JP2008052994A - 照明装置および制御回路 - Google Patents

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Abstract

【課題】光源に供給される電流の変動を検出し、検出した内容に基づいて光源に供給される電流を調整することが可能で、かつ供給される電力に対して効率よく点灯する照明装置、および制御回路を提供すること。
【解決手段】電流が供給されたときに発光を行う光源と、入力電流を光源に発光を行わせるための供給電流として光源へ供給する制御回路とを有し、制御回路は、光源に供給された電流値を示す電圧を検出してそのピーク値を特定し、ピーク値が所定の電圧値より大きな場合には入力電流の供給時間を短くし、ピーク値が所定の電圧値より小さな場合には入力電流の供給時間を長くして供給電流を光源へ供給する。
【選択図】 図1

Description

本発明は、光源に供給される電流の変動に対応する照明装置、および制御回路に関する。
従来の照明装置は、交流を全波整流するために4個のダイオードで構成されたブリッジ型整流回路、および光源となるLED(Light Emitting Diode)に供給される電流が所定の値を超えないように制限するための抵抗が設けられている(特許文献1参照)。
図4は、従来の照明装置の回路構成の一例を示す概略図である。
図4に示すように、従来の照明装置は、交流電源を全波整流するための整流回路11と、全波整流した電流を平滑するためのコンデンサC1と、LED1〜LEDnで示される複数のLEDと、LEDに供給される電流を制限するための抵抗RLとを有する。
整流回路11の出力側にLEDと抵抗RLとが直列に接続されている。LEDは、LED1〜LEDnの順に直列接続され、LED1のアノード端子からLEDnのカソード端子まで所定の電流が流れると一斉に発光する。なお、整流回路11については特許文献1に記載されているため、ここでは詳細な説明を省略する。
交流電源から整流回路11で全波整流された電流は、コンデンサC1で平滑される。コンデンサC1の電圧であるVC1を抵抗RLおよびLEDに印加すると、LEDに供給される電流ILEDは下記の式(1)で示すことができる。なお、電圧VFSUMは、電流ILEDが流れたときのLED1〜LEDnの個々の順方向電圧VFの総和を示す。
LED=(VC1−VFSUM)/RL・・・・・(1)
上式(1)に示すように、電流ILEDは、抵抗RLで制限される。電圧VC1は、交流電源電圧VACが100Vrmsの場合、ピーク値が約140Vになる。
また、上式(1)より電圧VC1は、電圧VFSUMと電流ILEDが供給されたときに抵抗RLにかかる電圧との和に等しい。下記の式(2)がその関係を示す。
C1=VFSUM + ILED×RL・・・・・(2)
また、抵抗RLの消費電力であるPRLは、上式(2)を参照して以下に示す式で算出できる。
RL=(VC1−VFSUM )×ILED・・・・・(3)
消費電力PRLは、電源から供給される電力に対してLEDの発光に寄与しないため、その値は小さい方が望ましい。消費電力PRLを小さくするためには、上式(3)より、電圧VC1と電圧VFSUM の電圧差を小さくするか、または電流ILEDを小さくすればよい。このため、従来は20〜30個のLEDを直列に接続して電圧VFSUM を大きくし、さらに電流ILEDを数十mAと小さくしている。
特開平11−307815号公報
図4に示す回路において、例えば、電圧VC1が140Vのとき、個々の順方向電圧VFが3.8VのLEDを30個直列に接続すると、RLにかかる電圧は上式(1)より26Vとなる。順方向電圧VFが3.2Vの場合、RLにかかる電圧は同様に計算して44Vになる。電流ILEDは上式(1)に示すようにRLにかかる電圧に比例するため、この場合は、LEDの順方向のVFのばらつきによって電流ILEDに約1.7倍の差が生じる。この差を小さくするためにLEDの直列個数を減らすと、RLにかかる電圧が増加し、それにともない消費電力PRLも大きくなる。
また、抵抗RLにかかる電圧が30V、および電流ILEDが50mAの場合、上式(2)より消費電力PRLは1.5Wになる。電源電圧VACが100Vrmsから10%上昇すると、電圧VC1は140Vから10%上昇し、電流ILEDは50mAから46%増加する。このため、消費電力PRLは1.5Wから3.2Wになり、2倍以上増加することになる。反対に電源電圧VACが100Vrmsから10%下降すると、電流ILEDは46%減少する。電源電圧VACの変動に対する電流ILEDの変動幅を小さくするためにRLにかかる電圧が大きくなるように設定すると、消費電力PRLが増加する。
また、従来よりも輝度の高い特性を持つLEDを用いて電流ILEDを大きくして直列接続の個数を減らすと、消費電力PRLが大きくなる。
このように、光源の発光に寄与しない電力を大きくしないと、光源の電圧特性のばらつきまたは電源電圧の変動にともなう光源に供給される電流の変動に対して、その変動幅を抑えることに対応できないという問題があった。
本発明は、上述したような従来の技術が有する問題を解決するためになされたものであり、光源に供給される電流の変動を検出し、検出した内容に基づいて光源に供給される電流を調整することが可能で、かつ供給される電力に対して効率よく点灯する照明装置、および制御回路を提供することを目的とする。
上記目的を達成するために本発明の照明装置は、
電流が供給されたときに発光を行う光源と、
入力電流を前記光源に発光を行わせるための供給電流として前記光源へ供給する制御回路と、を有し、
前記制御回路は、前記光源に供給された電流値を示す電圧を検出してそのピーク値を特定し、該ピーク値が所定の電圧値より大きな場合には前記入力電流の供給時間を短くし、前記ピーク値が所定の電圧値より小さな場合には前記入力電流の供給時間を長くして前記供給電流を前記光源へ供給する。
また、前記制御回路は、
前記光源と直列に接続された抵抗と、
特定される前記抵抗の両端の電圧のピーク値を保持するピークホールド回路と、
前記ピークホールド回路により保持されている電圧値と所定の電圧値とを入力し、これらの差分増幅信号を第1の信号として出力する増幅器と、
所定の周波数の信号を第2の信号として出力する発振器と、
前記第1の信号が前記第2の信号よりも小さなときにハイレベルとなる第3の信号を出力するコンパレータと、
第3の信号がハイレベルのときにオンとなる第1のトランジスタと、
前記光源への電流供給状態を制御し、オンおよびオフ動作が前記第1のトランジスタと同期し、オン期間に前記光源へ電流を供給する第2のトランジスタと、
を有することとしてもよい。
また、交流電源を整流して前記制御回路への入力電流とする整流回路を備え、
前記制御回路は、
前記光源と直列に接続された抵抗と、
特定される前記抵抗の両端の電圧のピーク値を保持するピークホールド回路と、
前記ピークホールド回路により保持されている電圧値と所定の電圧値とを入力し、これらの差分増幅信号を第1の信号として出力する増幅器と、
所定の周波数の信号を第2の信号として出力する発振器と、
前記第1の信号が前記第2の信号よりも小さなときにハイレベルとなる第3の信号を出力するコンパレータと、
第3の信号がハイレベルのときにオンとなる第1のトランジスタと、
前記光源への電流供給状態を制御し、オンおよびオフ動作が前記第1のトランジスタと同期し、オン期間に前記光源へ電流を供給する第2のトランジスタと、
前記第2のトランジスタの出力電流のリップル成分を除去するためのコイルおよびコンデンサと、
前記コイルに蓄積されたエネルギの一部を前記第2のトランジスタのオフ期間に還流させるためのダイオードと、
を有することとしてもよい。
この場合、前記コイルおよびコンデンサを含むローパスフィルタを備え、
前記ローパスフィルタのカットオフ周波数は、前記交流電源の周波数より大きく、かつ前記第2の信号の出力周波数より小さく設定することとしてもよい。
また、光源がLED、または有機ELであることとしてもよい。
また、上記目的を達成するために本発明の制御回路は、
電流が供給されたときに発光を行う光源に対して、入力電流を前記光源に発光を行わせるための供給電流として前記光源へ供給する制御回路であって、
前記制御回路は、前記光源に供給された電流値を示す電圧を検出してそのピーク値を特定し、該ピーク値が所定の電圧値より大きな場合には前記入力電流の供給時間を短くし、前記ピーク値が所定の電圧値より小さな場合には前記入力電流の供給時間を長くして前記供給電流を前記光源へ供給する。
また、前記制御回路は、
前記光源と直列に接続された抵抗と、
特定される前記抵抗の両端の電圧のピーク値を保持するピークホールド回路と、
前記ピークホールド回路により保持されている電圧値と所定の電圧値とを入力し、これらの差分増幅信号を第1の信号として出力する増幅器と、
所定の周波数の信号を第2の信号として出力する発振器と、
前記第1の信号が前記第2の信号よりも小さなときにハイレベルとなる第3の信号を出力するコンパレータと、
第3の信号がハイレベルのときにオンとなる第1のトランジスタと、
前記光源への電流供給状態を制御し、オンおよびオフ動作が前記第1のトランジスタと同期し、オン期間に前記光源へ電流を供給力する第2のトランジスタと、
を有することとしてもよい。
また、前記照明装置は、
交流電源を整流して前記制御回路への入力電流とする整流回路とを備え、
前記制御回路は、
前記光源と直列に接続された抵抗と、
特定される前記抵抗の両端の電圧のピーク値を保持するピークホールド回路と、
前記ピークホールド回路により保持されている電圧値と所定の電圧値とを入力し、これらの差分増幅信号を第1の信号として出力する増幅器と、
所定の周波数の信号を第2の信号として出力する発振器と、
前記第1の信号が前記第2の信号よりも小さなときにハイレベルとなる第3の信号を出力するコンパレータと、
第3の信号がハイレベルのときにオンとなる第1のトランジスタと、
前記光源への電流供給状態を制御し、オンおよびオフ動作が前記第1のトランジスタと同期し、オン期間に前記光源へ電流を供給力する第2のトランジスタと、
前記第2のトランジスタの出力電流のリップル成分を除去するためのコイルおよびコンデンサと、
前記コイルに蓄積されたエネルギの一部を前記第2のトランジスタのオフ期間に還流させるためのダイオードと、
を有することとしてもよい。
この場合、前記コイルおよびコンデンサを含むローパスフィルタを備え、
前記ローパスフィルタのカットオフ周波数は、前記交流電源の周波数より大きく、かつ前記第2の信号の出力周波数より小さく設定することとしてもよい。
本発明の照明装置および制御回路は、上述したように電源から供給される電流を光源への供給電流とし、光源に供給された電流値を示す電圧を検出してそのピーク値を特定し、特定したピーク値が所定の電圧値より大きいな場合には電源から供給される電流の供給時間を短くし、反対に所定の電圧値よりも小さな場合には電源から供給される電流の供給時間を長くする。
光源に供給される電流が変動すると、電源から供給される電流の供給時間を変化させて光源に供給される電流のピーク値が一定になるように調整されるため、照明装置の明るさが一定に保たれる。また、光源に供給される電流の変動幅を抑えるために光源の発光に寄与しない電力を大きくする必要がないため、供給される電力に対して効率よく点灯することが可能となる。
本実施形態の照明装置の回路構成について説明する。
図1は、本実施形態の照明装置の回路構成の一例を示す概略図である。なお、従来と同様な構成については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
図1に示すように、本実施形態の照明装置は、整流回路11と、交流電源から伝わるノイズを示す雑音端子電圧を低減するフィルタ回路12と、光源でありLED1〜LEDnで示される複数のLEDと、LEDに供給される電流ILEDの電流値を検出するための抵抗R5と、LEDに供給される電流ILEDの電流値を制御する制御回路13とを有する。
フィルタ回路12は、入力側に交流電源、出力側に整流回路がそれぞれ接続されている。そして、交流電源からフィルタ回路12を介して整流回路11で全波整流された電流が、制御回路13への入力電流として供給される。また、この電流に基づく整流回路11の出力側の一方と他方の電圧V1が、制御回路13への入力電圧として印加される。
抵抗R5の一方は、LEDnのカソード端子に直列接続され、制御回路13の出力側からLEDおよび抵抗R5に電流ILEDが供給される。このときの抵抗R5にかかる電圧V3の電圧値を検出すると、電流ILEDの電流値を算出できる。なお、抵抗R5の他方は、整流回路11の出力側の他方と接続される。
制御回路13は、フィルタ回路12および整流回路11を介して交流電源を光源へ供給するか否か切り替えを行うトランジスタQ2と、トランジスタQ2をオンまたはオフさせるためのトランジスタQ1と、トランジスタQ2のスイッチング動作によって発生するリップル成分およびノイズを除去するためのコイルL1およびコンデンサC2と、コイルL1に蓄積されたエネルギの一部をトランジスタQ2のオフ期間に還流させるためのフライホイールダイオードD1と、電圧V3のピーク値に相当する電圧VPを出力するピークホールド回路14と、定電圧を出力する電源15と、電圧VPと電源15から出力される定電圧との差を増幅する増幅器16と、所定の周波数の信号を出力する発振器17と、増幅器15および発振器17の出力信号を比較して、トランジスタQ1を駆動させるための信号を出力するコンパレータ17と、を有する。
ピークホールド回路14は、電圧VPまで充電するコンデンサC3と、コンデンサC3の放電抵抗である抵抗R4と、コンデンサC3の放電電流が抵抗R5に流れないようにするためのダイオードD2とを有する。
ダイオードD2のアノードは、電圧V3を検出できる抵抗R5の一方に接続される。カソードは、並列接続されたコンデンサC3および抵抗R4の一方に接続される。コンデンサC3および抵抗R4の他方は、抵抗R5の他方に接続される。
LEDに電流ILEDが供給されると電圧V3が発生し、ダイオードD2を介してコンデンサC3が充電されて、ピークホールド回路14は電圧VPを出力する。また、抵抗R4の抵抗値によって、電圧VPの電圧値の保持時間が変わる。
電源15は、定電圧値VRを出力できるような構成である。定電圧値VRは、LEDを最適に発光させるために設定された電流ILEDが供給されたときの電圧V3の電圧値と同じにすることが望ましい。
増幅器16は、ピークホールド回路14の電圧VP出力側が非反転入力端子(+)に接続され、電源15の定電圧値VR出力側が反転入力端子(−)に接続される。増幅器16は、電源15から一定出力される定電圧値VRを基準電圧とし、電圧VPの電圧値との差を増幅した信号を出力する。
発振器17は、三角波の信号を所定の周波数で出力する。所定の周波数は、交流電源の周波数より十分大きくなるように設定する。例えば、交流電源の周波数が60Hzの場合、三角波の周波数は20〜500kHzの範囲内に設定することが望ましい。なお、発振器17から出力される信号は三角波に限定されず、例えば鋸歯状波や正弦波であっても良い。
コンパレータ18は、発振器17の信号出力側が非反転入力端子に接続され、増幅器16の出力端子が反転入力端子に接続される。
図2は、コンパレータ18の動作を示す概略図である。
図2に示すように、コンパレータ18は、入力信号を比較し、増幅器16の出力信号の電圧が発振器17の出力信号の電圧より小さな期間に論理レベルがハイレベルとなる方形波の信号を出力する。このとき、増幅器16の出力信号の電圧が大きいほど、ハイレベルの出力期間は短くなる。反対に増幅器16の出力信号の電圧が小さいほど、ハイレベルの出力期間は長くなる。
トランジスタQ1は、npn構造であり、抵抗R3を介してベースに入力されるコンパレータ18の出力信号に基づいてオンまたはオフする。コレクタは、抵抗R1を介してトランジスタQ2のベースに接続される。また、エミッタは整流回路の出力側の他方と接続される。
トランジスタQ2は、pnp構造であり、ベースとエミッタは、抵抗R2を介して接続される。コレクタは、コイルL1の一方と接続される。また、エミッタは、整流回路11の出力側の一方と接続される。
トランジスタQ1がオンすると、抵抗R1を介してトランジスタQ2のベースに電流が供給されてトランジスタQ2もオンする。トランジスタQ1がオフすると、トランジスタQ2もオフする。このように、トランジスタQ2は、トランジスタQ1と同期してオンまたはオフする。
フライホイールダイオードD1のアノードは、整流回路11の出力側の他方と接続される。また、カソードは、トランジスタQ2のコレクタおよびコイルL1の一方と接続される。
トランジスタQ2のオン期間において、整流回路11で全波整流された電流がコイルL1に流れ、コイルL1にはエネルギが蓄積される。反対にトランジスタQ2のオフ期間において、コイルL1に蓄積されたエネルギの一部がLEDおよびフライホイールダイオードD1に還流される。このため、トランジスタQ2のコレクタとフライホイールダイオードD1のアノードとの接続部の電圧VCは、トランジスタQ2がオンのとき上昇し、オフのとき降下する。
コイルL1およびコンデンサC2は、ローパスフィルタを構成するためにコイルL1の他方とコンデンサC2の一方が接続される。またコンデンサC2の他方は、整流回路11の出力側の他方と接続される。
コイルL1のインダクタンス値およびコンデンサC2の容量値から算出されるローパスフィルタのカットオフ周波数は、交流電源の周波数より大きく、トランジスタQ2をスイッチングさせる周波数、すなわち発振器17の出力周波数より小さくなるように設定する。このため、電流ILEDの周波数は、トランジスタQ2のスイッチング動作で発生したリップル成分は除去されるが、交流電源の交流成分は残る。
なお、トランジスタQ2のエミッタと、整流回路11の出力側の他方との間にコンデンサC4を挿入すると、トランジスタQ2のスイッチング動作で発生するノイズを抑えることができる。コンデンサC4の容量値は1μF以下にすることが望ましい。
次に、本実施形態の照明装置の動作について説明する。
図3は、本実施形態の照明装置の出力波形を示す概略図である。ここでは、交流電源の出力周波数を60Hzとする。
交流電源が供給されると、制御回路13は、フィルタ回路12、整流回路11を介して供給される電流をトランジスタQ2、フライホイールダイオードD1、コイルL1、およびコンデンサC2を介して電流ILEDに変換する。このとき、コイルL1およびコンデンサC2で構成されるローパスフィルタによって、電流ILEDの周波数は、交流電源の交流成分を残すようにトランジスタQ2のスイッチング動作で発生したリップル成分を除去したものとなる。このため、電流ILEDの出力波形の周波数および位相は、入力電圧V1の出力波形のそれぞれと同等の値となる。
電流ILEDがLEDに供給されたときに発生する電圧V3の出力波形は、電流ILEDの電流値、および抵抗R5の抵抗値に基づいて決まる。電圧V3のピーク値に相当する電圧VPは、その値がピークホールド回路14によって、電圧V3の出力波形の周期に相当する時間まで保持される。
増幅器16において電圧VPの電圧値が電圧値VRより大きいと、コンパレータ18から出力されるトランジスタQ1のオン信号の時間が短くなる。すると、トランジスタQ1に同期するトランジスタQ2のオン期間も短くなる。すると、トランジスタQ2のオフ期間が長くなるため、電流ILEDのピーク値が下がり、電圧VPは小さくなる。反対に、電圧VPが基準電圧VRより小さいと、トランジスタQ2のオン期間が長くなり、電圧VPは大きくなる。
本実施形態の照明装置は、上述したように交流電源から供給される電流をLEDへの供給電流とし、LEDに供給された電流値を示す電圧を検出してそのピーク値を特定し、特定したピーク値が所定の電圧値より大きいな場合には交流電源から供給される電流の供給時間を短くし、反対に所定の電圧値よりも小さな場合には交流電源から供給される電流の供給時間を長くする。
このようにして、個々のLEDの順方向電圧のばらつきや電源電圧の変動が生じても、LEDに供給される電流のピーク値が一定となるように調整されるため、照明装置の明るさが一定に保たれる。また、LEDに供給される電流の変動幅を抑えるためにLEDの発光に寄与しない電力を大きくする必要がないため、供給される電力に対して効率よく点灯することが可能となる。
さらに、電圧と位相差の小さい電流がLEDに流れるため、力率が良い(無駄に流れる電流が小さい)照明装置となる。力率が良いと、電源や電源に接続されている配線への電流の負担が小さくなるため、一つの電源からより多くの照明装置に電流を供給することが可能となる。
また、LEDの順方向電圧の総和を小さくしてもLEDに供給される電流の変動を抑えられるため、高輝度なLEDを用いて直列接続する個数を減らし、装置の小型化が可能となる。
なお、本実施形態の照明装置は交流電源から供給される電流によって点灯するため、既存の電球から置き換えられるようなねじ込み式の口金が設けられてもよい。また、室内または屋外に設置されているコンセントから交流電源を供給するために、フィルタ回路12の入力部にコンセントに対応するプラグが設けられてもよい。この場合、読書灯などのスポット照明器具、または庭園灯として利用できる。
なお、光源はLEDに限定されず、電流で明るさを制御できるものであればよい。例えば、有機EL(Electroluminescence)を用いることとしてもよい。
また、トランジスタQ1およびトランジスタQ2の代わりに電界効果トランジスタ、またはIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)を用いてもよい。これらのトランジスタも、入力信号に応じてオンまたはオフするからである。
本実施形態の照明装置の回路構成の一例を示す概略図である。 本実施形態のコンパレータの動作を説明するための概略図である。 本実施形態の照明装置の出力波形を示す概略図である。 従来の照明装置の回路構成の一例を示す概略図である。
符号の説明
11 整流回路
12 フィルタ回路
13 制御回路
14 ピークホールド回路
15 定電圧電源
16 増幅器
17 発振器
18 コンパレータ

Claims (9)

  1. 電流が供給されたときに発光を行う光源と、
    入力電流を前記光源に発光を行わせるための供給電流として前記光源へ供給する制御回路と、を有し、
    前記制御回路は、前記光源に供給された電流値を示す電圧を検出してそのピーク値を特定し、該ピーク値が所定の電圧値より大きな場合には前記入力電流の供給時間を短くし、前記ピーク値が所定の電圧値より小さな場合には前記入力電流の供給時間を長くして前記供給電流を前記光源へ供給することを特徴とする照明装置。
  2. 請求項1記載の照明装置において、
    前記制御回路は、
    前記光源と直列に接続された抵抗と、
    特定される前記抵抗の両端の電圧のピーク値を保持するピークホールド回路と、
    前記ピークホールド回路により保持されている電圧値と所定の電圧値とを入力し、これらの差分増幅信号を第1の信号として出力する増幅器と、
    所定の周波数の信号を第2の信号として出力する発振器と、
    前記第1の信号が前記第2の信号よりも小さなときにハイレベルとなる第3の信号を出力するコンパレータと、
    第3の信号がハイレベルのときにオンとなる第1のトランジスタと、
    前記光源への電流供給状態を制御し、オンおよびオフ動作が前記第1のトランジスタと同期し、オン期間に前記光源へ電流を供給する第2のトランジスタと、
    を有することを特徴とする照明装置。
  3. 請求項1記載の照明装置において、
    交流電源を整流して前記制御回路への入力電流とする整流回路を備え、
    前記制御回路は、
    前記光源と直列に接続された抵抗と、
    特定される前記抵抗の両端の電圧のピーク値を保持するピークホールド回路と、
    前記ピークホールド回路により保持されている電圧値と所定の電圧値とを入力し、これらの差分増幅信号を第1の信号として出力する増幅器と、
    所定の周波数の信号を第2の信号として出力する発振器と、
    前記第1の信号が前記第2の信号よりも小さなときにハイレベルとなる第3の信号を出力するコンパレータと、
    第3の信号がハイレベルのときにオンとなる第1のトランジスタと、
    前記光源への電流供給状態を制御し、オンおよびオフ動作が前記第1のトランジスタと同期し、オン期間に前記光源へ電流を供給する第2のトランジスタと、
    前記第2のトランジスタの出力電流のリップル成分を除去するためのコイルおよびコンデンサと、
    前記コイルに蓄積されたエネルギの一部を前記第2のトランジスタのオフ期間に還流させるためのダイオードと、
    を有することを特徴とする照明装置。
  4. 請求項3記載の照明装置において、
    前記コイルおよびコンデンサを含むローパスフィルタを備え、
    前記ローパスフィルタのカットオフ周波数は、前記交流電源の周波数より大きく、かつ前記第2の信号の出力周波数より小さく設定することを特徴とする照明装置。
  5. 請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の照明装置において、
    光源がLED、または有機ELである照明装置。
  6. 電流が供給されたときに発光を行う光源に対して、入力電流を前記光源に発光を行わせるための供給電流として前記光源へ供給する制御回路であって、
    前記制御回路は、前記光源に供給された電流値を示す電圧を検出してそのピーク値を特定し、該ピーク値が所定の電圧値より大きな場合には前記入力電流の供給時間を短くし、前記ピーク値が所定の電圧値より小さな場合には前記入力電流の供給時間を長くして前記供給電流を前記光源へ供給することを特徴とする照明装置の制御回路。
  7. 請求項6記載の制御回路において、
    前記制御回路は、
    前記光源と直列に接続された抵抗と、
    特定される前記抵抗の両端の電圧のピーク値を保持するピークホールド回路と、
    前記ピークホールド回路により保持されている電圧値と所定の電圧値とを入力し、これらの差分増幅信号を第1の信号として出力する増幅器と、
    所定の周波数の信号を第2の信号として出力する発振器と、
    前記第1の信号が前記第2の信号よりも小さなときにハイレベルとなる第3の信号を出力するコンパレータと、
    第3の信号がハイレベルのときにオンとなる第1のトランジスタと、
    前記光源への電流供給状態を制御し、オンおよびオフ動作が前記第1のトランジスタと同期し、オン期間に前記光源へ電流を供給力する第2のトランジスタと、
    を有することを特徴とする制御回路。
  8. 請求項6記載の制御回路において、
    前記照明装置は、
    交流電源を整流して前記制御回路への入力電流とする整流回路とを備え、
    前記制御回路は、
    前記光源と直列に接続された抵抗と、
    特定される前記抵抗の両端の電圧のピーク値を保持するピークホールド回路と、
    前記ピークホールド回路により保持されている電圧値と所定の電圧値とを入力し、これらの差分増幅信号を第1の信号として出力する増幅器と、
    所定の周波数の信号を第2の信号として出力する発振器と、
    前記第1の信号が前記第2の信号よりも小さなときにハイレベルとなる第3の信号を出力するコンパレータと、
    第3の信号がハイレベルのときにオンとなる第1のトランジスタと、
    前記光源への電流供給状態を制御し、オンおよびオフ動作が前記第1のトランジスタと同期し、オン期間に前記光源へ電流を供給力する第2のトランジスタと、
    前記第2のトランジスタの出力電流のリップル成分を除去するためのコイルおよびコンデンサと、
    前記コイルに蓄積されたエネルギの一部を前記第2のトランジスタのオフ期間に還流させるためのダイオードと、
    を有することを特徴とする制御回路。
  9. 請求項8記載の制御回路において、
    前記コイルおよびコンデンサを含むローパスフィルタを備え、
    前記ローパスフィルタのカットオフ周波数は、前記交流電源の周波数より大きく、かつ前記第2の信号の出力周波数より小さく設定することを特徴とする制御回路。
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