JP2009200146A - Led駆動回路及びそれを用いたled照明機器 - Google Patents

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Abstract

【課題】微灯モードでの電力損失を低減することができるLED駆動回路を提供する。
【解決手段】定電流の値を設定する抵抗R1と、DC出力電圧を出力するスイッチング電源回路(NチャネルMOSFET1、制御回路2’、スイッチングトランスT1、ダイオードD1、及びコンデンサC2)と、前記DC出力電圧を入力し、前記定電流を出力してLED7を駆動する定電流電源回路(ドライバ6’、ダイオードD2、コイルL1、及びコンデンサC3)とを備え、通常点灯モードよりも少電流でLED7を駆動する微灯モードである場合に、前記スイッチング電源回路内の発振回路及び前記定電流電源回路内の発振回路の少なくとも一つの発振周波数を前記通常点灯モードのときよりも低下させるLED駆動回路。
【選択図】図1

Description

本発明は、LEDを駆動するLED駆動回路及びそれを用いたLED照明機器に関する。
従来の技術について図15を参照して説明する。図15は従来の照明用LED駆動回路の一構成例を示す図である。図15に示すLED駆動回路は、交流入力電圧Vinをダイオードブリッジ回路DB1で全波整流した後、平滑コンデンサC1で平滑化することで得られた1次側DC入力電圧を、NチャネルMOSFET1、制御回路2、スイッチングトランスT1、ダイオードD1、及びコンデンサC2を備えるスイッチング電源によって、2次側DC出力電圧に変換する。そして、図15に示すLED駆動回路は、2次側DC出力電圧を抵抗R2及びR3によって検出し、その検出結果をシャントレギュレータ3とフォトダイオード4及びフォトトランジスタ5から成るフォトカプラとを介して制御回路2へフィードバックし、制御回路2がNチャネルMOSFET1のデューティを2次側DC出力電圧の値に応じて制御することにより、2次側DC出力電圧の安定化を図る。さらに、図15に示すLED駆動回路は、ドライバ6、ダイオードD2、コイルL1、及びコンデンサC3を備える定電流電源回路が、安定化された2次側DC出力電圧を入力し、抵抗R1によって設定された定電流をLED7に出力することにより、LED7を駆動する。
特表2003−522393号公報(段落0002) 特開2004−206385号公報 特開2006−174677号公報 特開2007−174723号公報
従来の照明用LED駆動回路は通常点灯モードでの効率は様々な手段で高効率化を図っているが、夜間等の長時間に渡って微灯モード(通常点灯モードよりも少電流でLEDを駆動するモード)の状態が続く場合、効率が悪くなり電力損失が増えるという欠点があった(特許文献1参照)。
本発明は、上記の状況に鑑み、微灯モードでの電力損失を低減することができるLED駆動回路及びそれを用いたLED照明機器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に係るLED駆動回路は、定電流の値を設定する定電流値設定手段を備え、LEDに前記定電流を供給して前記LEDを駆動するLED駆動回路であって、通常点灯モードよりも少電流で前記LEDを駆動する微灯モードである場合に、前記LED駆動回路内の発振回路の発振周波数を前記通常点灯モードのときよりも低下させるようにしている。
このような構成によると、微灯モードである場合、前記LED駆動回路内の発振回路の発振周波数が通常点灯モードのときよりも低下するので、発振周波数の低下分だけ発振時のスイッチング損失が低減される。したがって、微灯モードでの電力損失を低減することができる。
また、DC出力電圧を出力するスイッチング電源回路と、前記DC出力電圧を入力し、前記定電流を出力して前記LEDを駆動する定電流電源回路とを備え、前記微灯モードである場合に、前記スイッチング電源回路内の発振回路及び前記定電流電源回路内の発振回路の少なくとも一つの発振周波数を前記通常点灯モードのときよりも低下させるようにしてもよい。
また、前記微灯モードを、前記LEDを流れる電流を検出して検出するようにしてもよい。
また、前記微灯モードを、前記スイッチング電源回路内のスイッチング素子を流れる電流を検出して検出するようにしてもよい。
また、前記微灯モードを、前記LED電源回路の入力電流を検出して検出するようにしてもよい。
また、前記微灯モードを、外部信号により検出するようにしてもよい。
また、前記微灯モードを、前記LEDの光量を検出して検出するようにしてもよい。
また、前記微灯モードである場合に、前記スイッチング電源回路内の発振回路の発振周波数を前記通常点灯モードのときよりも低下させるときは前記定電流電源回路内の発振回路の発振周波数を低下させず、前記定電流電源回路内の発振回路の発振周波数を前記通常点灯モードのときよりも低下させるときは前記スイッチング電源回路内の発振回路の発振周波数を低下させないようにしてもよい。
また、上記目的を達成するために本発明に係るLED照明機器は、上記いずれかのLED駆動回路を用いるようにする。
本発明に係るLED駆動回路及びそれを用いたLED照明機器によると、微灯モードである場合、前記LED駆動回路内の発振回路の発振周波数が通常点灯モードのときよりも低下するので、発振周波数の低下分だけ発振時のスイッチング損失が低減される。したがって、微灯モードでの電力損失を低減することができる。
まず、本発明の第一実施形態について図1を参照して説明する。図1は本発明の第一実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。なお、図1において図15と同一の部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
図1に示すLED駆動回路は、図15に示すLED駆動回路において、制御回路2を内部の発振回路(不図示)の発振周波数が変更可能な制御回路2’に置換し、ドライバ6を内部の発振回路(不図示)の発振周波数が変更可能なドライバ6’に置換し、更に、微灯モード検出回路8と、発振周波数低下回路9及び10とを設けた構成である。微灯モード検出回路8は、微灯モードを検出する回路である。また、発振周波数低下回路9は、微灯モード検出回路8によって微灯モードが検出されている場合に、ドライバ6’内の発振回路の発振周波数を通常点灯モードのときよりも低下させる回路であり、発振周波数低下回路10は、微灯モード検出回路8によって微灯モードが検出されている場合に、制御回路2’内の発振回路の発振周波数を通常点灯モードのときよりも低下させる回路である。
このような構成によると、微灯モードである場合、制御回路2’内の発振回路及びドライバ6’内の発振回路の発振周波数が通常点灯モードのときよりも低下するので、発振周波数の低下分だけ発振時のスイッチング損失が低減される。したがって、微灯モードでの電力損失を低減することができる。
次に、本発明の第二実施形態について図2を参照して説明する。図2は本発明の第二実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。なお、図2において図15と同一の部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
図2に示すLED駆動回路は、図15に示すLED駆動回路において、ドライバ6を内部の発振回路(不図示)の発振周波数が変更可能なドライバ6’に置換し、更に、微灯モード検出回路8Aと、発振周波数低下回路9とを設けた構成である。微灯モード検出回路8Aは、LED7を流れる電流を検出して微灯モードを検出する回路であり、LED7を流れる電流が所定範囲(微灯モードに対応するLED電流範囲)内である場合に微灯モードを検出する。また、発振周波数低下回路9は、微灯モード検出回路8Aによって微灯モードが検出されている場合に、ドライバ6’内の発振回路の発振周波数を通常点灯モードのときよりも低下させる回路である。
このような構成によると、微灯モードである場合、ドライバ6’内の発振回路の発振周波数が通常点灯モードのときよりも低下するので、発振周波数の低下分だけ発振時のスイッチング損失が低減される。したがって、微灯モードでの電力損失を低減することができる。
次に、本発明の第三実施形態について図3を参照して説明する。図3は本発明の第三実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。なお、図3において図15と同一の部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
図3に示すLED駆動回路は、図15に示すLED駆動回路において、ドライバ6を内部の発振回路(不図示)の発振周波数が変更可能なドライバ6’に置換し、更に、微灯モード検出回路8Bと、発振周波数低下回路9とを設けた構成である。微灯モード検出回路8Bは、NチャネルMOSFET1を流れる電流を検出して微灯モードを検出する回路であり、NチャネルMOSFET1を流れる電流が所定範囲(微灯モードに対応するMOSFET電流範囲)内である場合に微灯モードを検出する。また、発振周波数低下回路9は、微灯モード検出回路8Bによって微灯モードが検出されている場合に、ドライバ6’内の発振回路の発振周波数を通常点灯モードのときよりも低下させる回路である。
このような構成によると、微灯モードである場合、ドライバ6’内の発振回路の発振周波数が通常点灯モードのときよりも低下するので、発振周波数の低下分だけ発振時のスイッチング損失が低減される。したがって、微灯モードでの電力損失を低減することができる。
次に、本発明の第四実施形態について図4を参照して説明する。図4は本発明の第四実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。なお、図4において図15と同一の部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
図4に示すLED駆動回路は、図15に示すLED駆動回路において、ドライバ6を内部の発振回路(不図示)の発振周波数が変更可能なドライバ6’に置換し、更に、微灯モード検出回路8Cと、発振周波数低下回路9とを設けた構成である。微灯モード検出回路8Cは、図4に示すLED駆動回路の入力電流を検出して微灯モードを検出する回路であり、図4に示すLED駆動回路の入力電流(実効値)が所定範囲(微灯モードに対応する入力電流範囲)内である場合に微灯モードを検出する。また、発振周波数低下回路9は、微灯モード検出回路8Cによって微灯モードが検出されている場合に、ドライバ6’内の発振回路の発振周波数を通常点灯モードのときよりも低下させる回路である。
このような構成によると、微灯モードである場合、ドライバ6’内の発振回路の発振周波数が通常点灯モードのときよりも低下するので、発振周波数の低下分だけ発振時のスイッチング損失が低減される。したがって、微灯モードでの電力損失を低減することができる。
次に、本発明の第五実施形態について図5を参照して説明する。図5は本発明の第五実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。なお、図5において図15と同一の部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
図5に示すLED駆動回路は、図15に示すLED駆動回路において、制御回路2を内部の発振回路(不図示)の発振周波数が変更可能な制御回路2’に置換し、更に、微灯モード検出回路8Aと、発振周波数低下回路10とを設けた構成である。微灯モード検出回路8Aは、LED7を流れる電流を検出して微灯モードを検出する回路であり、LED7を流れる電流が所定範囲(微灯モードに対応するLED電流範囲)内である場合に微灯モードを検出する。また、発振周波数低下回路10は、微灯モード検出回路8Aによって微灯モードが検出されている場合に、制御回路2’内の発振回路の発振周波数を通常点灯モードのときよりも低下させる回路である。
このような構成によると、微灯モードである場合、制御回路2’内の発振回路の発振周波数が通常点灯モードのときよりも低下するので、発振周波数の低下分だけ発振時のスイッチング損失が低減される。したがって、微灯モードでの電力損失を低減することができる。
次に、本発明の第六実施形態について図6を参照して説明する。図6は本発明の第六実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。なお、図6において図15と同一の部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
図6に示すLED駆動回路は、図15に示すLED駆動回路において、制御回路2を内部の発振回路(不図示)の発振周波数が変更可能な制御回路2’に置換し、更に、微灯モード検出回路8Bと、発振周波数低下回路10とを設けた構成である。微灯モード検出回路8Bは、NチャネルMOSFET1を流れる電流を検出して微灯モードを検出する回路であり、NチャネルMOSFET1を流れる電流が所定範囲(微灯モードに対応するMOSFET電流範囲)内である場合に微灯モードを検出する。また、発振周波数低下回路10は、微灯モード検出回路8Bによって微灯モードが検出されている場合に、制御回路2’内の発振回路の発振周波数を通常点灯モードのときよりも低下させる回路である。
このような構成によると、微灯モードである場合、制御回路2’内の発振回路の発振周波数が通常点灯モードのときよりも低下するので、発振周波数の低下分だけ発振時のスイッチング損失が低減される。したがって、微灯モードでの電力損失を低減することができる。
次に、本発明の第七実施形態について図7を参照して説明する。図7は本発明の第七実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。なお、図7において図15と同一の部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
図7に示すLED駆動回路は、図15に示すLED駆動回路において、制御回路2を内部の発振回路(不図示)の発振周波数が変更可能な制御回路2’に置換し、更に、微灯モード検出回路8Cと、発振周波数低下回路10とを設けた構成である。微灯モード検出回路8Cは、図7に示すLED駆動回路の入力電流を検出して微灯モードを検出する回路であり、図7に示すLED駆動回路の入力電流(実効値)が所定範囲(微灯モードに対応する入力電流範囲)内である場合に微灯モードを検出する。また、発振周波数低下回路10は、微灯モード検出回路8Cによって微灯モードが検出されている場合に、制御回路2’内の発振回路の発振周波数を通常点灯モードのときよりも低下させる回路である。
このような構成によると、微灯モードである場合、制御回路2’内の発振回路の発振周波数が通常点灯モードのときよりも低下するので、発振周波数の低下分だけ発振時のスイッチング損失が低減される。したがって、微灯モードでの電力損失を低減することができる。
次に、本発明の第八実施形態について図8を参照して説明する。図8は本発明の第八実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。なお、図8において図15と同一の部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
図8に示すLED駆動回路は、図15に示すLED駆動回路において、ドライバ6を内部の発振回路(不図示)の発振周波数が変更可能なドライバ6’に置換し、更に、発振周波数低下回路9を設けた構成である。発振周波数低下回路9は、マイコン等(不図示)から送出される検出モードであることを示す外部信号S1を受け取っている場合に、ドライバ6’内の発振回路の発振周波数を通常点灯モードのときよりも低下させる回路である。
このような構成によると、微灯モードである場合、ドライバ6’内の発振回路の発振周波数が通常点灯モードのときよりも低下するので、発振周波数の低下分だけ発振時のスイッチング損失が低減される。したがって、微灯モードでの電力損失を低減することができる。
次に、本発明の第九実施形態について図9を参照して説明する。図9は本発明の第九実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。なお、図9において図15と同一の部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
図9に示すLED駆動回路は、図15に示すLED駆動回路において、制御回路2を内部の発振回路(不図示)の発振周波数が変更可能な制御回路2’に置換し、更に、発振周波数低下回路10を設けた構成である。発振周波数低下回路10は、マイコン等(不図示)から送出される検出モードであることを示す外部信号S1を受け取っている場合に、制御回路2’内の発振回路の発振周波数を通常点灯モードのときよりも低下させる回路である。
このような構成によると、微灯モードである場合、制御回路2’内の発振回路の発振周波数が通常点灯モードのときよりも低下するので、発振周波数の低下分だけ発振時のスイッチング損失が低減される。したがって、微灯モードでの電力損失を低減することができる。
次に、本発明の第十実施形態について図10を参照して説明する。図10は本発明の第十実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。なお、図10において図15と同一の部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
図10に示すLED駆動回路は、図15に示すLED駆動回路において、ドライバ6を内部の発振回路(不図示)の発振周波数が変更可能なドライバ6’に置換し、更に、照度センサ11と、発振周波数低下回路9とを設けた構成である。照度センサ11は、LED7の光量を検出する回路である。また、発振周波数低下回路9は、照度センサ11によって検出されているLED7の光量が所定範囲(微灯モードに対応するLED光量範囲)内である場合に、ドライバ6’内の発振回路の発振周波数を通常点灯モードのときよりも低下させる回路である。
このような構成によると、微灯モードである場合、ドライバ6’内の発振回路の発振周波数が通常点灯モードのときよりも低下するので、発振周波数の低下分だけ発振時のスイッチング損失が低減される。したがって、微灯モードでの電力損失を低減することができる。
次に、本発明の第十一実施形態について図11を参照して説明する。図11は本発明の第十一実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。なお、図11において図15と同一の部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
図11に示すLED駆動回路は、図15に示すLED駆動回路において、制御回路2を内部の発振回路(不図示)の発振周波数が変更可能な制御回路2’に置換し、更に、照度センサ11と、発振周波数低下回路10とを設けた構成である。照度センサ11は、LED7の光量を検出する回路である。また、発振周波数低下回路10は、照度センサ11によって検出されているLED7の光量が所定範囲(微灯モードに対応するLED光量範囲)内である場合に、制御回路2’内の発振回路の発振周波数を通常点灯モードのときよりも低下させる回路である。
このような構成によると、微灯モードである場合、制御回路2’内の発振回路の発振周波数が通常点灯モードのときよりも低下するので、発振周波数の低下分だけ発振時のスイッチング損失が低減される。したがって、微灯モードでの電力損失を低減することができる。
次に、本発明の第十二実施形態について図12を参照して説明する。図12は本発明の第十二実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。なお、図12において図15と同一の部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
図12に示すLED駆動回路は、図15に示すLED駆動回路において、制御回路2を内部の発振回路(不図示)の発振周波数が変更可能な制御回路2’に置換し、ドライバ6を内部の発振回路(不図示)の発振周波数が変更可能なドライバ6’に置換し、更に、微灯モード検出回路8Dと、発振周波数低下回路9及び10とを設けた構成である。微灯モード検出回路8Dは、微灯モードを検出する回路であって、微灯モードを検出している場合に、発振周波数低下回路9を動作させるときは発振周波数低下回路10を動作させず、発振周波数低下回路10を動作させるときは発振周波数低下回路9を動作させない。また、発振周波数低下回路9は、微灯モード検出回路8Dによって動作が指示されている場合に、ドライバ6’内の発振回路の発振周波数を通常点灯モードのときよりも低下させる回路であり、発振周波数低下回路10は、微灯モード検出回路8Dによって動作が指示されている場合に、制御回路2’内の発振回路の発振周波数を通常点灯モードのときよりも低下させる回路である。
上述した第一実施形態の図1に示すLED駆動回路のように、微灯モードである場合に、制御回路2’内の発振回路及びドライバ6’内の発振回路双方の発振周波数を通常点灯モードのときよりも低下させると、干渉現象および電源動作上の安定化が損なわれるおそれがある。これに対して、本実施形態の図12に示すLED駆動回路は、微灯モードである場合に、制御回路2’内の発振回路の発振周波数を通常点灯モードのときよりも低下させるときはドライバ6’内の発振回路の発振周波数を低下させず、ドライバ6’内の発振回路の発振周波数を通常点灯モードのときよりも低下させるときは制御回路2‘内の発振回路の発振周波数を低下させないので、干渉現象および電源動作上の安定化が損なわれるおそれがない。また、本実施形態の図12に示すLED駆動回路は、微灯モードである場合、発振回路の発振周波数の低下分だけ発振時のスイッチング損失が低減される。したがって、微灯モードでの電力損失を低減することができる。
次に、内部の発振回路の発振周波数が変更可能な制御回路2’及び内部の発振回路の発振周波数が変更可能なドライバ6’の構成について説明する。制御回路2’の一構成例を図13に示し、ドライバ6’の一構成例を図14に示す。なお、図13及び図14において図1と同一の部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
図13に示す制御回路2’は、アノードに1次側DC入力電圧VDC1(例えば図1に示す交流入力電圧Vinをダイオードブリッジ回路DB1で全波整流した後、平滑コンデンサC1で平滑化することで得られる電圧)が印加されるダイオード21と、プルアップ抵抗22と、発振回路23と、基準電圧源24と、PWMコンパレータ25と、ドライブ回路26とを備えている。
PWMコンパレータ25の第1入力端子P1には、発振回路23から出力される発振信号が入力され、PWMコンパレータ25の第2入力端子P2には、プルアップ抵抗22とフォトトランジスタ5との接続点電圧が入力され、PWMコンパレータの第3入力端子P3には、基準電圧源24から供給される基準電圧Vrefが入力される。PWMコンパレータ25は、発振回路23から出力される発振信号の周期で、かつ第2入力端子P2への入力電圧と第3の入力端子P3への入力電圧のうち、いずれか低い方の電圧に対応したパルス幅のPWM出力を行う。ドライブ回路26はPWMコンパレータ25のPWM出力を受けて、そのPWM出力に応じたパルス信号をNチャネルMOSFET1のゲートに供給してNチャネルMOSFET1をオン/オフする。
発振回路23は、発振周波数低下回路10の制御により、例えば時定数を切換えて発振周波数を変更する。
図14に示すドライバ6’は、NチャネルMOSFET61と、エラーアンプ62と、基準電圧源63と、PWMコンパレータ64と、発振回路65と、ドライブ回路66とを備えている。
ドライバ6’、ダイオードD2、コイルL1、及びコンデンサC3を備える定電流電源回路は、ドライブ回路66がNチャネルMOSFET61をオン/オフすることにより、2次側DC出力電圧VDC2(例えば、図1に示すNチャネルMOSFET1、制御回路2’、スイッチングトランスT1、ダイオードD1、及びコンデンサC2を備えるスイッチング電源の出力電圧)を降圧した電圧をコンデンサC3の両端に発生させて、LED7を駆動する。
そして、LED7を流れる電流に抵抗R1の抵抗値を乗じた電圧がエラーアンプ62の非反転入力端子に供給され、基準電圧源63からエラーアンプ62の反転入力端子に供給される基準電圧Vrefと比較される。これにより、エラーアンプ62の出力には二入力端子間の電圧差に応じた電圧が現れ、この電圧がPWMコンパレータ64の非反転入力端子に供給される。
PWMコンパレータ64の反転入力端子に入力される信号は、発振回路65から出力される鋸歯状波信号であり、この信号がPWMコンパレータ64によってエラーアンプ62の出力電圧レベルと比較される。その結果、エラーアンプ62の出力電圧レベルが鋸歯状波信号より高くなる期間では、PWMコンパレータ64のPWM出力はHighレベルになり、エラーアンプ62の出力電圧レベルが鋸歯状波信号より低くなる期間では、PWMコンパレータ64のPWM出力はLowレベルになる。
そして、ドライブ回路66はPWMコンパレータ64のPWM出力を受けて、そのPWM出力に応じたパルス信号をNチャネルMOSFET61のゲートに供給してNチャネルMOSFET61をオン/オフする。即ち、ドライブ回路66は、PWMコンパレータ64のPWM出力がHighレベルのとき、NチャネルMOSFET61に所定のゲート電圧を供給してNチャネルMOSFET61をオンにする。一方、PWMコンパレータ64のPWM出力がLowレベルのとき、NチャネルMOSFET61に所定のゲート電圧を供給せず、NチャネルMOSFET61をオフにする。
ドライブ回路66がこのようなNチャネルMOSFET61のオン/オフ制御即ちスイッチング制御動作を行うと、エラーアンプ62の二入力端子間の電圧差がなくなるように降圧動作が行われることになる。そして、LED7を流れる電流は、基準電圧Vrefを抵抗R1で除した電流値に安定化される。
発振回路65は、発振周波数低下回路9の制御により、例えば時定数を切換えて発振周波数を変更する。
最後に、本発明に係るLED照明機器について説明する。本発明に係るLED照明機器の構成例としては、図1〜図12のいずれかのLED駆動回路と、そのLED駆動回路が駆動するLED7とを備え、LED7に照明用LEDを用いる構成が挙げられる。このような構成によると、微灯モードでの消費電力が低いLED照明機器を実現することができる。
は、本発明の第一実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。 は、本発明の第二実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。 は、本発明の第三実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。 は、本発明の第四実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。 は、本発明の第五実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。 は、本発明の第六実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。 は、本発明の第七実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。 は、本発明の第八実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。 は、本発明の第九実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。 は、本発明の第十実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。 は、本発明の第十一実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。 は、本発明の第十二実施形態に係るLED駆動回路の構成を示す図である。 は、内部の発振回路の発振周波数が変更可能な制御回路の一構成例を示す図である。 は、内部の発振回路の発振周波数が変更可能なドライバの一構成例を示す図である。 は、従来の照明用LED駆動回路の一構成例を示す図である。
符号の説明
1 NチャネルMOSFET
2、2’ 制御回路
3 シャントレギュレータ
4 フォトダイオード
5 フォトトランジスタ
6、6’ ドライバ
7 LED
8、8A〜8D 微灯モード検出回路
9、10 発振周波数低下回路
11 照度センサ
21 ダイオード
22 プルアップ抵抗
23 発振回路
24 基準電圧源
25 PWMコンパレータ
26 ドライブ回路
61 NチャネルMOSFET
62 エラーアンプ
63 基準電圧源
64 PWMコンパレータ
65 発振回路
66 ドライブ回路
C1 平滑コンデンサ
C2、C3 コンデンサ
D1、D2 ダイオード
DB1 ダイオードブリッジ回路
L1 コイル
R1〜R3 抵抗
T1 スイッチングトランス

Claims (9)

  1. 定電流の値を設定する定電流値設定手段を備え、LEDに前記定電流を供給して前記LEDを駆動するLED駆動回路において、
    通常点灯モードよりも少電流で前記LEDを駆動する微灯モードである場合に、前記LED駆動回路内の発振回路の発振周波数を前記通常点灯モードのときよりも低下させることを特徴とするLED駆動回路。
  2. DC出力電圧を出力するスイッチング電源回路と、
    前記DC出力電圧を入力し、前記定電流を出力して前記LEDを駆動する定電流電源回路とを備え、
    前記微灯モードである場合に、前記スイッチング電源回路内の発振回路及び前記定電流電源回路内の発振回路の少なくとも一つの発振周波数を前記通常点灯モードのときよりも低下させる請求項1に記載のLED駆動回路。
  3. 前記微灯モードを、前記LEDを流れる電流を検出して検出する請求項1又は請求項2に記載のLED駆動回路。
  4. 前記微灯モードを、前記スイッチング電源回路内のスイッチング素子を流れる電流を検出して検出する請求項2に記載のLED駆動回路。
  5. 前記微灯モードを、前記LED電源回路の入力電流を検出して検出する請求項1又は請求項2に記載のLED駆動回路。
  6. 前記微灯モードを、外部信号により検出する請求項1又は請求項2に記載のLED駆動回路。
  7. 前記微灯モードを、前記LEDの光量を検出して検出する請求項1又は請求項2に記載のLED駆動回路。
  8. 前記微灯モードである場合に、前記スイッチング電源回路内の発振回路の発振周波数を前記通常点灯モードのときよりも低下させるときは前記定電流電源回路内の発振回路の発振周波数を低下させず、前記定電流電源回路内の発振回路の発振周波数を前記通常点灯モードのときよりも低下させるときは前記スイッチング電源回路内の発振回路の発振周波数を低下させない請求項2に記載のLED駆動回路。
  9. 請求項1〜8のいずれか1項に記載のLED駆動回路を用いたことを特徴とするLED照明機器。
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