置を提供することにある。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and has as its object to light a flat fluorescent lamp with a high luminance efficiency by a pulse current without adversely affecting the screen of a liquid crystal display. It is to provide a liquid crystal display device which can be used.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】以上の目的を達成するた
め、本発明の液晶ディスプレイ装置は、テレビジョンシ
ステムからの走査電圧信号を受ける液晶表示素子を備え
た液晶ディスプレイと、この液晶ディスプレイを照明す
る平面型蛍光ランプと、この平面型蛍光ランプを点灯す
る点灯回路とを備えた液晶ディスプレイ装置において、
前記点灯回路は、前記平面型蛍光ランプにパルス電流を
供給するパルス電流供給部と、テレビジョンシステムか
らの信号を受けて当該パルス電流供給部を制御する制御
部とを備え、前記制御部は、前記パルス電流供給部から
前記平面型蛍光ランプに供給するパルス電流の供給時期
を液晶表示素子に走査電圧が印加されていない非走査期
間中とし、かつ繰返される非走査期間の複数回に1回
割合でパルス電流を供給しないよう構成されてなること
を特徴とする。
In order to achieve the above objects, a liquid crystal display device according to the present invention comprises a liquid crystal display having a liquid crystal display element for receiving a scanning voltage signal from a television system, and an illumination device for illuminating the liquid crystal display. A flat fluorescent lamp, and a lighting circuit for lighting the flat fluorescent lamp, a liquid crystal display device,
The lighting circuit includes a pulse current supply unit that supplies a pulse current to the flat fluorescent lamp, and a control unit that receives a signal from a television system and controls the pulse current supply unit, and the control unit includes: The pulse current supplied from the pulse current supply unit to the flat fluorescent lamp is supplied during a non-scanning period in which a scanning voltage is not applied to the liquid crystal display element, and is performed once in a plurality of repeated non-scanning periods. The pulse current is not supplied at a ratio.

【0009】[0009]

【作用】平面型蛍光ランプにパルス電流を供給する時期
を液晶表示素子に走査電圧が印加されていない非走査期
間中としたので、パルス電流が流れる際に発生するノイ
ズによって画像信号が悪影響を受けない。しかも、各非
走査期間のすべてに対応させてパルス電流を供給するの
ではなくて、繰返される非走査期間の複数回に1回の割
合でパルス電流を供給しないので、後述する実施例の説
明からも理解されるように、消費電力を一定とした場合
の輝度効率が高くなる。
The pulse current is supplied to the flat fluorescent lamp during the non-scanning period in which no scanning voltage is applied to the liquid crystal display element, so that the image signal is adversely affected by noise generated when the pulse current flows. Absent. Moreover, the pulse current is not supplied in correspondence with all of the non-scanning periods, but is not supplied once in a plurality of times of the repeated non-scanning periods. As can be understood, the luminance efficiency when the power consumption is constant is increased.

【0010】[0010]

【実施例】以下、本発明の実施例を説明する。図1は、
第1の実施例に係る液晶ディスプレイ装置の概略を示す
説明図である。この液晶ディスプレイ装置は、テレビジ
ョンシステム7からの走査電圧信号を受ける液晶表示素
子を備えた液晶ディスプレイ1と、この液晶ディスプレ
イ1を照明する平面型蛍光ランプ2と、この平面型蛍光
ランプ2の点灯回路3とを備えている。
Embodiments of the present invention will be described below. FIG.
FIG. 2 is an explanatory view schematically showing a liquid crystal display device according to the first embodiment. The liquid crystal display device includes a liquid crystal display 1 having a liquid crystal display element for receiving a scanning voltage signal from a television system 7, a flat fluorescent lamp 2 for illuminating the liquid crystal display 1, and lighting of the flat fluorescent lamp 2. And a circuit 3.

【0011】点灯回路3において、4はパルス電流供給
部、5は制御部である。パルス電流供給部4は、平面型
蛍光ランプ2にパルス電流を供給するものであって、ト
ランスTと、トランスTの一次側に設けられたインダク
タンスLと、コンデンサCと、電源Vddとを備えてい
る。
In the lighting circuit 3, reference numeral 4 denotes a pulse current supply unit, and reference numeral 5 denotes a control unit. The pulse current supply unit 4 supplies a pulse current to the flat fluorescent lamp 2, and includes a transformer T, an inductance L provided on the primary side of the transformer T, a capacitor C, and a power supply Vdd. ing.

【0012】制御部5は、テレビジョンシステム7から
の信号を受けてパルス電流供給部4を制御するものであ
り、FETと、FETの駆動回路6とを備えている。こ
の実施例の制御部5は、パルス電流供給部4から平面型
蛍光ランプ2へのパルス電流の供給時期を液晶表示素子
に走査電圧が印加されていない非走査期間中とし、かつ
繰返される非走査期間の2回に1回の割合でパルス電流
を供給しないよう構成されている。この駆動回路6は、
「74HC221」と呼ばれるICを用いて構成されて
おり、その動作は図2に示すとおりである。すなわち、
テレビジョンシステム7からの走査電圧における水平走
査期間Ta 内の非走査期間Tb中において、図1の端子
BにNTSC方式の水平同期信号が入力されると、端子
B' のレベルが図2に示すように立ち上がる。この端子
B' のレベルが立ち上がってから立ち下がるまでの時間
1 は、可変コンデンサVR1 とコンデンサC1 とによ
る時定数によって定めることができ、ここでは非走査期
間Tbの2回に対応させている。端子Bに水平同期信号
が入力されてから端子M2 がHレベルになるまでの時間
2 は、可変抵抗VR2 とコンデンサC2 とによる時定
数によって定めることができ、可変抵抗VR2 を微調整
することにより、液晶画面に発生するノイズを避けるこ
とができる。また、端子M2 がHレベルである時間T3
は、可変抵抗VR3 とコンデンサC3 とによる時定数に
よって定めることができ、この時間T3 によって、パル
ス電流の供給時期を調整することができる。
The control section 5 receives the signal from the television system 7 and controls the pulse current supply section 4, and includes an FET and a drive circuit 6 for the FET. The control unit 5 of this embodiment sets the timing of supplying the pulse current from the pulse current supply unit 4 to the flat-type fluorescent lamp 2 during a non-scanning period in which a scanning voltage is not applied to the liquid crystal display element, and repeats the non-scanning period. The pulse current is not supplied at a rate of once in two periods. This drive circuit 6
It is configured using an IC called "74HC221", and its operation is as shown in FIG. That is,
During the non-scanning period Tb within the horizontal scanning period Ta of the scanning voltage from the television system 7, when the NTSC horizontal synchronizing signal is input to the terminal B in FIG. 1, the level of the terminal B 'is shown in FIG. Stand up like that. The time T 1 from when the level of the terminal B ′ rises to when it falls can be determined by the time constant of the variable capacitor VR 1 and the capacitor C 1. Here, the time T 1 corresponds to two times of the non-scanning period Tb. I have. Time T 2 of the terminal B from the input of the horizontal synchronizing signal to the terminal M 2 becomes the H level may be defined by a time constant by a variable resistor VR 2 and the capacitor C 2, the variable resistor VR 2 fine By performing the adjustment, noise generated on the liquid crystal screen can be avoided. Further, a time T 3 during which the terminal M 2 is at the H level
Can be determined by the time constant of the variable resistor VR 3 and the capacitor C 3, and the supply time of the pulse current can be adjusted by the time T 3 .

【0013】駆動回路6の端子M2 からのHレベルの信
号によりFETがオン状態になると、図2に示すよう
に、パルス電流供給部4において、トランスTの1次側
に電流が流れ始める。そして、端子M2 の信号がLレベ
ルになると、FETがオフ状態となってトランスTの1
次側の電流が急激に消失し、このときの電磁誘導により
トランスTの2次側にパルス電流が流れる。
When the FET is turned on by an H level signal from the terminal M 2 of the drive circuit 6, a current starts to flow to the primary side of the transformer T in the pulse current supply unit 4 as shown in FIG. When the signal at the terminal M 2 goes to L level, the FET is turned off, and
The current on the secondary side suddenly disappears, and a pulse current flows on the secondary side of the transformer T due to electromagnetic induction at this time.

【0014】以上の点灯回路3によって、通常のビデオ
信号(走査電圧) の水平走査期間Ta (63.5μs) 内に
設けられる、液晶表示素子(LCD)にビデオ信号が印
加されていない非走査期間Tb(例えば9μs) 中であ
って、その非走査期間Tbの2回に1回の割合で、平面
型蛍光ランプ2に半値幅が5μs程度のパルス電流が供
給されてパルス点灯される。この半値幅は1μs以下で
あっても十分な輝度が得られる。
The non-scanning period Tb in which the video signal is not applied to the liquid crystal display element (LCD) provided in the horizontal scanning period Ta (63.5 μs) of the normal video signal (scanning voltage) by the lighting circuit 3 described above. During the non-scanning period Tb (for example, 9 μs), a pulse current having a half width of about 5 μs is supplied to the flat fluorescent lamp 2 at a rate of once every two times during the non-scanning period Tb, and pulse lighting is performed. Even if this half width is 1 μs or less, sufficient luminance can be obtained.

【0015】図3および図4は、消費電力(点灯回路と
平面型蛍光ランプの両者の消費電力)に対する相対輝度
効率の関係を示す実験データであり、図3がパルス電流
の周波数が15.7kHzの場合、図4がパルス電流の周波
数がその半分の7.85kHzの場合である。ただし、いず
れも雰囲気温度は25℃とした。また、図5は、パルス電
流の周波数に対する相対輝度効率の関係を示す実験デー
タである。ただし、1個のパルス電流の大きさを変化さ
せて消費電力を 0.3Wの一定値に維持した。
FIGS. 3 and 4 are experimental data showing the relationship between the relative luminance efficiency with respect to the power consumption (the power consumption of both the lighting circuit and the flat fluorescent lamp). FIG. 3 shows that the frequency of the pulse current is 15.7 kHz. FIG. 4 shows the case where the frequency of the pulse current is half that of 7.85 kHz. However, in each case, the ambient temperature was 25 ° C. FIG. 5 is experimental data showing the relationship between the frequency of the pulse current and the relative luminance efficiency. However, the power consumption was maintained at a constant value of 0.3 W by changing the magnitude of one pulse current.

【0016】図3および図4から明らかなように、周波
数が15.7kHzでは消費電力が 0.6Wのときの相対輝度
効率が最大となり、周波数が7.85kHzでは消費電力が
0.3Wのときの相対輝度効率が最大となっている。すな
わち、図5に示すように、消費電力を 0.3Wの一定値に
した場合には、周波数が15.7kHzのときよりもその半
分の7.85kHzのときの方が相対輝度効率が約10%高く
なっている。従って、消費電力が 0.3Wのときの1個の
パルス電流当りのエネルギー変換効率は7.85kHzの時
が最大であるから、パルス電流を非走査期間の2回に1
回の割合で供給すれば、相対輝度効率は約10%高くなる
ことになる。
As is clear from FIGS. 3 and 4, when the frequency is 15.7 kHz, the relative luminance efficiency becomes maximum when the power consumption is 0.6 W, and when the frequency is 7.85 kHz, the power consumption becomes low.
The relative luminance efficiency at the time of 0.3 W is maximum. That is, as shown in FIG. 5, when the power consumption is set to a constant value of 0.3 W, the relative luminance efficiency is higher by about 10% when the frequency is 7.85 kHz, which is half of that when the frequency is 15.7 kHz. ing. Therefore, since the energy conversion efficiency per pulse current when the power consumption is 0.3 W is 7.85 kHz, the pulse current is increased by one every two non-scanning periods.
If supplied at the rate of times, the relative luminance efficiency would be increased by about 10%.

【0017】図6は、第2の実施例に係る液晶ディスプ
レイ装置の概略を示す説明図である。この実施例の制御
部5は、パルス電流供給部4から平面型蛍光ランプ2へ
のパルス電流の供給時期を液晶表示素子に走査電圧が印
加されていない非走査期間中とし、かつ繰返される非走
査期間の3回に2回の割合でパルス電流を供給する
、換言すれば、繰返される非走査期間の3回に1回の
割合でパルス電流が供給されないよう構成されている。
FIG. 6 is an explanatory view schematically showing a liquid crystal display device according to the second embodiment. The control unit 5 of this embodiment sets the timing of supplying the pulse current from the pulse current supply unit 4 to the flat fluorescent lamp 2 during the non-scanning period in which the scanning voltage is not applied to the liquid crystal display element, and repeats the non-scanning period. The pulse current is supplied at a rate of twice in three times of the period , in other words, once in three times of the non-scanning period that is repeated.
The pulse current is not supplied at a ratio .

【0018】駆動回路6は、「74HC221」および
「74HC123」と呼ばれる2つのICを用いて構成
されており、その動作は図7に示すとおりである。すな
わち、端子BにNTSC方式の水平同期信号が入力され
ると、端子M1 のレベルが立ち上がる。この端子M1
レベルが立ち上がってから立ち下がるまでの時間T
1 は、可変コンデンサVR1 とコンデンサC1 とによる
時定数によって定めることができ、ここでは非走査期間
の3回に対応させている。端子Bに水平同期信号が入力
されてから端子M2 がHレベルになるまでの時間T
2 は、可変抵抗VR2 とコンデンサC2 とによる時定数
によって定めることができる。ここでは非走査期間の2
回に対応させている。従って、端子M3 からは、水平同
期信号の3回に2回の割合でHレベルの信号が出力され
る。
The driving circuit 6 is constituted by using two ICs called "74HC221" and "74HC123", and the operation is as shown in FIG. That is, when the horizontal synchronizing signal of the NTSC system to the terminal B is inputted, the level of the terminal M 1 rises. Time T of up to falls from the rise of the level of the terminal M 1
1 can be determined by the time constant of the variable capacitor VR 1 and the capacitor C 1, and corresponds to three non-scanning periods in this case. The time T from when the horizontal synchronizing signal is input to the terminal B until the terminal M 2 goes to the H level.
2 can be determined by the time constant of the variable resistor VR 2 and the capacitor C 2 . Here, 2 in the non-scanning period
It corresponds to the times. Therefore, from the terminal M 3, H-level signal at the rate of two to three times the horizontal synchronizing signal is output.

【0019】端子Bに水平同期信号が入力されてから端
子M4 がHレベルになるまでの時間T3 は、可変抵抗V
3 とコンデンサC3 とによる時定数によって定めるこ
とができる。端子M4 がHレベルである時間T4 は、可
変抵抗VR4 とコンデンサC4 とによる時定数によって
定めることができ、この時間T4 によってパルス電流の
供給時期を調整することができる。以上の点灯回路3に
よって、非走査期間Tbの3回に2回の割合で、平面型
蛍光ランプ2にパルス電流が供給されてパルス点灯され
る。
The time T 3 from the input of the horizontal synchronizing signal to the terminal B until the terminal M 4 goes to the H level is determined by the variable resistor V
It can be determined by the time constant of R 3 and capacitor C 3 . Time T 4 terminal M 4 is at the H level, it can be determined by the time constant by a variable resistor VR 4 and the capacitor C 4, it is possible to adjust the supply timing of the pulse current by the time T 4. By the lighting circuit 3 described above, a pulse current is supplied to the flat fluorescent lamp 2 at a rate of twice out of three times in the non-scanning period Tb to perform pulse lighting.

【0020】以上、本発明の実施例を説明したが、本発
明では、繰返される非走査期間の複数回に1回の割合で
パルス電流を供給しないようにすれば十分であり、その
割合は適宜変更してもよい。
Although the embodiments of the present invention have been described above, in the present invention, it is sufficient that the pulse current is not supplied once in a plurality of non-scanning periods which are repeated. May be changed.

【0021】[0021]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の液晶ディ
スプレイ装置によれば、液晶ディスプレイの画面に悪影
響を与えずにパルス電流によって平面型蛍光ランプを高
い輝度効率で点灯することができる。
As described above, according to the liquid crystal display device of the present invention, a flat fluorescent lamp can be lighted with high luminance efficiency by a pulse current without adversely affecting the screen of the liquid crystal display.

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

【図1】本発明の第1の実施例に係る液晶ディスプレイ
装置の概略を示す説明図である。
FIG. 1 is an explanatory view schematically showing a liquid crystal display device according to a first embodiment of the present invention.

【図2】第1の実施例に係る点灯回路の動作を示すタイ
ムチャートである。
FIG. 2 is a time chart illustrating an operation of the lighting circuit according to the first example.

【図3】パルス電流の周波数が15.7kHzの場合におけ
る消費電力(点灯回路と平面型蛍光ランプの両者の消費
電力)に対する相対輝度効率の関係を示す実験データで
ある。
FIG. 3 is experimental data showing a relationship between relative power efficiency and power consumption (power consumption of both the lighting circuit and the flat fluorescent lamp) when the frequency of the pulse current is 15.7 kHz.

【図4】パルス電流の周波数が7.85kHzの場合におけ
る消費電力(点灯回路と平面型蛍光ランプの両者の消費
電力)に対する相対輝度効率の関係を示す実験データで
ある。
FIG. 4 is experimental data showing the relationship between relative power efficiency and power consumption (power consumption of both the lighting circuit and the flat fluorescent lamp) when the frequency of the pulse current is 7.85 kHz.

【図5】パルス電流の周波数に対する相対輝度効率の関
係を示す実験データである。
FIG. 5 is experimental data showing the relationship between the frequency of a pulse current and the relative luminance efficiency.

【図6】本発明の第2の実施例に係る液晶ディスプレイ
装置の概略を示す説明図である。
FIG. 6 is an explanatory view schematically showing a liquid crystal display device according to a second embodiment of the present invention.

【図7】第2の実施例に係る点灯回路の動作を示すタイ
ムチャートである。
FIG. 7 is a time chart illustrating an operation of the lighting circuit according to the second example.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 液晶ディスプレイ 2 平面型蛍光ランプ 3 点灯回路 4 パルス電流供給部 5 制御部 6 駆動回路 7 テレビジョンシステム T トランス L インダクタンス C コンデンサ DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Liquid crystal display 2 Flat fluorescent lamp 3 Lighting circuit 4 Pulse current supply part 5 Control part 6 Drive circuit 7 Television system T Transformer L Inductance C Capacitor

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 亀ヶ谷 武夫 兵庫県姫路市別所町佐土1194番地ウシオ 電機株式会社内 (56)参考文献 実開 昭63−185126(JP,U) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) G02F 1/133 G09G 3/18 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (72) Inventor Takeo Kamagaya 1194 Sado, Bessho-cho, Himeji-shi, Hyogo Ushio Electric Co., Ltd. Field (Int.Cl. 6 , DB name) G02F 1/133 G09G 3/18

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 テレビジョンシステムからの走査電圧信
号を受ける液晶表示素子を備えた液晶ディスプレイと、
この液晶ディスプレイを照明する平面型蛍光ランプと、
この平面型蛍光ランプを点灯する点灯回路とを備えた液
晶ディスプレイ装置において、 前記点灯回路は、前記平面型蛍光ランプにパルス電流を
供給するパルス電流供給部と、テレビジョンシステムか
らの信号を受けて当該パルス電流供給部を制御する制御
部とを備え、 前記制御部は、前記パルス電流供給部から前記平面型蛍
光ランプに供給するパルス電流の供給時期を液晶表示素
子に走査電圧が印加されていない非走査期間中とし、か
つ繰返される非走査期間の複数回に1回の割合でパルス
電流を供給しないよう構成されてなることを特徴とする
液晶ディスプレイ装置。
1. A liquid crystal display comprising a liquid crystal display element for receiving a scanning voltage signal from a television system;
A flat fluorescent lamp for illuminating the liquid crystal display;
In a liquid crystal display device including a lighting circuit for lighting the flat fluorescent lamp, the lighting circuit receives a signal from a television system and a pulse current supply unit that supplies a pulse current to the flat fluorescent lamp. A control unit for controlling the pulse current supply unit, wherein the control unit determines a supply time of a pulse current to be supplied from the pulse current supply unit to the flat-type fluorescent lamp when a scanning voltage is not applied to the liquid crystal display element. A liquid crystal display device wherein the pulse current is not supplied during a non-scanning period and at a rate of once in a plurality of non-scanning periods.
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