JP6697729B2 - Lighting device, lighting device, and vehicle using the same - Google Patents

Lighting device, lighting device, and vehicle using the same Download PDF

Info

Publication number
JP6697729B2
JP6697729B2 JP2015138179A JP2015138179A JP6697729B2 JP 6697729 B2 JP6697729 B2 JP 6697729B2 JP 2015138179 A JP2015138179 A JP 2015138179A JP 2015138179 A JP2015138179 A JP 2015138179A JP 6697729 B2 JP6697729 B2 JP 6697729B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
circuit
voltage
switching element
power supply
light source
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2015138179A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2017021970A (en
Inventor
中村 俊朗
俊朗 中村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd
Original Assignee
Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd filed Critical Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd
Priority to JP2015138179A priority Critical patent/JP6697729B2/en
Publication of JP2017021970A publication Critical patent/JP2017021970A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6697729B2 publication Critical patent/JP6697729B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Description

本発明は、点灯装置、照明装置及びそれを用いた車両に関し、より詳細には、調光機能を備えた点灯装置、照明装置及びそれを用いた車両に関する。   The present invention relates to a lighting device, a lighting device, and a vehicle using the lighting device, and more particularly, to a lighting device having a dimming function, a lighting device, and a vehicle using the lighting device.

従来、LED(Light Emitting Diode)モジュール部のPWM調光を行う発光素子駆動装置(点灯装置)が提案されている(例えば特許文献1参照)。この発光素子駆動装置は、コンバータと、コンバータの出力端子間に接続されたLEDモジュール部及び調光用スイッチ素子(スイッチ部)の直列回路とを備えている。LEDモジュール部は直列に接続された複数のLEDを備えている。この発光素子駆動装置は、調光用スイッチ素子をPWM制御することによって、LEDモジュール部(半導体発光素子)に流れる電流を断続して、LEDモジュール部の光量を調節している。   BACKGROUND ART Conventionally, a light emitting element driving device (lighting device) that performs PWM dimming of an LED (Light Emitting Diode) module unit has been proposed (see, for example, Patent Document 1). This light emitting element driving device includes a converter and a series circuit of an LED module section and a dimming switch element (switch section) connected between output terminals of the converter. The LED module section includes a plurality of LEDs connected in series. This light emitting element driving device controls the amount of light of the LED module section by intermittently controlling the current flowing through the LED module section (semiconductor light emitting element) by performing PWM control of the dimming switch element.

特開2013−149479号公報JP, 2013-149479, A

特許文献1の発光素子駆動装置では、調光用スイッチ素子のオフ期間に、コンバータの出力電圧が調光用スイッチ素子の両端間に印加される。大きな光量を得るためにLEDモジュール部を構成するLEDの直列数を増やした場合、コンバータの出力電圧を高くする必要がある。そのため、調光用スイッチ素子(スイッチ部)として、コンバータの出力電圧よりも耐電圧が高い部品を使用する必要があった。   In the light emitting element drive device of Patent Document 1, the output voltage of the converter is applied across the dimming switch element during the off period of the dimming switch element. When the number of LEDs in series constituting the LED module section is increased to obtain a large amount of light, it is necessary to increase the output voltage of the converter. Therefore, it is necessary to use a component having a higher withstand voltage than the output voltage of the converter as the dimming switch element (switch section).

本発明は上記課題に鑑みてなされ、耐電圧がより低いスイッチ部を使用可能な点灯装置、照明装置及びそれを用いた車両を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a lighting device capable of using a switch unit having a lower withstand voltage, an illumination device, and a vehicle using the same.

本発明の点灯装置は、直流電圧を出力する直流電源回路と、スイッチ部と、調光制御回路と、電源制御回路とを備え、前記スイッチ部は、前記直流電源回路の出力端子間に半導体光源と直列に接続され、前記スイッチ部は、前記半導体光源に第1電流値の電流を流す第1状態と、前記半導体光源に前記第1電流値よりも小さい第2電流値の電流を流す第2状態とに切り替えられ、前記調光制御回路は、前記スイッチ部の状態を前記第1状態と前記第2状態とに交互に切り替え、前記第1状態と前記第2状態との時間的な割合であるデューティ比を調整することで前記半導体光源をPWM調光するように構成され、前記直流電源回路は、直流電源から入力される電源電圧をスイッチングすることによって電圧変換を行う電圧変換回路を有し、前記電源制御回路は、前記電圧変換回路のスイッチング動作を制御し、前記電源制御回路は、PWM調光時の前記第2状態においてはスイッチング動作を停止するように前記電圧変換回路を制御することを特徴とする。
本発明の別の点灯装置は、直流電圧を出力する直流電源回路と、スイッチ部と、調光制御回路と、電源制御回路とを備える。前記スイッチ部は、前記直流電源回路の出力端子間に半導体光源と直列に接続される。前記スイッチ部は、前記半導体光源に第1電流値の電流を流す第1状態と、前記半導体光源に前記第1電流値よりも小さい第2電流値の電流を流す第2状態とに切り替えられる。前記調光制御回路は、前記スイッチ部の状態を前記第1状態と前記第2状態とに交互に切り替え、前記第1状態と前記第2状態との時間的な割合であるデューティ比を調整することで前記半導体光源をPWM調光するように構成される。前記直流電源回路は、直流電源から入力される電源電圧をスイッチングすることによって電圧変換を行う電圧変換回路を有する。前記電源制御回路は、前記直流電源回路の出力電圧又は出力電流の計測値に基づいて前記電圧変換回路のスイッチング動作を制御する。前記電源制御回路は、PWM調光時の前記第2状態においては、前記スイッチ部の両端電圧に比例した加算値を、前記直流電源回路の出力電圧又は出力電流の計測値に重畳させた値に基づいて、前記電圧変換回路のスイッチング動作を制御する。
A lighting device of the present invention includes a DC power supply circuit that outputs a DC voltage, a switch unit, a dimming control circuit, and a power supply control circuit, and the switch unit is a semiconductor light source between output terminals of the DC power supply circuit. And a second state in which the switch unit is configured to be connected in series with the semiconductor light source and a second state in which a current having a second current value smaller than the first current value is flowed to the semiconductor light source. And the dimming control circuit alternately switches the state of the switch unit between the first state and the second state, and the time ratio of the first state and the second state is changed. The semiconductor light source is configured to perform PWM dimming by adjusting a certain duty ratio, and the DC power supply circuit has a voltage conversion circuit that performs voltage conversion by switching a power supply voltage input from a DC power supply. Then, the power supply control circuit controls the switching operation of the voltage conversion circuit, and the power supply control circuit controls the voltage conversion circuit so as to stop the switching operation in the second state during PWM dimming. It is characterized by
Another lighting device of the present invention includes a DC power supply circuit that outputs a DC voltage, a switch unit, a dimming control circuit, and a power supply control circuit. The switch unit is connected in series with the semiconductor light source between the output terminals of the DC power supply circuit. The switch unit is switched between a first state in which a current having a first current value is applied to the semiconductor light source and a second state in which a current having a second current value smaller than the first current value is applied to the semiconductor light source. The dimming control circuit alternately switches the state of the switch unit to the first state and the second state, and adjusts a duty ratio which is a temporal ratio between the first state and the second state. Thus, the semiconductor light source is configured to perform PWM dimming. The DC power supply circuit has a voltage conversion circuit that performs voltage conversion by switching a power supply voltage input from a DC power supply. The power supply control circuit controls the switching operation of the voltage conversion circuit based on the measured value of the output voltage or output current of the DC power supply circuit. In the second state at the time of PWM dimming, the power supply control circuit sets a value obtained by superimposing an addition value proportional to the voltage across the switch unit on the measured value of the output voltage or the output current of the DC power supply circuit. Based on this, the switching operation of the voltage conversion circuit is controlled.

本発明の照明装置は、上記の点灯装置と、前記点灯装置が点灯させる前記半導体光源と、前記点灯装置及び前記半導体光源を収納するケースとを備えたことを特徴とする。   An illumination device of the present invention is characterized by including the above-mentioned lighting device, the semiconductor light source that the lighting device lights, and a case that houses the lighting device and the semiconductor light source.

本発明の車両は、上記の照明装置と、前記照明装置が取り付けられる車体とを備えたことを特徴とする。   A vehicle of the present invention is characterized by including the above lighting device and a vehicle body to which the lighting device is attached.

本発明によれば、耐電圧がより低いスイッチ部を使用可能な点灯装置、照明装置及びそれを用いた車両を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the lighting device which can use the switch part with a lower withstand voltage, an illuminating device, and the vehicle using the same can be provided.

実施形態1の点灯装置の回路図である。It is a circuit diagram of the lighting device of the first embodiment. 実施形態1の点灯装置によって点灯されるLEDの順方向電圧−順方向電流特性を示す図である。It is a figure which shows the forward voltage-forward current characteristic of LED lighted by the lighting device of Embodiment 1. 実施形態1の点灯装置の他の回路構成を示す回路図である。FIG. 6 is a circuit diagram showing another circuit configuration of the lighting device of the first embodiment. 実施形態2の点灯装置の回路図である。It is a circuit diagram of the lighting device of Embodiment 2. 実施形態2の点灯装置の他の回路構成を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the other circuit structure of the lighting device of Embodiment 2. 実施形態2の点灯装置のまた別の回路構成を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows another circuit structure of the lighting device of Embodiment 2. 実施形態3の点灯装置の回路図である。It is a circuit diagram of the lighting device of Embodiment 3. 実施形態3の点灯装置の他の回路構成を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the other circuit structure of the lighting device of Embodiment 3. 実施形態4の点灯装置の回路図である。It is a circuit diagram of the lighting device of Embodiment 4. 実施形態4の点灯装置の他の回路構成を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the other circuit structure of the lighting device of Embodiment 4. 実施形態5の点灯装置の回路図である。It is a circuit diagram of a lighting device of the fifth embodiment. 実施形態5の点灯装置の他の回路構成を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the other circuit structure of the lighting device of Embodiment 5. 実施形態5の点灯装置のまた別の回路構成を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows another circuit structure of the lighting device of Embodiment 5. 実施形態6の照明装置の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the illuminating device of Embodiment 6. 実施形態6の車両の外観斜視図である。FIG. 13 is an external perspective view of a vehicle of Embodiment 6.

以下、点灯装置、照明装置及びそれを用いた車両の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、本発明は、以下の実施形態に限定されず、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。   Hereinafter, embodiments of a lighting device, a lighting device, and a vehicle using the lighting device will be described with reference to the drawings. The present invention is not limited to the following embodiments, and various modifications can be made according to the design and the like as long as they do not depart from the technical idea of the present invention.

(実施形態1)
図1に、実施形態1の点灯装置1の回路図を示す。本実施形態の点灯装置1は、例えば車両(例えば自動車や自動二輪車など)に搭載された照明装置(例えば前照灯など)を点灯させる点灯装置であるが、点灯装置1は車両の前照灯を点灯させるものに限定されず、他の用途に適用してもよい。
(Embodiment 1)
FIG. 1 shows a circuit diagram of the lighting device 1 of the first embodiment. The lighting device 1 according to the present embodiment is a lighting device that lights a lighting device (for example, a headlight) mounted on a vehicle (for example, an automobile or a motorcycle). The lighting device 1 is a headlight for the vehicle. Is not limited to the one that lights up, and may be applied to other uses.

本実施形態の点灯装置1は、直流電源回路10と、調光制御回路である制御回路20と、スイッチ部30とを備える。直流電源回路10は直流電圧を出力する。スイッチ部30は、直流電源回路10の出力端子間に半導体光源2と直列に接続されている。スイッチ部30は、半導体光源2に第1電流値の電流を流す第1状態と、半導体光源2に第1電流値よりも小さい第2電流値の電流を流す第2状態とに切り替えられる。制御回路20は、スイッチ部30の状態を第1状態と第2状態とに交互に切り替え、第1状態と第2状態との時間的な割合であるデューティ比を調整することで半導体光源2をPWM調光する。   The lighting device 1 of the present embodiment includes a DC power supply circuit 10, a control circuit 20 that is a dimming control circuit, and a switch unit 30. The DC power supply circuit 10 outputs a DC voltage. The switch unit 30 is connected in series with the semiconductor light source 2 between the output terminals of the DC power supply circuit 10. The switch unit 30 is switched between a first state in which a current having a first current value is supplied to the semiconductor light source 2 and a second state in which a current having a second current value smaller than the first current value is supplied to the semiconductor light source 2. The control circuit 20 alternately switches the state of the switch unit 30 between the first state and the second state, and adjusts the duty ratio, which is the temporal ratio between the first state and the second state, to control the semiconductor light source 2. PWM dimming.

これにより、PWM調光時の第2状態においても、半導体光源2には第2電流値の電流が流れるから、スイッチ部30に印加される電圧は、直流電源回路10の出力電圧から半導体光源2の両端電圧を引いた電圧となる。したがって、スイッチ部30に印加される電圧が低下し、スイッチ部30の耐電圧を直流電源回路10の出力電圧よりも低い電圧に設定できるから、スイッチ部30に耐電圧がより低い部品を使用できる。スイッチ部30に耐電圧がより低い部品を使用できるから、点灯装置1の小型化や低コスト化を図ることができる。   As a result, even in the second state during PWM dimming, the current having the second current value flows through the semiconductor light source 2, so that the voltage applied to the switch unit 30 changes from the output voltage of the DC power supply circuit 10 to the semiconductor light source 2. It becomes the voltage which subtracted the voltage between both ends of. Therefore, the voltage applied to the switch unit 30 decreases, and the withstand voltage of the switch unit 30 can be set to a voltage lower than the output voltage of the DC power supply circuit 10. Therefore, a component with a lower withstand voltage can be used for the switch unit 30. .. Since a component having a lower withstand voltage can be used for the switch unit 30, it is possible to reduce the size and cost of the lighting device 1.

次に、点灯装置1の回路構成をより詳細に説明する。   Next, the circuit configuration of the lighting device 1 will be described in more detail.

本実施形態の点灯装置1は、3つの入力端子t1,t2,t3と、2つの出力端子t4,t5と、直流電源回路10と、制御回路20と、スイッチ部30と、インピーダンス調整回路50とを備える。この点灯装置1は、直流電源100から供給される電力で、半導体光源2を点灯させる。   The lighting device 1 of the present embodiment has three input terminals t1, t2, t3, two output terminals t4, t5, a DC power supply circuit 10, a control circuit 20, a switch unit 30, and an impedance adjustment circuit 50. Equipped with. The lighting device 1 lights the semiconductor light source 2 with electric power supplied from the DC power supply 100.

直流電源100は例えば車両のバッテリである。なお、直流電源100は、交流電源から入力される交流電圧を整流、平滑して直流電圧に変換するAC−DCコンバータでもよい。   The DC power supply 100 is, for example, a vehicle battery. The DC power supply 100 may be an AC-DC converter that rectifies and smoothes an AC voltage input from the AC power supply to convert the AC voltage into a DC voltage.

半導体光源2は、直列に接続された複数(本実施形態では40個)のLED2aを備えている。なお、半導体光源2は光源としてLED2aを備えるものに限定されず、LED以外の固体発光光源(例えばLED以外のエレクトロルミネッセンス素子、有機EL素子など)を備えていてもよい。半導体光源2を構成する40個のLED2aの直列回路は、出力端子t4と出力端子t5との間に、出力端子t4から半導体光源2を介して出力端子t5へと電流が流れる向きに接続されている。なお、図2にLED2aの順方向電圧−順方向電流特性を示す。   The semiconductor light source 2 includes a plurality (40 in the present embodiment) of LEDs 2a connected in series. The semiconductor light source 2 is not limited to one having the LED 2a as a light source, and may include a solid-state light emitting source other than the LED (for example, an electroluminescence element other than the LED, an organic EL element, etc.). The series circuit of 40 LEDs 2a constituting the semiconductor light source 2 is connected between the output terminal t4 and the output terminal t5 in such a direction that current flows from the output terminal t4 to the output terminal t5 via the semiconductor light source 2. There is. Note that FIG. 2 shows the forward voltage-forward current characteristics of the LED 2a.

入力端子t1,t2はそれぞれスイッチ101,102を介して直流電源100の正極に電気的に接続されている。入力端子t3は直流電源100の負極に電気的に接続されている。スイッチ101は、半導体光源2の点灯/消灯を切り替えるために用いられる。スイッチ102は、半導体光源2の点灯状態を全点灯状態と調光点灯状態とに切り替えるために用いられる。スイッチ101がオンの状態でスイッチ102がオフの状態になると、半導体光源2は100%の調光レベルで点灯する(この状態を全点灯状態という)。スイッチ101がオンの状態でスイッチ102がオンの状態になると、半導体光源2はあらかじめ設定された調光レベルで点灯する(この状態を調光点灯状態という)。   The input terminals t1 and t2 are electrically connected to the positive electrode of the DC power supply 100 via the switches 101 and 102, respectively. The input terminal t3 is electrically connected to the negative electrode of the DC power supply 100. The switch 101 is used to switch ON/OFF of the semiconductor light source 2. The switch 102 is used to switch the lighting state of the semiconductor light source 2 between the full lighting state and the dimming lighting state. When the switch 101 is on and the switch 102 is off, the semiconductor light source 2 is turned on at a dimming level of 100% (this state is called a fully-lit state). When the switch 102 is turned on while the switch 101 is turned on, the semiconductor light source 2 is turned on at a preset dimming level (this state is called a dimming lighting state).

出力端子t4と出力端子t5との間には半導体光源2が接続されている。   The semiconductor light source 2 is connected between the output terminals t4 and t5.

直流電源回路10は、スイッチング素子11と、チョークコイル12と、コンデンサ13,15と、ダイオード14とで構成される昇圧チョッパ回路からなる。   The DC power supply circuit 10 is composed of a step-up chopper circuit composed of a switching element 11, a choke coil 12, capacitors 13, 15 and a diode 14.

入力端子t1と入力端子t3との間には、コンデンサ13と、チョークコイル12及びスイッチング素子11の直列回路とが並列に接続されている。チョークコイル12及びスイッチング素子11の接続点にはダイオード14のアノードが接続され、ダイオード14のカソードと入力端子t3との間にはコンデンサ15が接続されている。コンデンサ15の高電位側の端子は出力端子t4に接続され、コンデンサ15の低電位側の端子はスイッチ部30を介して出力端子t5に電気的に接続される。スイッチング素子11は、例えばNチャネル型のMOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)であり、制御回路20から入力される制御信号S2によってオン/オフが切り替わる。   A capacitor 13, a choke coil 12 and a series circuit of a switching element 11 are connected in parallel between the input terminals t1 and t3. The anode of the diode 14 is connected to the connection point between the choke coil 12 and the switching element 11, and the capacitor 15 is connected between the cathode of the diode 14 and the input terminal t3. The terminal on the high potential side of the capacitor 15 is connected to the output terminal t4, and the terminal on the low potential side of the capacitor 15 is electrically connected to the output terminal t5 via the switch unit 30. The switching element 11 is, for example, an N-channel MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor), and is turned on/off by a control signal S2 input from the control circuit 20.

直流電源回路10は、制御回路20から入力される制御信号S2に応じてスイッチング素子11がスイッチング動作を行うことによって、直流電源100から入力される電源電圧V1を、半導体光源2を点灯させるのに必要な電圧値の直流電圧V2に変換する。   The DC power supply circuit 10 turns on the semiconductor light source 2 with the power supply voltage V1 input from the DC power supply 100 by causing the switching element 11 to perform a switching operation according to the control signal S2 input from the control circuit 20. The DC voltage V2 is converted to a required voltage value.

スイッチ部30は、出力端子t5と入力端子t3との間に接続されたスイッチング素子31を有している。全点灯状態ではスイッチング素子31は常にオンの状態(第1状態)に制御される。調光点灯状態ではスイッチング素子31は第1状態と第2状態とに切り替えられる。ここにおいて、「第1状態」とは、半導体光源2に第1電流値の電流(例えば定格負荷電流)を流す状態(飽和状態でオンになる状態)であり、「第2状態」とは、半導体光源2に第1電流値よりも小さい第2電流値の電流を流す状態である。なお、第2電流値は第1電流値の100分の1以下の電流値とするのが好ましい。   The switch unit 30 has a switching element 31 connected between the output terminal t5 and the input terminal t3. In the full lighting state, the switching element 31 is always controlled to be in the on state (first state). In the dimming lighting state, the switching element 31 is switched between the first state and the second state. Here, the "first state" is a state in which a current having a first current value (for example, a rated load current) flows through the semiconductor light source 2 (a state in which the semiconductor light source 2 is turned on in a saturated state), and the "second state" This is a state in which a current having a second current value smaller than the first current value is passed through the semiconductor light source 2. In addition, it is preferable that the second current value is a current value that is 1/100 or less of the first current value.

制御回路20は、出力制御回路21、コンパレータ22、ORゲート23、ANDゲート24、定電圧源25、発振回路26を構成要素として備えている。   The control circuit 20 includes an output control circuit 21, a comparator 22, an OR gate 23, an AND gate 24, a constant voltage source 25, and an oscillation circuit 26 as constituent elements.

出力制御回路21は例えばマイクロコンピュータを構成要素として備えている。マイクロコンピュータがメモリに記憶されたプログラムを実行することによって、直流電源回路10の出力を制御する機能や、スイッチ部30のオン/オフなどを制御する機能が実現される。このプログラムは電気通信回線を通じて提供されてもよいし、メモリカードなどの記録媒体に記憶されて提供されてもよい。出力制御回路21には、直流電源回路10の入力電圧及び出力電圧V2の電圧値と、電流センサ16によって測定された直流電源回路10の出力電流の電流値とが入力されている。出力制御回路21は、直流電源回路10の出力電流があらかじめ設定された目標値となるように、スイッチング素子11をPWM制御する制御信号S2をANDゲート24に出力する。   The output control circuit 21 includes, for example, a microcomputer as a constituent element. When the microcomputer executes the program stored in the memory, the function of controlling the output of the DC power supply circuit 10 and the function of controlling ON/OFF of the switch unit 30 are realized. This program may be provided through an electric communication line, or may be provided by being stored in a recording medium such as a memory card. The voltage values of the input voltage and the output voltage V2 of the DC power supply circuit 10 and the current value of the output current of the DC power supply circuit 10 measured by the current sensor 16 are input to the output control circuit 21. The output control circuit 21 outputs a control signal S2 for PWM-controlling the switching element 11 to the AND gate 24 so that the output current of the DC power supply circuit 10 reaches a preset target value.

コンパレータ22の反転入力端子は入力端子t2に接続され、コンパレータ22の非反転入力端子は定電圧源25に接続されている。スイッチ102がオンの場合には、定電圧源25の電圧値に比べて入力端子t2の電圧(電源電圧V1)が高くなるから、コンパレータ22の出力信号はローになる。一方、スイッチ102がオフの場合には、定電圧源25の電圧値に比べて入力端子t2の電圧が低くなるので、コンパレータ22の出力信号はハイになる。   The inverting input terminal of the comparator 22 is connected to the input terminal t2, and the non-inverting input terminal of the comparator 22 is connected to the constant voltage source 25. When the switch 102 is on, the voltage of the input terminal t2 (power supply voltage V1) becomes higher than the voltage value of the constant voltage source 25, so that the output signal of the comparator 22 becomes low. On the other hand, when the switch 102 is off, the voltage of the input terminal t2 becomes lower than the voltage value of the constant voltage source 25, so that the output signal of the comparator 22 becomes high.

ORゲート23には、コンパレータ22の出力信号と、発振回路26の矩形波信号とが入力されている。ORゲート23の出力信号S1は、ダイオード53と抵抗52とを介してスイッチング素子31のベースに入力される。   The output signal of the comparator 22 and the rectangular wave signal of the oscillation circuit 26 are input to the OR gate 23. The output signal S1 of the OR gate 23 is input to the base of the switching element 31 via the diode 53 and the resistor 52.

ANDゲート24には、ORゲート23の出力信号S1と、出力制御回路21から出力される制御信号S2とが入力されている。   The output signal S1 of the OR gate 23 and the control signal S2 output from the output control circuit 21 are input to the AND gate 24.

発振回路26はあらかじめ設定された周波数、デューティ比の矩形波信号を出力する。   The oscillator circuit 26 outputs a rectangular wave signal having a preset frequency and duty ratio.

インピーダンス調整回路50は、一端がスイッチング素子31のベースに接続された抵抗51を有している。抵抗51の他端は、制御回路20などに一定の直流電圧Vccを供給する制御用の定電圧回路に接続されている。
インピーダンス調整回路50は、PWM調光時の第2状態において、スイッチング素子31の両端間のインピーダンスを、半導体光源2に流れる電流の電流値が第2電流値となるようなインピーダンスに調整する。インピーダンス調整回路50は、全点灯時又はPWM調光時の第1状態では、スイッチング素子31の両端間のインピーダンスを、第2状態でのインピーダンスに比べて非常に小さいインピーダンスに調整する。
The impedance adjustment circuit 50 has a resistor 51 whose one end is connected to the base of the switching element 31. The other end of the resistor 51 is connected to a constant voltage circuit for control which supplies a constant DC voltage Vcc to the control circuit 20 and the like.
The impedance adjustment circuit 50 adjusts the impedance between both ends of the switching element 31 to an impedance such that the current value of the current flowing through the semiconductor light source 2 becomes the second current value in the second state during PWM dimming. The impedance adjusting circuit 50 adjusts the impedance between both ends of the switching element 31 to be much smaller than the impedance in the second state in the first state during full lighting or PWM dimming.

次に、本実施形態の点灯装置1の動作について説明を行う。   Next, the operation of the lighting device 1 of the present embodiment will be described.

スイッチ101がオフの状態では、直流電源回路10に電源電圧V1が入力されず、半導体光源2は消灯する。   When the switch 101 is off, the power supply voltage V1 is not input to the DC power supply circuit 10, and the semiconductor light source 2 is turned off.

スイッチ101がオン、スイッチ102がオフの状態では、コンパレータ22の出力信号がハイになり、ORゲート23の出力信号S1がハイの状態を維持するので、スイッチング素子31はオン状態を継続する。出力制御回路21は、出力電圧及び出力電流の検出値に応じて、スイッチング素子11のスイッチング周波数、あるいはデューティ比を調整した制御信号S2をANDゲート24に出力する。ORゲート23の出力信号S1はハイの状態を維持しているので、ANDゲート24からは制御信号S2がそのまま出力され、制御信号S2によってスイッチング素子11のオン/オフが制御される。これにより、直流電源回路10の出力電圧は、あらかじめ設定された出力電流を維持するのに必要な電圧値に制御され、直流電源回路10の出力電流が半導体光源2に供給されて、半導体光源2が点灯する。また、出力制御回路21は直流電源回路10の出力電圧V2を監視している。出力電圧V2の計測値があらかじめ設定された上限電圧を超えると、出力制御回路21は、制御信号S2のオンデューティを小さくするか、又は、制御信号S2の出力を停止してスイッチング動作を停止させることで、出力電圧V2を抑制する過電圧保護制御を行う。   When the switch 101 is on and the switch 102 is off, the output signal of the comparator 22 becomes high and the output signal S1 of the OR gate 23 remains high, so that the switching element 31 continues to be on. The output control circuit 21 outputs to the AND gate 24 the control signal S2 in which the switching frequency or the duty ratio of the switching element 11 is adjusted according to the detected values of the output voltage and the output current. Since the output signal S1 of the OR gate 23 maintains the high state, the control signal S2 is output from the AND gate 24 as it is, and the ON/OFF of the switching element 11 is controlled by the control signal S2. As a result, the output voltage of the DC power supply circuit 10 is controlled to a voltage value required to maintain the preset output current, and the output current of the DC power supply circuit 10 is supplied to the semiconductor light source 2 and the semiconductor light source 2 Lights up. Further, the output control circuit 21 monitors the output voltage V2 of the DC power supply circuit 10. When the measured value of the output voltage V2 exceeds the preset upper limit voltage, the output control circuit 21 reduces the on-duty of the control signal S2 or stops the output of the control signal S2 to stop the switching operation. Thus, the overvoltage protection control for suppressing the output voltage V2 is performed.

また、スイッチ101,102が共にオンになると、入力端子t2の電圧値が定電圧源25の電圧値よりも高くなり、コンパレータ22の出力信号がローになって、ORゲート23からは発振回路26の矩形波信号がそのまま出力される。すなわち、ORゲート23の出力信号S1は発振回路26の矩形波信号と同じ信号になる。   When both the switches 101 and 102 are turned on, the voltage value of the input terminal t2 becomes higher than the voltage value of the constant voltage source 25, the output signal of the comparator 22 becomes low, and the oscillation circuit 26 from the OR gate 23 is output. The rectangular wave signal of is output as it is. That is, the output signal S1 of the OR gate 23 becomes the same signal as the rectangular wave signal of the oscillation circuit 26.

出力信号S1の信号レベルがハイの期間では、制御回路20からダイオード53と抵抗52とを介してスイッチング素子31にベース電流が流れて、スイッチング素子31が第1状態(飽和領域でオンとなる状態)になり、半導体光源2に電流が流れる。スイッチング素子31が第1状態になると、スイッチング素子31の両端間のインピーダンスは、半導体光源2に第1電流値の電流(例えば定格点灯電流)を流すことができるようなインピーダンスとなる。   During the period when the signal level of the output signal S1 is high, the base current flows from the control circuit 20 to the switching element 31 via the diode 53 and the resistor 52, and the switching element 31 is in the first state (state in which it is turned on in the saturation region). ), and a current flows through the semiconductor light source 2. When the switching element 31 is in the first state, the impedance between both ends of the switching element 31 becomes such an impedance that allows the semiconductor light source 2 to flow a current having a first current value (for example, a rated lighting current).

ここで、半導体光源2を構成する40個のLED2aの定格点灯電流を50[mA]、順方向電圧を2.8[V]とすると、半導体光源2に定格点灯電流が流れている場合、半導体光源2の両端電圧は約112[V]となる。スイッチング素子31の電流増幅率をβとすると、スイッチング素子31のオン時(第1状態)にスイッチング素子31に定格点灯電流を流すには、スイッチング素子31に少なくとも(50/β)[mA]以上のベース電流を流す必要がある。したがって、抵抗52の抵抗値は、第1状態においてベース電流が(50/β)[mA]以上になるような抵抗値に設定されている。   Here, when the rated lighting current of the 40 LEDs 2a constituting the semiconductor light source 2 is 50 [mA] and the forward voltage is 2.8 [V], when the rated lighting current flows through the semiconductor light source 2, the semiconductor The voltage across the light source 2 is about 112 [V]. When the current amplification factor of the switching element 31 is β, at least (50/β) [mA] or more is applied to the switching element 31 in order to flow the rated lighting current to the switching element 31 when the switching element 31 is on (first state). It is necessary to pass the base current of. Therefore, the resistance value of the resistor 52 is set to a resistance value such that the base current becomes (50/β) [mA] or more in the first state.

出力信号S1の信号レベルがローになると、ANDゲート24の出力もローになり、出力制御回路21の制御信号S1がANDゲート24から出力されなくなる。このとき、スイッチング素子11がオフになって、直流電源回路10のスイッチング動作が停止されるので、出力電流が低下しても直流電源回路10の出力電圧V2は上昇しない。なお、直流電源回路10の出力電圧V2が上昇しなくても、直流電源回路10の出力端には平滑用のコンデンサ15が接続されているので、出力電圧V2はゆっくりと低下する。   When the signal level of the output signal S1 becomes low, the output of the AND gate 24 also becomes low, and the control signal S1 of the output control circuit 21 is no longer output from the AND gate 24. At this time, since the switching element 11 is turned off and the switching operation of the DC power supply circuit 10 is stopped, the output voltage V2 of the DC power supply circuit 10 does not rise even if the output current decreases. Even if the output voltage V2 of the DC power supply circuit 10 does not rise, the output voltage V2 drops slowly because the smoothing capacitor 15 is connected to the output end of the DC power supply circuit 10.

また、出力信号S1の信号レベルがローになると、制御回路20からスイッチング素子31にベース電流が流れなくなる。ここで、スイッチング素子31が完全にオフになって、出力電流がゼロになった場合、定格負荷電圧(約112V)が全てスイッチング素子31に印加されるため、スイッチング素子31は少なくとも120Vの耐電圧が必要になる。LED2aの順方向電圧のばらつきや温度特性などを考慮すると、更に高い耐電圧のスイッチング素子が必要になる。   When the signal level of the output signal S1 becomes low, the base current stops flowing from the control circuit 20 to the switching element 31. Here, when the switching element 31 is completely turned off and the output current becomes zero, the rated load voltage (about 112V) is entirely applied to the switching element 31, so that the switching element 31 has a withstand voltage of at least 120V. Will be required. Considering variations in the forward voltage of the LED 2a, temperature characteristics, and the like, a switching element having a higher withstand voltage is required.

そこで、本実施形態では、出力信号S1の信号レベルがローの期間に、定電圧回路から抵抗51を通してスイッチング素子31に微小なベース電流を流し、スイッチング素子31を第2状態に切り替えている。第2状態では、スイッチング素子31の両端間のインピーダンス(オン抵抗)が、半導体光源2に流れる電流の電流値を第2電流値とするようなインピーダンスに調整される。ここで、第2電流値は、第1状態において半導体光源2に流れる電流(例えば定格点灯電流)の100分の1以下の電流値とすることが好ましい。例えば、第2電流値を定格点灯電流の1000分の1の電流値(0.05[mA])とする場合は、スイッチング素子31のベースに(0.05/β)[mA]のベース電流が流れるように、抵抗51の抵抗値を設定すればよい。このようなベース電流をスイッチング素子31に流すことによって、半導体光源2に流れる電流が定格点灯電流の1000分の1の電流(0.05[mA])となり、LED2aには1個当たり2.45[V]の順方向電圧が発生する。したがって、半導体光源2の全体では98Vの電圧降下が発生するので、スイッチング素子31に印加される電圧は14Vに低減され、スイッチング素子31に耐電圧の低い素子を使用することができる。   Therefore, in the present embodiment, during the period when the signal level of the output signal S1 is low, a minute base current is passed from the constant voltage circuit to the switching element 31 through the resistor 51 to switch the switching element 31 to the second state. In the second state, the impedance (on-resistance) between both ends of the switching element 31 is adjusted to an impedance such that the current value of the current flowing through the semiconductor light source 2 becomes the second current value. Here, it is preferable that the second current value is a current value that is 1/100 or less of the current (for example, the rated lighting current) flowing through the semiconductor light source 2 in the first state. For example, when the second current value is set to a current value 1/1000 of the rated lighting current (0.05 [mA]), the base of the switching element 31 is (0.05/β) [mA]. The resistance value of the resistor 51 may be set so that the current flows. By passing such a base current through the switching element 31, the current flowing through the semiconductor light source 2 becomes 1/1000 of the rated lighting current (0.05 [mA]), and the LEDs 2a each have 2.45. A forward voltage of [V] is generated. Therefore, a voltage drop of 98V occurs in the entire semiconductor light source 2, so that the voltage applied to the switching element 31 is reduced to 14V, and an element having a low withstand voltage can be used as the switching element 31.

スイッチ101,102が共にオンの場合には、矩形波信号となる出力信号S1のハイ/ローに応じて、スイッチング素子31が第1状態と第2状態とに交互に切り替えられる。したがって、出力電流が第1電流値となる期間と第2電流値となる期間とが交互に繰り返されることで、半導体光源2がPWM調光されるのである。半導体光源2に流れる電流値を低下させることで調光する場合は出力光の色味が変化する可能性があるが、本実施形態では、第1状態と第2状態とのデューティ比を調整することで調光しているので、出力光の色味の変化を抑制しつつ調光することができる。   When both the switches 101 and 102 are on, the switching element 31 is alternately switched between the first state and the second state according to the high/low of the output signal S1 which is a rectangular wave signal. Therefore, the semiconductor light source 2 is PWM dimmed by alternately repeating the period in which the output current has the first current value and the period in which the output current has the second current value. When dimming is performed by reducing the value of the current flowing through the semiconductor light source 2, the tint of the output light may change, but in the present embodiment, the duty ratio between the first state and the second state is adjusted. Therefore, since the light is controlled, it is possible to control the light while suppressing the change in the tint of the output light.

なお、ダイオード53は、PWM調光時において出力信号S1の信号レベルがローになった場合に、定電圧回路から抵抗51を介してスイッチング素子31に供給されるベース電流が抵抗52側に流れないように設けられている。抵抗51,52の抵抗値などの条件によってはダイオード53を省略することも可能である。   In the diode 53, when the signal level of the output signal S1 becomes low during PWM dimming, the base current supplied from the constant voltage circuit to the switching element 31 via the resistor 51 does not flow to the resistor 52 side. Is provided. The diode 53 may be omitted depending on conditions such as resistance values of the resistors 51 and 52.

また、図1の回路構成では、PWM調光時の第2状態において、定電圧回路から抵抗51を介してスイッチング素子31にベース電流を供給しているが、直流電源100や直流電源回路10の出力からベース電流を流すような回路構成でもよい。   Further, in the circuit configuration of FIG. 1, the base current is supplied from the constant voltage circuit to the switching element 31 via the resistor 51 in the second state during PWM dimming. A circuit configuration that allows a base current to flow from the output may be used.

また、第1状態において半導体光源2に流れる定常点灯電流に比べて、第2状態において半導体光源2に流れる電流を十分小さい値(例えば100分の1以下)にすれば、第2状態での半導体光源2の光出力は、PWM調光時の平均光出力にほとんど影響しない。   In addition, when the current flowing through the semiconductor light source 2 in the second state is set to a sufficiently small value (for example, 1/100 or less) compared to the steady lighting current flowing through the semiconductor light source 2 in the first state, the semiconductor in the second state is reduced. The light output of the light source 2 has almost no effect on the average light output during PWM dimming.

本実施形態の点灯装置1の他の回路例を図3に基づいて説明する。なお、図1に示す点灯装置1と共通する構成要素には、同一の符号を付して説明を省略する。   Another circuit example of the lighting device 1 of the present embodiment will be described with reference to FIG. The same components as those of the lighting device 1 shown in FIG. 1 are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted.

図3に示す点灯装置1では、PWM調光用のスイッチング素子31とともに電流ミラー回路を構成するスイッチング素子54を備えている。スイッチング素子54はnpn型のトランジスタであり、スイッチング素子54のベース及びコレクタはスイッチング素子31のベースに接続され、スイッチング素子54のエミッタは抵抗55を介して回路のグランドに接続される。また、スイッチング素子31と直列に電流検出用の抵抗17が接続されている。   The lighting device 1 shown in FIG. 3 includes a switching element 54 for forming a current mirror circuit together with a switching element 31 for PWM dimming. The switching element 54 is an npn-type transistor, the base and collector of the switching element 54 are connected to the base of the switching element 31, and the emitter of the switching element 54 is connected to the circuit ground via the resistor 55. Further, a resistor 17 for current detection is connected in series with the switching element 31.

図3に回路構成を示した点灯装置1では、PWM調光時に出力信号S1の信号レベルがハイになると、制御回路20からダイオード53及び抵抗52を介してトランジスタ54にコレクタ電流が流れる。   In the lighting device 1 having the circuit configuration shown in FIG. 3, when the signal level of the output signal S1 becomes high during PWM dimming, a collector current flows from the control circuit 20 to the transistor 54 via the diode 53 and the resistor 52.

ここで、出力信号S1の信号レベルがハイとなる場合の電圧値をVS1、抵抗17,51,52,55の抵抗値をそれぞれR17,R51,R52,R55とする。スイッチング素子31,54のベース−エミッタ間電圧及びダイオード53の順方向電圧を0[V]、スイッチング素子31,54の電流増幅率を無限大と仮定し、抵抗51に流れる電流が、抵抗52に流れる電流に比べて非常に小さいとする。また、抵抗値R17,R55は、抵抗値R51,R52に比べて非常に小さい抵抗値に設定されている。この場合、スイッチング素子54のコレクタ電流はVS1/R52となり、スイッチング素子31のコレクタ電流は(R55/R17)×(VS1/R52)となる。ここで、第1状態で半導体光源2に流れる電流の電流値に対して、(R55/R17)×(VS1/R52)の値が十分大きければ、スイッチング素子31の第1状態でのインピーダンスは十分に小さくなる。   Here, the voltage value when the signal level of the output signal S1 becomes high is VS1, and the resistance values of the resistors 17, 51, 52, and 55 are R17, R51, R52, and R55, respectively. It is assumed that the base-emitter voltage of the switching elements 31 and 54 and the forward voltage of the diode 53 are 0 [V], and the current amplification factor of the switching elements 31 and 54 is infinite. It is very small compared to the flowing current. Further, the resistance values R17 and R55 are set to be much smaller than the resistance values R51 and R52. In this case, the collector current of the switching element 54 is VS1/R52, and the collector current of the switching element 31 is (R55/R17)×(VS1/R52). Here, if the value of (R55/R17)×(VS1/R52) is sufficiently large with respect to the current value of the current flowing through the semiconductor light source 2 in the first state, the impedance of the switching element 31 in the first state is sufficient. Becomes smaller.

一方、出力信号S1の信号レベルがローになる場合(第2状態)、スイッチング素子54のコレクタ電流は定電圧回路から抵抗51を介して流れる電流のみになる。   On the other hand, when the signal level of the output signal S1 becomes low (second state), the collector current of the switching element 54 is only the current flowing from the constant voltage circuit through the resistor 51.

ここにおいて、第2状態で半導体光源2に流れる電流は、第1状態で半導体光源2に流れる電流に比べて非常に小さい電流(例えば100分の1以下の電流)に設定される。したがって、第2状態で半導体光源2に流れる電流の電流値をImとすると、スイッチング素子54のコレクタ電流が(R17/R55)×Imとなるように抵抗17,55の抵抗値が設定されていればよい。   Here, the current flowing through the semiconductor light source 2 in the second state is set to a much smaller current (for example, 1/100 or less) than the current flowing through the semiconductor light source 2 in the first state. Therefore, assuming that the current value of the current flowing through the semiconductor light source 2 in the second state is Im, the resistance values of the resistors 17, 55 are set so that the collector current of the switching element 54 becomes (R17/R55)×Im. Good.

これにより、第2状態においても、第1状態に比べて非常に小さい電流が半導体光源2に流れるから、スイッチング素子31に印加される電圧を小さくでき、スイッチング素子31に耐電圧の小さい素子を使用できる。   As a result, even in the second state, a very small current flows in the semiconductor light source 2 as compared with the first state, so that the voltage applied to the switching element 31 can be reduced, and an element having a low withstand voltage is used for the switching element 31. it can.

なお、図3の回路では、第2状態において、スイッチング素子31に流れる電流値を設定するスイッチング素子54に、定電圧回路から抵抗51を介してコレクタ電流を流しているが、直流電源100や直流電源回路10からコレクタ電流を流しても良い。   In the circuit of FIG. 3, in the second state, the collector current is supplied from the constant voltage circuit to the switching element 54 that sets the value of the current flowing in the switching element 31 through the resistor 51. A collector current may flow from the power supply circuit 10.

なお、図1及び図3の点灯装置1では、PWM調光用のスイッチング素子31がトランジスタであるが、スイッチング素子31はトランジスタに限定されない。スイッチング素子31はIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)やMOSFETなどのスイッチング素子でもよく、制御回路20から出力されるPWM調光用の出力信号S1で第1状態と第2状態とが切り替えられるようなスイッチング素子であればよい。   In the lighting device 1 of FIGS. 1 and 3, the switching element 31 for PWM dimming is a transistor, but the switching element 31 is not limited to a transistor. The switching element 31 may be a switching element such as an IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) or MOSFET, and the switching is such that the output signal S1 for PWM dimming output from the control circuit 20 switches between the first state and the second state. Any element will do.

また、本実施形態の点灯装置1では、PWM調光用のスイッチング素子31が直流電源回路10の低電位側の出力端に接続されているが、PWM調光用のスイッチング素子31は直流電源回路10の高電位側の出力端に接続されてもよい。   Further, in the lighting device 1 of the present embodiment, the switching element 31 for PWM dimming is connected to the output terminal on the low potential side of the DC power supply circuit 10. However, the switching element 31 for PWM dimming is a DC power supply circuit. It may be connected to the high potential side output terminal of 10.

また、本実施形態の点灯装置1において、インピーダンス調整回路50を更に備えてもよい。スイッチ部30は、直流電源回路10の出力端子間に半導体光源2を介して接続されたスイッチング素子31を有している。スイッチング素子31は、インピーダンスを調整可能な制御端子を有している。インピーダンス調整回路50は、PWM調光時の第2状態において、制御端子に入力する信号(電流又は電圧)を調整することで、スイッチング素子31のインピーダンスを、半導体光源2に流れる電流の電流値が第2電流値となるようなインピーダンスに調整する。   Further, the lighting device 1 of the present embodiment may further include an impedance adjustment circuit 50. The switch unit 30 has a switching element 31 connected between the output terminals of the DC power supply circuit 10 via the semiconductor light source 2. The switching element 31 has a control terminal whose impedance can be adjusted. In the second state during PWM dimming, the impedance adjustment circuit 50 adjusts the signal (current or voltage) input to the control terminal so that the impedance of the switching element 31 is equal to the current value of the current flowing through the semiconductor light source 2. The impedance is adjusted so that the second current value is obtained.

このように、インピーダンス調整回路50は、PWM調光時の第2状態において、スイッチング素子31のインピーダンスを、半導体光源2に流れる電流の電流値が第2電流値となるようなインピーダンスに調整している。これにより、スイッチング素子31に印加される電圧を低減でき、スイッチング素子31に耐電圧がより低い素子を使用できる。   In this way, the impedance adjusting circuit 50 adjusts the impedance of the switching element 31 to an impedance such that the current value of the current flowing through the semiconductor light source 2 becomes the second current value in the second state during PWM dimming. There is. Thereby, the voltage applied to the switching element 31 can be reduced, and an element having a lower withstand voltage can be used as the switching element 31.

また、本実施形態の点灯装置1において、電源制御回路(制御回路20)を更に備えてもよい。直流電源回路10は、直流電源100から入力される電源電圧をスイッチングすることによって電圧変換を行う電圧変換回路(例えば昇圧チョッパ回路)を有している。電源制御回路は、電圧変換回路のスイッチング動作を制御する。電源制御回路は、PWM調光時の第2状態においてはスイッチング動作を停止するように電圧変換回路を制御する。   The lighting device 1 of the present embodiment may further include a power supply control circuit (control circuit 20). The DC power supply circuit 10 has a voltage conversion circuit (for example, a boost chopper circuit) that performs voltage conversion by switching the power supply voltage input from the DC power supply 100. The power supply control circuit controls the switching operation of the voltage conversion circuit. The power supply control circuit controls the voltage conversion circuit so as to stop the switching operation in the second state during PWM dimming.

このように、電源制御回路となる制御回路20は、PWM調光時の第2状態においてはスイッチング動作を停止するように電圧変換回路を制御するので、出力電流が低下した場合に流電源回路10の出力電圧V2の増加を抑制できる。 In this way, the control circuit 20 as a power supply control circuit, since in the second state of the PWM dimming controls the voltage conversion circuit so as to stop the switching operation, dc power supply circuit when the output current drops The increase of the output voltage V2 of 10 can be suppressed.

(実施形態2)
図4に、実施形態2の点灯装置1の回路図を示す。実施形態1の点灯装置1と共通する構成要素には同一の符号を付して、その説明は省略する。
(Embodiment 2)
FIG. 4 shows a circuit diagram of the lighting device 1 of the second embodiment. The same components as those of the lighting device 1 of Embodiment 1 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.

本実施形態の点灯装置1では、PWM調光用のスイッチ部30が、スイッチング素子32と、スイッチング素子32に並列に接続されたバイパス回路33とを備えている。   In the lighting device 1 of the present embodiment, the switch unit 30 for PWM dimming includes a switching element 32 and a bypass circuit 33 connected in parallel with the switching element 32.

スイッチング素子32は、例えばNチャネル型のMOSFETであり、制御回路20からゲート電極に直接入力される出力信号S1に応じてオン又はオフに切り替えられる。すなわち、PWM調光時において、出力信号S1の信号レベルがハイになるとスイッチング素子32はオンになり、スイッチング素子32には定格点灯電流が流れる。一方、PWM調光時において、出力信号S1の信号レベルがローになるとスイッチング素子32はオフになり、スイッチング素子32には電流が流れない。   The switching element 32 is, for example, an N-channel MOSFET, and is switched on or off according to the output signal S1 directly input from the control circuit 20 to the gate electrode. That is, during PWM dimming, when the signal level of the output signal S1 becomes high, the switching element 32 turns on, and the rated lighting current flows through the switching element 32. On the other hand, during PWM dimming, when the signal level of the output signal S1 becomes low, the switching element 32 is turned off and no current flows through the switching element 32.

バイパス回路33は例えば抵抗であり、半導体光源2に流れる電流の電流値が第2電流値となるようなインピーダンスを有している。なお、バイパス回路33は抵抗に限定されず、所定のインピーダンスを有するような回路要素であれば、抵抗以外の回路要素でもよい。   The bypass circuit 33 is, for example, a resistor, and has an impedance such that the current value of the current flowing through the semiconductor light source 2 becomes the second current value. The bypass circuit 33 is not limited to the resistor, and may be a circuit element other than the resistor as long as the circuit element has a predetermined impedance.

本実施形態では、PWM調光時において出力信号S1の信号レベルがハイになるとスイッチング素子32はオンになるので、スイッチング素子32を介して半導体光源2に定常点灯電流(第1電流値の電流)が流れる。一方、PWM調光時において出力信号S1の信信号レベルがローになるとスイッチング素子32はオフになり、バイパス回路33を介して半導体光源2に第2電流値の電流が流れる。すなわち、第1状態ではスイッチング素子32を介して半導体光源2に電流が流れ、第2状態ではバイパス回路33を介して半導体光源2に電流が流れることになる。   In the present embodiment, when the signal level of the output signal S1 becomes high during PWM dimming, the switching element 32 is turned on. Therefore, the steady lighting current (current of the first current value) is applied to the semiconductor light source 2 via the switching element 32. Flows. On the other hand, when the signal level of the output signal S1 becomes low during PWM dimming, the switching element 32 is turned off, and a current having the second current value flows through the semiconductor light source 2 via the bypass circuit 33. That is, in the first state, a current flows through the semiconductor light source 2 via the switching element 32, and in the second state, a current flows through the semiconductor light source 2 through the bypass circuit 33.

これにより、PWM調光時においてPWM調光用のスイッチング素子32がオフとなる場合でも、バイパス回路33を介して半導体光源2に微小な電流が流れるから、スイッチング素子32に印加される電圧を低減できる。   As a result, even when the switching element 32 for PWM dimming is turned off during PWM dimming, a minute current flows through the semiconductor light source 2 via the bypass circuit 33, so the voltage applied to the switching element 32 is reduced. it can.

なお、バイパス回路33は定電流(第2電流値の電流)を流す定電流回路でもよく、定電流回路で実現されたバイパス回路40を備える点灯装置1の回路図を図5に示す。図5に回路構成を示す点灯装置1において、図4で説明した点灯装置1と共通する構成要素には同一の符号を付して、その説明は省略する。   The bypass circuit 33 may be a constant current circuit that allows a constant current (current of a second current value) to flow, and a circuit diagram of the lighting device 1 including the bypass circuit 40 realized by the constant current circuit is shown in FIG. In the lighting device 1 having the circuit configuration shown in FIG. 5, the same components as those of the lighting device 1 described in FIG. 4 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.

図5の点灯装置1では、PWM調光用のスイッチ部30が、定電流回路で実現されたバイパス回路40と、スイッチング素子32とで構成されている。   In the lighting device 1 of FIG. 5, the PWM dimming switch unit 30 includes a bypass circuit 40 realized by a constant current circuit and a switching element 32.

バイパス回路40は、npn型のトランジスタ41と、定電圧源42と、抵抗43とを備えている。トランジスタ41のコレクタは、半導体光源2とスイッチング素子32との接続点に接続されている。トランジスタ41のベースには定電圧源42が接続され、トランジスタ41のエミッタは抵抗43を介して回路のグランドに接続されている。   The bypass circuit 40 includes an npn-type transistor 41, a constant voltage source 42, and a resistor 43. The collector of the transistor 41 is connected to the connection point between the semiconductor light source 2 and the switching element 32. A constant voltage source 42 is connected to the base of the transistor 41, and the emitter of the transistor 41 is connected to the circuit ground via a resistor 43.

このバイパス回路40では、トランジスタ41をエミッタフォロア動作させており、トランジスタ41のベースに印加される定電圧源42の電圧値によってエミッタ端子電圧が決定される。したがって、トランジスタ41のエミッタ電流は、エミッタ端子電圧と抵抗43の抵抗値とで決まる一定の電流となる。ベース電流が無視できるほど小さければ、コレクタ電流はエミッタ電流とほぼ同じになるので、トランジスタ41のコレクタには一定の電流が流れることになる。なお、バイパス回路40を構成する定電流回路は図5の回路例に限定されず、適宜変更が可能である。   In this bypass circuit 40, the transistor 41 operates as an emitter follower, and the emitter terminal voltage is determined by the voltage value of the constant voltage source 42 applied to the base of the transistor 41. Therefore, the emitter current of the transistor 41 becomes a constant current determined by the emitter terminal voltage and the resistance value of the resistor 43. If the base current is so small that it can be ignored, the collector current becomes almost the same as the emitter current, so that a constant current flows through the collector of the transistor 41. The constant current circuit forming the bypass circuit 40 is not limited to the circuit example of FIG. 5, and can be changed as appropriate.

また、本実施形態では、PWM調光用のスイッチング素子32がMOSFETであるが、スイッチング素子32はバイポーラトランジスタやIGBTなどのスイッチング素子でもよい。   Further, in the present embodiment, the switching element 32 for PWM dimming is a MOSFET, but the switching element 32 may be a switching element such as a bipolar transistor or an IGBT.

また、本実施形態では、PWM調光用のスイッチング素子32が直流電源回路10の低電位側の出力端に接続されているが、図6に示すように、PWM調光用のスイッチング素子32が直流電源回路10の高電位側の出力端に接続されてもよい。図6に回路構成を示す点灯装置1において、図4又は図5で説明した点灯装置1と共通する構成要素には同一の符号を付して、その説明は省略する。   Further, in the present embodiment, the switching element 32 for PWM dimming is connected to the output terminal on the low potential side of the DC power supply circuit 10. However, as shown in FIG. It may be connected to the output terminal on the high potential side of the DC power supply circuit 10. In the lighting device 1 having the circuit configuration shown in FIG. 6, the same components as those of the lighting device 1 described with reference to FIG. 4 or 5 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.

図6に示す点灯装置1では、スイッチ部30がスイッチング素子32と抵抗34とを備えている。   In the lighting device 1 shown in FIG. 6, the switch unit 30 includes a switching element 32 and a resistor 34.

スイッチング素子32はPチャネル型のMOSFETであり、直流電源回路10の高電位側の出力端と出力端子t4との間に接続されている。スイッチング素子32のゲート・ソース間には抵抗57及びツェナーダイオード59の並列回路が接続されている。スイッチング素子32のゲート電極は抵抗58とスイッチング素子56とを介して直流電源回路10の低電位側の出力端に接続されている。スイッチング素子56はNチャネル型のMOSFETであり、スイッチング素子56のゲート電極には制御回路20の出力信号S1が直接入力されている。   The switching element 32 is a P-channel MOSFET, and is connected between the high-potential-side output end of the DC power supply circuit 10 and the output terminal t4. A parallel circuit of a resistor 57 and a Zener diode 59 is connected between the gate and source of the switching element 32. The gate electrode of the switching element 32 is connected to the low potential side output end of the DC power supply circuit 10 via the resistor 58 and the switching element 56. The switching element 56 is an N-channel MOSFET, and the output signal S1 of the control circuit 20 is directly input to the gate electrode of the switching element 56.

抵抗34はバイパス回路を構成しており、抵抗34のインピーダンスは、PWM調光時の第2状態において半導体光源2に流れる電流が第2電流値となるようなインピーダンスに設定されている。なお、バイパス回路は、抵抗34に限定されず、第2状態において半導体光源2に流れる電流が第2電流値となるようなインピーダンスを有する回路要素であれば抵抗以外の回路要素でもよい。   The resistor 34 constitutes a bypass circuit, and the impedance of the resistor 34 is set so that the current flowing through the semiconductor light source 2 has a second current value in the second state during PWM dimming. The bypass circuit is not limited to the resistor 34, and may be a circuit element other than the resistor as long as the circuit element has an impedance such that the current flowing through the semiconductor light source 2 has the second current value in the second state.

PWM調光時以外の動作は実施形態1の点灯装置1と同様であるので、その説明を省略する。   The operation other than the PWM dimming is the same as that of the lighting device 1 of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.

PWM調光時に出力信号S1の信号レベルがハイになると、レベルシフト用のスイッチング素子56がオンになり、スイッチング素子32のソース電極から抵抗57,58を介して電流が流れる。このとき、スイッチング素子32のゲート電極には、直流電源回路10の出力電圧V2を抵抗57,58で分圧した電圧が印加される。ソース電極の電圧を基準にしてゲート電極の電圧がしきい値電圧を超えて低下すると、スイッチング素子32がオンになり、半導体光源2に第1電流値の電流が流れる。   When the signal level of the output signal S1 becomes high during PWM dimming, the level shift switching element 56 is turned on, and a current flows from the source electrode of the switching element 32 through the resistors 57 and 58. At this time, a voltage obtained by dividing the output voltage V2 of the DC power supply circuit 10 by the resistors 57 and 58 is applied to the gate electrode of the switching element 32. When the voltage of the gate electrode falls below the threshold voltage with reference to the voltage of the source electrode, the switching element 32 is turned on and a current having the first current value flows in the semiconductor light source 2.

PWM調光時に出力信号S1の信号レベルがローになると、レベルシフト用のスイッチング素子56がオフになる。スイッチング素子56がオフになると、抵抗57,58には電流が流れず、スイッチング素子32のゲート電極の電圧はソース電極の電圧とほぼ同じ電圧になり、スイッチング素子32はオフになる。スイッチング素子32がオフになると、抵抗34を介して半導体光源2に第2電流値の電流が流れるから、半導体光源2に電圧降下が発生し、スイッチング素子32に印加される電圧が低減される。   When the signal level of the output signal S1 becomes low during PWM dimming, the level shift switching element 56 is turned off. When the switching element 56 is turned off, no current flows through the resistors 57 and 58, the voltage of the gate electrode of the switching element 32 becomes substantially the same as the voltage of the source electrode, and the switching element 32 is turned off. When the switching element 32 is turned off, a current having the second current value flows through the resistor 34 to the semiconductor light source 2, so that a voltage drop occurs in the semiconductor light source 2 and the voltage applied to the switching element 32 is reduced.

上述のように点灯装置1のスイッチ部30はスイッチング素子32とバイパス回路(バイパス回路33,40又は抵抗34)とを有してもよい。スイッチング素子32は、直流電源回路10の出力端子間に半導体光源2を介して接続される。バイパス回路は、半導体光源2に流れる電流の電流値を第2電流値とするようなインピーダンスを有し、PWM調光時の第2状態においてスイッチング素子32と並列に接続される。   As described above, the switch unit 30 of the lighting device 1 may include the switching element 32 and the bypass circuit (the bypass circuits 33 and 40 or the resistor 34). The switching element 32 is connected between the output terminals of the DC power supply circuit 10 via the semiconductor light source 2. The bypass circuit has an impedance that makes the current value of the current flowing through the semiconductor light source 2 the second current value, and is connected in parallel with the switching element 32 in the second state during PWM dimming.

PWM調光時の第2状態において、バイパス回路を介して半導体光源2に電流を供給することによって、半導体光源2に電圧降下を発生させ、スイッチング素子31に印加される電圧を低減できるから、スイッチング素子31に耐電圧がより低い素子を使用できる。   In the second state during PWM dimming, by supplying a current to the semiconductor light source 2 via the bypass circuit, a voltage drop is generated in the semiconductor light source 2 and the voltage applied to the switching element 31 can be reduced. A device having a lower withstand voltage can be used as the device 31.

なお、本実施形態では、バイパス回路がスイッチング素子32と常に並列に接続されているが、PWM調光時の第2状態のみに、スイッチング素子32と並列にバイパス回路を接続するスイッチを有してもよい。   In the present embodiment, the bypass circuit is always connected in parallel with the switching element 32, but a switch for connecting the bypass circuit in parallel with the switching element 32 is provided only in the second state during PWM dimming. Good.

(実施形態3)
図7に実施形態3の点灯装置1の回路図を示す。なお、実施形態1で説明した点灯装置1と共通する構成要素には同一の符号を付して、その説明は省略する。
(Embodiment 3)
FIG. 7 shows a circuit diagram of the lighting device 1 of the third embodiment. The same components as those of the lighting device 1 described in the first embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.

実施形態1の点灯装置1では、インピーダンス調整回路50が、PWM調光時の第2状態において、半導体光源2に流れる電流を第2電流とするようなインピーダンスにスイッチング素子31のインピーダンスを設定している。   In the lighting device 1 of the first embodiment, the impedance adjustment circuit 50 sets the impedance of the switching element 31 to an impedance that causes the current flowing through the semiconductor light source 2 to be the second current in the second state during PWM dimming. There is.

それに対して、本実施形態のインピーダンス調整回路50は、PWM調光時の第2状態において、スイッチング素子32の両端電圧の計測値が上限電圧値を超えないように、スイッチング素子32のオン抵抗を調整している。   On the other hand, the impedance adjustment circuit 50 of the present embodiment sets the ON resistance of the switching element 32 so that the measured value of the voltage across the switching element 32 does not exceed the upper limit voltage value in the second state during PWM dimming. I am adjusting.

図7の回路構成では、出力端子t5と直流電源回路10の低電位側の出力端との間に、スイッチ部30を構成するスイッチング素子32が接続されている。スイッチング素子32はNチャネル型のMOSFETである。   In the circuit configuration of FIG. 7, the switching element 32 that configures the switch unit 30 is connected between the output terminal t5 and the low-potential-side output end of the DC power supply circuit 10. The switching element 32 is an N-channel type MOSFET.

インピーダンス調整回路50は、ツェナーダイオード60と抵抗61とを備える。ツェナーダイオード60のカソードはスイッチング素子32のドレイン電極に接続され、ツェナーダイオード60のアノードはスイッチング素子32のゲート電極に接続されている。抵抗61は、スイッチング素子32のゲート電極と、制御回路20の出力端(ORゲート23の出力端子)との間に接続されている。   The impedance adjustment circuit 50 includes a Zener diode 60 and a resistor 61. The cathode of the Zener diode 60 is connected to the drain electrode of the switching element 32, and the anode of the Zener diode 60 is connected to the gate electrode of the switching element 32. The resistor 61 is connected between the gate electrode of the switching element 32 and the output end of the control circuit 20 (the output terminal of the OR gate 23).

PWM調光時以外の動作は実施形態1の点灯装置1と同様であるので、その説明を省略する。   The operation other than the PWM dimming is the same as that of the lighting device 1 of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.

PWM調光時において出力信号S1の信号レベルがローになると、スイッチング素子32がオフになり、ドレイン電圧が上昇する。スイッチング素子32のドレイン電圧がツェナーダイオード60のツェナ電圧VZ60を超えると、ツェナーダイオード60が導通し、ドレイン電圧からツェナ電圧VZ60を差引いた電圧が抵抗61およびゲート電極に印加される。ドレイン電圧が更に上昇し、ツェナ電圧VZ60にスイッチング素子32のしきい値電圧Vthを加算した電圧付近に達すると、スイッチング素子32がオンし始め、ドレイン・ソース電極間のインピーダンスが低下して、半導体光源2に電流が流れ始める。半導体光源2に流れる電流が増加すると、ドレイン電圧が低下し、ドレイン・ソース電極間のインピーダンスが上昇するので、ドレイン・ソース電極間電圧は、電圧値(VZ60+Vth)付近で安定化する。よって、電圧値(VZ60+Vth)が、スイッチング素子32の耐電圧よりも小さい所定の電圧値となるようなツェナーダイオード60を選定すれば、スイッチング素子32に加わるストレスを低減できる。   When the signal level of the output signal S1 becomes low during PWM dimming, the switching element 32 is turned off and the drain voltage rises. When the drain voltage of the switching element 32 exceeds the Zener voltage VZ60 of the Zener diode 60, the Zener diode 60 becomes conductive and the voltage obtained by subtracting the Zener voltage VZ60 from the drain voltage is applied to the resistor 61 and the gate electrode. When the drain voltage further rises and reaches a voltage near the voltage obtained by adding the threshold voltage Vth of the switching element 32 to the zener voltage VZ60, the switching element 32 starts to turn on, and the impedance between the drain and source electrodes decreases, and the semiconductor Electric current starts to flow to the light source 2. When the current flowing in the semiconductor light source 2 increases, the drain voltage decreases and the impedance between the drain and source electrodes increases, so the voltage between the drain and source electrodes stabilizes near the voltage value (VZ60+Vth). Therefore, by selecting the Zener diode 60 such that the voltage value (VZ60+Vth) becomes a predetermined voltage value smaller than the withstand voltage of the switching element 32, the stress applied to the switching element 32 can be reduced.

なお、電圧値(VZ60+Vth)をあまり低く設定すると、スイッチング素子32が第2状態であるにもかかわらず、スイッチング素子32に流れる電流が第2電流値まで減少せず、調光時の平均光出力に影響する。したがって、LED2aの順方向電圧−順方向電流特性を考慮し、電圧値(VZ60+Vth)をある程度高い電圧値に設定することで、第2状態において半導体光源2に流れる電流を、定格点灯電流に比べて十分小さい電流値に抑制することができる。   When the voltage value (VZ60+Vth) is set too low, the current flowing through the switching element 32 does not decrease to the second current value even though the switching element 32 is in the second state, and the average light output during dimming is set. Affect. Therefore, by considering the forward voltage-forward current characteristic of the LED 2a and setting the voltage value (VZ60+Vth) to a voltage value that is somewhat high, the current flowing through the semiconductor light source 2 in the second state is compared to the rated lighting current. The current value can be suppressed to a sufficiently small value.

図7の回路構成では、スイッチング素子32の両端電圧を直接計測するために、ツェナーダイオード60がドレイン・ゲート電極間に接続されているが、この構成に限定するものではない。PWM調光時の第2状態において、スイッチング素子32の両端電圧を計測し、この両端電圧が所定電圧を超えないように、スイッチング素子32の制御端子(ゲート電極)に入力する信号を調整するような回路構成であれば、どのような回路構成でもよい。   In the circuit configuration of FIG. 7, the Zener diode 60 is connected between the drain and the gate electrode in order to directly measure the voltage across the switching element 32, but the configuration is not limited to this. In the second state during PWM dimming, the voltage across the switching element 32 is measured, and the signal input to the control terminal (gate electrode) of the switching element 32 is adjusted so that the voltage across the switching element 32 does not exceed a predetermined voltage. Any circuit configuration may be used as long as it has a proper circuit configuration.

また、図7の回路構成ではスイッチング素子32がMOSFETであるが、バイポーラトランジスタやIGBTなどのスイッチング素子でもよい。   Further, although the switching element 32 is a MOSFET in the circuit configuration of FIG. 7, it may be a switching element such as a bipolar transistor or an IGBT.

また、図7の回路構成では、PWM調光用のスイッチング素子32が直流電源回路10の低電位側の出力端に接続されているが、図8に示すように、PWM調光用のスイッチング素子32は直流電源回路10の高電位側の出力端に接続されてもよい。   Further, in the circuit configuration of FIG. 7, the PWM dimming switching element 32 is connected to the low-potential-side output end of the DC power supply circuit 10. However, as shown in FIG. 8, the PWM dimming switching element is used. 32 may be connected to the output terminal on the high potential side of the DC power supply circuit 10.

図8の回路構成では、直流電源回路10の高電位側の出力端と出力端子t4との間に、スイッチ部30を構成するスイッチング素子32が接続されている。   In the circuit configuration of FIG. 8, the switching element 32 that configures the switch unit 30 is connected between the output terminal on the high potential side of the DC power supply circuit 10 and the output terminal t4.

スイッチング素子32はPチャネル型のMOSFETである。直流電源回路10の出力端子間には抵抗57,58とスイッチング素子56との直列回路が接続されている。スイッチング素子56のゲート電極には制御回路20の出力信号S1が入力されている。抵抗57,58の接続点はスイッチング素子32のゲート電極に接続されている。スイッチング素子32のゲート電極にはツェナーダイオード62のカソードが接続されている。ツェナーダイオード62のアノードにはダイオード63のアノードが接続され、ダイオード63のカソードは抵抗65を介して直流電源回路10の低電位側の出力端子に接続されている。また、スイッチング素子32のドレイン電極にはダイオード64のアノードが接続され、ダイオード64のカソードはダイオード63と抵抗65との接続点に接続されている。ここにおいて、抵抗57,58,65、ツェナーダイオード62、ダイオード63,64、スイッチング素子56などからインピーダンス調整回路50が構成される。   The switching element 32 is a P-channel type MOSFET. A series circuit of resistors 57 and 58 and a switching element 56 is connected between the output terminals of the DC power supply circuit 10. The output signal S1 of the control circuit 20 is input to the gate electrode of the switching element 56. The connection point of the resistors 57 and 58 is connected to the gate electrode of the switching element 32. The cathode of the Zener diode 62 is connected to the gate electrode of the switching element 32. The anode of the Zener diode 62 is connected to the anode of the diode 63, and the cathode of the diode 63 is connected to the low potential side output terminal of the DC power supply circuit 10 via the resistor 65. The drain electrode of the switching element 32 is connected to the anode of the diode 64, and the cathode of the diode 64 is connected to the connection point between the diode 63 and the resistor 65. Here, the impedance adjusting circuit 50 is composed of the resistors 57, 58 and 65, the Zener diode 62, the diodes 63 and 64, the switching element 56 and the like.

PWM調光時以外の動作は実施形態1の点灯装置1と同様であるので、その説明を省略する。   The operation other than the PWM dimming is the same as that of the lighting device 1 of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.

PWM調光時において出力信号S1の信号レベルがハイになり、スイッチング素子56がオンになると、スイッチング素子32のゲート電極には、直流電源回路10の出力電圧V2を抵抗57,58で分圧した電圧が印加される。この時、スイッチング素子32のソース電圧(出力電圧V2)とゲート電圧との電位差(抵抗57の両端電圧)はしきい値電圧Vth32以上になるので、スイッチング素子32がオンになり、直流電源回路10から半導体光源2に定格点灯電流が供給される。   When the signal level of the output signal S1 becomes high and the switching element 56 is turned on during PWM dimming, the output voltage V2 of the DC power supply circuit 10 is divided by the resistors 57 and 58 into the gate electrode of the switching element 32. A voltage is applied. At this time, the potential difference between the source voltage (output voltage V2) of the switching element 32 and the gate voltage (voltage across the resistor 57) becomes equal to or higher than the threshold voltage Vth32, so that the switching element 32 is turned on and the DC power supply circuit 10 The rated lighting current is supplied from the semiconductor light source 2 to the semiconductor light source 2.

PWM調光時において出力信号S1の信号レベルがローになり、スイッチング素子56がオフになると、スイッチング素子32のゲート電圧が上昇する。ゲート電圧が上昇すると、スイッチング素子32のインピーダンスが増加して、半導体光源2に流れる電流が低下し、出力端子t4の電圧が低下する。ダイオード63と抵抗65との接続点は、ダイオード64を介して出力端子t4に接続されているので、ダイオード63と抵抗65との接続点の電位は出力端子t4の電圧とほぼ同じ電圧になる。出力端子t4の電圧が低下することで、直流電源回路10の出力電圧V2と出力端子t4の電圧との電位差が、ツェナーダイオード62のツェナー電圧VZ62を上回ると、抵抗65への電流の一部がツェナーダイオード62側から供給されるようになる。この電流によって抵抗57の電圧降下量、すなわちスイッチング素子32のゲート電圧が制御され、スイッチング素子32のインピーダンスが調整される。   During PWM dimming, when the signal level of the output signal S1 becomes low and the switching element 56 is turned off, the gate voltage of the switching element 32 rises. When the gate voltage increases, the impedance of the switching element 32 increases, the current flowing through the semiconductor light source 2 decreases, and the voltage of the output terminal t4 decreases. Since the connection point between the diode 63 and the resistor 65 is connected to the output terminal t4 via the diode 64, the potential at the connection point between the diode 63 and the resistor 65 becomes substantially the same voltage as the voltage at the output terminal t4. When the potential difference between the output voltage V2 of the DC power supply circuit 10 and the voltage of the output terminal t4 exceeds the Zener voltage VZ62 of the Zener diode 62 due to the decrease of the voltage of the output terminal t4, a part of the current to the resistor 65 is generated. It is supplied from the Zener diode 62 side. This current controls the voltage drop amount of the resistor 57, that is, the gate voltage of the switching element 32, and the impedance of the switching element 32 is adjusted.

直流電源回路10の出力電圧V2と出力端子t4との電位差が(VZ62+Vth32)よりも大きいほど、スイッチング素子32のゲート電圧が低下して、スイッチング素子32のインピーダンスが低下するから、出力端子t4の電圧値が上昇する。逆に、直流電源回路10の出力電圧V2と出力端子t4との電位差が(VZ62+Vth32)より小さいほど、スイッチング素子32のゲート電圧が上昇して、スイッチング素子32のインピーダンスが増加するから、出力端子t4の電圧値が低下する。すなわち、PWM調光時において出力信号S1の信号レベルがローになる期間(第2状態)では、スイッチング素子32の両端間の電圧(ドレイン−ソース間電圧)を(VZ62+Vth32)付近に調整することができる。   As the potential difference between the output voltage V2 of the DC power supply circuit 10 and the output terminal t4 is larger than (VZ62+Vth32), the gate voltage of the switching element 32 is reduced and the impedance of the switching element 32 is reduced. The value increases. Conversely, as the potential difference between the output voltage V2 of the DC power supply circuit 10 and the output terminal t4 is smaller than (VZ62+Vth32), the gate voltage of the switching element 32 increases and the impedance of the switching element 32 increases. Voltage value decreases. That is, during PWM dimming, during the period when the signal level of the output signal S1 is low (second state), the voltage across the switching element 32 (drain-source voltage) can be adjusted to near (VZ62+Vth32). it can.

これにより、第2状態において半導体光源2に流れる電流は、第1状態において半導体光源2に流れる電流よりも非常に小さい電流値に制御される。   As a result, the current flowing through the semiconductor light source 2 in the second state is controlled to a current value much smaller than the current flowing through the semiconductor light source 2 in the first state.

なお、図8に示す回路構成は一例であって、点灯装置1の回路構成を図8の回路構成に限定する趣旨ではない。PWM調光時の第2状態において、スイッチング素子32の両端電圧を差動増幅回路などで検出し、スイッチング素子32の両端電圧が所定電圧を超えないよう、スイッチング素子32の制御端子を調整する構成であれば、点灯装置1はどのような回路構成でもよい。   The circuit configuration shown in FIG. 8 is an example, and the circuit configuration of the lighting device 1 is not limited to the circuit configuration shown in FIG. In the second state during PWM dimming, the voltage across the switching element 32 is detected by a differential amplifier circuit or the like, and the control terminal of the switching element 32 is adjusted so that the voltage across the switching element 32 does not exceed a predetermined voltage. If so, the lighting device 1 may have any circuit configuration.

また、図8に示す点灯装置1では、PWM調光用のスイッチング素子32がMOSFETであるが、バイポーラトランジスタやIGBTなどのスイッチング素子でもよい。   Further, in the lighting device 1 shown in FIG. 8, the switching element 32 for PWM dimming is a MOSFET, but it may be a switching element such as a bipolar transistor or an IGBT.

上述のように、点灯装置1のインピーダンス調整回路50は、PWM調光時の第2状態において、スイッチング素子32の両端電圧を直接又は等価的に計測した計測値が、スイッチング素子32の耐電圧よりも低い上限電圧値を超えないように、スイッチング素子32の両端間のインピーダンスを調整してもよい。   As described above, in the impedance adjustment circuit 50 of the lighting device 1, in the second state during PWM dimming, the measured value obtained by directly or equivalently measuring the voltage across the switching element 32 is higher than the withstand voltage of the switching element 32. The impedance across the switching element 32 may be adjusted so as not to exceed the lower upper limit voltage value.

これにより、スイッチング素子32の両端電圧を上限電圧値を超えないように制御できる。     Accordingly, the voltage across the switching element 32 can be controlled so as not to exceed the upper limit voltage value.

なお、本実施形態の構成を実施形態2の点灯装置1に適用してもよい。   The configuration of this embodiment may be applied to the lighting device 1 of the second embodiment.

(実施形態4)
図9に実施形態4の点灯装置1の回路図を示す。なお、実施形態1で説明した点灯装置1と共通する構成要素には同一の符号を付して、その説明は省略する。
(Embodiment 4)
FIG. 9 shows a circuit diagram of the lighting device 1 of the fourth embodiment. The same components as those of the lighting device 1 described in the first embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.

実施形態1〜3では、PWM調光時にスイッチング素子31が第2状態になる場合、直流電源回路10のスイッチング動作を停止して、直流電源回路10の出力電圧V2が過度に上昇しないようにしている。一方、PWM調光時にスイッチング素子31が第2状態から第1状態に切り替わり、直流電源回路10がスイッチング動作を再開した場合に、出力電流が急速に増加しないため、再開直後に出力電圧V2がオーバーシュートし、それによって出力電流に過電流が生じる可能性がある。   In the first to third embodiments, when the switching element 31 is in the second state during PWM dimming, the switching operation of the DC power supply circuit 10 is stopped so that the output voltage V2 of the DC power supply circuit 10 does not rise excessively. There is. On the other hand, when the switching element 31 is switched from the second state to the first state during the PWM dimming and the DC power supply circuit 10 restarts the switching operation, the output current does not increase rapidly. Therefore, the output voltage V2 exceeds the output voltage immediately after the restart. Shoot, which can cause overcurrent in the output current.

このため、本実施形態の点灯装置1では、インピーダンス調整回路50に過電流保護回路の機能を追加している。   Therefore, in the lighting device 1 of this embodiment, the function of the overcurrent protection circuit is added to the impedance adjustment circuit 50.

本実施形態の点灯装置1では、スイッチ部30が、npn型のトランジスタであるスイッチング素子31からなり、スイッチング素子31のコレクタと入力端子t3との間には出力電流を検出するための抵抗17が接続されている。   In the lighting device 1 of the present embodiment, the switch unit 30 includes the switching element 31 which is an npn-type transistor, and the resistor 17 for detecting the output current is provided between the collector of the switching element 31 and the input terminal t3. It is connected.

インピーダンス調整回路50は、トランジスタ71,72と抵抗73〜76とを用いた差動増幅回路である。   The impedance adjusting circuit 50 is a differential amplifier circuit using transistors 71 and 72 and resistors 73 to 76.

抵抗17とスイッチング素子31の接続点にはトランジスタ72のベースが接続されており、差動増幅回路の一方のトランジスタ72のベースに出力電流に比例した電圧が印加される。差動増幅回路の他方のトランジスタ71のベースには、制御回路20の出力信号S1を抵抗74,75で分圧した電圧が印加されており、トランジスタ71のコレクタはスイッチング素子31のベースに接続されている。また、スイッチング素子31のベースには、出力端子t5の電圧を抵抗76,77で分圧した電圧が印加されている。また、トランジスタ72のベースに入力されるベース電圧VB72は、抵抗17の両端間に発生する電圧とほぼ同じ電圧になる。   The base of the transistor 72 is connected to the connection point between the resistor 17 and the switching element 31, and a voltage proportional to the output current is applied to the base of one transistor 72 of the differential amplifier circuit. A voltage obtained by dividing the output signal S1 of the control circuit 20 by the resistors 74 and 75 is applied to the base of the other transistor 71 of the differential amplifier circuit, and the collector of the transistor 71 is connected to the base of the switching element 31. ing. A voltage obtained by dividing the voltage of the output terminal t5 by the resistors 76 and 77 is applied to the base of the switching element 31. Further, the base voltage VB72 input to the base of the transistor 72 becomes substantially the same voltage as that generated across the resistor 17.

PWM調光時以外の動作は実施形態1の点灯装置1と同様であるので、その説明を省略する。   The operation other than the PWM dimming is the same as that of the lighting device 1 of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.

PWM調光時に出力信号S1の信号レベルがハイの場合で、半導体光源2に流れる出力電流が第1電流値程度であれば、トランジスタ72のベース電圧VB72(抵抗17の両端電圧)がトランジスタ71のベース電圧VB71よりも低くなるように、抵抗17及び分圧抵抗74,75の抵抗値は設定されている。半導体光源2に過電流が流れて、トランジスタ72のベース電圧VB72がトランジスタ71のベース電圧VB71まで上昇すると、トランジスタ72のコレクタ電流が増加する。これにより、トランジスタ71のコレクタ電流が減少し、スイッチング素子31のベース電流が低下するので、半導体光源2に流れる電流を低下させるように、過電流保護回路としてのインピーダンス調整回路50が動作する。   When the signal level of the output signal S1 is high during PWM dimming and the output current flowing through the semiconductor light source 2 is about the first current value, the base voltage VB72 of the transistor 72 (voltage across the resistor 17) of the transistor 71 is The resistance values of the resistor 17 and the voltage dividing resistors 74 and 75 are set so as to be lower than the base voltage VB71. When an overcurrent flows in the semiconductor light source 2 and the base voltage VB72 of the transistor 72 rises to the base voltage VB71 of the transistor 71, the collector current of the transistor 72 increases. As a result, the collector current of the transistor 71 decreases and the base current of the switching element 31 decreases, so that the impedance adjusting circuit 50 as an overcurrent protection circuit operates so as to decrease the current flowing through the semiconductor light source 2.

また、PWM調光時に出力信号S1の信号レベルがローの場合は、差動増幅回路を構成するトランジスタ71のベース電圧が低下し、トランジスタ71がオフになることで、スイッチング素子31が第2状態となり、スイッチング素子31の両端電圧、すなわちエミッタ電圧が上昇する。このとき、スイッチング素子31のベース電圧もエミッタ電圧とほぼ同じ電圧に上昇するので、抵抗77を介してベース電流が流れる。第2状態におけるエミッタ電圧VE31を制限するために、出力電流を第1モードでの第1電流値(定常負荷電流)よりも十分小さい第2電流値Imとする場合、抵抗77の抵抗値R77を、R77=VE31/(Im/β)となるように設定すればよい。これにより、第2状態において半導体光源に第2電流値Imを流すことができ、半導体光源2に電圧降下を発生させることで、スイッチング素子31の両端電圧が低減される。   When the signal level of the output signal S1 is low during PWM dimming, the base voltage of the transistor 71 forming the differential amplifier circuit decreases and the transistor 71 is turned off, so that the switching element 31 is in the second state. Therefore, the voltage across the switching element 31, that is, the emitter voltage rises. At this time, the base voltage of the switching element 31 also rises to almost the same voltage as the emitter voltage, so that the base current flows through the resistor 77. In order to limit the emitter voltage VE31 in the second state, when the output current is set to the second current value Im which is sufficiently smaller than the first current value (steady load current) in the first mode, the resistance value R77 of the resistor 77 is set. , R77=VE31/(Im/β). As a result, the second current value Im can flow in the semiconductor light source in the second state, and the voltage across the switching element 31 is reduced by causing a voltage drop in the semiconductor light source 2.

以上のように、インピーダンス調整回路50が、PWM制御時に制御回路20の出力信号S1に応じて、スイッチング素子31を第1状態と第2状態とに切り替えることで、半導体光源2を調光しつつ、過電流に対する保護動作を行うことができる。   As described above, the impedance adjustment circuit 50 switches the switching element 31 between the first state and the second state in accordance with the output signal S1 of the control circuit 20 during the PWM control, thereby dimming the semiconductor light source 2. The protection operation against overcurrent can be performed.

なお、PWM調光用のスイッチング素子31に過電流保護機能を付加する過電流保護回路の回路構成は、図9の回路構成に限定されず、同様の動作を行う回路であれば、他の回路構成でも良い。例えば図10に示す点灯装置1は、PWM調光用のスイッチング素子31がnpn型のトランジスタであり、作動増幅回路をオペアンプ79で実現している。   Note that the circuit configuration of the overcurrent protection circuit that adds the overcurrent protection function to the switching element 31 for PWM dimming is not limited to the circuit configuration of FIG. It may be configured. For example, in the lighting device 1 shown in FIG. 10, the switching element 31 for PWM dimming is an npn-type transistor, and the operational amplifier circuit is realized by the operational amplifier 79.

図10に示す点灯装置1でも、図9に示す点灯装置1と同様の回路動作を行うことで過電流に対する保護機能を実現できる。   The lighting device 1 shown in FIG. 10 can also realize a protection function against overcurrent by performing the same circuit operation as that of the lighting device 1 shown in FIG.

図10に示す点灯装置1では、PWM調光時に出力信号S1がローになる第2状態では、スイッチング素子31のコレクタ電圧が上昇する。第2状態においてスイッチング素子31のコレクタ電圧V31を制限するために、出力電流を第1電流値(定格負荷電流)に比べて小さい第2電流値Imとする場合、抵抗76の抵抗値R76を、R76=V31/(Im/β)となるように設定すればよい。これにより、第2状態において半導体光源2に第2電流値Imの出力電流を流すことができ、半導体光源2の電圧降下によって、スイッチング素子31に印加される電圧値を低減できる。なお、第2状態ではオペアンプ79の出力がローになるため、抵抗76を流れる電流がオペアンプ79に流れ込まないように、抵抗76とオペアンプ79の出力端との間にダイオード80が接続されている。   In the lighting device 1 shown in FIG. 10, the collector voltage of the switching element 31 increases in the second state in which the output signal S1 becomes low during PWM dimming. When the output current is set to the second current value Im smaller than the first current value (rated load current) in order to limit the collector voltage V31 of the switching element 31 in the second state, the resistance value R76 of the resistor 76 is set to It may be set so that R76=V31/(Im/β). As a result, in the second state, the output current having the second current value Im can be passed through the semiconductor light source 2, and the voltage value applied to the switching element 31 can be reduced due to the voltage drop of the semiconductor light source 2. Since the output of the operational amplifier 79 becomes low in the second state, the diode 80 is connected between the resistor 76 and the output terminal of the operational amplifier 79 so that the current flowing through the resistor 76 does not flow into the operational amplifier 79.

上述のように、点灯装置1は、過電流保護回路(本実施形態ではインピーダンス調整回路50が兼用)を更に備えてもよい。過電流保護回路は、PWM調光時および全点灯時のそれぞれにおいて、スイッチ部30が第1状態の場合に半導体光源2に流れる電流の計測値が上限電流値を超えないように、スイッチ部30の両端間のインピーダンスを調整する。   As described above, the lighting device 1 may further include an overcurrent protection circuit (the impedance adjusting circuit 50 also serves as the overcurrent protection circuit in this embodiment). The overcurrent protection circuit prevents the measured value of the current flowing through the semiconductor light source 2 from exceeding the upper limit current value when the switch unit 30 is in the first state during PWM dimming and full lighting. Adjust the impedance between both ends of.

これにより、点灯装置1を構成する回路部品を過電流から保護することができる。   This makes it possible to protect the circuit components of the lighting device 1 from overcurrent.

(実施形態5)
図11に実施形態5の点灯装置1の回路図を示す。なお、本実施形態の点灯装置1は、実施形態3で説明した図7に示す点灯装置1と共通の回路構成を有しており、実施形態3の点灯装置1と共通する構成要素には同一の符号を付して、その説明は省略する。
(Embodiment 5)
FIG. 11 shows a circuit diagram of the lighting device 1 of the fifth embodiment. The lighting device 1 of the present embodiment has the same circuit configuration as the lighting device 1 shown in FIG. 7 described in the third embodiment, and the constituent elements common to the lighting device 1 of the third embodiment are the same. Will be assigned and the description thereof will be omitted.

上述の実施形態1〜4では、PWM調光時にスイッチング素子31又は32を第2状態とする場合に、直流電源回路10のスイッチング動作を停止するため、PWM調光時にはANDゲート24でスイッチング素子11に制御信号が入力されないようにしている。   In the first to fourth embodiments described above, the switching operation of the DC power supply circuit 10 is stopped when the switching element 31 or 32 is set to the second state during PWM dimming. Therefore, the switching element 11 is switched by the AND gate 24 during PWM dimming. The control signal is not input to.

それに対して、本実施形態の点灯装置1では、PWM調光時にスイッチング素子32が第2状態となる場合に、スイッチング素子32の両端間に発生する高い電圧を、出力信号の検出値(電圧信号)に重畳させて出力制御回路21に入力させている。出力制御回路21は、第2状態において、スイッチング素子32の両端間に発生する高い電圧を、出力信号の検出値(電圧信号)に重畳した信号が入力されるから、出力電流が過大であるような検知状態となり、直流電源回路10の出力を抑制するように動作する。   On the other hand, in the lighting device 1 of the present embodiment, when the switching element 32 is in the second state during the PWM dimming, the high voltage generated across the switching element 32 is detected by the detected value (voltage signal) of the output signal. ) And is input to the output control circuit 21. In the second state, the output control circuit 21 receives the signal obtained by superimposing the high voltage generated across the switching element 32 on the detected value (voltage signal) of the output signal, so that the output current seems to be excessive. In such a state, the output of the DC power supply circuit 10 is suppressed.

図11の点灯装置1では、PWM調光用のスイッチング素子32がNチャネル型のMOSFETであり、スイッチング素子32のドレイン電極にツェナーダイオード60のカソードが接続され、ゲート電極にツェナーダイオード60のアノードが接続されている。電流センサ16は、出力電流の大きさに比例した電圧信号を測定信号として出力する。そして、本実施形態では、電流センサ16の測定信号(出力電流の大きさに比例した電圧値の信号)と、ツェナーダイオード60のカソードの電圧(出力端子t5の電圧)とを加算回路82で加算した電圧信号を出力制御回路21に入力している。   In the lighting device 1 of FIG. 11, the switching element 32 for PWM dimming is an N-channel MOSFET, the cathode of the Zener diode 60 is connected to the drain electrode of the switching element 32, and the anode of the Zener diode 60 is connected to the gate electrode. It is connected. The current sensor 16 outputs a voltage signal proportional to the magnitude of the output current as a measurement signal. In the present embodiment, the addition circuit 82 adds the measurement signal of the current sensor 16 (the signal of the voltage value proportional to the magnitude of the output current) and the voltage of the cathode of the Zener diode 60 (the voltage of the output terminal t5). The generated voltage signal is input to the output control circuit 21.

本実施形態では、PWM調光時にスイッチング素子32が第1状態となる場合、スイッチング素子32のインピーダンスが十分小さく、出力端子t5の電圧レベルはほぼゼロとなるから、電流センサ16の測定信号がそのまま出力制御回路21に入力される。一方、PWM調光時にスイッチング素子32が第2状態となる場合、スイッチング素子32の両端電圧が上昇するため、加算回路82の出力が増大し、出力制御回路21には、過大な出力電流が流れているのと同様の計測信号が入力されることになる。これにより、出力制御回路21は、直流電源回路10のスイッチング動作を停止させるか、又は、直流電源回路10の出力電圧を低下させるような制御動作を行う。   In the present embodiment, when the switching element 32 is in the first state during PWM dimming, the impedance of the switching element 32 is sufficiently small and the voltage level of the output terminal t5 is almost zero, so the measurement signal of the current sensor 16 remains unchanged. It is input to the output control circuit 21. On the other hand, when the switching element 32 is in the second state during PWM dimming, the voltage across the switching element 32 rises, the output of the adder circuit 82 increases, and an excessive output current flows to the output control circuit 21. A measurement signal similar to that described above is input. As a result, the output control circuit 21 performs a control operation of stopping the switching operation of the DC power supply circuit 10 or reducing the output voltage of the DC power supply circuit 10.

図12は、電流センサ16の代わりに抵抗17が接続された場合の回路構成を示し、抵抗17の両端電圧はスイッチング素子32を介して出力制御回路21に入力されている。   FIG. 12 shows a circuit configuration when the resistor 17 is connected instead of the current sensor 16, and the voltage across the resistor 17 is input to the output control circuit 21 via the switching element 32.

PWM調光時にスイッチング素子32が第1状態となる場合、スイッチング素子32のインピーダンスが十分小さく、スイッチング素子32の両端電圧はほぼゼロとなるから、電流センサ16の測定信号がそのまま出力制御回路21に入力される。一方、PWM調光時にスイッチング素子32が第2状態となる場合、スイッチング素子32の両端電圧が上昇するため、出力制御回路21には、過大な出力電流が流れているのと同様の計測信号が入力されることになる。これにより、出力制御回路21は、直流電源回路10のスイッチング動作を停止させるか、又は、直流電源回路10の出力電圧を低下させるような制御動作を行う。   When the switching element 32 is in the first state during PWM dimming, the impedance of the switching element 32 is sufficiently small and the voltage across the switching element 32 becomes substantially zero. Therefore, the measurement signal of the current sensor 16 is directly output to the output control circuit 21. Is entered. On the other hand, when the switching element 32 is in the second state during PWM dimming, the voltage across the switching element 32 rises, so that the output control circuit 21 receives a measurement signal similar to that when an excessive output current flows. Will be entered. As a result, the output control circuit 21 performs a control operation of stopping the switching operation of the DC power supply circuit 10 or reducing the output voltage of the DC power supply circuit 10.

また、図13に示すように、PWM調光時の第2状態において、スイッチング素子32の両端間に発生する高い電圧を、直流電源回路10の出力電圧V2の計測値に重畳させて制御回路20入力させてもよい。   Further, as shown in FIG. 13, in the second state during PWM dimming, the high voltage generated across the switching element 32 is superimposed on the measured value of the output voltage V2 of the DC power supply circuit 10, and the control circuit 20 is controlled. You may enter it.

制御回路20は、直流電源回路10の出力電圧V2の計測値を用いて過電圧保護を行う過電圧保護回路29を備えている。また、制御回路20は、直流電源回路10の入力電圧を監視する入力電圧監視回路28を備えている。   The control circuit 20 includes an overvoltage protection circuit 29 that performs overvoltage protection using the measured value of the output voltage V2 of the DC power supply circuit 10. The control circuit 20 also includes an input voltage monitoring circuit 28 that monitors the input voltage of the DC power supply circuit 10.

ANDゲート24には、入力電圧監視回路28の出力と、過電圧保護回路29の出力と、出力制御回路21から出力される制御信号とが入力されている。   The output of the input voltage monitoring circuit 28, the output of the overvoltage protection circuit 29, and the control signal output from the output control circuit 21 are input to the AND gate 24.

したがって、直流電源回路10の入力電圧及び出力電圧が正常範囲にある場合のみ、ANDゲート24は出力制御回路21から入力された制御信号をスイッチング素子11のゲート電極に出力する。   Therefore, the AND gate 24 outputs the control signal input from the output control circuit 21 to the gate electrode of the switching element 11 only when the input voltage and the output voltage of the DC power supply circuit 10 are within the normal range.

過電圧保護回路29は、コンパレータ291と定電圧源292とを備えている。   The overvoltage protection circuit 29 includes a comparator 291 and a constant voltage source 292.

コンパレータ291の反転入力端子は、抵抗294を介して直流電源回路10の高電位側の出力端に接続され、かつ、抵抗293を介して出力端子t5に接続されている。コンパレータ291の非反転入力端子には定電圧源292が接続されている。   The inverting input terminal of the comparator 291 is connected to the high-potential-side output terminal of the DC power supply circuit 10 via the resistor 294, and is also connected to the output terminal t5 via the resistor 293. A constant voltage source 292 is connected to the non-inverting input terminal of the comparator 291.

ここで、PWM調光時にスイッチング素子32が第1状態となる場合、出力端子t5の電圧は回路のグランドレベルとなるため、直流電源回路10の出力電圧V2を抵抗294,293で分圧した電圧がコンパレータ291の反転入力端子に入力される。この場合、反転入力端子の電圧レベルが定電圧源292の電圧レベルを下回るように、抵抗294,293の電圧値は設定されており、コンパレータ291の出力信号はハイになる。したがって、直流電源回路10のスイッチング素子11には出力制御回路21の出力信号が入力され、直流電源回路10はスイッチング動作を継続する。   Here, when the switching element 32 is in the first state during PWM dimming, the voltage of the output terminal t5 becomes the ground level of the circuit, so the voltage obtained by dividing the output voltage V2 of the DC power supply circuit 10 by the resistors 294 and 293. Is input to the inverting input terminal of the comparator 291. In this case, the voltage values of the resistors 294 and 293 are set so that the voltage level of the inverting input terminal falls below the voltage level of the constant voltage source 292, and the output signal of the comparator 291 becomes high. Therefore, the output signal of the output control circuit 21 is input to the switching element 11 of the DC power supply circuit 10, and the DC power supply circuit 10 continues the switching operation.

このとき、半導体光源2の開放故障や出力端子からの脱落などが発生して、直流電源回路10の出力電圧V2が上昇し、コンパレータ29の反転入力端子の電圧レベルが定電圧源292の電圧レベルを上回ると、コンパレータ29の出力はローになる。これにより、ANDゲート24の出力はローになり、スイッチング素子11のゲート電極に制御信号S2が入力されなくなるから、直流電源回路10がスイッチング動作を停止して、出力電圧V2に生じる過電圧を抑制できる。   At this time, the open-circuit failure of the semiconductor light source 2 or the dropout from the output terminal occurs, the output voltage V2 of the DC power supply circuit 10 rises, and the voltage level of the inverting input terminal of the comparator 29 becomes the voltage level of the constant voltage source 292. Above, the output of comparator 29 goes low. As a result, the output of the AND gate 24 becomes low, and the control signal S2 is not input to the gate electrode of the switching element 11, so that the DC power supply circuit 10 stops the switching operation and the overvoltage generated in the output voltage V2 can be suppressed. .

一方、PWM調光時にスイッチング素子32が第2状態となる場合、直流電源回路10の出力電圧V2と、スイッチング素子32の両端間に発生した電圧とを抵抗294,293で分圧した電圧がコンパレータ291の反転入力端子に入力される。第2状態では、スイッチング素子32の両端電圧が上昇し、抵抗294,293で分圧した電圧レベルが定電圧源292の電圧レベルを上回るため、コンパレータ291の出力がローになり、直流電源回路10のスイッチング素子11に制御信号が入力されなくなる。これにより、直流電源回路10がスイッチング動作を停止し、直流電源回路10の出力電圧が増加しすぎる事態を回避できる。   On the other hand, when the switching element 32 is in the second state during PWM dimming, the voltage obtained by dividing the output voltage V2 of the DC power supply circuit 10 and the voltage generated across the switching element 32 by the resistors 294 and 293 is the comparator. It is input to the inverting input terminal of 291. In the second state, the voltage across the switching element 32 rises and the voltage level divided by the resistors 294 and 293 exceeds the voltage level of the constant voltage source 292, so the output of the comparator 291 becomes low, and the DC power supply circuit 10 The control signal is not input to the switching element 11 of. As a result, it is possible to avoid the situation where the DC power supply circuit 10 stops the switching operation and the output voltage of the DC power supply circuit 10 increases too much.

このように、直流電源回路10の出力電圧の計測値に、PWM調光時においてスイッチング素子32が第2状態となった場合に発生する電圧を重畳するようにすれば、直流電源回路10のスイッチング動作を停止させるか、又は、出力電圧V2を抑制できる。   As described above, if the voltage generated when the switching element 32 is in the second state during PWM dimming is superimposed on the measured value of the output voltage of the DC power supply circuit 10, the switching of the DC power supply circuit 10 is performed. The operation can be stopped or the output voltage V2 can be suppressed.

上述のように、点灯装置1は、電源制御回路(本実施形態では制御回路20が兼用)を更に備えてもよい。直流電源回路10は、直流電源100から入力される電源電圧をスイッチングすることによって電圧変換を行う電圧変換回路(例えば昇圧チョッパ回路)を有している。電源制御回路は、直流電源回路10の出力電圧又は出力電流の計測値に基づいて電圧変換回路10のスイッチング動作を制御する。電源制御回路は、PWM調光時の第2状態においては、スイッチ部30の両端電圧に比例した加算値を計測値に重畳させた値に基づいて、電圧変換回路のスイッチング動作を制御する。   As described above, the lighting device 1 may further include a power supply control circuit (the control circuit 20 also serves as the present embodiment). The DC power supply circuit 10 has a voltage conversion circuit (for example, a boost chopper circuit) that performs voltage conversion by switching the power supply voltage input from the DC power supply 100. The power supply control circuit controls the switching operation of the voltage conversion circuit 10 based on the measured value of the output voltage or output current of the DC power supply circuit 10. In the second state during PWM dimming, the power supply control circuit controls the switching operation of the voltage conversion circuit based on the value obtained by superimposing the added value proportional to the voltage across the switch unit 30 on the measured value.

PWM調光時の第2状態ではスイッチ部30の両端電圧が増加するので、電源制御回路は、電圧変換回路のスイッチング動作を抑制するような動作を行うから、直流電源回路10の出力電圧が増加しすぎる事態を回避できる。   Since the voltage across the switch unit 30 increases in the second state during PWM dimming, the power supply control circuit performs an operation that suppresses the switching operation of the voltage conversion circuit. Therefore, the output voltage of the DC power supply circuit 10 increases. You can avoid a situation where you do too much.

なお、このような機能を実現するための回路構成は図11、図12、図13に示す回路構成に限定されず、同様の動作を実現可能な回路構成であれば、他の回路構成でもよい。   Note that the circuit configuration for realizing such a function is not limited to the circuit configurations shown in FIGS. 11, 12, and 13, and any other circuit configuration may be used as long as it is a circuit configuration capable of achieving the same operation. ..

また、実施形態1〜5の点灯装置1では、直流電源回路10が昇圧チョッパ回路であったが、直流電源回路10は、昇降圧チョッパやフライバックコンバータ、フォワードコンバータなどでもよい。すなわち、直流電源回路10は、電源からインダクタ要素に供給される電力をスイッチング素子によって高周波で断続させることで、少なくとも負荷と直列に接続されたインダクタ要素から整流回路を介して負荷側に出力し、出力電圧を電源電圧に対し昇圧又は昇降圧させる構成であれば、どのような回路構成でもよい。   Further, in the lighting devices 1 of Embodiments 1 to 5, the DC power supply circuit 10 is the boost chopper circuit, but the DC power supply circuit 10 may be a buck-boost chopper, a flyback converter, a forward converter, or the like. That is, the DC power supply circuit 10 outputs the power supplied from the power supply to the inductor element to the load side through the rectifier circuit at least from the inductor element connected in series with the load by intermittently switching the power at a high frequency by the switching element. Any circuit configuration may be used as long as the output voltage is boosted or stepped up or down with respect to the power supply voltage.

また、実施形態1〜5の点灯装置1は、入力端子t2に所定の電圧値が印加されると、全点灯状態から調光点灯状態に切り換わる段調光の点灯装置であったが、調光器などから入力された矩形波状の調光信号に応じて連続調光を行う点灯装置でもよい。   Further, the lighting device 1 of Embodiments 1 to 5 is a step-dimming lighting device that switches from the full lighting state to the dimming lighting state when a predetermined voltage value is applied to the input terminal t2. A lighting device that performs continuous dimming according to a rectangular wave dimming signal input from an optical device or the like may be used.

更に、実施形態1〜5の点灯装置1の制御回路20は、アナログ回路で実現されてもよいし、ディジタル回路で実現されてもよい。制御回路20の一部又は全部の機能が、マイクロコンピュータによってソフトウェアにてディジタル制御を行う構成であってもよい。   Further, the control circuit 20 of the lighting device 1 of the first to fifth embodiments may be realized by an analog circuit or a digital circuit. A part or all of the functions of the control circuit 20 may be digitally controlled by software by a microcomputer.

(実施形態6)
図14は、実施形態1〜5のいずれかの点灯装置1が組み込まれた照明装置200の概略構成図である。
(Embodiment 6)
FIG. 14: is a schematic block diagram of the illuminating device 200 incorporating the lighting device 1 in any one of Embodiments 1-5.

本実施形態の照明装置200は例えば車両300に搭載される前照灯装置であり、照明装置200を車体301に搭載した車両300の外観図を図15に示す。   The illumination device 200 of the present embodiment is, for example, a headlamp device mounted on the vehicle 300, and an external view of the vehicle 300 in which the illumination device 200 is mounted on the vehicle body 301 is shown in FIG. 15.

照明装置200のケース201は、一面が開口した箱型のボディ202と、ボディ202の開口に取り付けられた透光性のカバー203とを備えている。ボディ202の内部には半導体光源2が収納されている。半導体光源2は放熱構造体204に搭載されており、放熱構造体204はアルミ合金で形成され、複数のフィンを有している。放熱構造体204には、半導体光源2からの照射光を前方に反射する反射部材205が取り付けられている。また、ボディ202の下側には、実施形態1〜5で説明した点灯装置1を収納したサブケース209が取り付けられている。サブケース209に収納された点灯装置1と半導体光源2との間はリード線208を介して電気的に接続されている。   The case 201 of the lighting device 200 includes a box-shaped body 202 having an opening on one side, and a translucent cover 203 attached to the opening of the body 202. The semiconductor light source 2 is housed inside the body 202. The semiconductor light source 2 is mounted on the heat dissipation structure 204, which is made of an aluminum alloy and has a plurality of fins. On the heat dissipation structure 204, a reflecting member 205 that reflects the irradiation light from the semiconductor light source 2 forward is attached. Further, below the body 202, a sub case 209 accommodating the lighting device 1 described in the first to fifth embodiments is attached. The lighting device 1 housed in the sub case 209 and the semiconductor light source 2 are electrically connected via a lead wire 208.

点灯装置1の入力端子t1,t2は、それぞれスイッチ101,102を介して直流電源100(車両300のバッテリ)の正極に接続されている。点灯装置1の入力端子t3は直流電源100の負極に接続されている。   The input terminals t1 and t2 of the lighting device 1 are connected to the positive electrode of the DC power supply 100 (the battery of the vehicle 300) via the switches 101 and 102, respectively. The input terminal t3 of the lighting device 1 is connected to the negative electrode of the DC power supply 100.

ここで、スイッチ101がオンになると点灯装置1が半導体光源2に電流を供給して、半導体光源2を点灯させる。またスイッチ102がオフであれば、点灯装置1は半導体光源2を全点灯状態で点灯させ、スイッチ102がオンになると、点灯装置1は半導体光源2を調光点灯状態で点灯させる。   Here, when the switch 101 is turned on, the lighting device 1 supplies a current to the semiconductor light source 2 to light the semiconductor light source 2. When the switch 102 is off, the lighting device 1 lights the semiconductor light source 2 in the full lighting state, and when the switch 102 is on, the lighting device 1 lights the semiconductor light source 2 in the dimming lighting state.

上述のように、本実施形態の照明装置200は、実施形態1〜5のいずれかの点灯装置1と、点灯装置1が点灯させる半導体光源2と、点灯装置1及び半導体光源2を収納するケース201とを備える。   As described above, the lighting device 200 according to the present embodiment stores the lighting device 1 according to any one of the first to fifth embodiments, the semiconductor light source 2 that the lighting device 1 lights, and the lighting device 1 and the semiconductor light source 2. And 201.

また、本実施形態の車両300は、照明装置200と、照明装置200が取り付けられる車体201とを備える。   In addition, the vehicle 300 of the present embodiment includes a lighting device 200 and a vehicle body 201 to which the lighting device 200 is attached.

これにより、スイッチ部30に耐電圧がより低い部品を使用できる照明装置200及び車両300を提供することができる。   Accordingly, it is possible to provide the lighting device 200 and the vehicle 300 in which the switch unit 30 can be a component having a lower withstand voltage.

なお、照明装置200は車両300の前照灯を点灯させる照明装置に限定されない。照明装置200は、デイタイムランニングランプやアクセサリランプを点灯させる照明装置でもよく、その場合は他の光源を点灯又は消灯させた場合や、周囲の明るさなどの環境に応じて、全点灯状態及び調光点灯状態のいずれかに切り替えればよい。   The lighting device 200 is not limited to the lighting device that lights the headlight of the vehicle 300. The lighting device 200 may be a lighting device that lights a daytime running lamp or an accessory lamp. In that case, depending on the environment such as lighting or extinguishing other light sources or the environment such as the ambient brightness, the all lighting state and It suffices to switch to one of the dimming lighting states.

1 点灯装置
2 半導体光源
10 直流電源回路(電圧変換回路)
20 制御回路(調光制御回路、過電流保護回路、電源制御回路)
30 スイッチ部
31,32 スイッチング素子
33,40 バイパス回路
34 抵抗
50 インピーダンス調整回路
200 照明装置
201 ケース
300 車体
301 車両
1 Lighting device 2 Semiconductor light source 10 DC power supply circuit (voltage conversion circuit)
20 Control circuit (dimming control circuit, overcurrent protection circuit, power supply control circuit)
30 switch part 31,32 switching element 33,40 bypass circuit 34 resistance 50 impedance adjustment circuit 200 lighting device 201 case 300 vehicle body 301 vehicle

Claims (12)

直流電圧を出力する直流電源回路と、スイッチ部と、調光制御回路と、電源制御回路とを備え、
前記スイッチ部は、前記直流電源回路の出力端子間に半導体光源と直列に接続され、
前記スイッチ部は、前記半導体光源に第1電流値の電流を流す第1状態と、前記半導体光源に前記第1電流値よりも小さい第2電流値の電流を流す第2状態とに切り替えられ、
前記調光制御回路は、前記スイッチ部の状態を前記第1状態と前記第2状態とに交互に切り替え、前記第1状態と前記第2状態との時間的な割合であるデューティ比を調整することで前記半導体光源をPWM調光するように構成され、
前記直流電源回路は、直流電源から入力される電源電圧をスイッチングすることによって電圧変換を行う電圧変換回路を有し、
前記電源制御回路は、前記電圧変換回路のスイッチング動作を制御し、
前記電源制御回路は、PWM調光時の前記第2状態においてはスイッチング動作を停止するように前記電圧変換回路を制御することを特徴とする点灯装置。
A DC power supply circuit for outputting a DC voltage, a switch unit, a dimming control circuit, and a power supply control circuit ,
The switch unit is connected in series with the semiconductor light source between the output terminals of the DC power supply circuit,
The switch unit is switched between a first state in which a current having a first current value is applied to the semiconductor light source and a second state in which a current having a second current value smaller than the first current value is applied to the semiconductor light source,
The dimming control circuit alternately switches the state of the switch unit between the first state and the second state, and adjusts a duty ratio, which is a temporal ratio between the first state and the second state. It is configured to PWM dimming the semiconductor light source ,
The DC power supply circuit has a voltage conversion circuit that performs voltage conversion by switching a power supply voltage input from a DC power supply,
The power supply control circuit controls the switching operation of the voltage conversion circuit,
The lighting device , wherein the power supply control circuit controls the voltage conversion circuit so as to stop the switching operation in the second state during PWM dimming .
インピーダンス調整回路を更に備え、
前記スイッチ部は、前記直流電源回路の出力端子間に前記半導体光源を介して接続されたスイッチング素子を有し、
前記スイッチング素子は、インピーダンスを調整可能な制御端子を有し、
前記インピーダンス調整回路は、PWM調光時の前記第2状態において、前記制御端子に入力する信号を調整することによって、前記スイッチング素子のインピーダンスを、前記半導体光源に流れる電流の電流値が前記第2電流値となるようなインピーダンスに調整することを特徴とする請求項1に記載の点灯装置。
Further equipped with an impedance adjustment circuit,
The switch unit has a switching element connected between the output terminals of the DC power supply circuit via the semiconductor light source,
The switching element has a control terminal whose impedance can be adjusted,
The impedance adjustment circuit adjusts the signal input to the control terminal in the second state during PWM dimming to adjust the impedance of the switching element so that the current value of the current flowing through the semiconductor light source is the second value. The lighting device according to claim 1, wherein the lighting device is adjusted to have an impedance that provides a current value.
前記スイッチング素子の耐電圧が、前記半導体光源に印加される定格負荷電圧よりも低いことを特徴とする請求項2に記載の点灯装置。   The lighting device according to claim 2, wherein a withstand voltage of the switching element is lower than a rated load voltage applied to the semiconductor light source. 前記スイッチ部は、前記直流電源回路の出力端子間に前記半導体光源を介して接続されたスイッチング素子と、バイパス回路とを有し、
前記バイパス回路は、前記半導体光源に流れる電流の電流値を前記第2電流値とするようなインピーダンスを有し、
前記バイパス回路は、PWM調光時の前記第2状態において、前記スイッチング素子と並列に接続されたことを特徴とする請求項1に記載の点灯装置。
The switch unit has a switching element connected between the output terminals of the DC power supply circuit via the semiconductor light source, and a bypass circuit,
The bypass circuit has an impedance such that a current value of a current flowing through the semiconductor light source is the second current value,
The lighting device according to claim 1, wherein the bypass circuit is connected in parallel with the switching element in the second state during PWM dimming.
前記インピーダンス調整回路は、PWM調光時の前記第2状態において、前記スイッチング素子の両端電圧を直接又は等価的に計測した計測値が、前記スイッチング素子の耐電圧よりも低い上限電圧値を超えないように、前記スイッチング素子の両端間のインピーダンスを調整することを特徴とする請求項2に記載の点灯装置。   In the second state during PWM dimming, the impedance adjustment circuit does not exceed an upper limit voltage value lower than the withstand voltage of the switching element, the measurement value obtained by directly or equivalently measuring the voltage across the switching element. The lighting device according to claim 2, wherein the impedance between both ends of the switching element is adjusted as described above. 過電流保護回路を更に備え、
前記過電流保護回路は、PWM調光時および全点灯時のそれぞれにおいて、前記スイッチ部が前記第1状態の場合に前記半導体光源に流れる電流の計測値が上限電流値を超えないように、前記スイッチ部の両端間のインピーダンスを調整することを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項に記載の点灯装置。
Further equipped with an overcurrent protection circuit,
The overcurrent protection circuit prevents the measured value of the current flowing through the semiconductor light source from exceeding the upper limit current value when the switch unit is in the first state during PWM dimming and full lighting. The lighting device according to claim 1, wherein impedance between both ends of the switch portion is adjusted.
直流電圧を出力する直流電源回路と、スイッチ部と、調光制御回路と、電源制御回路とを備え、  A DC power supply circuit for outputting a DC voltage, a switch unit, a dimming control circuit, and a power supply control circuit,
前記スイッチ部は、前記直流電源回路の出力端子間に半導体光源と直列に接続され、  The switch unit is connected in series with the semiconductor light source between the output terminals of the DC power supply circuit,
前記スイッチ部は、前記半導体光源に第1電流値の電流を流す第1状態と、前記半導体光源に前記第1電流値よりも小さい第2電流値の電流を流す第2状態とに切り替えられ、  The switch unit is switched between a first state in which a current having a first current value is applied to the semiconductor light source and a second state in which a current having a second current value smaller than the first current value is applied to the semiconductor light source,
前記調光制御回路は、前記スイッチ部の状態を前記第1状態と前記第2状態とに交互に切り替え、前記第1状態と前記第2状態との時間的な割合であるデューティ比を調整することで前記半導体光源をPWM調光するように構成され、  The dimming control circuit alternately switches the state of the switch unit between the first state and the second state, and adjusts a duty ratio, which is a temporal ratio between the first state and the second state. It is configured to PWM dimming the semiconductor light source,
前記直流電源回路は、直流電源から入力される電源電圧をスイッチングすることによって電圧変換を行う電圧変換回路を有し、  The DC power supply circuit has a voltage conversion circuit that performs voltage conversion by switching a power supply voltage input from a DC power supply,
前記電源制御回路は、前記直流電源回路の出力電圧又は出力電流の計測値に基づいて前記電圧変換回路のスイッチング動作を制御し、  The power supply control circuit controls the switching operation of the voltage conversion circuit based on the measured value of the output voltage or the output current of the DC power supply circuit,
前記電源制御回路は、PWM調光時の前記第2状態においては、前記スイッチ部の両端電圧に比例した加算値を、前記直流電源回路の出力電圧又は出力電流の計測値に重畳させた値に基づいて、前記電圧変換回路のスイッチング動作を制御することを特徴とする点灯装置。  In the second state at the time of PWM dimming, the power supply control circuit sets a value obtained by superimposing an addition value proportional to the voltage across the switch unit on the measured value of the output voltage or the output current of the DC power supply circuit. A lighting device characterized by controlling the switching operation of the voltage conversion circuit based on the above.
インピーダンス調整回路を更に備え、  Further equipped with an impedance adjustment circuit,
前記スイッチ部は、前記直流電源回路の出力端子間に前記半導体光源を介して接続されたスイッチング素子を有し、  The switch unit has a switching element connected between the output terminals of the DC power supply circuit via the semiconductor light source,
前記スイッチング素子は、インピーダンスを調整可能な制御端子を有し、  The switching element has a control terminal whose impedance can be adjusted,
前記インピーダンス調整回路は、PWM調光時の前記第2状態において、前記制御端子に入力する信号を調整することによって、前記スイッチング素子のインピーダンスを、前記半導体光源に流れる電流の電流値が前記第2電流値となるようなインピーダンスに調整することを特徴とする請求項7に記載の点灯装置。  The impedance adjustment circuit adjusts the signal input to the control terminal in the second state during PWM dimming to adjust the impedance of the switching element so that the current value of the current flowing through the semiconductor light source is the second value. The lighting device according to claim 7, wherein the impedance is adjusted to a current value.
前記スイッチ部は、前記直流電源回路の出力端子間に前記半導体光源を介して接続されたスイッチング素子と、バイパス回路とを有し、  The switch unit has a switching element connected between the output terminals of the DC power supply circuit via the semiconductor light source, and a bypass circuit,
前記バイパス回路は、前記半導体光源に流れる電流の電流値を前記第2電流値とするようなインピーダンスを有し、  The bypass circuit has an impedance such that a current value of a current flowing through the semiconductor light source is the second current value,
前記バイパス回路は、PWM調光時の前記第2状態において、前記スイッチング素子と並列に接続されたことを特徴とする請求項7に記載の点灯装置。  The lighting device according to claim 7, wherein the bypass circuit is connected in parallel with the switching element in the second state during PWM dimming.
過電流保護回路を更に備え、  Further equipped with an overcurrent protection circuit,
前記過電流保護回路は、PWM調光時および全点灯時のそれぞれにおいて、前記スイッチ部が前記第1状態の場合に前記半導体光源に流れる電流の計測値が上限電流値を超えないように、前記スイッチ部の両端間のインピーダンスを調整することを特徴とする請求項7に記載の点灯装置。  The overcurrent protection circuit prevents the measured value of the current flowing through the semiconductor light source from exceeding the upper limit current value when the switch unit is in the first state during PWM dimming and full lighting. The lighting device according to claim 7, wherein impedance between both ends of the switch portion is adjusted.
請求項1〜10のいずれか1項に記載の点灯装置と、前記点灯装置が点灯させる前記半導体光源と、前記点灯装置及び前記半導体光源を収納するケースとを備えたことを特徴とする照明装置。  An illumination device comprising: the lighting device according to any one of claims 1 to 10, the semiconductor light source to be turned on by the lighting device, and a case that houses the lighting device and the semiconductor light source. .. 請求項11に記載の照明装置と、前記照明装置が取り付けられる車体とを備えたことを特徴とする車両。  A vehicle comprising: the lighting device according to claim 11; and a vehicle body to which the lighting device is attached.
JP2015138179A 2015-07-09 2015-07-09 Lighting device, lighting device, and vehicle using the same Active JP6697729B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015138179A JP6697729B2 (en) 2015-07-09 2015-07-09 Lighting device, lighting device, and vehicle using the same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015138179A JP6697729B2 (en) 2015-07-09 2015-07-09 Lighting device, lighting device, and vehicle using the same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2017021970A JP2017021970A (en) 2017-01-26
JP6697729B2 true JP6697729B2 (en) 2020-05-27

Family

ID=57888235

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015138179A Active JP6697729B2 (en) 2015-07-09 2015-07-09 Lighting device, lighting device, and vehicle using the same

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6697729B2 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102482750B1 (en) * 2017-07-11 2022-12-30 엘지이노텍 주식회사 Led apparatus
KR102212958B1 (en) * 2020-07-06 2021-02-05 주식회사 파이텍 Circuit for eliminating leakage current of LED illumination apparatus
WO2022091973A1 (en) * 2020-10-29 2022-05-05 株式会社小糸製作所 Vehicle lamp fitting and lighting circuit

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3739768B2 (en) * 2003-09-29 2006-01-25 ローム株式会社 Load drive device and portable device
JP5525259B2 (en) * 2006-06-22 2014-06-18 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ Drive circuit that drives a load using pulse current
JP4799493B2 (en) * 2007-06-29 2011-10-26 株式会社小糸製作所 Vehicle lighting
TWI406596B (en) * 2008-06-30 2013-08-21 Green Solution Tech Co Ltd Led driving circuit, led driving controller and transistor switching module thereof
JP5624390B2 (en) * 2010-07-08 2014-11-12 シャープ株式会社 LED lighting device
JP5994165B2 (en) * 2011-09-22 2016-09-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 LIGHT EMITTING ELEMENT LIGHTING CIRCUIT AND LIGHTING DEVICE USING THE CIRCUIT
JP5861119B2 (en) * 2011-09-22 2016-02-16 パナソニックIpマネジメント株式会社 Lighting circuit and lighting device including the same

Also Published As

Publication number Publication date
JP2017021970A (en) 2017-01-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9888544B2 (en) Driving circuits and methods for controlling light source
US9967948B2 (en) Lighting device, luminaire, vehicle with same, and lighting method
US9706615B2 (en) Lighting device and illumination apparatus
JP6531941B2 (en) Circuit device, lighting device, and vehicle using the same
JP6867228B2 (en) Luminous drive, vehicle lighting
US9775210B2 (en) Lighting circuit, luminaire, and illumination system
US9113509B2 (en) Lighting device and lighting fixture
US20140225506A1 (en) Lighting device and lighting fixture
US10021755B1 (en) Lighting device and luminaire
US20180324913A1 (en) Ripple suppression circuit and light emitting diode driver
JP6697729B2 (en) Lighting device, lighting device, and vehicle using the same
JP5225135B2 (en) Power supply circuit and lighting device
JP6555612B2 (en) Light control device
US9763294B2 (en) Lighting device and lighting fixture using same
JP6485769B2 (en) Lighting circuit, lighting fixture and lighting system
US9622308B2 (en) Lighting device, illumination device, and lighting fixture
US10440797B2 (en) Lighting device and illuminating fixture
JP6840997B2 (en) Lighting equipment and lighting equipment
JP6813235B2 (en) Lighting device
JP2016210234A (en) Lighting circuit and vehicular lighting fixture
JP2016170985A (en) Lighting circuit, luminaire and illumination system
US20150061518A1 (en) Light adjusting device with switching element
JP6754241B2 (en) LED light emitting device
JP6357790B2 (en) Lighting device and lighting apparatus
JP7247558B2 (en) Lighting devices, luminaires and power supplies

Legal Events

Date Code Title Description
RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20170201

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20180425

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20190313

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20190319

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20190520

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20190924

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20191125

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20200317

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20200410

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 6697729

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151