<listing id="vjp15"></listing><menuitem id="vjp15"></menuitem><var id="vjp15"></var><cite id="vjp15"></cite>
<var id="vjp15"></var><cite id="vjp15"><video id="vjp15"><menuitem id="vjp15"></menuitem></video></cite>
<cite id="vjp15"></cite>
<var id="vjp15"><strike id="vjp15"><listing id="vjp15"></listing></strike></var>
<var id="vjp15"><strike id="vjp15"><listing id="vjp15"></listing></strike></var>
<menuitem id="vjp15"><strike id="vjp15"></strike></menuitem>
<cite id="vjp15"></cite>
<var id="vjp15"><strike id="vjp15"></strike></var>
<var id="vjp15"></var>
<var id="vjp15"></var>
<var id="vjp15"><video id="vjp15"><thead id="vjp15"></thead></video></var>
<menuitem id="vjp15"></menuitem><cite id="vjp15"><video id="vjp15"></video></cite>
<var id="vjp15"></var><cite id="vjp15"><video id="vjp15"><thead id="vjp15"></thead></video></cite>
<var id="vjp15"></var>
<var id="vjp15"></var>
<menuitem id="vjp15"><span id="vjp15"><thead id="vjp15"></thead></span></menuitem>
<cite id="vjp15"><video id="vjp15"></video></cite>
<menuitem id="vjp15"></menuitem>

壓電變壓器驅動電路以及具有該電路的冷陰極管點亮裝置的制作方法

文檔序號:8029609閱讀:327來源:國知局
專利名稱:壓電變壓器驅動電路以及具有該電路的冷陰極管點亮裝置的制作方法
技術領域
本發明涉及一種驅動將間歇加載在1對一次電極中的交流電壓進行升壓并從二次電極輸出的壓電變壓器的壓電變壓器驅動電路以及具有該壓電變壓器驅動電路的冷陰極管點亮裝置。
背景技術
液晶面板的背光光源一般使用冷陰極管。點亮該冷陰極管并給其加載交流的高電壓者,例如使用具有1對一次電極與1個兩次電極的壓電變壓器。以低于交流的高電壓的頻率(例如60KHz)的頻率(例如200Hz)間歇加載高電壓,通過控制該間歇動作中的加載動作期間與加載動作停止期間的比率,能夠調整冷陰極管的輝度。該方式稱作脈沖調光,在驅動壓電變壓器的壓電變壓器驅動電路中組裝有實現該方式的電路(例如特開平9-107684號公報(專利文獻1))。
圖3中示出了這樣的壓電變壓器驅動電路以及具有它的冷陰極管點亮裝置。該冷陰極管點亮裝置51通過所謂的推挽式壓電變壓器驅動電路55、由壓電變壓器驅動電路55所驅動并對加載在1對一次電極56a、56b中的交流電壓進行升壓,從二次電極56c輸出高電壓的壓電變壓器56、作為負載連接在壓接晶體管56的二次電極56c上的冷陰極管57、以及與冷陰極管57串聯的阻抗元件58構成。
壓電變壓器56如果在1對一次電極56a、56b中加載交流電壓,便通過壓電效果將其升壓并從二次電極56c輸出高電壓。冷陰極管57通過加載壓電變壓器56所輸出的高電壓而點亮。圖4中示出了相對一次電極56a、56b的交流頻率的壓電變壓器56的升壓比,在冷陰極管57中沒有流通管電流IFL時(非點亮時),表示為曲線A,在冷陰極管57中流通有管電流IFL時(點亮時),表示為曲線B。壓電變壓器56的升壓比依賴于頻率,點亮時在共振頻率f0中變為峰值。實際上在共振頻率f0附近稍高的頻率f1中使用。通過阻抗元件58與壓電變壓器驅動電路55,對管電流IFL進行反饋控制,使得一次電極56a、56b的交流變為該頻率f1。
壓電變壓器驅動電路55具有檢波出阻抗元件58的信號,作為表示與二次電極56c相連接的負荷的狀態的信號,輸出其峰值電壓或平均電壓的檢波電路(CDET)61、比較經檢波電壓輸入端子EIN所輸入的檢波電路61的輸出電壓與基準誤差電壓VREF1,并從振蕩控制電壓輸出端子EOUT輸出對應于該差的電壓的誤差放大電路62、由誤差放大電路62的輸出電壓進行控制,輸出基準頻率(例如120KHz程度)的振蕩時鐘CLK以及與其同步的三角波信號T1的電壓控制振蕩器(VCO)63、通過串聯連接的電阻所構成的衰減器64衰減并輸入加載給壓電變壓器56的一方的一次電極56a的交流電壓并將其檢測出來,輸出其峰值電壓或平均電壓的加載電壓檢測電路(VDET)65、反轉輸入端子中輸入加載電壓檢測電路65的輸出電壓,非反轉輸入端子中輸入第2誤差基準電壓VREF2并進行比較,放大輸出差電壓的第2誤差放大電路66、非反轉輸入端子中輸入第2誤差放大電路66的輸出電壓,反轉輸入端子中輸入電壓控制振蕩器63的三角波信號T1并進行比較,輸出PWM信號的PWM比較器67、一輸入端子中被輸入PWM比較器67的PWM信號,另一輸入端子中被輸入后述的脈沖比較器80所輸出的間歇信號BURST的AND電路68、柵極經由反轉緩沖器69被輸入AND電路68的輸出信號,源極與驅動輸出用電源電壓VCC相連接的P型MOS晶體管70、分頻輸出電壓控制振蕩器63的振蕩時鐘CLK的分頻器(DIV)71、柵極經緩沖器72輸入分頻器71的輸出,源極接地,漏極與壓電變壓器56的一方一次電極56a相連接的N型MOS晶體管73、柵極經反轉緩沖器74輸入分頻器71的輸出,源極接地,漏極與壓電變壓器56的另一方一次電極56b相連接的N型MOS晶體管75、一端與N型MOS晶體管73的漏極相連接,另一端與所述P型MOS晶體管70的漏極相連接的電感器76、一端與N型MOS晶體管75的漏極相連接,另一端與P型MOS晶體管70的漏極相連接的電感器77、以及陰極與P型MOS晶體管70的漏極相連接,陽極接地的環流二極管78。
進而,該壓電變壓器驅動電路55具有輸入冷陰極管57的輝度調整用控制電壓VBCNT的輸入端子BCNT,輸出高電壓加載的間歇動作的頻率(例如200Hz)的三角波信號T2的振蕩器(OSC)79,以及非反轉輸入端子被輸入振蕩器79的三角波信號T2,反轉輸入端子被輸入控制電壓VBCNT并進行比較,輸出間歇信號BURST的脈沖比較器80。脈沖比較器80所輸出的間歇信號BURST,經間歇信號輸入端子BIN輸入給所述誤差放大電路62。
接下來,對壓電變壓器驅動電路55的動作進行說明。冷陰極管57中流通的管電流IFL被阻抗元件58檢測出來并變換成電壓信號,該電壓信號被檢波電路61所檢波,輸出其峰值電壓或平均電壓。在誤差放大電路62中將該檢波電路61的輸出電壓與誤差基準電壓VREF1進行比較,輸出對應于這兩個電壓的差的電壓。電壓控制振蕩器63由該誤差放大電路62的輸出電壓進行控制,輸出對應于該電壓的基準頻率的振蕩時鐘CLK以及三角波信號T1。在PWM比較器67中將電壓控制振蕩器63所輸出的三角波信號T1與第2誤差放大電路66的輸出電壓進行比較。該比較結果的PWM信號從PWM比較器67輸出,經AND電路68被反轉緩沖器69反轉,輸出給P型MOS晶體管70的柵極。另外,電壓控制振蕩器63所輸出的振蕩時鐘CLK被分頻器71所分頻,通過緩沖器72與反轉緩沖器74輸入給N型MOS晶體管73的柵極與N型MOS晶體管75的柵極,讓這兩個晶體管交互開·關。如果N型MOS晶體管73接通,且P型MOS晶體管70接通,便從驅動輸出用電源電壓VCC向電感器76流通電流,積蓄能量。下一個周期中,如果N型MOS晶體管73接通,便產生對應于所積蓄的能量的電壓,加載給壓電變壓器56的一方的一次電極56a。另外,在N型MOS晶體管73導通時,如果N型MOS晶體管75導通,且P型MOS晶體管70導通,便從驅動輸出用電源電壓VCC向電感器77流通電流,積蓄能量。下一個周期中,如果N型MOS晶體管75接通,便產生對應于所積蓄的能量的電壓,加載給壓電變壓器56的另一方的一次電極56b。
因此,根據電壓控制振蕩器63所輸出的振蕩時鐘CLK,兩個N型MOS晶體管73與75交互開·關,給壓電變壓器56的一次電極56a、56b加載交流電壓。如果冷陰極管57中流通的管電流IFL大于給定值,電壓控制振蕩器63的振蕩時鐘CLK的頻率就升高,加載給壓電變壓器56的一次電極56a、56b的交流頻率也升高。反之,如果冷陰極管57中流通的管電流IFL小于給定值,加載給壓電變壓器56的一次電極56a、56b的交流頻率也降低。這樣,冷陰極管57中流通的管電流IFL被反饋,控制加載給壓電變壓器56的一次電極56a、56b的交流頻率。
另外,壓電變壓器56的一次電極56a中所加載的交流電壓被衰減器64所衰減,由加載電壓檢測電路65檢測出來,輸出其峰值電壓或平均電壓。之后,通過第2誤差放大電路66比較加載電壓檢測電路65的輸出電壓與第2誤差基準電壓VREF2,對這兩個電壓的差進行放大并輸出。其輸出電壓如前所述,在PWM比較器67中與電壓控制振蕩器63的三角波信號T1進行比較。這些電路為了保持加載給壓電變壓器56的一次電極56a、56b的交流電壓一定,而抑制驅動輸出用電源電壓VCC的變動所引起的影響。
接下來,對間歇動作的控制進行說明。如果振蕩器(OSC)79所輸出的三角波信號T2的電壓高于輸入端子BCNT的控制電壓VBCNT,脈沖比較器80所輸出的間歇信號BURST就變為高電平,如果低于輸入端子BCNT的控制電壓VBCNT,脈沖比較器80所輸出的間歇信號BURST就變為低電平。一旦間歇信號BURST變為高電平,壓電變壓器驅動電路55就變為加載動作(點亮動作)狀態,點亮冷陰極管57。另外,一旦間歇信號BURST變為低電平,便經由AND電路68讓P型MOS晶體管70常時截止,因此壓電變壓器驅動電路55變為加載動作停止(點亮停止)狀態,冷陰極管57熄滅。該間歇動作以三角波信號T2的頻率,也即間歇信號BURST的頻率周期進行。
接下來,根據圖5對圖3中的誤差放大電路62進行詳細說明。圖5中誤差放大電路為符號101。誤差放大電路101具有被輸入管電流IFL的檢波電路(CDET)61的輸出電壓的檢波電壓輸入端子EIN、被輸入脈沖比較器80所輸出的間歇信號BURST的間歇信號輸入端子BIN、以及輸出對電壓控制振蕩器(VCO)63進行控制的振蕩控制電壓的振蕩控制電壓輸出端子EOUT。檢波電壓輸入端子EIN與比較器111的反轉輸入端子相連接,該比較器111的非反轉輸入端子被輸入定電壓的誤差基準電壓VREF1。該比較器111將檢波電路61的輸出電壓與誤差基準電壓VREF1進行比較,對應于大小結果輸出高電平或低電平。比較器111的輸出與開關機構113的控制端相連接。開關機構113的一輸入端與接地側恒流源112相連接,另一輸入端與電源電壓VDD側的恒流源115相連接。開關機構113如果控制端為低電平,便將輸出端與一輸入端接通,如果為高電平便將輸出端與另一輸入端接通。開關機構113的輸出端與另一開關機構116的一端相連接。該開關機構116的控制端與間歇信號輸入端子BIN相連接,另一端與振蕩控制電壓輸出端子EOUT相連接,同時與另一端接地的電容器114的一端相連接。開關機構116如果控制端為低電平,就變為不導通狀態,如果為高電平,就變為導通狀態。
接下來,對誤差放大電路101的動作進行說明。間歇信號輸入端子BIN,在間歇端子的加載動作停止時被輸入低電平,在加載動作時被輸入高電平。間歇動作的加載動作時,開關機構116變為導通狀態。如果檢波電壓輸入端子EIN的電壓低于誤差基準電壓VREF1,便由恒流源115對電容器114進行充電,振蕩控制電壓輸出端子EOUT的電壓上升。一旦振蕩控制電壓輸出端子EOUT的電壓上升,電壓控制振蕩器63的振蕩頻率就減小,管電流IFL增大。反之,如果檢波電壓輸入端子EIN的電壓高于誤差基準電壓VREF1,電容器114便被恒流源112放電,振蕩控制電壓輸出端子EOUT的電壓下降。一旦振蕩控制電壓輸出端子EOUT的電壓下降,電壓控制振蕩器63的振蕩頻率就增大,管電流IFL減小。這樣,在穩定加載動作時(從加載動作開始經過了充分的時間時),電壓控制振蕩器63以對應于振蕩控制電壓輸出端子EOUT的電壓的頻率進行振蕩,使得檢波電壓輸入端子EIN的電壓與誤差基準電壓VREF1相一致。之后,一旦變為間歇動作的加載動作停止時,開關機構116就變為不導通狀態,電容器114保持穩定加載動作時的電壓。這是由于電壓控制振蕩器63以再次開始間歇動作的加載動作時停止之前的頻率進行振蕩。
專利文獻1特開平9-107684號公報但是,如果詳細觀察所述冷陰極管點亮裝置,則會發現實際上加載動作開始之后的短時間內,檢波電壓輸入端子EIN的電壓就幾乎為0V,一次從恒流源115向電容器114流通一定期間電流,使得電容器的電壓過渡性上升。其結果是電壓控制振蕩器63的頻率也發生變動,如圖6所示,冷陰極管57的管電流IFL過渡性變為過大電流(過沖電流)。
該過沖電流在間歇動作中的加載動作期間較長的情況下,對輝度的影響較少,但在加載動作期間較短的情況下,也即冷陰極管57的輝度較小的情況下影響很大。也即,雖然升高輸入給壓電變壓器驅動電路55的控制電壓VBCNT來減小輝度,也無法高精度得到所期望的輝度。另外,由于過沖電流施加給冷陰極管57的壓力增加,因此有可能會縮短冷陰極管57的壽命。

發明內容
本發明鑒于以上問題,目的在于提供一種能夠抑制加載動作開始時的過沖電流的壓電變壓器驅動電路,以及能夠使用該電路高精度得到所期望的小輝度的冷陰極管點亮裝置。
為解決所述問題,本發明的相關壓電變壓器驅動電路,是一種驅動對間歇加載在1對一次電極中的交流電壓進行升壓并從二次電極輸出的壓電變壓器的壓電變壓器驅動電路,具有檢波出表示與二次電極相連接的負荷的狀態的信號,輸出其峰值電壓或平均電壓的檢波電路、將檢波電路的輸出電壓與誤差基準電壓進行比較,輸出對應于其差的電壓的誤差放大電路、以及被誤差放大電路的輸出電壓所控制,生成決定所述一次電極的交流頻率的時鐘的電壓控制振蕩器;其特征在于,所述誤差放大電路,在間歇動作的加載動作停止后開始加載動作時,控制電壓控制振蕩器總是從所述交流的頻率較高的點慢慢降低從而穩定下來。
作為優選方式,特征在于,壓電變壓器驅動電路中,所述誤差放大電路具有一輸入端子經電阻被輸入檢波電路的輸出電壓,另一輸入端子被輸入所述誤差基準電壓,將其進行比較,放大差電壓并輸出的差動運算放大器、由差動運算放大器所控制的可變電流源、在電源電壓與接地電位之間與可變電流源串聯的恒流源與開關機構、以及兩端與可變電流源的輸出以及差動運算放大器的一輸入端子相連接的電容器;所述開關機構在間歇動作的加載動作停止時處于不導通狀態,在加載動作時處于導通狀態,所述誤差基準電壓在間歇動作的加載動作停止時為第1值,一旦開始加載動作便慢慢變為第2值。
本發明的另一方案是一種冷陰極管點亮裝置,具有驅動對間歇加載在1對一次電極中的交流電壓進行升壓并從二次電極輸出的壓電變壓器的壓電變壓器驅動電路,其特征在于,所述壓電變壓器驅動電路具有檢波出表示與二次電極相連接的負荷的狀態的信號,輸出其峰值電壓或平均電壓的檢波電路、將檢波電路的輸出電壓與誤差基準電壓進行比較,輸出對應于其差的電壓的誤差放大電路、以及被誤差放大電路的輸出電壓所控制,生成決定所述一次電極的交流頻率的時鐘的電壓控制振蕩器;所述誤差放大電路,在間歇動作的加載動作停止后開始加載動作時,控制電壓控制振蕩器總是從所述交流的頻率較高的點慢慢降低從而穩定下來;冷陰極管點亮裝置還具有由壓電變壓器驅動電路所驅動,對間歇加載在1對一次電極中的交流電壓進行升壓并從二次電極輸出的壓電變壓器、作為負載連接在壓電變壓器的二次電極中的冷陰極管、以及為了讓壓電變壓器驅動電路的檢波電路進行表示與二次電極相連接的負載的狀態的信號的檢波,而與冷陰極管串聯的阻抗元件。
作為優選方式,其特征在于,壓電變壓器驅動電路中,所述誤差放大電路具有一輸入端子經電阻被輸入檢波電路的輸出電壓,另一輸入端子被輸入所述誤差基準電壓,將其進行比較,放大差電壓并輸出的差動運算放大器、由差動運算放大器所控制的可變電流源、在電源電壓與接地電位之間與可變電流源串聯的恒流源與開關機構、以及兩端與可變電流源的輸出以及差動運算放大器的一輸入端子相連接的電容器;所述開關機構在間歇動作的加載動作停止時處于不導通狀態,在加載動作時處于導通狀態,所述誤差基準電壓在間歇動作的加載動作停止時為第1值,一旦開始加載動作便慢慢變為第2值。
本發明的相關壓電變壓器驅動電路,在間歇動作的加載動作停止后開始加載動作時,控制電壓控制振蕩器總是從交流的頻率較高的點慢慢降低從而穩定下來,因此由于管電流慢慢增加,所以能夠抑制過沖電流。另外,本發明的相關冷陰極管點亮裝置由于使用該壓電變壓器驅動電路,因此能夠高精度得到所期望的小輝度。


圖1為本發明的實施方式的相關壓電變壓器驅動電路所具有的誤差放大電路的電路圖。
圖2為以上圖中各部分的波形圖。
圖3為壓電變壓器驅動電路以及具有它的冷陰極管點亮裝置的全體構成的電路圖。
圖4為壓電變壓器的特性圖。
圖5為背景技術的誤差放大電路的電路圖。
圖6為以上圖中各部分的波形圖。
圖中1...誤差放大電路,10...電阻,11...差動運算放大器,12...可變電流源,13...開關機構,14...電容器,15...恒流源,VREF1...誤差基準電壓,51...冷陰極管點亮裝置,55...壓電變壓器驅動電路,56...壓電變壓器,56a、56b壓電變壓器的一次電極,56c...壓電變壓器的二次電極,57...冷陰極管(負極),58...阻抗元件,61...檢波電路(CDET),62...誤差放大電路,63...電壓控制振蕩器(VCO)。
具體實施例方式
下面對照附圖對本發明的實施方式進行說明。本發明的實施方式的壓電變壓器驅動電路以及具有該電路的冷陰極管點亮裝置的特征在于誤差放大電路中,其全體構成與背景技術中所說明的圖3所示者實質上相同,因此省略全體構成的說明。圖1中示出了本發明的實施方式的壓電變壓器驅動電路以及具有該電路的冷陰極管點亮裝置中所使用的誤差放大電路。因此,本發明的實施方式的壓電變壓器驅動電路以及具有該電路的冷陰極管點亮裝置,就是將該誤差放大電路1與圖3中的誤差放大電路62替換而成。
誤差放大電路1具有被輸入管電流IFL的檢波電路(CDET)61的輸出電壓的檢波電壓輸入端子EIN、被輸入脈沖比較器80所輸出的間歇信號BURST的間歇信號輸入端子BIN、以及輸出對電壓控制振蕩器(VCO)63進行控制的振蕩控制電壓的振蕩控制電壓輸出端子EOUT。檢波電壓輸入端子EIN經電阻10與差動運算放大器11的非反轉輸入端子相連接,該差動運算放大器11的反轉輸入端子被輸入誤差基準電壓VREF1。該差動運算放大器11將檢波電路61的輸出電壓與誤差基準電壓VREF1進行比較,放大差動電壓并輸出。差動運算放大器11的輸出與發射極接地的NPN型晶體管12的基極相連接。該晶體管12成為由差動運算放大器11所控制的可變電流源。晶體管12的集電極也即可變電流源的輸出,與振蕩控制電壓輸出端子EOUT以及開關機構13的一端相連接,同時與電容器14的一端相連接。電容器14的另一端與差動運算放大器11的非反轉輸入端子相連接。開關機構13的另一端與恒流源15的一端相連接,恒流源15的另一端與電源電壓VDD相連接。也即,電源電壓VDD與接地電位之間串聯有恒流源15、開關機構13、以及可變電流源12。該開關機構13的控制端與間歇信號輸入端子BIN相連接。開關機構13(后述的第2開關機構20也一樣)如果控制端被輸入低電平,就變為不導通狀態,如果被輸入高電平,就變為導通狀態。
另外,誤差基準電壓VREF1的節點中連接有電阻16、17、18、電容器19。電阻16的另一端與對電源電壓VDD進行過降壓的第2電源電壓VDD2相連接,電阻18的另一端與另一端接地的第2開關機構20的一端相連接,電阻17的另一端與電容器19的另一端接地。另外,第2開關機構20的控制端與反向器21的輸出相連接,反向器21的輸入與間歇信號輸入端子BIN相連接。誤差基準電壓VREF1在第2開關機構20處于導通狀態時為第1值(例如0.1V),在處于不導通狀態時為第2值(例如1V)。另外,電阻18的電阻值低于電阻17,第1值低于第2值。
接下來,根據圖2的波形圖對誤差放大電路1的動作進行說明。間歇信號輸入端子BIN,在間歇端子的加載動作停止時被輸入低電平,在加載動作時被輸入高電平。間歇動作的加載動作時,開關機構13變為導通狀態,第2開關機構20變為不導通狀態。因此,誤差基準電壓VREF1為第2值(例如1V),另外,該誤差放大電路1作為由電阻10的電阻值與電容器14的電容值決定時間常數的積分電路進行動作。也即,如果檢波電壓輸入端子EIN的電壓低于第2值(例如1V),振蕩控制電壓輸出端子EOUT的電壓便緩緩上升,如果高于便緩緩下降。這樣,在穩定加載動作時(從動作開始經過了充分的時間時),后繼的電壓控制振蕩器63以對應于振蕩控制電壓輸出端子EOUT的電壓的頻率進行振蕩,使得檢波電壓輸入端子EIN的電壓與第2值(例如1V)相一致。
一旦變為間歇動作的加載動作停止時,開關機構13就變為不導通狀態,第2開關機構變為導通狀態。因此,在誤差基準電壓VREF1變為第1值(例如0.1V)的同時,振蕩控制電壓輸出端子EOUT的電壓下降。隨著振蕩控制電壓輸出端子EOUT的電壓下降,差動運算放大器11的非反轉輸入端子的電壓也經電容器14下降。差動運算放大器11的非反轉輸入端子的電壓一旦降低到其反轉輸入端子的電壓以下,可變電流源12便截止,因此一直降低到誤差基準電壓VREF1的第1值(例如0.1V)。所以振蕩控制電壓輸出端子EOUT的電壓,降低誤差基準電壓VREF1的第2值(例如1V)與第1值(例如0.1V)之間的差分。也即,振蕩控制電壓輸出端子EOUT的電壓變化為與誤差基準電壓VREF1幾乎相同。這是由于電容器14的充電電壓幾乎保持不動。另外,之后由于不再流通管電流IFL,檢波電壓輸入端子EIN的電壓變為0V,因此差動運算放大器11的非反轉輸入端子的電壓變為0V,振蕩控制電壓輸出端子EOUT的電壓,降低誤差基準電壓VREF1的第1值(例如0.1V)與0V之間的差分。
如果再次開始間歇動作,開關機構13就變為導通狀態,第2開關機構20變為不導通狀態。誤差基準電壓VREF1以電阻16的電阻值與電容器19的電容值所決定的時間常數慢慢從第1值(例如0.1V)變為第2值(例如1V)。振蕩控制電壓輸出端子EOUT的電壓慢慢上升,使得差動運算放大器11的非反轉輸入端子的電壓與該變化的誤差基準電壓VREF1相一致。
這里,隨著振蕩控制電壓輸出端子EOUT的電壓從間歇動作的加載動作停止時的電壓慢慢上升到穩定加載動作時的電壓,壓電變壓器56的一次電極56a、56b中所加載的交流電壓的頻率從較高的點(圖4中的f2)開始慢慢接地,在穩定加載動作時的使用頻率(圖4中的f1)中穩定下來。因此,由于管電流IFL的峰值或平均值慢慢增大,一次不會產生過沖。其結果是,冷陰極管點亮裝置51在輝度較小的情況下能夠高精度得到所期望的輝度。另外,還能夠緩和施加給冷陰極管的壓力,延長其壽命。
另外,從誤差基準電壓VREF1的第1值(例如0.1V)變為第2值(例如1V)的時間最好較短,為使得電阻16的電阻值與電容器19的電容值為最佳值,且不會發生過沖的程度(例如200μs)。這是為了抑制該變化時間反過來影響輝度。
以上對本發明的實施方式的壓電變壓器驅動電路以及具有它的冷陰極管點亮裝置進行了說明,但本發明并不僅限于實施方式中所述,還能夠在權利要求所記載的事項的范圍內進行各種各樣的設計變更。例如,雖然壓電變壓器驅動電路的全體構成示出了所謂的推挽式進行了說明,但當然也可以適用全橋式。
這里所公開的實施方式均為例示,并不對本發明進行限制。本發明的范圍通過權利要求而非以上的說明來表示,還包括與權利要求意思等同或其范圍內的所有變更。
權利要求
1.一種壓電變壓器驅動電路,是一種對將間歇地加載在1對的一次電極(56a、56b)的交流電壓升壓并從二次電極(56c)輸出的壓電變壓器(56)進行驅動的壓電變壓器驅動電路(55),具有檢波電路(61),其檢波出表示與二次電極(56c)相連接的負荷(57)的狀態的信號,并輸出其峰值電壓或平均電壓;誤差放大電路(1),其將檢波電路(61)的輸出電壓與誤差基準電壓進行比較,輸出與其差相對應的電壓;以及電壓控制振蕩器(63),其被誤差放大電路(1)的輸出電壓所控制,生成決定所述一次電極(56a、56b)的交流頻率的時鐘,其特征在于,所述誤差放大電路(1),在間歇動作的加載動作停止后而開始加載動作時,恒常地對電壓控制振蕩器(63)進行控制,以便使所述交流的頻率從較高的點緩緩地降低而穩定。
2.如權利要求1所述的壓電變壓器驅動電路,其特征在于所述誤差放大電路(1)具有差動運算放大器(11),在其一個輸入端子(EIN)上經由電阻(10)輸入檢波電路(61)的輸出電壓,在另一個輸入端子上輸入所述誤差基準電壓,而對它們進行比較,并對差電壓進行放大而輸出;可變電流源(12),其由差動運算放大器(11)所控制;在電源電壓與接地電位之間與可變電流源(12)串聯連接的恒流源(15)以及開關機構(13);以及兩端與可變電流源(12)的輸出以及差動運算放大器(11)的一輸入端子相連接的電容器(19),所述開關機構(13)在間歇動作的加載動作停止時處于不導通狀態,在加載動作時處于導通狀態,所述誤差基準電壓在間歇動作的加載動作停止時為第1值,一旦開始加載動作則緩緩地變為第2值。
3.一種冷陰極管點亮裝置,其特征在于,具有對將間歇地加載在1對的一次電極(56a、56b)的交流電壓進行升壓并從二次電極(56c)輸出的壓電變壓器(56)進行驅動的壓電變壓器驅動電路(55),所述壓電變壓器驅動電路(55),具有檢波電路(61),其檢波出表示與二次電極(56c)相連接的負荷(57)的狀態的信號,并輸出其峰值電壓或平均電壓;誤差放大電路(1),其對檢波電路(61)的輸出電壓與誤差基準電壓進行比較,并輸出與其差相對應的電壓;以及電壓控制振蕩器(63),其被誤差放大電路(1)的輸出電壓所控制,生成決定所述一次電極(56a、56b)的交流頻率的時鐘,所述誤差放大電路(1),在間歇動作的加載動作停止后開始加載動作時,恒常地控制電壓控制振蕩器(63),以便使,所述交流的頻率從較高的點緩緩降低而穩定,還具有壓電變壓器(56),其以如下方式被壓電變壓器驅動電路(55)所驅動即將加載在1對的一次電極(56a、56b)的交流電壓進行升壓并從二次電極(56c)輸出;作為負載連接在壓電變壓器(56)的二次電極(56c)中的冷陰極管(57);以及阻抗元件(58),其為了使壓電變壓器驅動電路(55)的檢波電路(61)對表示連接在二次電極(56c)的負載(57)的狀態的信號進行檢波,而與冷陰極管(57)串聯。
4.如權利要求3所述的冷陰極管點亮裝置,其特征在于所述誤差放大電路(1),具有差動運算放大器(11),在其一個輸入端子(EIN)經由電阻(10)而輸入檢波電路(61)的輸出電壓,在另一個輸入端子輸入所述誤差基準電壓,而對它們進行比較,并對差電壓進行放大而輸出;可變電流源(12),其由差動運算放大器(11)所控制;在電源電壓與接地電位之間與可變電流源(12)串聯連接的恒流源(15)以及開關機構(13);以及兩端與可變電流源(12)的輸出以及差動運算放大器(11)的一個輸入端子相連接的電容器(19),所述開關機構(13)在間歇動作的加載動作停止時處于不導通狀態,在加載動作時處于導通狀態,所述誤差基準電壓在間歇動作的加載動作停止時為第1值,一旦開始加載動作則緩緩變為第2值。
全文摘要
具有由差動運算放大器(11)所控制的可變電流源(12)、在電源電壓V
文檔編號H05B41/24GK1969449SQ200580019919
公開日2007年5月23日 申請日期2005年8月11日 優先權日2004年8月13日
發明者野笹雄二, 吉松勇作 申請人:羅姆股份有限公司
網友詢問留言 已有0條留言
  • 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!
1
韩国伦理电影