[发明专利]电光学装置、驱动电路及电子设备有效
申请号: | 200710141143.4 | 申请日: | 2007-08-08 |
公开(公告)号: | CN101123839A | 公开(公告)日: | 2008-02-13 |
发明(设计)人: | 河西利幸 | 申请(专利权)人: | 精工爱普生株式会社 |
主分类号: | H05B37/02 | 分类号: | H05B37/02;H05B33/08;G09F9/30 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 | 代理人: | 汪惠民 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光学 装置 驱动 电路 电子设备 | ||
技术领域
本发明涉及对发光元件等的电光学元件的光量(灰度)进行控制的技术。
背景技术
在排列有多个电光学元件的电光学装置中,各电光学元件的特性或用于控制该电光学元件的有源元件的特性的离散偏差(距设计值的误差或各元件间的不同)所引起的光量不均成为问题。于是,一直以来提出了根据各电光学元件的特性对供给电光学元件的驱动信号进行补正的各种技术。例如,专利文献1中公开了按每个发光元件配置用于存储发光元件的特性所对应的补正数据的寄存器、和根据补正数据对驱动信号的电流值进行设定的D/A变换器的结构。
专利文献1:特开平8-39862号公报(尤其图6)
但是,在专利文献1的结构中,由于寄存器和D/A变换器分别针对所有的发光元件的每一个进行设置,所有存在驱动电路的规模庞大化而使制造成本增大的问题。尤其,在要通过扩大补正数据的数值范围或提高补正的分辨率来使补正高精度化时,不得不使寄存器或D/A变换器的规模扩大,所以上述的问题变得更加深刻。
发明内容
鉴于这样的事实,本发明的目的在于解决将各电光学元件的光量不均通过小规模驱动电路而降低的问题。
为了解决上述问题,本发明涉及的电光学装置具备:多个电光学元件,其根据驱动信号对出射的光量进行控制;多个单位电路,其输出驱动信号;和多个信号生成电路(例如,图2的电流生成电路22),其分别生成与补正数据对应的控制信号。多个单位电路包括:多个独立型单位电路,其生成与多个信号生成电路中任意的信号生成电路所生成的控制信号和对电光学元件所指定的灰度对应的驱动信号;从属型单位电路,其生成与供给到多个独立型单位电路中的第一独立型单位电路的控制信号、供给到第二独立型单位电路的控制信号和对电光学元件所指定的灰度对应的驱动信号。此外,控制信号也可为电流信号(例如图2的控制电流IC)及电压信号的任一个。同样,驱动信号也可为电流信号及电压信号的任一个。
在以上的结构中,根据第一独立型单位电路的控制信号和第二独立型单位电路的控制信号来生成从属型单位电路的驱动信号(例如根据各控制信号而设定驱动信号的电流值或电压值),由此对于从属型单位电路而言不需要信号生成电路。因而,与针对所有的单位电路设置信号生成电路(例如D/A变换器)的结构相比,能够在利用以小规模构成的简单的驱动电路的同时降低各电光学元件的光量不均。
本发明的优选形态中,多个电光学元件沿规定方向排列,第一独立型单位电路所驱动的电光学元件和第二独立型单位电路所驱动的电光学元件,配置在沿规定方向夹持从属型单位电路所驱动的电光学元件的各个位置。根据以上的方式,从属型电路所驱动的电光学元件的光量可根据与其邻接的电光学元件(独立型单位电路所驱动的元件)的补正数据来进行补正,由此相近邻的电光学元件彼此的特性具有相类似的倾向并实现一致的高精度的补正。
另一方面,在多个电光学元件排列为包括第一列和第二列的多个列的结构中,有时电光学元件的特性按各列而不同。于是,在多个电光学元件排列为多个列的结构中,用于驱动第一列的电光学元件的从属型单位电路(例如图6的从属型单位电路Ub_G1),生成与供给到用于驱动第一列的电光学元件的第一及第二独立型单位电路(例如图6的独立型单位电路Ua_G1)的各控制信号对应的驱动信号,用于驱动第二列的电光学元件的从属型单位电路(例如图6的从属型单位电路Ub_G2),生成与供给到用于驱动第二列的电光学元件的第一及第二独立型单位电路(例如图6的独立型单位电路Ua_G2)的各控制信号对应的驱动信号。根据以上的方式,由于可将电光学元件的光量按每列分别进行补正,所以可将电光学元件的光量的不均更有效地进行抑制。此外,以上的形态的具体例作为第二实施方式将后述。
在本发明的优选形态中,多个单位电路包括分别生成与供给到第一独立型单位电路的控制信号、供给到第二独立型单位电路的控制信号和对电光学元件所指定的灰度所对应的驱动信号的多个从属型单位电路。在以上的方式中,根据第一独立型单位电路的控制信号和第二独立型单位电路的控制信号来控制多个从属型单位电路的驱动信号,由此,与根据各控制信号来控制一个从属型单位电路的驱动信号的结构相比,可更降低信号生成电路的个数。因而,将驱动电路的规模缩小这样的效果变得更加显著。此外,以上的形态的具体例作为第三实施方式将后述。
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