JP2010129238A - Lighting device and lighting fixture using the same as well as liquid crystal display - Google Patents

Lighting device and lighting fixture using the same as well as liquid crystal display Download PDF

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JP2010129238A JP2008300173A JP2008300173A JP2010129238A JP 2010129238 A JP2010129238 A JP 2010129238A JP 2008300173 A JP2008300173 A JP 2008300173A JP 2008300173 A JP2008300173 A JP 2008300173A JP 2010129238 A JP2010129238 A JP 2010129238A
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Shigeru Ido
滋 井戸
Masahiro Naruo
誠浩 鳴尾
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a lighting device and a lighting fixture using the same capable of maintaining brightness of a lamp constant, and alleviating stress of switching elements constituting an inverter circuit, as well as a liquid crystal display. <P>SOLUTION: The lighting device A includes an inverter circuit 3 converting a direct-current power source into high-frequency power to supply to a discharge lamp 4, a drive pulse generating circuit for generating drive pulses determining operation frequency of the switching elements constituting the inverter circuit 3, a voltage control circuit 7 outputting feedback signals Cv1 in accordance with a lamp voltage Vla impressed on the discharge lamp 4, a power control circuit 8 outputting feedback signals Cc1 in accordance with a lamp current Ila supplied to the discharge lamp 4, a selective circuit 6 selecting either the voltage control circuit 7 or the power control circuit 8, and a switching circuit 5 switching the selective circuit 6 in accordance with comparison results of voltage signals fv proportional to the operation frequency of the inverter circuit 3 with a reference value fp1. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、点灯装置ならびにそれを用いた照明器具および液晶表示装置に関するものである。   The present invention relates to a lighting device, a lighting fixture using the same, and a liquid crystal display device.

従来から提供されている液晶表示装置は、液晶パネルと、当該液晶パネルの背面に配置されるバックライトとで構成されており、液晶パネルを構成する各画素では、映像信号に応じて液晶素子が駆動されるとバックライトから放射される光を透過し、逆に液晶素子が駆動されない状態ではバックライトから放射される光を遮光し、その結果液晶パネル上に映像が表示されるようになっている。   Conventionally provided liquid crystal display devices are composed of a liquid crystal panel and a backlight disposed on the back of the liquid crystal panel. In each pixel constituting the liquid crystal panel, a liquid crystal element is provided according to a video signal. When driven, the light emitted from the backlight is transmitted. Conversely, when the liquid crystal element is not driven, the light emitted from the backlight is shielded, and as a result, an image is displayed on the liquid crystal panel. Yes.

ここにおいて、液晶表示装置のバックライトには、例えば冷陰極蛍光ランプ(CCFL)や熱陰極蛍光ランプ(HCFL)などが用いられるが、これらの蛍光ランプではランプを点灯させるための点灯装置が必要であり、特に液晶表示装置のバックライトとして用いる場合にはランプの明るさを一定に維持することが非常に重要となる。   Here, for example, a cold cathode fluorescent lamp (CCFL) or a hot cathode fluorescent lamp (HCFL) is used as the backlight of the liquid crystal display device. However, these fluorescent lamps require a lighting device for lighting the lamp. In particular, when used as a backlight of a liquid crystal display device, it is very important to keep the brightness of the lamp constant.

そこで、ランプの明るさを一定に維持するために、フィードバック回路を採用したバックライトインバータが提案されている(例えば特許文献1参照)。このバックライトインバータは、ランプ電流に相応する検出電圧をフィードバックし、当該検出電圧を基準電圧と比較することによって誤差電圧を出力する第1誤差増幅回路と、ランプ電圧に相応する検出電圧をフィードバックし、当該検出電圧を基準電圧と比較することによって誤差電圧を出力する第2誤差増幅回路とを備えており、選択回路の動作に応じて上記第1または第2誤差増幅回路の何れかが選択され、ランプが解放状態になったり、ランプに過度の電圧が印加された場合には、ランプ電流が完全に遮断されるまで印加電圧を開放電圧に制限することでランプの破損や寿命の短縮が防止されるようになっている。   Therefore, a backlight inverter employing a feedback circuit has been proposed in order to keep the brightness of the lamp constant (see, for example, Patent Document 1). The backlight inverter feeds back a detection voltage corresponding to the lamp current, feeds back a detection voltage corresponding to the lamp voltage, and a first error amplification circuit that outputs an error voltage by comparing the detection voltage with a reference voltage. And a second error amplification circuit that outputs an error voltage by comparing the detected voltage with a reference voltage, and either the first or second error amplification circuit is selected according to the operation of the selection circuit. When the lamp is released or excessive voltage is applied to the lamp, the applied voltage is limited to the open voltage until the lamp current is completely cut off to prevent the lamp from being damaged or shortening its life. It has come to be.

また、ランプへの印加電圧を共振回路を介して発生させる場合には、周波数を連続的に変化させることが望ましいが、このとき始動時におけるランプ電圧が適正でないとランプが始動しない可能性がある。そこで、上記周波数を連続的に可変しながら始動時におけるランプ電圧を適正値に調節する点灯装置も提案されている(例えば特許文献2参照)。   In addition, when the voltage applied to the lamp is generated via the resonance circuit, it is desirable to change the frequency continuously. However, at this time, the lamp may not start unless the lamp voltage at the start is appropriate. . Therefore, a lighting device has also been proposed that adjusts the lamp voltage at the start to an appropriate value while continuously varying the frequency (see, for example, Patent Document 2).

この点灯装置は、共振回路を構成する素子のバラツキに伴って上昇するランプ始動電圧を抑えることでランプの始動性を向上させた装置であって、このようなランプを含む共振型のインバータ回路ではランプが点灯していないときは共振回路のQ値が高く、ランプ電圧は共振周波数からの周波数差に応じて変化することになるが、上記素子のバラツキにより共振周波数がずれてしまうと始動電圧がばらつくことになり、特に始動電圧が上昇した場合にはランプが始動しない可能性がある。そこで、本点灯装置では、インバータ回路の起動時において、共振回路を構成するコンデンサの両端電圧をモニタリングして、ランプが点灯しない状態におけるコンデンサの両端電圧が最大となる動作周波数(共振周波数)を検出し、共振回路の動作周波数を上記共振周波数まで連続的に移行させることで始動電圧が所定値に制御され、ランプが安定点灯するようになっている。
特開2008−3601号公報(段落[0016]−段落[0039]、及び、第2図) 特開2005−63862号公報(段落[0009]−段落[0043]、及び、第1図)
This lighting device is a device in which the startability of the lamp is improved by suppressing the lamp start voltage that rises with variations in the elements constituting the resonance circuit. In the resonance type inverter circuit including such a lamp, When the lamp is not lit, the Q value of the resonance circuit is high, and the lamp voltage changes according to the frequency difference from the resonance frequency. However, if the resonance frequency shifts due to variations in the elements, the starting voltage The lamp may not start, especially when the starting voltage increases. Therefore, in this lighting device, when the inverter circuit is started up, the voltage across the capacitor constituting the resonance circuit is monitored to detect the operating frequency (resonance frequency) at which the voltage across the capacitor is maximized when the lamp is not lit. Then, by continuously shifting the operating frequency of the resonance circuit to the resonance frequency, the starting voltage is controlled to a predetermined value, and the lamp is stably lit.
JP 2008-3601 A (paragraph [0016] -paragraph [0039] and FIG. 2) Japanese Patent Laying-Open No. 2005-63862 (paragraph [0009] -paragraph [0043] and FIG. 1)

上述の特許文献1に示したバックライトインバータでは、例えば第1誤差増幅回路から第2誤差増幅回路に切り替えた場合、第1誤差増幅回路では入力端がグランドに接続されることで基準電圧との差が大きくなって誤差電圧が上昇し、第2誤差増幅回路ではランプ電圧を抑えるように動作するから逆に誤差電圧が低下することになる。すなわち、本例によれば、回路切替時において各誤差増幅回路が逆の動作を行うため、フィードバック回路の定数次第では正常に機能しない虞があり、例えば第2誤差増幅回路のゲインが第1誤差増幅回路のゲインよりも小さいか、または、第2誤差増幅回路が第1誤差増幅回路よりも応答性が悪い場合にはランプ電圧を即座に制限できない場合が生じる。また、共振型のインバータ回路において、インバータ回路の動作周波数をフィードバック制御の制御量とした場合には、不連続な制御が発生するとインバータ回路を構成するスイッチング素子に過大なストレスが加わる可能性があった。   In the backlight inverter disclosed in Patent Document 1 described above, for example, when the first error amplifier circuit is switched to the second error amplifier circuit, the input terminal of the first error amplifier circuit is connected to the ground so that the reference voltage is As the difference increases, the error voltage increases, and the second error amplifier circuit operates to suppress the ramp voltage, so that the error voltage decreases. That is, according to this example, each error amplifier circuit performs the reverse operation at the time of circuit switching, so that there is a possibility that it does not function properly depending on the constant of the feedback circuit. For example, the gain of the second error amplifier circuit is the first error. If the gain is smaller than the gain of the amplifier circuit, or the second error amplifier circuit is less responsive than the first error amplifier circuit, the lamp voltage may not be immediately limited. In a resonance type inverter circuit, if the operating frequency of the inverter circuit is a control amount of feedback control, excessive stress may be applied to the switching elements constituting the inverter circuit when discontinuous control occurs. It was.

さらに、特許文献2に示した点灯装置では、コンデンサの両端電圧から共振周波数を検出できるので、周波数により始動電圧を制御することは可能であるが、それ以外の要因により始動電圧を制御することは困難であり、例えばインバータ回路に電源変動が生じた場合には応答することができないので、ランプ電圧は電源変動に伴って変動することになる。このような場合、一般的な照明器具では始動状態が多少変動しても問題はないが、液晶表示装置では始動タイミングは非常に重要であり、映像にむらが生じる虞があった。   Further, in the lighting device shown in Patent Document 2, since the resonance frequency can be detected from the voltage across the capacitor, the starting voltage can be controlled by the frequency, but the starting voltage can be controlled by other factors. For example, when a power supply fluctuation occurs in the inverter circuit, a response cannot be made, so that the lamp voltage fluctuates with the power supply fluctuation. In such a case, there is no problem even if the starting state fluctuates somewhat in a general lighting fixture, but in the liquid crystal display device, the starting timing is very important, and there is a possibility that the image is uneven.

本発明は上記問題点に鑑みて為されたものであり、その目的とするところは、ランプの明るさを一定に維持することができ、且つ、インバータ回路を構成するスイッチング素子のストレスを低減した点灯装置ならびにそれを用いた照明器具および液晶表示装置を提供することにある。   The present invention has been made in view of the above problems, and its object is to maintain the brightness of the lamp constant and to reduce the stress of the switching elements constituting the inverter circuit. An object of the present invention is to provide a lighting device, a lighting fixture using the same, and a liquid crystal display device.

請求項1の発明は、直流電源を高周波電力に変換して光源に供給するインバータ回路と、該インバータ回路を構成するスイッチング素子の動作周波数を決定する駆動パルスを発生させる駆動パルス発生回路と、光源の点灯状態に関わる別個の電気的な物理量をそれぞれ検出するとともに、検出した物理量が所定の目標値となるように駆動パルス発生回路から出力される駆動パルスの周波数を変化させるフィードバック信号を出力する複数のフィードバック制御回路と、該複数のフィードバック制御回路の中から何れか1つを選択してフィードバック信号を駆動パルス発生回路に出力する選択回路と、インバータ回路の動作周波数と基準値との比較結果に応じて選択回路を切り替える切替回路とを備えることを特徴とする。   The invention according to claim 1 is an inverter circuit that converts a DC power source into high-frequency power and supplies it to a light source, a drive pulse generation circuit that generates a drive pulse that determines an operating frequency of a switching element that constitutes the inverter circuit, A plurality of output signals that detect the separate electrical physical quantities related to the lighting state of the motor and that change the frequency of the drive pulse output from the drive pulse generation circuit so that the detected physical quantity becomes a predetermined target value. A feedback control circuit, a selection circuit that selects any one of the plurality of feedback control circuits and outputs a feedback signal to the drive pulse generation circuit, and a comparison result between the operating frequency of the inverter circuit and the reference value And a switching circuit for switching the selection circuit accordingly.

請求項2の発明は、選択回路の出力端と駆動パルス発生回路の入力端との間に、ローパスフィルタを備えることを特徴とする。   According to a second aspect of the present invention, a low-pass filter is provided between the output terminal of the selection circuit and the input terminal of the drive pulse generation circuit.

請求項3の発明は、切替回路は、選択回路の切替タイミングに合わせて、新たに選択されるフィードバック制御回路の目標値を変更することを特徴とする。   The invention according to claim 3 is characterized in that the switching circuit changes the target value of the newly selected feedback control circuit in accordance with the switching timing of the selection circuit.

請求項4の発明は、光源は放電ランプであって、該光源に印加される電圧に応じてフィードバック信号を出力する電圧制御回路と、光源に供給される電力または電流のうち何れか一方に応じてフィードバック信号を出力する電力制御回路とを複数のフィードバック制御回路として備え、切替回路は、検出手段の検出結果が所定の基準値以上である場合には電圧制御回路に切り替える切替信号を前記選択回路に出力し、検出結果が所定の基準値よりも低い場合には電力制御回路に切り替える切替信号を選択回路に出力することを特徴とする。   According to a fourth aspect of the present invention, the light source is a discharge lamp, and a voltage control circuit that outputs a feedback signal according to a voltage applied to the light source, and a power or current supplied to the light source. And a power control circuit that outputs a feedback signal as a plurality of feedback control circuits, and the switching circuit switches the switching signal to be switched to the voltage control circuit when the detection result of the detection means is equal to or greater than a predetermined reference value. When the detection result is lower than a predetermined reference value, a switching signal for switching to the power control circuit is output to the selection circuit.

請求項5の発明は、光源は熱陰極放電ランプであって、該放電ランプの管電圧に応じてフィードバック信号を出力する電圧制御回路と、放電ランプの管電力または管電流のうち何れか一方に応じてフィードバック信号を出力する電力制御回路と、放電ランプのフィラメント電極に流れる電流または該フィラメント電極に印加される電圧のうち何れか一方に応じてフィードバック信号を出力する予熱制御回路とを複数のフィードバック制御回路として備え、切替回路は、検出手段の検出結果が第1の基準値以上である場合には予熱制御回路に切り替える切替信号を選択回路に出力し、検出結果が第1の基準値よりも低く且つ第2の基準値以上である場合には電圧制御回路に切り替える切替信号を選択回路に出力し、検出結果が第2の基準値よりも低い場合には電力制御回路に切り替える切替信号を選択回路に出力することを特徴とする。   According to a fifth aspect of the present invention, the light source is a hot cathode discharge lamp, and a voltage control circuit that outputs a feedback signal according to a tube voltage of the discharge lamp, and a tube power or a tube current of the discharge lamp. A plurality of feedbacks including a power control circuit that outputs a feedback signal according to the current and a preheating control circuit that outputs a feedback signal according to either the current flowing through the filament electrode of the discharge lamp or the voltage applied to the filament electrode. The switching circuit is provided as a control circuit, and outputs a switching signal for switching to the preheating control circuit to the selection circuit when the detection result of the detection means is equal to or higher than the first reference value, and the detection result is lower than the first reference value. When the value is lower than the second reference value, a switching signal for switching to the voltage control circuit is output to the selection circuit, and the detection result is greater than the second reference value. And outputs to the selection circuit a switching signal for switching to the power control circuit if it is lower.

請求項6の発明は、光源の出力値を決定する調光信号を出力する調光回路を備え、切替回路は、基準値を調光信号に応じて変更することを特徴とする。   The invention of claim 6 includes a dimming circuit that outputs a dimming signal for determining an output value of the light source, and the switching circuit changes the reference value according to the dimming signal.

請求項7の発明は、請求項1〜6の何れか1項に記載の点灯装置を備えることを特徴とする。   The invention of claim 7 includes the lighting device according to any one of claims 1 to 6.

請求項8の発明は、請求項1〜6の何れか1項に記載の点灯装置を備えることを特徴とする。   The invention of claim 8 is characterized by comprising the lighting device according to any one of claims 1 to 6.

請求項1の発明によれば、光源に関わる電気的な物理量をフィードバックさせることによって光源の明るさを一定に保つことができ、またインバータ回路の動作周波数と基準値との比較結果に応じてフィードバック制御回路を切り替えることによって連続的な制御が可能になるから、インバータ回路を構成するスイッチング素子に加わるストレスを低減できるという効果がある。   According to the first aspect of the present invention, the brightness of the light source can be kept constant by feeding back the electrical physical quantity related to the light source, and feedback is performed according to the comparison result between the operating frequency of the inverter circuit and the reference value. Since continuous control is possible by switching the control circuit, there is an effect that stress applied to the switching elements constituting the inverter circuit can be reduced.

請求項2の発明によれば、選択回路の出力端と駆動パルス発生回路の入力端との間にローパスフィルタを設けることによって、所定周波数以上の信号は減衰されるので、フィードバック制御回路の切替時における制御信号の急峻な変化を緩和することができ、その結果駆動パルス発生回路の誤動作を防止することができるという効果がある。   According to the second aspect of the present invention, since the low-pass filter is provided between the output terminal of the selection circuit and the input terminal of the drive pulse generation circuit, a signal having a predetermined frequency or more is attenuated. As a result, it is possible to alleviate a steep change in the control signal in the circuit, and as a result, it is possible to prevent malfunction of the drive pulse generation circuit.

請求項3の発明によれば、選択回路の切替タイミングに合わせて、新たに選択されるフィードバック制御回路の目標値を変更することによって、フィードバック制御回路の切替時に発生する応答遅れが抑制され、その結果オーバーシュートなどにより回路や光源にストレスが加わるのを防止することができるという効果がある。   According to the invention of claim 3, by changing the target value of the feedback control circuit to be newly selected in accordance with the switching timing of the selection circuit, the response delay that occurs when switching the feedback control circuit is suppressed, As a result, it is possible to prevent the circuit and the light source from being stressed due to overshoot.

請求項4の発明によれば、電圧制御回路と電力制御回路の目標値を別々に設定可能とすることによって設計の自由度を高めることができ、また各制御回路の目標値をそれぞれランプが始動可能な値に設定することによってランプを確実に点灯させることができるので、点灯を検出するための特別な手段を必要としないという効果がある。   According to the invention of claim 4, the design freedom can be increased by making it possible to set the target values of the voltage control circuit and the power control circuit separately, and each lamp starts the target value of each control circuit. By setting the value to a possible value, the lamp can be reliably turned on, so that there is an effect that a special means for detecting lighting is not required.

請求項5の発明によれば、予熱制御回路によりフィラメント温度を一定温度に制御してからランプを始動させることになるので、フィラメント温度が高くなりすぎることで電子が過度に放出されてランプ寿命が短くなったり、フィラメント温度が低くなりすぎることで電子の放出量が不足してイオン衝撃により放電管がダメージを受けたりするのを防止することができるという効果がある。   According to the invention of claim 5, since the lamp is started after the filament temperature is controlled to a constant temperature by the preheating control circuit, the filament temperature becomes too high, so that electrons are excessively emitted and the lamp life is shortened. When the length is shortened or the filament temperature is too low, it is possible to prevent the discharge amount from being insufficient and the discharge tube from being damaged by ion bombardment.

請求項6の発明によれば、インバータ回路の動作周波数の基準値を調光回路からの調光信号に応じて変更することによって、調光範囲を拡大することができるという効果がある。   According to the invention of claim 6, there is an effect that the dimming range can be expanded by changing the reference value of the operating frequency of the inverter circuit according to the dimming signal from the dimming circuit.

請求項7の発明によれば、請求項1〜6の何れか1項に記載の点灯装置を用いることによって、照度レベルを一定に保つことができる照明器具を提供することができるという効果がある。   According to the invention of claim 7, by using the lighting device according to any one of claims 1 to 6, there is an effect that it is possible to provide a lighting fixture capable of keeping the illuminance level constant. .

請求項8の発明によれば、請求項1〜6の何れか1項に記載の点灯装置を用いることによって、バックライトとして用いられる光源の明るさを一定に保つことができる液晶表示装置を提供することができるという効果がある。   According to the invention of claim 8, by using the lighting device according to any one of claims 1 to 6, there is provided a liquid crystal display device capable of keeping the brightness of a light source used as a backlight constant. There is an effect that can be done.

以下に本発明に係る点灯装置ならびにそれを用いた照明器具および液晶表示装置の実施形態を図面に基づいて説明する。本発明に係る点灯装置は、例えば照明器具の光源や液晶表示装置のバックライトを点灯させるために用いられる。   DESCRIPTION OF EMBODIMENTS Embodiments of a lighting device according to the present invention, a lighting fixture using the same, and a liquid crystal display device will be described below with reference to the drawings. The lighting device according to the present invention is used for lighting a light source of a lighting fixture or a backlight of a liquid crystal display device, for example.

(実施形態1)
図1は実施形態1の点灯装置Aを示す模式的な回路図であり、商用電源ACからの交流電力を全波整流する整流器1と、スイッチング素子やインダクタやダイオードなどで構成され、整流器1から出力される直流電圧を昇圧するとともに平滑する従来周知の昇圧チョッパ回路2と、昇圧チョッパ回路2から供給される直流電源を高周波電力に変換して放電ランプ(光源)4に供給するインバータ回路3と、放電ランプ4に印加されるランプ電圧Vlaを検出し、検出したランプ電圧Vlaが目標値A1となるようにインバータ回路3の動作周波数を変化させるフィードバック信号Cv1を出力する電圧制御回路7と、放電ランプ4に供給されるランプ電流Ilaを検出し、検出したランプ電流Ilaが目標値A2となるようにインバータ回路3の動作周波数を変化させるフィードバック信号Cc1を出力する電力制御回路8と、電圧制御回路7または電力制御回路8の何れか一方を選択して、上記フィードバック信号Cv1(またはフィードバック信号Cc1)をインバータ回路3に出力する選択回路6と、インバータ回路3から動作周波数に比例した電圧信号fvが入力され、この電圧信号fvと基準値fp1との高低を比較した結果に応じて選択回路6の出力を切り替える切替回路5とを備えている。なお、本実施形態では、選択回路6の出力端とインバータ回路3の入力端との間に、選択回路6から出力される上記フィードバック信号Cv1(またはフィードバック信号Cc1)の高周波成分を減衰させるローパスフィルタ9が設けられている。ここに、本実施形態では、電圧制御回路7および電力制御回路8によりフィードバック制御回路が構成され、また光源の点灯状態に関わる電気的な物理量として、ランプ電圧Vlaおよびランプ電流Ilaを検出している。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a schematic circuit diagram illustrating a lighting device A according to the first embodiment. The lighting device A includes a rectifier 1 that full-wave rectifies AC power from a commercial power supply AC, a switching element, an inductor, a diode, and the like. A conventionally known boost chopper circuit 2 that boosts and smoothes the output DC voltage, and an inverter circuit 3 that converts the DC power supplied from the boost chopper circuit 2 into high-frequency power and supplies it to a discharge lamp (light source) 4. A voltage control circuit 7 for detecting a lamp voltage Vla applied to the discharge lamp 4 and outputting a feedback signal Cv1 for changing the operating frequency of the inverter circuit 3 so that the detected lamp voltage Vla becomes a target value A1, and a discharge An inverter circuit that detects a lamp current Ila supplied to the lamp 4 and sets the detected lamp current Ila to a target value A2. The power control circuit 8 that outputs the feedback signal Cc1 that changes the operating frequency of the power supply circuit 8 and either the voltage control circuit 7 or the power control circuit 8 are selected, and the feedback signal Cv1 (or the feedback signal Cc1) is sent to the inverter circuit 3 A voltage signal fv proportional to the operating frequency is input from the selection circuit 6 that outputs to the inverter circuit 3 and switching for switching the output of the selection circuit 6 according to the result of comparing the level of the voltage signal fv with the reference value fp1 Circuit 5. In the present embodiment, a low-pass filter that attenuates the high-frequency component of the feedback signal Cv1 (or feedback signal Cc1) output from the selection circuit 6 between the output terminal of the selection circuit 6 and the input terminal of the inverter circuit 3. 9 is provided. Here, in this embodiment, the voltage control circuit 7 and the power control circuit 8 constitute a feedback control circuit, and the lamp voltage Vla and the lamp current Ila are detected as electrical physical quantities related to the lighting state of the light source. .

インバータ回路3は、共振回路(図示せず)を有しており、動作周波数に応じて出力電圧や出力インピーダンスが変化するようになっている。すなわち、動作周波数を変化させることによって放電ランプ4への供給電力を制御できるのである。なお、本実施形態では、インバータ回路3を構成するスイッチング素子の切替周期がインバータ回路3の動作周波数になるのであるが、この動作周波数を決定する駆動パルスを発生させる駆動パルス発生回路(図示せず)はインバータ回路3に内蔵されているものとする。   The inverter circuit 3 has a resonance circuit (not shown), and the output voltage and the output impedance change according to the operating frequency. That is, the power supplied to the discharge lamp 4 can be controlled by changing the operating frequency. In the present embodiment, the switching cycle of the switching elements constituting the inverter circuit 3 becomes the operating frequency of the inverter circuit 3, but a driving pulse generating circuit (not shown) for generating a driving pulse for determining the operating frequency. ) Is built in the inverter circuit 3.

切替回路5は、インバータ回路3の動作周波数に比例した電圧信号fvを出力するF−V変換器(図示せず)から入力された電圧信号fvと、上記動作周波数の基準値に対応した基準値fp1との比較結果に応じて選択回路6に対して切替信号Cs1を出力する。なお、本実施形態では、F−V変換器から動作周波数に比例した電圧信号fvを切替回路5に入力させているが、例えばインバータ回路3が備える駆動パルス発生回路から動作周波数に応じた信号を入力させてもよい。   The switching circuit 5 includes a voltage signal fv input from an FV converter (not shown) that outputs a voltage signal fv proportional to the operating frequency of the inverter circuit 3, and a reference value corresponding to the reference value of the operating frequency. The switching signal Cs1 is output to the selection circuit 6 according to the comparison result with fp1. In this embodiment, the voltage signal fv proportional to the operating frequency is input from the FV converter to the switching circuit 5. For example, a signal corresponding to the operating frequency is output from the drive pulse generating circuit included in the inverter circuit 3. You may enter.

選択回路6は、例えば2つの入力信号から何れか一方を出力信号として選択する回路であって、図1に示すように一方の入力端Aには電圧制御回路7の出力端が接続され、また他方の入力端Bには電力制御回路8の出力端が接続されている。図3は選択回路6の一例であり、セレクト端子(図3中のSELECT)に入力される切替回路5からの切替信号Cs1に応じてオン/オフするトランジスタQ1,Q2を備えている。そして、セレクト端子に入力される切替信号Cs1がLowの場合には、トランジスタQ1がオンになり入力端Bはグランドに短絡されるので、当該入力端Bに入力される電力制御回路8からのフィードバック信号Cc1は出力端(図3中のOUTPUT)には出力されない。一方、トランジスタQ2はオフであるから、入力端Aに入力される電圧制御回路7からのフィードバック信号Cv1が抵抗Rc2およびダイオードD2を介して出力端に出力される。すなわちこの場合、フィードバック制御回路として電圧制御回路7が選択されることになる。   The selection circuit 6 is, for example, a circuit that selects one of two input signals as an output signal. As shown in FIG. 1, the output terminal of the voltage control circuit 7 is connected to one input terminal A, and The output terminal of the power control circuit 8 is connected to the other input terminal B. FIG. 3 shows an example of the selection circuit 6, which includes transistors Q1 and Q2 that are turned on / off in response to a switching signal Cs1 from the switching circuit 5 input to a select terminal (SELECT in FIG. 3). When the switching signal Cs1 input to the select terminal is Low, the transistor Q1 is turned on and the input terminal B is short-circuited to the ground. Therefore, feedback from the power control circuit 8 input to the input terminal B is performed. The signal Cc1 is not output to the output terminal (OUTPUT in FIG. 3). On the other hand, since the transistor Q2 is off, the feedback signal Cv1 from the voltage control circuit 7 input to the input terminal A is output to the output terminal via the resistor Rc2 and the diode D2. That is, in this case, the voltage control circuit 7 is selected as the feedback control circuit.

逆に、セレクト端子に入力される切替信号Cs1がHighの場合には、トランジスタQ2がオンになりトランジスタQ1はオフであるから、入力端Bに入力される電力制御回路8からのフィードバック信号Cc1が抵抗Rc1およびダイオードD1を介して出力端に出力される。すなわちこの場合、フィードバック制御回路として電力制御回路8が選択されることになる。なお、上記フィードバック信号Cv1,Cc1は、ともにランプ電圧Vlaが高いほどインバータ回路3の動作周波数を高くするように設定する。   Conversely, when the switching signal Cs1 input to the select terminal is High, the transistor Q2 is turned on and the transistor Q1 is turned off, so that the feedback signal Cc1 from the power control circuit 8 input to the input terminal B is The signal is output to the output terminal via the resistor Rc1 and the diode D1. That is, in this case, the power control circuit 8 is selected as the feedback control circuit. The feedback signals Cv1 and Cc1 are both set to increase the operating frequency of the inverter circuit 3 as the lamp voltage Vla is higher.

ここにおいて、ローパスフィルタ9は、例えばRC回路で構成されており、選択回路6の切替時に生じるフィードバック信号Cv1(またはフィードバック信号Cc1)の高周波成分を減衰させることができるので、インバータ回路3の誤動作を防止することができる。   Here, the low-pass filter 9 is composed of, for example, an RC circuit, and can attenuate a high-frequency component of the feedback signal Cv1 (or feedback signal Cc1) generated when the selection circuit 6 is switched. Can be prevented.

ここで、本実施形態では、インバータ回路3の動作周波数、すなわち上記切替回路5に入力される電圧信号fvが基準値fp1以上である場合には、電圧制御回路7が選択されるように上記切替信号Cs1がLowに設定され、また上記電圧信号fvが基準値fp1よりも小さい場合には、電力制御回路8が選択されるように上記切替信号Cs1がHighに設定される。なお、切替時におけるチャタリングなどを防止するために、上記基準値fp1にヒステリシス特性を持たせるのが望ましい。   Here, in the present embodiment, when the operating frequency of the inverter circuit 3, that is, the voltage signal fv input to the switching circuit 5 is equal to or higher than the reference value fp1, the switching is performed so that the voltage control circuit 7 is selected. When the signal Cs1 is set to Low and the voltage signal fv is smaller than the reference value fp1, the switching signal Cs1 is set to High so that the power control circuit 8 is selected. In order to prevent chattering at the time of switching, it is desirable that the reference value fp1 has a hysteresis characteristic.

次に、本実施形態の点灯装置Aの動作について説明する。図2は上述した各回路の動作を説明するためのタイムチャートであり、時刻t1以前の初期段階では放電ランプ4は消灯しており、またこのときフィードバック制御回路として電圧制御回路7が選択されている。すなわち、切替回路5からはLowの切替信号Cs1が出力されている。   Next, operation | movement of the lighting device A of this embodiment is demonstrated. FIG. 2 is a time chart for explaining the operation of each circuit described above. In the initial stage before time t1, the discharge lamp 4 is turned off, and at this time, the voltage control circuit 7 is selected as the feedback control circuit. Yes. That is, the switching circuit 5 outputs a Low switching signal Cs1.

時刻t1のときに電圧制御回路7の目標値A1(本例では放電ランプ4を始動させる電圧値)が設定されると、電圧制御回路7は、検出したランプ電圧Vlaが目標値A1となるようにインバータ回路3の動作周波数を低下させるフィードバック信号Cv1を出力し、放電ランプ4を始動させるための高電圧を発生させる。なお、本実施形態のインバータ回路3は共振回路を備えているので、インバータ回路3の動作周波数を共振周波数に近づけることによって高い出力電圧が得られるようになっている。   When the target value A1 of the voltage control circuit 7 (the voltage value for starting the discharge lamp 4 in this example) is set at the time t1, the voltage control circuit 7 causes the detected lamp voltage Vla to become the target value A1. A feedback signal Cv1 for lowering the operating frequency of the inverter circuit 3 is output to generate a high voltage for starting the discharge lamp 4. In addition, since the inverter circuit 3 of this embodiment is provided with the resonance circuit, a high output voltage can be obtained by bringing the operating frequency of the inverter circuit 3 close to the resonance frequency.

そして、ランプ電圧Vlaが一定となるように制御している状態から放電ランプ4が始動すると、放電ランプ4にはランプ電流Ilaが発生するが、それに伴ってランプ電圧Vlaは低下することになる。すると、電圧制御回路7では、ランプ電圧Vlaの低下に応じてインバータ回路3の動作周波数をさらに低下させてランプ電圧Vlaを上昇させようとするが、放電ランプ4がすでに始動しているためランプ電圧Vlaが目標値A1になることはなく、電圧制御回路7のフィードバック信号Cv1は所定の下限値で飽和した状態になる。   When the discharge lamp 4 is started from a state in which the lamp voltage Vla is controlled to be constant, a lamp current Ila is generated in the discharge lamp 4, but the lamp voltage Vla decreases accordingly. Then, the voltage control circuit 7 attempts to increase the lamp voltage Vla by further reducing the operating frequency of the inverter circuit 3 in response to the decrease of the lamp voltage Vla. However, since the discharge lamp 4 has already started, the lamp voltage Vla never reaches the target value A1, and the feedback signal Cv1 of the voltage control circuit 7 is saturated at a predetermined lower limit value.

一方、電力制御回路8のフィードバック信号Cc1は、放電ランプ4が始動するまではランプ電流Ilaが増加するように所定の下限値で飽和しており、放電ランプ4が始動してランプ電流Ilaが発生すると、電力制御回路8はインバータ回路3の出力を低下させる方向にフィードバック信号Cc1を変化させる。   On the other hand, the feedback signal Cc1 of the power control circuit 8 is saturated at a predetermined lower limit so that the lamp current Ila increases until the discharge lamp 4 is started, and the discharge lamp 4 is started and the lamp current Ila is generated. Then, the power control circuit 8 changes the feedback signal Cc1 in a direction to decrease the output of the inverter circuit 3.

次に、時刻t2のときに上記電圧信号fvが基準値fp1よりも小さくなると(つまり動作周波数が基準周波数よりも小さくなると)、切替回路5からはHighの切替信号Cs1が出力され、フィードバック制御回路として電力制御回路8が選択される。すなわち、時刻t2以降は、放電ランプ4に供給されるランプ電流Ilaによりフィードバック制御が行われることになる。そして時刻t3では、電力制御回路8の応答が完了してランプ電流Ilaは安定状態となる。なお、時刻t2〜t3の間は、電圧制御回路7から電力制御回路8への切替タイミングであるが、このとき生じるフィードバック信号の高周波成分は上述したローパスフィルタ9により減衰される。また、本実施形態のように、トランジスタQ1,Q2を用いて選択回路6を構成した場合には、トランジスタQ1,Q2の能動領域を使用することで滑らかに入力切替を行うことも可能である。   Next, when the voltage signal fv becomes smaller than the reference value fp1 at time t2 (that is, when the operating frequency becomes smaller than the reference frequency), the switching circuit 5 outputs the High switching signal Cs1, and the feedback control circuit. As a result, the power control circuit 8 is selected. That is, after time t2, feedback control is performed by the lamp current Ila supplied to the discharge lamp 4. At time t3, the response of the power control circuit 8 is completed and the lamp current Ila becomes stable. The time t2 to t3 is the switching timing from the voltage control circuit 7 to the power control circuit 8. The high-frequency component of the feedback signal generated at this time is attenuated by the low-pass filter 9 described above. Further, when the selection circuit 6 is configured using the transistors Q1 and Q2 as in the present embodiment, it is possible to smoothly perform input switching by using the active regions of the transistors Q1 and Q2.

而して、本実施形態によれば、放電ランプ4のランプ電圧Vlaまたはランプ電流Ilaをフィードバックさせることによって放電ランプ4の明るさを一定に保つことができ、またインバータ回路3の動作周波数と基準値との比較結果に応じてフィードバック制御回路(電圧制御回路7および電力制御回路8)を切り替えることによって連続的な制御が可能になるから、インバータ回路3を構成するスイッチング素子に加わるストレスを低減できる。また、本実施形態のように、電圧制御回路7と電力制御回路8の目標値を別々に設定可能とすることによって設計の自由度を高めることができ、さらに各制御回路の目標値をそれぞれ放電ランプ4が始動可能な値に設定することによって放電ランプ4を確実に点灯させることができるから、点灯を検出するための特別な手段を必要としないという利点もある。   Thus, according to the present embodiment, the brightness of the discharge lamp 4 can be kept constant by feeding back the lamp voltage Vla or the lamp current Ila of the discharge lamp 4, and the operating frequency and reference of the inverter circuit 3 can be maintained. Since continuous control becomes possible by switching the feedback control circuit (the voltage control circuit 7 and the power control circuit 8) according to the comparison result with the value, the stress applied to the switching elements constituting the inverter circuit 3 can be reduced. . In addition, as in this embodiment, by making it possible to set the target values of the voltage control circuit 7 and the power control circuit 8 separately, the degree of design freedom can be increased, and the target values of each control circuit can be discharged. Since the discharge lamp 4 can be reliably turned on by setting the lamp 4 to a startable value, there is also an advantage that no special means for detecting lighting is required.

なお、本実施形態では、放電ランプ4に流れるランプ電流Ilaを電力制御回路8の制御対象としているが、例えばランプ電圧Vlaとランプ電流Ilaとから算出される電力値を制御対象としてもよい。また、本実施形態では、選択回路6をトランジスタQ1,Q2で構成しているが、例えばアナログスイッチなどを用いてもよい。   In the present embodiment, the lamp current Ila flowing through the discharge lamp 4 is a control target of the power control circuit 8, but for example, a power value calculated from the lamp voltage Vla and the lamp current Ila may be the control target. In this embodiment, the selection circuit 6 is composed of the transistors Q1 and Q2. However, for example, an analog switch or the like may be used.

(実施形態2)
本発明に係る点灯装置Aの実施形態2を図4および図5に基づいて説明する。本実施形態では、切替回路5が、切替信号Cs1を選択回路6に出力するタイミングに合わせて、新たに選択されるフィードバック制御回路(本実施形態では電力制御回路8)の目標値A2を変更するように構成されている。なお、それ以外の構成については実施形態1と同様であるから、同一の構成要素には同一の符号を付して説明は省略する。
(Embodiment 2)
Embodiment 2 of the lighting device A according to the present invention will be described with reference to FIGS. 4 and 5. In the present embodiment, the switching circuit 5 changes the target value A2 of the newly selected feedback control circuit (the power control circuit 8 in the present embodiment) in accordance with the timing at which the switching signal Cs1 is output to the selection circuit 6. It is configured as follows. Since other configurations are the same as those in the first embodiment, the same components are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

本実施形態の点灯装置Aは、図4に示すように整流器1と、昇圧チョッパ回路2と、インバータ回路3と、切替回路5と、選択回路6と、電圧制御回路7と、電力制御回路8と、ローパスフィルタ9とを備えている。   As shown in FIG. 4, the lighting device A of the present embodiment includes a rectifier 1, a boost chopper circuit 2, an inverter circuit 3, a switching circuit 5, a selection circuit 6, a voltage control circuit 7, and a power control circuit 8. And a low-pass filter 9.

切替回路5は、インバータ回路3の動作周波数に比例した電圧信号fvと基準値fp1との比較結果に応じて切替信号Cs1を選択回路6に出力するとともに、新たに選択される電力制御回路8の目標値A2を変更するように構成されている。   The switching circuit 5 outputs the switching signal Cs1 to the selection circuit 6 according to the comparison result between the voltage signal fv proportional to the operating frequency of the inverter circuit 3 and the reference value fp1, and the newly selected power control circuit 8 The target value A2 is changed.

次に、本実施形態の点灯装置Aの動作について図5に基づいて説明する。なお、時刻t2以前の動作については実施形態1と同様であるから、ここでは説明を省略する。時刻t2のときに電圧信号fvが基準値fp1を下回ると(つまり動作周波数が基準周波数を下回ると)、切替回路5は、選択回路6に対して電力制御回路8に切り替える切替信号Cs1を出力するとともに、電力制御回路8の目標値A2を放電ランプ4が始動する電流値に変更する。そして、電力制御回路8では、放電ランプ4のランプ電流Ilaが目標値A2となるようにフィードバック制御が実行される。   Next, operation | movement of the lighting device A of this embodiment is demonstrated based on FIG. Since the operation before time t2 is the same as that of the first embodiment, the description thereof is omitted here. When the voltage signal fv falls below the reference value fp1 at time t2 (that is, when the operating frequency falls below the reference frequency), the switching circuit 5 outputs a switching signal Cs1 for switching to the power control circuit 8 to the selection circuit 6. At the same time, the target value A2 of the power control circuit 8 is changed to a current value at which the discharge lamp 4 starts. Then, in the power control circuit 8, feedback control is executed so that the lamp current Ila of the discharge lamp 4 becomes the target value A2.

ここにおいて、時刻t2以前では切替回路5から出力される切替信号Cs1がLowであるから、フィードバック制御回路として電圧制御回路7が選択されており、このとき電力制御回路8の目標値A2は放電ランプ4が始動する電流値よりも低く設定されている(図5参照)。このように初期段階において電力制御回路8の目標値A2を低く設定することによって、電力制御回路8のフィードバック信号Cc1が周波数下限に対応する下限値で飽和することなく、フィードバック制御が切り替えられる基準周波数(基準値fp1に対応する周波数)に近い周波数に対応する初期値を出力しておくことができる。   Here, since the switching signal Cs1 output from the switching circuit 5 is Low before time t2, the voltage control circuit 7 is selected as the feedback control circuit. At this time, the target value A2 of the power control circuit 8 is the discharge lamp. 4 is set lower than the starting current value (see FIG. 5). Thus, by setting the target value A2 of the power control circuit 8 to be low in the initial stage, the feedback signal Cc1 of the power control circuit 8 is not saturated at the lower limit corresponding to the frequency lower limit, and the reference frequency at which feedback control is switched. An initial value corresponding to a frequency close to (a frequency corresponding to the reference value fp1) can be output.

而して、本実施形態によれば、選択回路6の切替タイミングに合わせて、新たに選択される電力制御回路8の目標値A2を変更することによって、電圧制御回路7から電力制御回路8への切替時に発生する応答遅れが抑制され、その結果オーバーシュートなどにより点灯装置Aを構成する各回路や放電ランプ4にストレスが加わるのを防止することができる。   Thus, according to this embodiment, the voltage control circuit 7 changes to the power control circuit 8 by changing the target value A2 of the newly selected power control circuit 8 in accordance with the switching timing of the selection circuit 6. The response delay occurring at the time of switching is suppressed, and as a result, it is possible to prevent stress from being applied to each circuit and the discharge lamp 4 constituting the lighting device A due to overshoot or the like.

(実施形態3)
本発明に係る点灯装置Aの実施形態3を図6および図7に基づいて説明する。実施形態1,2では、フィードバック制御回路として電圧制御回路7および電力制御回路8の2つの回路を用いているが、本実施形態ではさらに、放電ランプ4が備えるフィラメント電極に予熱電力を供給する予熱回路11に流れる予熱電流Ihcに応じてフィードバック信号Cc2を出力する予熱制御回路10を用いており、さらに本予熱制御回路10の目標値A3をタイマー回路12により設定するように構成している。なお、以下の説明において、実施形態1,2と同様の構成要素については同一の符号を付して説明は省略する。
(Embodiment 3)
Embodiment 3 of the lighting device A according to the present invention will be described with reference to FIGS. 6 and 7. In the first and second embodiments, two circuits of the voltage control circuit 7 and the power control circuit 8 are used as the feedback control circuit. However, in this embodiment, preheating for supplying preheating power to the filament electrode included in the discharge lamp 4 is further used. The preheating control circuit 10 that outputs a feedback signal Cc2 according to the preheating current Ihc flowing through the circuit 11 is used, and the target value A3 of the preheating control circuit 10 is set by the timer circuit 12. In the following description, the same components as those in the first and second embodiments are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

本実施形態で用いられる放電ランプ4は熱陰極型の放電ランプであって、本発明に係る点灯装置Aは、図6に示すように整流器1と、昇圧チョッパ回路2と、インバータ回路3と、切替回路5と、選択回路6と、放電ランプ4の管電圧Vlaを検出し、検出した管電圧Vlaが目標値A1となるようにインバータ回路3の動作周波数を変化させるフィードバック信号Cv1を出力する電圧制御回路7と、放電ランプ4の管電流Ilaを検出し、検出した管電流Ilaが目標値A2となるようにインバータ回路3の動作周波数を変化させるフィードバック信号Cc1を出力する電力制御回路8と、放電ランプ4のフィラメント電極に予熱電力を供給する予熱回路11と、予熱回路11に流れる予熱電流Ihcを検出し、検出した予熱電流Ihcが目標値A3となるようにインバータ回路3の動作周波数を変化させるフィードバック信号Cc2を出力する予熱制御回路10と、予熱制御回路10の目標値A3を設定するタイマー回路12とを備えている。なお、本実施形態では、切替回路5からの切替信号Cs1に応じて、電圧制御回路7、電力制御回路8または予熱制御回路10の中から何れか1つが選択されるようになっており、上記3つの制御回路によりフィードバック制御回路が構成されている。   The discharge lamp 4 used in the present embodiment is a hot cathode type discharge lamp, and the lighting device A according to the present invention includes a rectifier 1, a boost chopper circuit 2, an inverter circuit 3, as shown in FIG. Voltage that outputs the feedback signal Cv1 that detects the tube voltage Vla of the switching circuit 5, the selection circuit 6, and the discharge lamp 4 and changes the operating frequency of the inverter circuit 3 so that the detected tube voltage Vla becomes the target value A1. A control circuit 7; a power control circuit 8 that detects a tube current Ila of the discharge lamp 4; and outputs a feedback signal Cc1 that changes the operating frequency of the inverter circuit 3 so that the detected tube current Ila becomes a target value A2. A preheating circuit 11 for supplying preheating power to the filament electrode of the discharge lamp 4 and a preheating current Ihc flowing through the preheating circuit 11 are detected, and the detected preheating current Ihc is detected. Preheating control circuit 10 for outputting a feedback signal Cc2 changing the operating frequency of the inverter circuit 3 so that the target value A3, and a timer circuit 12 for setting a target value A3 of the preheating control circuit 10. In the present embodiment, one of the voltage control circuit 7, the power control circuit 8, and the preheating control circuit 10 is selected according to the switching signal Cs1 from the switching circuit 5, and the above A feedback control circuit is constituted by three control circuits.

ここにおいて、本実施形態では、切替回路5がフィードバック制御回路を切り替える際の周波数の基準値として2つの基準値fp1,fp2(fp2>fp1)が設定されており、切替回路5は、周波数に応じた大きさの電圧信号fvが基準値fp2以上(つまり動作周波数が第1基準周波数以上)である場合には予熱制御回路10に切り替える切替信号Cs1を出力し、電圧信号fvが基準値fp1以上で且つ基準値fp2よりも小さい(つまり動作周波数が第1基準周波数より低く且つ第2基準周波数以上)場合には電圧制御回路7に切り替える切替信号Cs1を出力し、電圧信号fvが基準値fp1よりも小さい(つまり動作周波数が第2基準周波数より低い)場合には電力制御回路8に切り替える切替信号Cs1を出力するようになっている。なお、予熱制御回路10の目標値A3は、タイマー回路12で設定した時間の経過後に当該タイマー回路12から出力される設定信号により設定される。ここに、本実施形態では、基準値fp2が第1の基準値であり、基準値fp1が第2の基準値である。   In this embodiment, two reference values fp1, fp2 (fp2> fp1) are set as frequency reference values when the switching circuit 5 switches the feedback control circuit, and the switching circuit 5 corresponds to the frequency. When the voltage signal fv of the magnitude is equal to or higher than the reference value fp2 (that is, the operating frequency is equal to or higher than the first reference frequency), the switching signal Cs1 for switching to the preheating control circuit 10 is output. When the reference value fp2 is smaller (that is, the operating frequency is lower than the first reference frequency and equal to or higher than the second reference frequency), the switching signal Cs1 for switching to the voltage control circuit 7 is output, and the voltage signal fv is lower than the reference value fp1. When the frequency is small (that is, when the operating frequency is lower than the second reference frequency), the switching signal Cs1 for switching to the power control circuit 8 is output. To have. The target value A3 of the preheating control circuit 10 is set by a setting signal output from the timer circuit 12 after the time set by the timer circuit 12 has elapsed. Here, in the present embodiment, the reference value fp2 is the first reference value, and the reference value fp1 is the second reference value.

次に、本実施形態の点灯装置Aの動作について図7に基づいて説明する。本点灯装置Aは、熱陰極型の放電ランプ4を点灯させるためのものであって、フィラメント電極の温度を一定に制御した状態から放電ランプ4を始動させることになる。したがって、初期段階では、フィードバック制御回路として予熱制御回路10が選択されることになる。なお、時刻t1以前では放電ランプ4は消灯している。   Next, operation | movement of the lighting device A of this embodiment is demonstrated based on FIG. The lighting device A is for lighting the hot cathode type discharge lamp 4, and starts the discharge lamp 4 from a state in which the temperature of the filament electrode is controlled to be constant. Therefore, in the initial stage, the preheating control circuit 10 is selected as the feedback control circuit. In addition, before the time t1, the discharge lamp 4 is extinguished.

時刻t0で点灯装置Aを起動させると、予熱制御回路10は、予熱回路11に流れる予熱電流Ihcが所定の目標値A3となるようにインバータ回路3の動作周波数を制御する。やがて、フィラメント電極の温度が十分上昇して熱電子が発生するようになると、時刻t1のときにタイマー回路12により予熱制御回路10の目標値A3が低く設定され、その結果インバータ回路3の動作周波数が低下する。   When the lighting device A is activated at time t0, the preheating control circuit 10 controls the operating frequency of the inverter circuit 3 so that the preheating current Ihc flowing through the preheating circuit 11 becomes a predetermined target value A3. Eventually, when the temperature of the filament electrode rises sufficiently and thermoelectrons are generated, the target value A3 of the preheating control circuit 10 is set low by the timer circuit 12 at time t1, and as a result, the operating frequency of the inverter circuit 3 Decreases.

その後、時刻t2のときに電圧信号fvが基準値fp2よりも小さくなると(つまり動作周波数が第1基準周波数よりも低くなると)、切替回路5は電圧制御回路7に切り替える切替信号Cs1を選択回路6に出力し、フィードバック制御回路が電圧制御回路7に切り替えられる。すなわち、時刻t2以降では、管電圧Vlaに基づいてフィードバック制御が実行されることになる。   After that, when the voltage signal fv becomes smaller than the reference value fp2 at time t2 (that is, when the operating frequency becomes lower than the first reference frequency), the switching circuit 5 selects the switching signal Cs1 for switching to the voltage control circuit 7. The feedback control circuit is switched to the voltage control circuit 7. That is, after time t2, feedback control is executed based on the tube voltage Vla.

さらに、時刻t3のときに電圧信号fvが基準値fp1よりも小さくなると(つまり動作周波数が第2基準周波数よりも低くなると)、切替回路5は電力制御回路8に切り替える切替信号Cs1を選択回路6に出力し、フィードバック制御回路が電力制御回路8に切り替えられる。すなわち、時刻t3以降では、ランプ電流Ilaに基づいてフィードバック制御が実行されることになる。   Further, when the voltage signal fv becomes smaller than the reference value fp1 at time t3 (that is, when the operating frequency becomes lower than the second reference frequency), the switching circuit 5 selects the switching signal Cs1 for switching to the power control circuit 8 as the selection circuit 6 And the feedback control circuit is switched to the power control circuit 8. That is, after time t3, feedback control is executed based on the lamp current Ila.

而して、本実施形態によれば、予熱制御回路10によりフィラメント温度を一定温度に制御してから放電ランプ4を始動させることになるので、フィラメント温度が高くなりすぎることで電子が過度に放出されて放電ランプ4のランプ寿命が短くなったり、フィラメント温度が低くなりすぎることで電子の放出量が不足してイオン衝撃により放電管がダメージを受けたりするのを防止することができる。   Thus, according to this embodiment, since the discharge lamp 4 is started after the filament temperature is controlled to a constant temperature by the preheating control circuit 10, electrons are excessively emitted due to the filament temperature becoming too high. As a result, the lamp life of the discharge lamp 4 is shortened or the filament temperature is too low, so that it is possible to prevent the discharge tube from being damaged by ion bombardment due to insufficient electron emission.

なお、本実施形態では、予熱制御回路10の制御対象を予熱回路11に流れる予熱電流Ihcとしているが、例えば予熱回路11への印加電圧を制御対象としてもよい。   In the present embodiment, the control target of the preheating control circuit 10 is the preheating current Ihc flowing through the preheating circuit 11, but for example, the voltage applied to the preheating circuit 11 may be the control target.

(実施形態4)
本発明に係る点灯装置Aの実施形態4を図8および図9に基づいて説明する。本実施形態の点灯装置Aは、放電ランプ4を調光させるための調光回路13を備えており、それ以外の構成は実施形態2と同様であるから、同一の構成要素には同一の符号を付して説明は省略する。
(Embodiment 4)
Embodiment 4 of the lighting device A according to the present invention will be described with reference to FIGS. 8 and 9. Since the lighting device A of the present embodiment includes a dimming circuit 13 for dimming the discharge lamp 4 and the other configuration is the same as that of the second embodiment, the same components are denoted by the same reference numerals. The description is omitted.

本実施形態の点灯装置Aは、図8に示すように整流器1と、昇圧チョッパ回路2と、インバータ回路3と、切替回路5と、選択回路6と、電圧制御回路7と、電力制御回路8と、放電ランプ4を調光させるための調光回路13とを備えており、調光回路13からは、High/Lowが所定の周期で繰り返される調光信号DIMが切替回路5に対して出力されるようになっている(図9参照)。ここにおいて、インバータ回路3の駆動パルス発生回路は、調光回路13からの調光信号DIMに応じて調光制御を行っており、調光信号DIMがHighの期間では放電ランプ4を点灯させ、調光信号DIMがLowの期間では放電ランプ4を消灯させている。そして、本実施形態では、調光信号DIMに応じて放電ランプ4の点灯/消灯を所定周期で繰り返すことによって、放電ランプ4を調光点灯させている。なお、上記調光信号DIMは切替回路5にも入力されるようになっており、切替回路5では、上記調光信号DIMがLowになるタイミングで切替信号Cs1を初期値(始動時の信号)にリセットするようになっている。   As shown in FIG. 8, the lighting device A of the present embodiment includes a rectifier 1, a boost chopper circuit 2, an inverter circuit 3, a switching circuit 5, a selection circuit 6, a voltage control circuit 7, and a power control circuit 8. And a dimming circuit 13 for dimming the discharge lamp 4, and a dimming signal DIM in which High / Low is repeated at a predetermined cycle is output from the dimming circuit 13 to the switching circuit 5. (See FIG. 9). Here, the drive pulse generation circuit of the inverter circuit 3 performs dimming control according to the dimming signal DIM from the dimming circuit 13, and the discharge lamp 4 is turned on during the period when the dimming signal DIM is High. The discharge lamp 4 is turned off while the dimming signal DIM is Low. In the present embodiment, the discharge lamp 4 is dimmed and turned on by repeating the lighting / extinguishing of the discharge lamp 4 in a predetermined cycle in accordance with the dimming signal DIM. The dimming signal DIM is also input to the switching circuit 5. In the switching circuit 5, the switching signal Cs1 is set to an initial value (a signal at start-up) at the timing when the dimming signal DIM becomes Low. It is supposed to reset to.

次に、本実施形態の点灯装置Aの動作について図9に基づいて説明するが、時刻t3までの動作については上述した実施形態2と同様であるから、ここでは説明を省略する。   Next, the operation of the lighting device A of the present embodiment will be described with reference to FIG. 9, but the operation up to time t3 is the same as that of the above-described second embodiment, and thus the description thereof is omitted here.

時刻t3のときに調光回路13から放電ランプ4を消灯させる調光信号DIM(すなわちLow信号)が出力されると、切替回路5では、切替信号Cs1が初期値(本実施形態では電圧制御回路7に切り替えるLow信号)にリセットされる。すると、インバータ回路3の動作周波数は上昇し、点灯装置Aが始動初期状態に戻る。その後、時刻t4のときに調光回路13から放電ランプ4を点灯させる調光信号DIM(すなわちHigh信号)が出力されると、時刻t1〜t3までの処理を経て放電ランプ4が点灯する。そして、本実施形態の点灯装置Aでは、以上の動作を繰り返すことによってバースト(間欠発振)調光点灯を実現することができるのである。   When a dimming signal DIM (that is, a Low signal) for turning off the discharge lamp 4 is output from the dimming circuit 13 at time t3, the switching signal Cs1 is an initial value (in this embodiment, a voltage control circuit) in the switching circuit 5. (Low signal to be switched to 7). Then, the operating frequency of the inverter circuit 3 rises, and the lighting device A returns to the initial start state. Thereafter, when the dimming signal DIM (that is, the High signal) for lighting the discharge lamp 4 is output from the dimming circuit 13 at time t4, the discharge lamp 4 is lit through the processing from time t1 to t3. In the lighting device A of the present embodiment, burst (intermittent oscillation) dimming lighting can be realized by repeating the above operation.

(実施形態5)
本発明に係る点灯装置Aの実施形態5を図10および図11に基づいて説明する。本実施形態の点灯装置Aは、放電ランプ4を調光させるための調光回路13を備えており、それ以外の構成は実施形態2と同様であるから、同一の構成要素には同一の符号を付して説明は省略する。
(Embodiment 5)
Embodiment 5 of the lighting device A according to the present invention will be described with reference to FIGS. 10 and 11. Since the lighting device A of the present embodiment includes a dimming circuit 13 for dimming the discharge lamp 4 and the other configuration is the same as that of the second embodiment, the same components are denoted by the same reference numerals. The description is omitted.

本実施形態の点灯装置Aは、図10に示すように整流器1と、昇圧チョッパ回路2と、インバータ回路3と、切替回路5と、選択回路6と、電圧制御回路7と、電力制御回路8と、放電ランプ4を調光させるための調光回路13とを備えており、調光回路13から出力される調光信号DIMに応じて、切替回路5の基準値fp1が変更されるとともに、電力制御回路8の目標値A2が変更されるようになっている。   As shown in FIG. 10, the lighting device A of the present embodiment includes a rectifier 1, a boost chopper circuit 2, an inverter circuit 3, a switching circuit 5, a selection circuit 6, a voltage control circuit 7, and a power control circuit 8. And a dimming circuit 13 for dimming the discharge lamp 4, and the reference value fp1 of the switching circuit 5 is changed according to the dimming signal DIM output from the dimming circuit 13, The target value A2 of the power control circuit 8 is changed.

次に、本実施形態の点灯装置Aの動作について図11に基づいて説明する。なお、時刻t1までの動作については実施形態1と同様であるから、ここでは説明を省略する。   Next, operation | movement of the lighting device A of this embodiment is demonstrated based on FIG. Since the operation up to time t1 is the same as that of the first embodiment, the description thereof is omitted here.

時刻t1を超えると、インバータ回路3の動作周波数に比例した電圧信号fvが基準値fp1を下回り、フィードバック制御回路として電力制御回路8が選択される。そして、時刻t2のときに調光回路13からランプ電力を小さくする調光信号DIMが出力されると、出力値が小さくなるようにインバータ回路3の動作周波数を上昇させ(つまり電圧信号fvが上昇する)、調光動作が実行される。なおこのとき、電力制御回路8の目標値A2が低く設定されるとともに、切替回路5の基準値fp1が高く設定されるから、上記動作周波数に対応する電圧信号fvと基準値fp1との間の幅が拡大されることになる。   When the time t1 is exceeded, the voltage signal fv proportional to the operating frequency of the inverter circuit 3 falls below the reference value fp1, and the power control circuit 8 is selected as the feedback control circuit. When the dimming signal DIM for reducing the lamp power is output from the dimming circuit 13 at time t2, the operating frequency of the inverter circuit 3 is increased so that the output value is decreased (that is, the voltage signal fv is increased). A dimming operation is performed. At this time, the target value A2 of the power control circuit 8 is set low and the reference value fp1 of the switching circuit 5 is set high, so that the voltage signal fv corresponding to the operating frequency is between the reference value fp1. The width will be expanded.

而して、本実施形態によれば、インバータ回路3の動作周波数の基準値fp1を調光回路13からの調光信号DIMに応じて高く設定することによって、電圧信号fvと基準値fp1との間の幅が拡大されることになり、その結果放電ランプ4の調光範囲を拡げることができる。   Thus, according to the present embodiment, by setting the reference value fp1 of the operating frequency of the inverter circuit 3 to be high according to the dimming signal DIM from the dimming circuit 13, the voltage signal fv and the reference value fp1 are set. As a result, the dimming range of the discharge lamp 4 can be expanded.

(実施形態6)
本発明に係る点灯装置を用いた照明器具Bの実施形態を図12に基づいて説明する。本実施形態の照明器具Bは、例えば天井直付け型の照明器具であって、実施形態1〜5で説明した何れかの点灯装置と、断面形状が略台形である筒状に形成され、その内部に上記点灯装置が収納される器具本体14と、器具本体14の長手方向両端部に固定され、直管型の放電ランプ4が着脱自在に装着される2個1組のランプソケット15,15とを備えており、点灯装置から出力される高周波電力がランプソケット15,15を介して放電ランプ4に供給される。
(Embodiment 6)
Embodiment of the lighting fixture B using the lighting device which concerns on this invention is described based on FIG. The lighting fixture B of the present embodiment is, for example, a ceiling-mounted lighting fixture, and is formed into a cylindrical shape having a substantially trapezoidal cross-sectional shape with any of the lighting devices described in the first to fifth embodiments. A fixture main body 14 in which the lighting device is housed, and a set of two lamp sockets 15 and 15 which are fixed to both longitudinal ends of the fixture main body 14 and in which a straight tube type discharge lamp 4 is detachably mounted. The high-frequency power output from the lighting device is supplied to the discharge lamp 4 via the lamp sockets 15 and 15.

而して、本実施形態によれば、実施形態1〜5で説明した何れかの点灯装置を用いることによって、照度レベルを一定に保つことができる照明器具Bを提供することができる。   Thus, according to the present embodiment, it is possible to provide the lighting fixture B that can keep the illuminance level constant by using any of the lighting devices described in the first to fifth embodiments.

なお、照明器具Bは天井直付け型のものに限定されるものではなく、天井埋込型や吊下げ型、あるいは環状の放電ランプに対応させたものであってもよい。   Note that the lighting fixture B is not limited to a ceiling-mounted type, and may be a ceiling-embedded type, a hanging type, or an annular discharge lamp.

(実施形態7)
本発明に係る点灯装置を用いた液晶表示装置Cの実施形態を図13に基づいて説明する。本実施形態の液晶表示装置Cは、例えば液晶テレビであって、液晶画面ユニット101とバックライトユニット102とを備えている。
(Embodiment 7)
An embodiment of a liquid crystal display device C using the lighting device according to the present invention will be described with reference to FIG. The liquid crystal display device C of the present embodiment is, for example, a liquid crystal television, and includes a liquid crystal screen unit 101 and a backlight unit 102.

液晶画面ユニット101は、カラーフィルタ基板、液晶、TFT基板、駆動モジュールなどを備え、外部からの画像信号に基づいてカラー画像を形成する。一方、バックライトユニット102は、実施形態1〜5で説明した何れかの点灯装置Aと、複数(本実施形態では16本)の放電ランプ4とを備えている。そして、点灯装置Aから出力される高周波電力により上記放電ランプ4を点灯させると、外部からの画像信号に対応するカラー画像が液晶画面に表示されるようになっている。   The liquid crystal screen unit 101 includes a color filter substrate, a liquid crystal, a TFT substrate, a drive module, and the like, and forms a color image based on an image signal from the outside. On the other hand, the backlight unit 102 includes any one of the lighting devices A described in the first to fifth embodiments and a plurality (16 in the present embodiment) of the discharge lamps 4. When the discharge lamp 4 is turned on by the high frequency power output from the lighting device A, a color image corresponding to an image signal from the outside is displayed on the liquid crystal screen.

而して、本実施形態によれば、実施形態1〜5で説明した何れかの点灯装置Aを用いることによって、バックライトとして用いられる放電ランプ4の明るさを一定に保つことができる液晶表示装置Cを提供することができる。   Thus, according to the present embodiment, the liquid crystal display that can keep the brightness of the discharge lamp 4 used as a backlight constant by using any one of the lighting devices A described in the first to fifth embodiments. Apparatus C can be provided.

実施形態1の点灯装置を示す模式的な回路図である。FIG. 3 is a schematic circuit diagram illustrating the lighting device according to the first embodiment. 同上を構成する各回路の動作を説明するタイムチャートである。It is a time chart explaining operation | movement of each circuit which comprises the same as the above. 同上を構成する選択回路の回路図である。It is a circuit diagram of the selection circuit which comprises the same as the above. 実施形態2の点灯装置を示す模式的な回路図である。FIG. 6 is a schematic circuit diagram illustrating a lighting device according to a second embodiment. 同上を構成する各回路の動作を説明するタイムチャートである。It is a time chart explaining operation | movement of each circuit which comprises the same as the above. 実施形態3の点灯装置を示す模式的な回路図である。FIG. 6 is a schematic circuit diagram illustrating a lighting device according to a third embodiment. 同上を構成する各回路の動作を説明するタイムチャートである。It is a time chart explaining operation | movement of each circuit which comprises the same as the above. 実施形態4の点灯装置を示す模式的な回路図である。FIG. 6 is a schematic circuit diagram illustrating a lighting device according to a fourth embodiment. 同上を構成する各回路の動作を説明するタイムチャートである。It is a time chart explaining operation | movement of each circuit which comprises the same as the above. 実施形態5の点灯装置を示す模式的な回路図である。FIG. 10 is a schematic circuit diagram illustrating a lighting device according to a fifth embodiment. 同上を構成する各回路の動作を説明するタイムチャートである。It is a time chart explaining operation | movement of each circuit which comprises the same as the above. 実施形態1〜5の何れかの点灯装置を用いた照明器具の斜視図である。It is a perspective view of the lighting fixture using any lighting device of Embodiments 1-5. 実施形態1〜5の何れかの点灯装置を用いた液晶表示装置の一部破断せる斜視図である。It is a perspective view which can partly break the liquid crystal display device using the lighting device in any one of Embodiments 1-5.

符号の説明Explanation of symbols

3 インバータ回路
4 放電ランプ(光源)
5 切替回路
6 選択回路
7 電圧制御回路(フィードバック制御回路)
8 電力制御回路(フィードバック制御回路)
A 点灯装置
A1,A2 目標値
Cv1,Cc1 フィードバック信号
Ila ランプ電流(電気的な物理量)
Vla ランプ電圧(電気的な物理量)
fp1 基準値
fv 電圧信号
3 Inverter circuit 4 Discharge lamp (light source)
5 switching circuit 6 selection circuit 7 voltage control circuit (feedback control circuit)
8 Power control circuit (feedback control circuit)
A lighting device A1, A2 target value Cv1, Cc1 feedback signal Ila lamp current (electrical physical quantity)
Vla lamp voltage (electrical physical quantity)
fp1 Reference value fv Voltage signal

Claims (8)

直流電源を高周波電力に変換して光源に供給するインバータ回路と、該インバータ回路を構成するスイッチング素子の動作周波数を決定する駆動パルスを発生させる駆動パルス発生回路と、光源の点灯状態に関わる別個の電気的な物理量をそれぞれ検出するとともに、検出した物理量が所定の目標値となるように前記駆動パルス発生回路から出力される駆動パルスの周波数を変化させるフィードバック信号を出力する複数のフィードバック制御回路と、該複数のフィードバック制御回路の中から何れか1つを選択して前記フィードバック信号を前記駆動パルス発生回路に出力する選択回路と、前記インバータ回路の動作周波数と基準値との比較結果に応じて前記選択回路を切り替える切替回路とを備えることを特徴とする点灯装置。   An inverter circuit that converts DC power into high-frequency power and supplies it to the light source, a drive pulse generation circuit that generates a drive pulse that determines the operating frequency of the switching element that constitutes the inverter circuit, and a separate light source related to the lighting state of the light source A plurality of feedback control circuits for detecting a respective electrical physical quantity and outputting a feedback signal for changing the frequency of the drive pulse output from the drive pulse generation circuit so that the detected physical quantity becomes a predetermined target value; A selection circuit that selects any one of the plurality of feedback control circuits and outputs the feedback signal to the drive pulse generation circuit, and a comparison result between an operating frequency of the inverter circuit and a reference value. A lighting device comprising: a switching circuit that switches a selection circuit. 前記選択回路の出力端と前記駆動パルス発生回路の入力端との間に、ローパスフィルタを備えることを特徴とする請求項1記載の点灯装置。   The lighting device according to claim 1, further comprising a low-pass filter between an output terminal of the selection circuit and an input terminal of the drive pulse generation circuit. 前記切替回路は、前記選択回路の切替タイミングに合わせて、新たに選択されるフィードバック制御回路の目標値を変更することを特徴とする請求項1または2の何れか1項に記載の点灯装置。   The lighting device according to claim 1, wherein the switching circuit changes a target value of a newly selected feedback control circuit in accordance with a switching timing of the selection circuit. 前記光源は放電ランプであって、該光源に印加される電圧に応じて前記フィードバック信号を出力する電圧制御回路と、前記光源に供給される電力または電流のうち何れか一方に応じて前記フィードバック信号を出力する電力制御回路とを前記複数のフィードバック制御回路として備え、前記切替回路は、前記検出手段の検出結果が所定の基準値以上である場合には前記電圧制御回路に切り替える切替信号を前記選択回路に出力し、前記検出結果が所定の基準値よりも低い場合には前記電力制御回路に切り替える切替信号を前記選択回路に出力することを特徴とする請求項1〜3の何れか1項に記載の点灯装置。   The light source is a discharge lamp, a voltage control circuit that outputs the feedback signal according to a voltage applied to the light source, and the feedback signal according to any one of power or current supplied to the light source. A plurality of feedback control circuits, and the switching circuit selects the switching signal for switching to the voltage control circuit when the detection result of the detection means is equal to or greater than a predetermined reference value. The output to the circuit, and when the detection result is lower than a predetermined reference value, a switching signal for switching to the power control circuit is output to the selection circuit. The lighting device described. 前記光源は熱陰極放電ランプであって、該放電ランプの管電圧に応じて前記フィードバック信号を出力する電圧制御回路と、前記放電ランプの管電力または管電流のうち何れか一方に応じて前記フィードバック信号を出力する電力制御回路と、前記放電ランプのフィラメント電極に流れる電流または該フィラメント電極に印加される電圧のうち何れか一方に応じて前記フィードバック信号を出力する予熱制御回路とを前記複数のフィードバック制御回路として備え、前記切替回路は、前記検出手段の検出結果が第1の基準値以上である場合には前記予熱制御回路に切り替える切替信号を前記選択回路に出力し、前記検出結果が前記第1の基準値よりも低く且つ第2の基準値以上である場合には前記電圧制御回路に切り替える切替信号を前記選択回路に出力し、前記検出結果が前記第2の基準値よりも低い場合には前記電力制御回路に切り替える切替信号を前記選択回路に出力することを特徴とする請求項1〜3の何れか1項に記載の点灯装置。   The light source is a hot cathode discharge lamp, a voltage control circuit that outputs the feedback signal according to a tube voltage of the discharge lamp, and the feedback according to any one of tube power or tube current of the discharge lamp. A power control circuit that outputs a signal, and a preheating control circuit that outputs the feedback signal in accordance with either a current flowing through a filament electrode of the discharge lamp or a voltage applied to the filament electrode. Provided as a control circuit, and the switching circuit outputs a switching signal for switching to the preheating control circuit to the selection circuit when the detection result of the detection means is equal to or greater than a first reference value, and the detection result is the first When the reference signal is lower than the first reference value and greater than or equal to the second reference value, the switching signal for switching to the voltage control circuit is selected. 4. The switch circuit according to claim 1, wherein a switching signal for switching to the power control circuit is output to the selection circuit when the detection result is lower than the second reference value. The lighting device according to item. 光源の出力値を決定する調光信号を出力する調光回路を備え、前記切替回路は、前記基準値を前記調光信号に応じて変更することを特徴とする請求項1〜5の何れか1項に記載の点灯装置。   The light control circuit which outputs the light control signal which determines the output value of a light source is provided, The said switching circuit changes the said reference value according to the said light control signal, The any one of Claims 1-5 characterized by the above-mentioned. The lighting device according to item 1. 請求項1〜6の何れか1項に記載の点灯装置を備えることを特徴とする照明器具。   A lighting fixture comprising the lighting device according to any one of claims 1 to 6. 請求項1〜6の何れか1項に記載の点灯装置を備えることを特徴とする液晶表示装置。   A liquid crystal display device comprising the lighting device according to claim 1.
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