电流输出型数字/模拟变换电路和图像显示装置制造方法及图纸

技术编号:5470912 阅读:357 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
获得一种输出电流信号的电流输出型数字/模拟变换电路,由将输入数字数据的高阶位解码的解码器,多个二进制电流产生部,和电流加法器构成。二进制电流产生部包括输出由输入数字数据的低阶位以二进制线性增加的二进制电流的装置,和输出规定的全开启电流的装置,通过解码器输出的解码信号,选择二进制电流产生部的输出二进制电流的装置和输出全开启电流的装置中的任何一个。电流加法器将多个二进制电流产生部输出的二进制电流和全开启电流相加并输出。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及将伽玛修正的电流信号提供到驱动电路的电流输出型数字/模 拟变换电路和图像显示装置。
技术介绍
近年来,以激光二极管(下面简称为LD)等发光元件作为光源的投 影仪式的图像显示装置正在投入使用。这些投影仪式的图像显示装置,采 用镜子等的扫描用设备,在屏幕上扫描、投影从其光源发出的直线传播性 高的光(激光束),从而显示图像。在这样的图像显示装置中,为了表现 灰度,需要釆用某种方法来调制来自光源的光。作为方法之一,是直接控 制驱动LD的电流来调制LD的发光强度的方法。另一方面,在由除了CRT以外的显示器显示图像信号的情况下,需要 进行符合CRT的发光亮度特性的所谓的伽玛修正。 一般,当将图像信号 电平作为VIN时,使输出亮度Lout与VIN的2.2次方成比例的方式进行 伽玛修正。因此,在采用LD的投影仪中,也需要流动使得与图像信号电 平VIN的2.2次方成比例的LD的驱动电流。通常,LD通过流动在某个值以上的电流(阈值电流)而发射激光。 但是,己知LD具有由于温度变化和时间变化而相对于驱动电流的光输出 特性改变的特性,特别是阈值电流改变的特性。因此,即使以恒定电流驱 动LD,随着阈值电流的改变,发光强度会产生改变。因此,采用检测发光强度而控制驱动电流量的自动光量调整(APC)。 一般,在图像显示装置、图像写入装置中采用APC的情况下,在图像信号中包含的非显示周期(消隐周期)中进行APC,从而进行光量调整。在 图像显示周期中,以将在消隐周期中检测的APC电压保持在保持电路中,并从LD驱动电路输出恒定的电流的方式进行控制。参考图16,说明可以进行伽玛修正的现有的电流输出型数字/模拟变 换电路。图示的伽玛修正电流输出数字/模拟变换电路由查找表格101,位 变换电路102, 二进制电流产生部103,和参考电流电路104构成。查找表格101记载具有m>n的关系的与n位的数据模式对应的m位 的数据模式。位变换电路102参考查找表格101,将n位的输入数字数据 DO D (n-l)变换为m位的数据DO D (m-l)。 二进制电流产生部103 根据输入数字数据,输出以二进制增加的电流IDAC。参考电流电路104 构成二进制电流产生部103的输出电流IDAC的基准,其将能够以控制信 号CNT调整的参考电流IREF提供给二进制电流产生部103。在图16中示出的电路中,以下面的顺序进行伽玛修正。在查找表格 101中记载的m位的输出数据构成与n位的输入数据的2.2次方成比例的 值。因此,n位的输入数字数据DO D (n-l)通过位变换电路102,变换 为经过伽玛修正的m位的数据DO D (m-l),并且可以从二进制电流产 生部103输出经过伽玛修正的输出电流IDAC。此外,在图17中示出采用该伽玛修正电流输出数字/模拟变换电路的 LD驱动电路。该LD电流驱动电路由伽玛修正电流输出数字/模拟电路 112,偏置电流输出电路119,加法器120,驱动电流输出部113, LD114, 光强度检测部115,比较器117,和抽样保持电路(S/H) 118构成。伽玛修正电流输出数字/模拟电路112输出经过伽玛修正的输出电流 IDAC。偏置电流输出电路119根据控制信号CNT0,输出能够调整的偏置 电流IBIAS。加法器120将电流IDAC和偏置电流IBIAS相加。驱动电流 输出部113输出驱动电流IOUT。 LD114根据驱动电流IOUT输出激光。 光强度检测部115检测LD114的输出光强度,并输出捡测电压DET。比 较器117将检测电压DET与参考电压VREF进行比较,输出差分电压。 抽样保持电路118将上述比较器117的输出电压进行抽样保持。在图17中示出的LD电流驱动电路中,以下面的顺序进行APC。首 先,将规定的输入数据输入到伽玛修正电流输出DAC电路112中,以一定电流值驱动LD114。在光强度检测部115中,检测此时LD114输出的光 强度,输出一定值的检测电压DET。比较器117将该检测电压值DET与 参考电压VREF1或VREF2进行比较,输出差分电压。该差分电压经由抽样保持电路118,被反馈作为对偏置电流输出电路 119的输出电流IBIAS进行调整的控制信号CNT0和对伽玛修正电流输出 DAC电路112的输出电流IDAC进行调整的CNT1 。最终,参考电压VREF1 或VREF2与光强度检测部115输出的检测电压DET相等,LD114相对于 规定的输入数据,发出期望强度的输出光。由此,相对于LD的阈值电流 的改变,可以抑制输出光强度的改变。但是,在采用图16中示出的伽玛修正电流输出数字/模拟变换电路的 LD驱动电路中,由APC控制设定的电流值仅是偏置电流IBIAS和参考电 流IREF两个。因此,不对与中间灰度相当的电流进行APC控制,所以难 以进行正确的伽玛修正。进一步地,为了进行伽玛修正,需要査找表格和 位变换电路。在特许文献l (特开2004 — 112183号公报(第20页,图4))中提出 了解决该问题的伽玛修正电流输出数字/模拟变换电路。在图18中示出在 特许文献1的图4中提出的电流输出型数字/模拟变换电路。该电流输出型 数字/模拟变换电路由解码器81和变换部82构成。变换部82具有多个(在 图18的例子中是k个)电流加法型DAC82—1、 82—2、 ...、 82_k。在由图18中示出的解码器81输出的各信号群中,包含与高阶mi位 对应的2mi-l个固定增加量的数据,与低阶ni位对应的ni个二进制增加 量的数据,和载体位的数据。例如,在输入到电流加法型DACi中的数据 中,DBiO DBi(ni-l)是低阶ni个的二进制增加量数据,DAil DAi(2mi-l) 是高阶2mi-l个的固定增加量数据,CRYi是载体数据。低阶ni个的二进制增加量数据DBiO DBi(ni-l)相对于作为输出电流 最小单位的1LSB,可以输出最大直到它的(2ni-l)倍的电流。高阶2mi-l 个的固定增加量数据DAil DAi(2mi-l),可以以与2niLSB对应的电流为 单位,在每一单位使输出电流改变。此外,载体位CRYi可以控制1LSB 量的电流输出。并且,其中,i=l, 2,…,k。接下来,采用具体的数据例子,说明在图18中示出的电流加法型DACl DACk的电流输出。其中,作为图象数据,例如将8位数据DIN 输入到解码器81中。在变换部82中,采用三个电流加法型DAC1、 DAC2 禾口DAC3,将8位图象数据DIN变换为电流IOUT。艮卩,在图18中示出的 变换部82中,k=3。此外,DAC1和DAC2分别是6位DAC, DAC3是7 位DAC。配合使用这三个DAC时,由于26+26+27=28,从而实现8位 DAC。并且,将输入到解码器81中的图象数据DIN的各位作为DI7 (MSB) DI0 (LSB)。图19、图20和图21示出在如上所述地输入8位数据DI7 DI0的情 况下,由解码器81输出的码。其中,在DAC1中,输入低阶4位的数据 DB10 DB13, 6位以内的高阶2位的解码信号DA11 DA13,和载体 CRY1。在DAC2中,输入低阶4位的数据DB20 DB23, 6位本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种电流输出型数字/模拟变换电路,其包括解码器和多个二进制电流产生部,其特征在于, 所述解码器输出将输入数字数据的高阶位解码后的多个解码信号,所述二进制电流产生部包括:输出由输入数字数据的低阶位以二进制线性增加的二进制电流的装置和输出 规定的全开启电流的装置, 所述电流输出型数字/模拟变换电路还具有如下装置,即:通过所述解码器输出的解码信号,选择所述二进制电流产生部的输出二进制电流的装置和输出全开启电流的装置中的任何一个,并将所述多个二进制电流产生部输出的二进制电流 和全开启电流相加并输出。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员:石桥修
申请(专利权)人:日本电气株式会社
类型:发明
国别省市:JP[日本]

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