JP6109351B2 - 液晶表示器及びそのledバックライト - Google Patents

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Description

本発明は、液晶表示の技術に関し、特に、液晶表示器、及びそのLEDバックライトに関する。
技術の絶え間ない進歩に伴い、液晶表示器のバックライトに関する技術も発展を続けている。従来の液晶表示器のバックライトには、冷陰極蛍光管(CCFL)が用いられている。しかし、CCFLバックライトには、色の再現性が劣る・発光効率が低い・放電電圧が高い・低温下での放電特性が劣る・加熱によるグレースケール安定化までの時間が長い等の欠点があり、現在では既にLEDバックライトを使用した技術が開発されている。
図1を参照する。現在のLEDバックライトの駆動回路において、定電流駆動回路13は、レベル信号(即ち駆動信号)を昇圧回路11のMOSトランジスタQにおけるゲートに向けて出力する。MOSトランジスタQが作動している時、その内部には直流抵抗(DCR)が生じる。DCRの値は、MOSトランジスタQのゲート−ソース両端の間における電圧の増大に従って減少する。MOSトランジスタQが導通した時、ソース・ドレイン両端には電流が流れるが、この際、直流抵抗(DCR)があるために、MOSトランジスタQにおいてパワーが消費されて、MOSトランジスタQの温度上昇を引き起こし、寿命を縮めてしまう。更に、昇圧回路11の消費電力を増加させて、寿命を低下させてしまう。
本発明は、上述した従来技術における問題を解決することが可能な、液晶表示器に用いられるLEDバックライト、及び液晶表示器を提供することを目的とする。
上述の目的を達成するために、本発明の液晶表示器に用いられるLEDバックライトは、昇圧回路と、直列LED群と、定電流駆動回路と、増幅回路とからなる。前記昇圧回路は、直流電圧を受け入れるとともに、直流電圧を昇圧して昇圧直流電圧を出力する。前記直列LED群は、直列接続された第六抵抗器と複数のLEDとからなるとともに、昇圧回路から出力された昇圧直流電圧を受け入れる。前記定電流駆動回路は、昇圧回路を制御するためのレベル信号を発する。前記増幅回路は、直流電圧を受け入れるとともに、定電流駆動回路から出力されたレベル信号を増幅して、増幅レベル信号を昇圧回路に向けて出力する。
また、上述の目的を達成するために、本発明の液晶表示器は、液晶表示パネルと、LEDバックライトとからなる。LEDバックライトは、液晶表示パネルと相対して設けられるとともに、LEDバックライトは、液晶表示パネルが映像を表示するための光源を提供する。このうち、前記LEDバックライトは、昇圧回路と、直列LED群と、定電流駆動回路と、増幅回路とからなる。前記昇圧回路は、直流電圧を受け入れるとともに、直流電圧を昇圧して昇圧直流電圧を出力する。前記直列LED群は、直列接続された第六抵抗器と複数のLEDとからなるとともに、昇圧回路から出力された昇圧直流電圧を受け入れる。前記定電流駆動回路は、昇圧回路を制御するためのレベル信号を発する。前記増幅回路は、直流電圧を受け入れるとともに、定電流駆動回路から出力されたレベル信号を増幅して、増幅レベル信号を昇圧回路に向けて出力する。
このほか、前記増幅回路は、第一抵抗器と、第二抵抗器と、第三抵抗器と、第四抵抗器と、第五抵抗器と、第一三極管トランジスタと、第二三極管トランジスタとからなる。このうち、第一抵抗器の一端は、第三抵抗器の一端と接続されるとともに直流電圧を受け入れ、第一抵抗器の他端は、昇圧回路と接続される。第三抵抗器の他端は、第一三極管トランジスタのコレクタと接続される。第一三極管トランジスタのベースは、第五抵抗器の一端と接続されるとともに定電流駆動回路と接続される。第五抵抗器の他端は、第一三極管トランジスタのエミッタと接続されるとともに、電気的に接地される。第二三極管トランジスタのベースは、第四抵抗器の一端と接続されるとともに第一三極管トランジスタのコレクタと接続される。第二三極管トランジスタのコレクタは、第二抵抗器の一端と接続されるとともに第一抵抗器の他端と接続される。第二三極管トランジスタのエミッタは、第二抵抗器の他端と接続されるとともに第四抵抗器の他端と接続される。第四抵抗器の他端は、電気的に接地される。
このほか、前記増幅回路において、第二抵抗器の電気抵抗値の増大・第一抵抗器の電気抵抗値の減少の中のどちらか或は両方により、定電流駆動回路から出力されるレベル信号が増幅される。
このほか、前記昇圧回路は、インダクタと、MOSトランジスタと、整流ダイオードと、コンデンサとからなる。このうち、インダクタの一端は、直流電圧を受け入れ、インダクタの他端は、整流ダイオードの正極と接続される。MOSトランジスタのドレインは、インダクタと整流ダイオードの正極との間に接続される。コンデンサの一端は、整流ダイオードの負極と接続されるとともに直列LED群の正極と接続され、コンデンサの他端は、MOSトランジスタのソースと接続される。MOSトランジスタのゲートは、増幅回路における第一抵抗器の他端と接続される。
このほか、前記定電流駆動回路は、発振器と、第七抵抗器と、コンパレータとからなる。発振器は、三角波信号を発する。第七抵抗器は、三角波信号の周波数を限定する。コンパレータは、三角波信号の電圧と、前記直列LED群における第六抵抗器両端の電圧を比較する。このうち、三角波信号の電圧が前記直列LED群における第六抵抗器両端の電圧よりも大きい時、コンパレータの出力端子は、第一レベル信号を前記増幅回路における第一三極管トランジスタのベースに向けて出力する。三角波信号の電圧が前記直列LED群における第六抵抗器両端の電圧よりも小さい時、コンパレータの出力端子は、第二レベル信号を前記増幅回路における第一三極管トランジスタのベースに向けて出力する。
このほか、前記第一レベル信号はハイレベル信号であり、前記第二レベル信号はローレベル信号である。
このほか、増幅回路で増幅されて出力された増幅レベル信号の周波数と、定電流駆動回路から出力されたレベル信号の周波数は、同じである。また、増幅回路で増幅されて出力された増幅レベル信号のデューティ比と、定電流駆動回路から出力されたレベル信号のデューティ比も、同じである。
このほか、前記直流電圧は、液晶表示器外部の交流電圧が変換されてなる。
以上の構造によってなる本発明の液晶表示器及びそのLEDバックライトは、追加された増幅回路によって、昇圧回路に入力された駆動電圧を上昇させることにより、昇圧回路の消費電力を減少させる。更に、前記増幅回路は、昇圧回路のMOSトランジスタに入力された駆動電圧を上昇させ、前記MOSトランジスタ内部のDCR値を減少させることにより、前記MOSトランジスタにおける消費電力を減少させて、温度を下げ、前記MOSトランジスタの寿命を延ばすことが出来る。
従来技術の液晶表示器に用いられるLEDバックライトを示した概略図である。 本発明の実施例における液晶表示器に用いられるLEDバックライトを示した概略図である。 本発明の実施例におけるLEDバックライトの昇圧回路・定電流駆動回路・増幅回路を示した概略図である。 本発明の実施例におけるLEDバックライトの液晶表示器を示した概略図である。
ここでは、本発明の実施例について詳細な説明を行う。実施例については図を参照するが、その際、同じ符号は常に同じ部品を示す。以下では、図を参照しつつ実施例について記述することで本発明を説明する。また、以下の記述においては、本発明の構想が不明確になることを避けるため、公知の構造や機能についての余計な詳述は省くこととする。
図2を参照する。図は、本発明の実施例における液晶表示器に用いられるLEDバックライトを示した概略図である。
本発明の実施例におけるLEDバックライトは、昇圧回路11と、直列LED群12と、定電流駆動回路13と、増幅回路14とからなる。
昇圧回路11は、直流電圧DC(例えば24V)を受け入れるとともに、直流電圧DCを昇圧してから、昇圧直流電圧を出力する。尚、直流電圧DCは、住宅用交流電圧(例えば110V或は220V)が変換されてなる。例えば、従来技術による交流−直流変換回路を利用して、住宅用交流電圧を直流電圧DCに変換する。
直列LED群12は、液晶表示器の液晶表示パネル後方に設けられてバックライトとして用いられるとともに、直列LED群12は、直列接続された複数のLEDと、第六抵抗器R6とからなり、且つ直列LED群12は、昇圧回路11から昇圧直流電圧を受け入れる。ここで注意すべき点は、直列LED群12が正常に発光する直流電圧は、昇圧回路11から出力された昇圧直流電圧と等しいか、或は前記昇圧直流電圧より小さいということである。
また、直列LED群においては、選択的に第六抵抗器R6を除くことも可能である。
定電流駆動回路13は、昇圧回路11を制御するためのレベル信号を発する。
増幅回路14は、直流電圧DCを受け入れるとともに、定電流駆動回路13から出力されたレベル信号を増幅して増幅レベル信号を昇圧回路11に向けて出力する。前記増幅レベル信号も、昇圧回路11を駆動させて、直列LED群12に向けて前記昇圧直流電圧が提供されるようにするための駆動信号である。
図3を参照する。図は、本発明の実施例におけるLEDバックライトの昇圧回路・定電流駆動回路・増幅回路を示した概略図である。
本発明の実施例において、LEDバックライトの昇圧回路11は、インダクタLと、MOS(金属酸化膜半導体)トランジスタQと、整流ダイオードDと、コンデンサCとからなる。
インダクタLの一端は、直流電圧DCを受け入れ、インダクタLの他端は、整流ダイオードDの正極と接続される。MOSトランジスタQのドレインは、インダクタLと整流ダイオードDの正極との間に接続される。コンデンサCの一端は、整流ダイオードDの負極と接続されるとともに直列LED群12の正極と接続され、コンデンサCの他端は、MOSトランジスタQのソースと接続される。MOSトランジスタQのゲートは、増幅回路14と接続される。
増幅回路14から出力された増幅レベル信号によってMOSトランジスタQのゲートが駆動制御されることにより、昇圧回路11は直列LED群12に前記昇圧直流電圧を提供するように駆動制御される。
本発明の実施例において、LEDバックライトの定電流駆動回路13は、発振器OSCと、第七抵抗器R7と、コンパレータUとからなる。
このうち、発振器OSCの一端は、第七抵抗器R7と接続され、発振器OSCの他端は、コンパレータUの正端子と接続される。コンパレータUの負端子は、直列LED群12の負端子と第六抵抗器R6との間に接続され、コンパレータUの出力端子は、増幅回路14における第一三極管トランジスタT1のベースと接続される。
発振器OSCは、三角波信号を発するために用いられる。また第七抵抗器R7は、三角波信号の周波数を限定するために用いられる。更にコンパレータは、三角波信号の電圧と、直列LED群12における第六抵抗器R6両端の電圧を比較するために用いられる。このうち、三角波信号の電圧が直列LED群12における第六抵抗器R6両端の電圧よりも大きい時、コンパレータUの出力端子は、第一レベル信号を増幅回路14における第一三極管トランジスタT1のベースに向けて出力する。三角波信号の電圧が直列LED群12における第六抵抗器R6両端の電圧よりも小さい時、コンパレータUの出力端子は、第二レベル信号を増幅回路14における第一三極管トランジスタT1のベースに向けて出力する。
即ち、第一レベル信号はハイレベル信号であり、第二レベル信号はローレベル信号であるか、或は、第一レベル信号はローレベル信号であり、第二レベル信号はハイレベル信号である。
本発明の実施例において、LEDバックライトの増幅回路14は、第一抵抗器R1と、第二抵抗器R2と、第三抵抗器R3と、第四抵抗器R4と、第五抵抗器R5と、第一三極管トランジスタT1と、第二三極管トランジスタT2とからなる。
第一抵抗器R1の一端は、第三抵抗器R3の一端と接続されるとともに直流電圧DCを受け入れ、第一抵抗器R1の他端は、昇圧回路11におけるMOSトランジスタQのゲートと接続される。第三抵抗器R3の他端は、第一三極管トランジスタT1のコレクタと接続される。第一三極管トランジスタT1のベースは、第五抵抗器R5の一端と接続されるとともに定電流駆動回路13と接続される。第五抵抗器R5の他端は、第一三極管トランジスタT1のエミッタと接続されるとともに電気的に接地される。第二三極管トランジスタT2のベースは、第四抵抗器R4の一端と接続されるとともに第一三極管トランジスタT1のコレクタと接続される。第二三極管トランジスタT2のコレクタは、第二抵抗器R2の一端と接続されるとともに第一抵抗器R1の他端と接続される。第二三極管トランジスタT2のエミッタは、第二抵抗器R2の他端と接続されるとともに第四抵抗器R4の他端と接続される。第四抵抗器R4の他端は、電気的に接地される。
定電流駆動回路13におけるコンパレータUの出力端子から出力されるレベル信号がローレベル信号である時、第一三極管トランジスタT1は導通せず、第二三極管トランジスタT2は導通する。昇圧回路11におけるMOSトランジスタQのゲートの電圧はゼロであり、MOSトランジスタQは導通せず、昇圧回路11が停止することで直流電圧DCが昇圧する。直列LED群12における電圧は低下し、直列LED群12における電流も減少し、直列LED群12の輝度も低下する。
定電流駆動回路13におけるコンパレータUの出力端子から出力されるレベル信号がハイレベル信号である時、第一三極管トランジスタT1は導通し、第二三極管トランジスタT2は導通しない。直流電圧DCは、第一抵抗器R1と第二抵抗器R2を通じて分圧された後、MOSトランジスタQのゲートへ送られる。第一抵抗器R1の電気抵抗値・第二抵抗器R2の電気抵抗値の中のどちらか或は両方を調節することにより、コンパレータUの出力端子から出力されるハイレベル信号をより高いレベル信号に変換することが出来る。即ち、コンパレータUの出力端子から出力されるハイレベル信号は、増幅されて増幅ハイレベル信号になる。具体的な変換方法は、下記の数式によって示される。
上記の数式のうち、Vaは、直流電圧DCの電圧値である。QGCは、MOSトランジスタQのゲートに送られる増幅ハイレベル信号の電圧値である。Rは、第一抵抗器R1の電気抵抗値である。Rは、第二抵抗器R2の電気抵抗値である。
上記の数式から分かるように、第二抵抗器R2の電気抵抗値R2の増大・第一抵抗器R1の電気抵抗値R1の減少の中のどちらか或は両方により、定電流駆動回路13から出力されるレベル信号を増幅することが出来る。例えば、Va=24V、R=1Ω、R=2Ωである場合には、QGC=16Vとなる。
通常、コンパレータUの出力端子から出力されるハイレベル信号の電圧値は5Vである。仮に、コンパレータUの出力端子がMOSトランジスタのゲートと直接接続されるとすると、MOSトランジスタQのゲートに送られるハイレベル信号の電圧値は5Vとなる。しかしながら、本実施例においては、上記の計算から分かるように、MOSトランジスタQのゲートに送られるハイレベル信号の電圧値を大幅に上昇させることが可能なため、MOSトランジスタの駆動時においてMOSトランジスタのDCR値が減少し、これにより、MOSトランジスタQにおける消費電力が減少し、温度が下がり、MOSトランジスタQの寿命を延ばすことが出来る。
注意すべきなのは以下の点である。即ち、本実施例において、増幅回路14で増幅されて出力された増幅レベル信号の周波数と、定電流駆動回路13から出力されたレベル信号の周波数は同じである。また、増幅回路14で増幅されて出力された増幅レベル信号のデューティ比と、定電流駆動回路13から出力されたレベル信号のデューティ比は同じである。
図4を参照する。図は、本発明の実施例におけるLEDバックライトの液晶表示器を示した概略図である。
液晶表示器1は、液晶表示パネル111と、LEDバックライトとからなる。液晶表示パネル111は、LEDバックライトと相対して設けられる。また、LEDバックライトは液晶表示パネル111に光源を提供し、これにより液晶表示パネル111は映像を表示する。
総じて言えば、本発明の実施例による液晶表示器及びそのLEDバックライトは、追加された増幅回路によって、昇圧回路に入力された駆動電圧を上昇させることにより、昇圧回路の消費電力を減少させる。更に、前記増幅回路は、昇圧回路のMOSトランジスタに入力された駆動電圧を上昇させ、前記MOSトランジスタ内部のDCR値を減少させることにより、前記MOSトランジスタにおける消費電力を減少させて、温度を下げ、前記MOSトランジスタの寿命を延ばすことが出来る。
上記にて、実施例を具体的に提示し、本発明について説明したものの、本技術領域に関わる者が理解する通り、特許請求によって定められる本発明の構想と範囲から出ない限り、形式や細部に対する各種変化は可能である。
(従来技術)
11 昇圧回路
13 定電流駆動回路
DC 直流電圧
Q MOSトランジスタ

(本発明)
1 液晶表示器
11 昇圧回路
111 液晶表示パネル
12 直列LED群
13 定電流駆動回路
14 増幅回路
DC 直流電圧
L インダクタ
Q MOSトランジスタ
D 整流ダイオード
C コンデンサ
U コンパレータ
R1 第一抵抗器
R2 第二抵抗器
R3 第三抵抗器
R4 第四抵抗器
R5 第五抵抗器
R6 第六抵抗器
R7 第七抵抗器
T1 第一三極管トランジスタ
T2 第二三極管トランジスタ

Claims (18)

  1. 液晶表示器に用いられる、LEDバックライトであって、
    前記LEDバックライトは、昇圧回路と、直列LED群と、定電流駆動回路と、増幅回路とからなり、
    前記昇圧回路は、直流電圧を受け入れるとともに、直流電圧を昇圧して昇圧直流電圧を出力し、
    前記直列LED群は、直列接続された第六抵抗器と複数のLEDとからなるとともに、昇圧回路から出力された昇圧直流電圧を受け入れ、
    前記定電流駆動回路は、前記昇圧回路を制御するためのレベル信号を発し、
    前記増幅回路は、直流電圧を受け入れるとともに、前記定電流駆動回路から出力されたレベル信号を増幅し、且つ増幅レベル信号を前記昇圧回路に向けて出力し、
    前記増幅回路は、第一抵抗器と、第二抵抗器と、第三抵抗器と、第四抵抗器と、第五抵抗器と、第一三極管トランジスタと、第二三極管トランジスタとからなり、
    前記第一抵抗器の一端は、前記第三抵抗器の一端と接続されるとともに直流電圧を受け入れ、前記第一抵抗器の他端は、前記昇圧回路と接続され、
    前記第三抵抗器の他端は、前記第一三極管トランジスタのコレクタと接続され、
    前記第一三極管トランジスタのベースは、前記第五抵抗器の一端と接続されるとともに前記定電流駆動回路と接続され、
    前記第五抵抗器の他端は、前記第一三極管トランジスタのエミッタと接続されるとともに電気的に接地され、
    前記第二三極管トランジスタのベースは、前記第四抵抗器の一端と接続されるとともに前記第一三極管トランジスタのコレクタと接続され、
    前記第二三極管トランジスタのコレクタは、前記第二抵抗器の一端と接続されるとともに前記第一抵抗器の他端と接続され、
    前記第二三極管トランジスタのエミッタは、前記第二抵抗器の他端と接続されるとともに前記第四抵抗器の他端と接続され、
    前記第四抵抗器の他端は、電気的に接地される
    ことを特徴とするLEDバックライト。
  2. 請求項1に記載のLEDバックライトにおいて、
    前記増幅回路において、前記第二抵抗器の電気抵抗値が増大することにより、前記定電流駆動回路から出力されるレベル信号が増幅される
    ことを特徴とするLEDバックライト。
  3. 請求項1に記載のLEDバックライトにおいて、
    前記増幅回路において、前記第一抵抗器の電気抵抗値が減少することにより、前記定電流駆動回路から出力されるレベル信号が増幅される
    ことを特徴とするLEDバックライト。
  4. 請求項1に記載のLEDバックライトにおいて、
    前記増幅回路において、前記第二抵抗器の電気抵抗値が増大し且つ前記第一抵抗器の電気抵抗値が減少することにより、前記定電流駆動回路から出力されるレベル信号が増幅される
    ことを特徴とするLEDバックライト。
  5. 請求項1に記載のLEDバックライトにおいて、
    前記昇圧回路は、インダクタと、MOSトランジスタと、整流ダイオードと、コンデンサとからなり、
    前記インダクタの一端は、直流電圧を受け入れ、前記インダクタの他端は、前記整流ダイオードの正極と接続され、
    前記MOSトランジスタのドレインは、前記インダクタと前記整流ダイオードの正極との間に接続され、
    前記コンデンサの一端は、前記整流ダイオードの負極と接続されるとともに前記直列LED群の正極と接続され、
    前記コンデンサの他端は、前記MOSトランジスタのソースと接続され、
    前記MOSトランジスタのゲートは、前記増幅回路における前記第一抵抗器の他端と接続される
    ことを特徴とするLEDバックライト。
  6. 請求項5に記載のLEDバックライトにおいて、
    前記定電流駆動回路は、発振器と、第七抵抗器と、コンパレータとからなり、
    前記発振器は、三角波信号を発し、
    前記第七抵抗器は、三角波信号の周波数を限定し、
    前記コンパレータは、三角波信号の電圧と、前記直列LED群における前記第六抵抗器両端の電圧を比較し、
    更に、
    三角波信号の電圧が前記直列LED群における前記第六抵抗器両端の電圧よりも大きい時、前記コンパレータの出力端子からは、第一レベル信号が前記増幅回路における前記第一三極管トランジスタのベースに向けて出力され、
    三角波信号の電圧が前記直列LED群における前記第六抵抗器両端の電圧よりも小さい時、前記コンパレータの出力端子からは、第二レベル信号が前記増幅回路における前記第一三極管トランジスタのベースに向けて出力される
    ことを特徴とするLEDバックライト。
  7. 請求項6に記載のLEDバックライトにおいて、
    前記第一レベル信号は、ハイレベル信号であり、
    前記第二レベル信号は、ローレベル信号である
    ことを特徴とするLEDバックライト。
  8. 請求項1に記載のLEDバックライトにおいて、
    前記増幅回路で増幅されて出力された増幅レベル信号の周波数と、前記定電流駆動回路から出力されたレベル信号の周波数は同じであり、
    且つ、
    前記増幅回路で増幅されて出力された増幅レベル信号のデューティ比と、前記定電流駆動回路から出力されたレベル信号のデューティ比は同じである
    ことを特徴とするLEDバックライト。
  9. 請求項1から請求項8のいずれかに記載のLEDバックライトにおいて、
    前記直流電圧は、液晶表示器外部の交流電圧が変換されてなる
    ことを特徴とするLEDバックライト。
  10. 液晶表示パネルと、LEDバックライトとからなる液晶表示器であって、
    前記LEDバックライトは、映像を表示するための光源を前記液晶表示パネルに提供するために、前記液晶表示パネルと相対して設けられ、
    更に、
    前記LEDバックライトは、昇圧回路と、直列LED群と、定電流駆動回路と、増幅回路とからなり、
    前記昇圧回路は、直流電圧を受け入れるとともに、直流電圧を昇圧して昇圧直流電圧を出力し、
    前記直列LED群は、直列接続された第六抵抗器と複数のLEDとからなるとともに、前記昇圧回路から出力された昇圧直流電圧を受け入れ、
    前記定電流駆動回路は、前記昇圧回路を制御するためのレベル信号を発し、
    前記増幅回路は、直流電圧を受け入れるとともに、前記定電流駆動回路から出力されたレベル信号を増幅し、且つ増幅レベル信号を前記昇圧回路に向けて出力し、
    前記増幅回路は、第一抵抗器と、第二抵抗器と、第三抵抗器と、第四抵抗器と、第五抵抗器と、第一三極管トランジスタと、第二三極管トランジスタとからなり、
    前記第一抵抗器の一端は、前記第三抵抗器の一端と接続されるとともに直流電圧を受け入れ、前記第一抵抗器の他端は、前記昇圧回路と接続され、
    前記第三抵抗器の他端は、前記第一三極管トランジスタのコレクタと接続され、
    前記第一三極管トランジスタのベースは、前記第五抵抗器の一端と接続されるとともに前記定電流駆動回路と接続され、
    前記第五抵抗器の他端は、前記第一三極管トランジスタのエミッタと接続されるとともに電気的に接地され、
    前記第二三極管トランジスタのベースは、前記第四抵抗器の一端と接続されるとともに前記第一三極管トランジスタのコレクタと接続され、
    前記第二三極管トランジスタのコレクタは、前記第二抵抗器の一端と接続されるとともに前記第一抵抗器の他端と接続され、
    前記第二三極管トランジスタのエミッタは、前記第二抵抗器の他端と接続されるとともに前記第四抵抗器の他端と接続され、
    前記第四抵抗器の他端は、電気的に接地される
    ことを特徴とする液晶表示器。
  11. 請求項10に記載の液晶表示器において、
    前記増幅回路において、前記第二抵抗器の電気抵抗値が増大することにより、前記定電流駆動回路から出力されるレベル信号が増幅される
    ことを特徴とする液晶表示器。
  12. 請求項10に記載の液晶表示器において、
    前記増幅回路において、前記第一抵抗器の電気抵抗値が減少することにより、前記定電流駆動回路から出力されるレベル信号が増幅される
    ことを特徴とする液晶表示器。
  13. 請求項10に記載の液晶表示器において、
    前記増幅回路において、前記第二抵抗器の電気抵抗値が増大し且つ前記第一抵抗器の電気抵抗値が減少することにより、前記定電流駆動回路から出力されるレベル信号が増幅される
    ことを特徴とする液晶表示器。
  14. 請求項10に記載の液晶表示器において、
    前記昇圧回路は、インダクタと、MOSトランジスタと、整流ダイオードと、コンデンサとからなり、
    前記インダクタの一端は、直流電圧を受け入れ、前記インダクタの他端は、前記整流ダイオードの正極と接続され、
    前記MOSトランジスタのドレインは、前記インダクタと前記整流ダイオードの正極との間に接続され、
    前記コンデンサの一端は、前記整流ダイオードの負極と接続されるとともに前記直列LED群の正極と接続され、
    前記コンデンサの他端は、前記MOSトランジスタのソースと接続され、
    前記MOSトランジスタのゲートは、前記増幅回路における前記第一抵抗器の他端と接続される
    ことを特徴とする液晶表示器。
  15. 請求項14に記載の液晶表示器において、
    前記定電流駆動回路は、発振器と、第七抵抗器と、コンパレータとからなり、
    前記発振器は、三角波信号を発し、
    前記第七抵抗器は、三角波信号の周波数を限定し、
    前記コンパレータは、三角波信号の電圧と、前記直列LED群における前記第六抵抗器両端の電圧を比較し、
    更に、
    三角波信号の電圧が前記直列LED群における前記第六抵抗器両端の電圧よりも大きい時、前記コンパレータの出力端子からは、第一レベル信号が前記増幅回路における前記第一三極管トランジスタのベースに向けて出力され、
    三角波信号の電圧が前記直列LED群における前記第六抵抗器両端の電圧よりも小さい時、前記コンパレータの出力端子からは、第二レベル信号が前記増幅回路における前記第一三極管トランジスタのベースに向けて出力される
    ことを特徴とする液晶表示器。
  16. 請求項15に記載の液晶表示器において、
    前記第一レベル信号は、ハイレベル信号であり、
    前記第二レベル信号は、ローレベル信号である
    ことを特徴とする液晶表示器。
  17. 請求項10に記載の液晶表示器において、
    前記増幅回路で増幅されて出力された増幅レベル信号の周波数と、前記定電流駆動回路から出力されたレベル信号の周波数は同じであり、
    且つ、
    前記増幅回路で増幅されて出力された増幅レベル信号のデューティ比と、前記定電流駆動回路から出力されたレベル信号のデューティ比は同じである
    ことを特徴とする液晶表示器。
  18. 請求項10から請求項17のいずれかに記載の液晶表示器において、
    前記直流電圧は、液晶表示器外部の交流電圧が変換されてなる
    ことを特徴とする液晶表示器。
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