JP2010165631A - Discharge lamp lighting device and lighting fixture - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a discharge lamp lighting device and a lighting fixture capable of maintaining stable lighting even in case an output voltage of a direct-current power source circuit is lowered. <P>SOLUTION: In starting a high-pressure discharge lamp 17 of a load circuit, an output voltage of a boosting chopper circuit 5 is raised so that a charging voltage of a charge/discharge circuit is to be a voltage value making a two-terminal thyristor 21 conductive, and, after the high-pressure discharge lamp 17 is lit, an output voltage of the boosting chopper circuit 5 is to be lowered over a given span of time so that the charging voltage becomes a voltage value making the two-terminal thyristor 21 non-conductive. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

この発明は、放電灯点灯装置及びこれを備えた照明器具に関するものである。   The present invention relates to a discharge lamp lighting device and a lighting fixture including the same.

従来の放電灯点灯装置は、例えば「負荷回路の高圧放電灯を始動する際、前記充放電回路の充電電圧が前記2端子サイリスタを導通させる電圧値となるように、前記高圧放電灯が点灯した後は、前記充電電圧が前記2端子サイリスタを非導通させる電圧値となるように、前記直流電源回路を制御する」ものが提案されている(例えば、特許文献1参照)。   The conventional discharge lamp lighting device is, for example, “When the high-pressure discharge lamp of the load circuit is started, the high-pressure discharge lamp is lit so that the charging voltage of the charge / discharge circuit becomes a voltage value for conducting the two-terminal thyristor. After that, "the DC power supply circuit is controlled so that the charging voltage becomes a voltage value that makes the two-terminal thyristor non-conductive" has been proposed (see, for example, Patent Document 1).

特開2007−200793号公報(請求項1)Japanese Patent Laying-Open No. 2007-200793 (Claim 1)

従来の放電灯点灯装置は、直流電源回路の両出力端子間に、充電抵抗及びダイオードを直列に介して充放電コンデンサが接続され、前記充放電コンデンサと並列に昇圧トランスの1次巻線側とサイダック等の2端子サイリスタが直列に接続されたイグナイタ始動回路を備えている。放電灯を始動する際は、直流電源回路の出力電圧を2端子サイリスタのブレークオーバー電圧を超える値に設定して高圧パルスを発生させる。そして、放電灯が点灯した際には、直流電源回路の出力電圧を2端子サイリスタのブレークオーバー電圧より低い電圧まで下げることで、高圧パルスを確実に停止している。   In a conventional discharge lamp lighting device, a charge / discharge capacitor is connected between both output terminals of a DC power supply circuit through a charge resistor and a diode in series, and the primary winding side of the step-up transformer is connected in parallel with the charge / discharge capacitor. It has an igniter starting circuit in which two-terminal thyristors such as Sydac are connected in series. When starting the discharge lamp, the output voltage of the DC power supply circuit is set to a value exceeding the breakover voltage of the two-terminal thyristor to generate a high voltage pulse. When the discharge lamp is turned on, the high voltage pulse is reliably stopped by lowering the output voltage of the DC power supply circuit to a voltage lower than the breakover voltage of the two-terminal thyristor.

しかしながら、上記のような直流電源回路(昇圧チョッパ回路)の出力電圧の制御においては、直流電源回路の出力電圧は、2端子サイリスタのブレークオーバー電圧のばらつき範囲を超える電圧値に設定する必要があるため、ブレークオーバー電圧のばらつきが大きい場合は直流電源回路の出力電圧の変動が大きくなり、放電灯が点灯した際に放電灯へ供給される電圧降下も大きくなることから、放電灯が立ち消える可能性がある、という問題点があった。   However, in the control of the output voltage of the DC power supply circuit (boost chopper circuit) as described above, the output voltage of the DC power supply circuit needs to be set to a voltage value that exceeds the variation range of the breakover voltage of the two-terminal thyristor. Therefore, when the variation of the breakover voltage is large, the fluctuation of the output voltage of the DC power supply circuit becomes large, and the voltage drop supplied to the discharge lamp when the discharge lamp is lit increases, so the discharge lamp can be extinguished. There was a problem that there was.

この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、直流電源回路(昇圧チョッパ回路)の出力電圧を低下させた場合でも安定した点灯を継続することができる放電灯点灯装置及び照明器具を提供することである。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and a discharge lamp lighting device capable of continuing stable lighting even when the output voltage of a DC power supply circuit (boost chopper circuit) is lowered, and It is to provide a lighting fixture.

この発明に係る放電灯点灯装置は、放電灯が取り付けられる負荷回路と、商用電源を整流する整流回路と、該整流回路の出力電圧を所望の直流電圧に変換する昇圧チョッパ回路と、該昇圧チョッパ回路からの直流電圧を交流電圧に変換し、前記負荷回路に供給するインバータ回路と、前記負荷回路に2次巻線が挿入された昇圧トランス、該昇圧トランスの1次巻線側に接続された2端子サイリスタ、及び前記昇圧チョッパ回路の出力間に設けられた充放電回路を有し、前記充放電回路の充電電圧が上昇して前記2端子サイリスタが導通したとき、前記昇圧トランスの2次巻線に高電圧パルスを発生させる始動回路と、少なくとも前記昇圧チョッパ回路を制御する制御手段とを備え、前記制御手段は、前記負荷回路の放電灯を始動する際、前記充放電回路の充電電圧が前記2端子サイリスタを導通させる電圧値となるように、前記昇圧チョッパ回路の出力電圧を上昇させ、前記放電灯が点灯した後、前記充電電圧が前記2端子サイリスタを非導通にさせる電圧値となるように、前記昇圧チョッパ回路の出力電圧を一定時間かけて低下させるものである。   A discharge lamp lighting device according to the present invention includes a load circuit to which a discharge lamp is attached, a rectifier circuit that rectifies a commercial power supply, a boost chopper circuit that converts an output voltage of the rectifier circuit into a desired DC voltage, and the boost chopper An inverter circuit that converts a DC voltage from the circuit into an AC voltage and supplies the AC voltage to the load circuit, a step-up transformer in which a secondary winding is inserted into the load circuit, and a primary winding side of the step-up transformer A charge / discharge circuit provided between the outputs of the two-terminal thyristor and the step-up chopper circuit, and when the charge voltage of the charge / discharge circuit rises and the two-terminal thyristor becomes conductive, the secondary winding of the step-up transformer A starting circuit for generating a high voltage pulse on the line, and a control means for controlling at least the step-up chopper circuit, the control means when the discharge lamp of the load circuit is started, The output voltage of the step-up chopper circuit is increased so that the charging voltage of the discharging circuit becomes a voltage value that makes the two-terminal thyristor conductive, and after the discharge lamp is turned on, the charging voltage is non-conductive to the two-terminal thyristor The output voltage of the step-up chopper circuit is lowered over a certain period of time so as to obtain a voltage value to be reduced.

この発明は、放電灯が点灯した後、充電電圧が2端子サイリスタを非導通にさせる電圧値となるように、昇圧チョッパ回路の出力電圧を一定時間かけて低下させるので、昇圧チョッパ回路の出力電圧を低下させた場合でも安定した点灯を継続することができる。   In the present invention, after the discharge lamp is turned on, the output voltage of the boost chopper circuit is decreased over a certain period of time so that the charge voltage becomes a voltage value that makes the two-terminal thyristor non-conductive. Stable lighting can be continued even when the brightness is lowered.

実施の形態1に係る放電灯点灯装置の構成を示す回路図である。1 is a circuit diagram showing a configuration of a discharge lamp lighting device according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1に係る昇圧チョッパ回路の出力電圧波形を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing an output voltage waveform of the boost chopper circuit according to the first embodiment. 実施の形態1に係る制御回路の動作を示すフローチャートである。3 is a flowchart showing the operation of the control circuit according to the first embodiment. 実施の形態2に係る昇圧チョッパ回路の出力電圧波形を示す図である。FIG. 6 is a diagram showing an output voltage waveform of a boost chopper circuit according to a second embodiment. 実施の形態2に係る制御回路の動作を示すフローチャートである。6 is a flowchart illustrating an operation of a control circuit according to the second embodiment. 実施の形態3に係る高圧放電灯の電圧と電流の関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the voltage and electric current of the high pressure discharge lamp which concerns on Embodiment 3. FIG. 実施の形態3に係る制御回路の動作を示すフローチャートである。10 is a flowchart showing the operation of the control circuit according to the third embodiment. 実施の形態4に係る照明器具の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the lighting fixture which concerns on Embodiment 4. FIG.

実施の形態1.
図1は実施の形態1に係る放電灯点灯装置の構成を示す回路図である。
図1において、本実施の形態の放電灯点灯装置は、直流電源回路1と、ハーフブリッジ型のインバータ回路と、負荷回路と、イグナイタ始動回路と、制御回路22とを備えている。
Embodiment 1 FIG.
1 is a circuit diagram showing a configuration of a discharge lamp lighting device according to Embodiment 1. FIG.
In FIG. 1, the discharge lamp lighting device of the present embodiment includes a DC power supply circuit 1, a half-bridge inverter circuit, a load circuit, an igniter start circuit, and a control circuit 22.

直流電源回路1は、例えば、商用電源などの交流電源2の交流電力を直流電力に整流する整流回路3と、この整流回路3の両出力端子間に接続されたコンデンサ4と、整流回路3の両出力端子間に接続される昇圧チョッパ回路5とにより構成される。   The DC power supply circuit 1 includes, for example, a rectifier circuit 3 that rectifies AC power of an AC power supply 2 such as a commercial power supply into DC power, a capacitor 4 connected between both output terminals of the rectifier circuit 3, And a step-up chopper circuit 5 connected between both output terminals.

昇圧チョッパ回路5は、整流回路3の出力端子にインダクタ6を介してスイッチング素子7を並列に接続するとともに、ダイオード8を順極性に介してインバータ回路に接続される。
この昇圧チョッパ回路5は、制御回路22によりスイッチング素子7が高周波でオン・オフ制御されることにより、整流回路3の出力電圧を所望の直流電圧に変換する。
The step-up chopper circuit 5 has a switching element 7 connected in parallel to the output terminal of the rectifier circuit 3 via the inductor 6 and a diode 8 connected to the inverter circuit via the forward polarity.
The step-up chopper circuit 5 converts the output voltage of the rectifier circuit 3 into a desired DC voltage when the switching element 7 is ON / OFF controlled at a high frequency by the control circuit 22.

インバータ回路は、昇圧チョッパ回路5の出力間に接続された第1の電解コンデンサ9及び第2の電解コンデンサ10の直列回路と、この第1の電解コンデンサ9及び第2の電解コンデンサ10の直列回路に、並列に接続された、第1のスイッチング素子11及び第2のスイッチング素子12の直列回路とから構成されている。
このインバータ回路は、昇圧チョッパ回路5からの直流電圧を交流電圧に変換し、負荷回路に供給する。
The inverter circuit includes a series circuit of a first electrolytic capacitor 9 and a second electrolytic capacitor 10 connected between outputs of the boost chopper circuit 5, and a series circuit of the first electrolytic capacitor 9 and the second electrolytic capacitor 10. And a series circuit of a first switching element 11 and a second switching element 12 connected in parallel.
This inverter circuit converts the DC voltage from the boost chopper circuit 5 into an AC voltage and supplies it to the load circuit.

負荷回路は、インダクタ13と、コンデンサ14と、コンデンサ15とにより構成されている。この負荷回路には、高圧放電灯17が取り付けられる。   The load circuit includes an inductor 13, a capacitor 14, and a capacitor 15. A high pressure discharge lamp 17 is attached to this load circuit.

インダクタ13及びコンデンサ14は、第1のスイッチング素子11及び第2のスイッチング素子12の接続点と、第1の電解コンデンサ9及び第2の電解コンデンサ10の接続点との間に、直列に接続される。   The inductor 13 and the capacitor 14 are connected in series between the connection point of the first switching element 11 and the second switching element 12 and the connection point of the first electrolytic capacitor 9 and the second electrolytic capacitor 10. The

コンデンサ15は、インダクタ13及びコンデンサ14の接続点とグランドとの間に接続される。   The capacitor 15 is connected between the connection point of the inductor 13 and the capacitor 14 and the ground.

高圧放電灯17は、後述する昇圧トランス16の2次巻線と直列に接続され、コンデンサ14と並列に接続される。
この高圧放電灯17は、例えばHIDランプ(高圧水銀ランプ)、高圧ナトリウムランプ、メタルハライドランプ等が用いられる。
尚、高圧放電灯17は、本発明における放電灯に相当する。
The high pressure discharge lamp 17 is connected in series with a secondary winding of a step-up transformer 16 described later, and is connected in parallel with the capacitor 14.
As the high-pressure discharge lamp 17, for example, an HID lamp (high-pressure mercury lamp), a high-pressure sodium lamp, a metal halide lamp, or the like is used.
The high pressure discharge lamp 17 corresponds to the discharge lamp in the present invention.

イグナイタ始動回路は、充放電回路と、昇圧トランス16と、2端子サイリスタ21とにより構成される。   The igniter starting circuit includes a charge / discharge circuit, a step-up transformer 16 and a two-terminal thyristor 21.

充放電回路は、充電抵抗18と、ダイオード19と、充放電コンデンサ20とにより構成される。
充電抵抗18、ダイオード19及び充放電コンデンサ20は直列に接続され、昇圧チョッパ回路5の両出力端子間に接続される。
The charge / discharge circuit includes a charge resistor 18, a diode 19, and a charge / discharge capacitor 20.
The charging resistor 18, the diode 19, and the charging / discharging capacitor 20 are connected in series and are connected between both output terminals of the boost chopper circuit 5.

昇圧トランス16は、2次巻線が、負荷回路のインダクタ13及びコンデンサ14の接続点と高圧放電灯17との間に挿入される。また、1次巻線の一端が、充放電回路のダイオード19及び充放電コンデンサ20の接続点に接続され、他端が2端子サイリスタ21と接続される。   The step-up transformer 16 has a secondary winding inserted between the connection point of the inductor 13 and the capacitor 14 of the load circuit and the high-pressure discharge lamp 17. One end of the primary winding is connected to a connection point between the diode 19 and the charge / discharge capacitor 20 of the charge / discharge circuit, and the other end is connected to the two-terminal thyristor 21.

2端子サイリスタ21は、昇圧トランス16の1次巻線と直列に接続される。この2端子サイリスタ21は、例えばサイダック等により構成される。
2端子サイリスタ21及び昇圧トランス16の1次巻線は、充放電コンデンサ20と並列に接続される。
The two-terminal thyristor 21 is connected in series with the primary winding of the step-up transformer 16. The two-terminal thyristor 21 is composed of, for example, Sidac.
The primary windings of the two-terminal thyristor 21 and the step-up transformer 16 are connected in parallel with the charge / discharge capacitor 20.

このイグナイタ始動回路は、充放電回路の充電電圧が上昇して2端子サイリスタ21が導通したとき、昇圧トランス16の2次巻線に高電圧パルスを発生させる。
尚、イグナイタ始動回路は、本発明における始動回路に相当する。
This igniter starting circuit generates a high voltage pulse in the secondary winding of the step-up transformer 16 when the charging voltage of the charging / discharging circuit rises and the two-terminal thyristor 21 becomes conductive.
The igniter starting circuit corresponds to the starting circuit in the present invention.

制御回路22は、昇圧チョッパ回路5及びインバータ回路を制御するものである。
この制御回路22は、高圧放電灯17の電圧を検出する電圧検出手段(図示せず)、及び電流を検出する電流検出手段(図示せず)を有している。そして、検出した電圧及び電流に応じて、インバータ回路のスイッチング素子11及び12を高周波でオン・オフ制御させることによる高圧放電灯17の電力調整を行う。
The control circuit 22 controls the boost chopper circuit 5 and the inverter circuit.
The control circuit 22 has voltage detection means (not shown) for detecting the voltage of the high-pressure discharge lamp 17 and current detection means (not shown) for detecting current. Then, according to the detected voltage and current, the power of the high-pressure discharge lamp 17 is adjusted by controlling the switching elements 11 and 12 of the inverter circuit on and off at a high frequency.

また、制御回路22は、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を検出する手段(図示せず)を有している。そして、検出した出力電圧に応じて、昇圧チョッパ回路5のスイッチング素子7を高周波でオン・オフ制御させることにより、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を調整する。
このように、制御回路22は、検出した出力電圧に基づいて昇圧チョッパ回路5の出力電圧を制御する電圧フィードバック制御を行う。
Further, the control circuit 22 has means (not shown) for detecting the output voltage of the boost chopper circuit 5. Then, the output voltage of the boost chopper circuit 5 is adjusted by controlling the switching element 7 of the boost chopper circuit 5 on and off at a high frequency according to the detected output voltage.
In this way, the control circuit 22 performs voltage feedback control for controlling the output voltage of the boost chopper circuit 5 based on the detected output voltage.

さらに、制御回路22は、記憶装置を有しており、後述する電圧値の情報が格納される。
尚、制御回路22は、本発明における制御手段に相当する。
Further, the control circuit 22 has a storage device, and stores voltage value information to be described later.
The control circuit 22 corresponds to the control means in the present invention.

以上、放電灯点灯装置の構成について説明した。
次に、放電灯始動時の制御と、高圧放電灯17の立ち消えの可能性について説明する。
The configuration of the discharge lamp lighting device has been described above.
Next, the control at the start of the discharge lamp and the possibility of the high pressure discharge lamp 17 going off will be described.

制御回路22は、高圧放電灯17を始動する際、第1のスイッチング素子11及び第2のスイッチング素子12に制御信号を供給する。
この第1のスイッチング素子11及び第2のスイッチング素子12の制御方式は、例えば、予め設定された第1の期間においては、第1のスイッチング素子11を高周波でオン・オフ動作させ、第2のスイッチング素子12をオフにさせる。
次いで、第2の期間においては、第2のスイッチング素子12を高周波でオン・オフ動作させ、第1のスイッチング素子11をオフにさせる。この第1の期間と第2の期間とを低周波で交互に切り替える。
The control circuit 22 supplies a control signal to the first switching element 11 and the second switching element 12 when starting the high-pressure discharge lamp 17.
The control method of the first switching element 11 and the second switching element 12 is, for example, that the first switching element 11 is turned on / off at a high frequency in a first period set in advance, The switching element 12 is turned off.
Next, in the second period, the second switching element 12 is turned on and off at a high frequency, and the first switching element 11 is turned off. The first period and the second period are alternately switched at a low frequency.

そして、制御回路22は、充放電回路の充電電圧が2端子サイリスタ21を導通させる電圧値、即ち2端子サイリスタ21のブレークオーバー電圧に達する電圧値となるように、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を上昇させる。
この制御により、充電抵抗18及びダイオード19を介して充放電コンデンサ20に充電された充電電圧が、2端子サイリスタ21のブレークオーバー電圧に達する毎に放電され、その電圧が昇圧トランス16の1次巻線に間欠的に印加され、2次巻線に高電圧パルスが発生し、第1のスイッチング素子11及び第2のスイッチング素子12の動作による点灯周波数の矩形波電圧に重畳し、高圧放電灯17に繰り返し印加される。
Then, the control circuit 22 sets the output voltage of the boost chopper circuit 5 so that the charging voltage of the charging / discharging circuit becomes a voltage value that makes the two-terminal thyristor 21 conductive, that is, a voltage value that reaches the breakover voltage of the two-terminal thyristor 21. Raise.
By this control, the charging voltage charged in the charging / discharging capacitor 20 via the charging resistor 18 and the diode 19 is discharged every time the breakover voltage of the two-terminal thyristor 21 is reached, and this voltage is the primary winding of the step-up transformer 16. A high voltage pulse is generated in the secondary winding by being intermittently applied to the wire and superimposed on the rectangular wave voltage of the lighting frequency by the operation of the first switching element 11 and the second switching element 12, and the high pressure discharge lamp 17. Repeatedly applied.

また、制御回路22は、高圧放電灯17の電圧値又は電流値に基づいて、高圧放電灯17が点灯したか否かを判別する。
この高圧放電灯17が点灯したか否かの判別は、例えば検出した高圧放電灯17の電圧が予め設定された電圧値より低くなったときに、高圧放電灯17が点灯したと判別する。
尚、これに代えて、検出した電流が予め設定された電流値よりも高くなったときに、高圧放電灯17が点灯したと判別しても良い。
Further, the control circuit 22 determines whether or not the high-pressure discharge lamp 17 is lit based on the voltage value or current value of the high-pressure discharge lamp 17.
Whether or not the high-pressure discharge lamp 17 has been lit is determined, for example, that the high-pressure discharge lamp 17 has been lit when the detected voltage of the high-pressure discharge lamp 17 becomes lower than a preset voltage value.
Alternatively, it may be determined that the high-pressure discharge lamp 17 has been lit when the detected current becomes higher than a preset current value.

そして、制御回路22は、高圧放電灯17が点灯した後、充放電回路の充電電圧が2端子サイリスタ21を非導通にさせる電圧値(ブレークオーバー電圧より低い電圧値)となるように、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を低下させる。
この制御により、昇圧トランス16の2次巻線に発生する高電圧パルスを停止させる。
The control circuit 22 then boosts the chopper so that the charge voltage of the charge / discharge circuit becomes a voltage value (voltage value lower than the breakover voltage) that makes the two-terminal thyristor 21 non-conductive after the high-pressure discharge lamp 17 is turned on. The output voltage of the circuit 5 is lowered.
By this control, the high voltage pulse generated in the secondary winding of the step-up transformer 16 is stopped.

このような放電灯始動時における昇圧チョッパ回路5の出力電圧の制御においては、昇圧チョッパ回路5の出力電圧は、2端子サイリスタ21のブレークオーバー電圧のばらつき範囲を超える電圧値に設定する必要がある。このブレークオーバー電圧のばらつきが大きい場合は、昇圧チョッパ回路5の出力電圧の変動が大きくなり、高圧放電灯17が点灯した際に高圧放電灯17へ供給される電圧降下も大きくなる。   In controlling the output voltage of the step-up chopper circuit 5 at the time of starting the discharge lamp, it is necessary to set the output voltage of the step-up chopper circuit 5 to a voltage value exceeding the variation range of the breakover voltage of the two-terminal thyristor 21. . When the variation of the breakover voltage is large, the fluctuation of the output voltage of the boost chopper circuit 5 becomes large, and the voltage drop supplied to the high pressure discharge lamp 17 when the high pressure discharge lamp 17 is turned on also becomes large.

このため、高圧放電灯17へ供給される電圧が急激に低下した場合は、制御回路22による高圧放電灯17の電力調整が間に合わずに、高圧放電灯17が立ち消える可能性が大きくなる。   For this reason, when the voltage supplied to the high-pressure discharge lamp 17 rapidly decreases, the power adjustment of the high-pressure discharge lamp 17 by the control circuit 22 is not in time, and the possibility that the high-pressure discharge lamp 17 goes out increases.

こうした昇圧チョッパ回路5の電圧降下に起因する、高圧放電灯17の立ち消えの発生を減少させる動作について、次に説明する。   Next, an operation for reducing the occurrence of extinction of the high-pressure discharge lamp 17 due to the voltage drop of the boost chopper circuit 5 will be described.

図2は実施の形態1に係る昇圧チョッパ回路の出力電圧波形を示す図である。
制御回路22は、高圧放電灯17が点灯した後、充電電圧が2端子サイリスタ21を非導通にさせる電圧値となるように、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を一定時間かけて低下させる。
例えば、図2に示すように、制御回路22は、高圧放電灯17の点灯を判別した後、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を2端子サイリスタ21が導通しない電圧値まで段階的に低下させる。
この昇圧チョッパ回路5の出力電圧を段階的に低下させる詳細動作について、次に説明する。
FIG. 2 is a diagram illustrating an output voltage waveform of the boost chopper circuit according to the first embodiment.
After the high pressure discharge lamp 17 is turned on, the control circuit 22 reduces the output voltage of the boost chopper circuit 5 over a certain period of time so that the charging voltage becomes a voltage value that makes the two-terminal thyristor 21 non-conductive.
For example, as shown in FIG. 2, after determining that the high-pressure discharge lamp 17 is turned on, the control circuit 22 gradually reduces the output voltage of the boost chopper circuit 5 to a voltage value at which the two-terminal thyristor 21 does not conduct.
A detailed operation for decreasing the output voltage of the step-up chopper circuit 5 stepwise will be described next.

図3は実施の形態1に係る制御回路の動作を示すフローチャートである。
以下、図3の各ステップに基づいて説明する。
FIG. 3 is a flowchart showing the operation of the control circuit according to the first embodiment.
Hereinafter, description will be given based on each step of FIG.

(S101)
制御回路22が有する記憶装置には、予め、2端子サイリスタ21が導通する電圧値から2端子サイリスタ21が導通しない電圧値までを、数段階に分割した値を電圧の高い順番に格納される。
(S101)
In the memory device included in the control circuit 22, values obtained by dividing a voltage value at which the two-terminal thyristor 21 is conductive to a voltage value at which the two-terminal thyristor 21 is not conductive into several stages are stored in order of increasing voltage.

(S102)
制御回路22は、高圧放電灯17の電圧及び電流の少なくとも一方を検出する。
(S102)
The control circuit 22 detects at least one of the voltage and current of the high pressure discharge lamp 17.

(S103)
制御回路22は、高圧放電灯17が点灯したか否かを判別する。
この判別は、高圧放電灯17の電圧値が予め定められた値より低くなったとき、又は高圧放電灯17の電流値が予め定められた値より高くなったとき、高圧放電灯17が点灯したと判別する。
(S103)
The control circuit 22 determines whether or not the high pressure discharge lamp 17 has been lit.
This determination is made when the voltage value of the high pressure discharge lamp 17 becomes lower than a predetermined value or when the current value of the high pressure discharge lamp 17 becomes higher than a predetermined value. Is determined.

(S104)
制御回路22は、記憶装置に格納された電圧値の情報を、格納された順に読み出す。つまり、数段階に分割した電圧値のうち電圧の高い順に読み出す。
(S104)
The control circuit 22 reads the information on the voltage values stored in the storage device in the order in which they are stored. That is, the voltage values divided in several stages are read in the order of voltage.

(S105)
制御回路22は、昇圧チョッパ回路5の出力電圧が、読み出した電圧値となるように、スイッチング素子7を高周波でオン・オフ制御する。
(S105)
The control circuit 22 performs on / off control of the switching element 7 at a high frequency so that the output voltage of the boost chopper circuit 5 becomes the read voltage value.

(S106)
制御回路22は、一定時間が経過するまで、ステップS105で設定した出力電圧を維持する。
(S106)
The control circuit 22 maintains the output voltage set in step S105 until a certain time has elapsed.

(S107)
制御回路22は、記憶装置から読み出した電圧値が、最後に格納された電圧値であるか否かを判断する。
最後に格納された電圧値でない場合、ステップS104に戻り、次に格納された電圧値を読み出して、ステップS104〜S107を繰り返す。
一方、最後に格納された電圧値である場合、出力電圧を低下させる動作を終了する。
(S107)
The control circuit 22 determines whether or not the voltage value read from the storage device is the last stored voltage value.
If it is not the last stored voltage value, the process returns to step S104, the next stored voltage value is read, and steps S104 to S107 are repeated.
On the other hand, if it is the last stored voltage value, the operation for reducing the output voltage is terminated.

このような動作により、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を、一定時間かけて段階的に低下させることができる。   With such an operation, the output voltage of the step-up chopper circuit 5 can be lowered stepwise over a certain period of time.

以上のように本実施の形態においては、高圧放電灯17が点灯した後、充電電圧が2端子サイリスタ21を非導通にさせる電圧値となるように、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を一定時間かけて段階的に低下させる。
このため昇圧チョッパ回路の出力電圧を低下させた場合でも、高圧放電灯17へ供給される電圧が急激に低下するのを防止することができ、高圧放電灯17への供給電力を緩やかに低下させることができる。
よって、高圧放電灯17が立ち消える可能性(リスク)を低減することができる。
したがって、高圧放電灯17の安定した点灯を継続することができる。
As described above, in the present embodiment, after the high-pressure discharge lamp 17 is turned on, the output voltage of the boost chopper circuit 5 is applied over a certain period of time so that the charging voltage becomes a voltage value that makes the two-terminal thyristor 21 non-conductive. Decrease gradually.
For this reason, even when the output voltage of the step-up chopper circuit is lowered, the voltage supplied to the high-pressure discharge lamp 17 can be prevented from abruptly decreasing, and the power supplied to the high-pressure discharge lamp 17 is gradually reduced. be able to.
Therefore, the possibility (risk) that the high-pressure discharge lamp 17 disappears can be reduced.
Therefore, stable lighting of the high pressure discharge lamp 17 can be continued.

実施の形態2.
上記実施の形態1では、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を段階的に低下させたが、本実施の形態2では、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を緩やかに低下させる動作について説明する。
尚、本実施の形態における放電灯点灯装置の構成は、上記実施の形態1(図1)と同様であり、同一箇所には同一の符号を付する。
Embodiment 2. FIG.
In the first embodiment, the output voltage of the boost chopper circuit 5 is decreased stepwise. In the second embodiment, an operation for gradually decreasing the output voltage of the boost chopper circuit 5 will be described.
The configuration of the discharge lamp lighting device in the present embodiment is the same as that in the first embodiment (FIG. 1), and the same portions are denoted by the same reference numerals.

図4は実施の形態2に係る昇圧チョッパ回路の出力電圧波形を示す図である。
図4に示すように、本実施の形態2における制御回路22は、高圧放電灯17が点灯した後、充電電圧が2端子サイリスタ21を非導通にさせる電圧値となるように、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を一定時間かけて緩やかに低下させる。
この昇圧チョッパ回路5の出力電圧を緩やかに低下させる詳細動作について、次に説明する。
FIG. 4 is a diagram showing an output voltage waveform of the boost chopper circuit according to the second embodiment.
As shown in FIG. 4, the control circuit 22 according to the second embodiment has the boost chopper circuit 5 so that the charge voltage becomes a voltage value that makes the two-terminal thyristor 21 non-conductive after the high-pressure discharge lamp 17 is turned on. Is gradually reduced over a period of time.
Next, a detailed operation for gradually decreasing the output voltage of the boost chopper circuit 5 will be described.

図5は実施の形態2に係る制御回路の動作を示すフローチャートである。
以下、図5の各ステップに基づいて説明する。
FIG. 5 is a flowchart showing the operation of the control circuit according to the second embodiment.
Hereinafter, description will be given based on each step of FIG.

(S201)
制御回路22が有する記憶装置には、予め、任意の係数の情報が格納される。
(S201)
Arbitrary coefficient information is stored in advance in the storage device included in the control circuit 22.

(S202)
制御回路22は、高圧放電灯17の電圧及び電流の少なくとも一方を検出する。
(S202)
The control circuit 22 detects at least one of the voltage and current of the high pressure discharge lamp 17.

(S203)
制御回路22は、高圧放電灯17が点灯したか否かを判別する。
この判別は、高圧放電灯17の電圧値が予め定められた値より低くなったとき、又は高圧放電灯17の電流値が予め定められた値より高くなったとき、高圧放電灯17が点灯したと判別する。
(S203)
The control circuit 22 determines whether or not the high pressure discharge lamp 17 has been lit.
This determination is made when the voltage value of the high pressure discharge lamp 17 becomes lower than a predetermined value or when the current value of the high pressure discharge lamp 17 becomes higher than a predetermined value. Is determined.

(S204)
制御回路22は、記憶装置に格納された係数の情報を読み出す。
(S204)
The control circuit 22 reads the coefficient information stored in the storage device.

(S205)
制御回路22は、電圧フィードバック制御の応答速度を遅くし、充電電圧が2端子サイリスタ21を非導通にさせる電圧値となるように、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を一定時間かけて低下させる。
即ち、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を2端子サイリスタ21が導通しない電圧値となるようにスイッチング素子7を高周波でオン・オフする制御において、格納した係数をオン時間又はオフ時間に演算して電圧フィードバック制御の応答速度(応答性)を遅くすることで、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を2端子サイリスタ21が導通しない電圧値まで緩やかに低下させる。
(S205)
The control circuit 22 slows down the response speed of the voltage feedback control, and reduces the output voltage of the boost chopper circuit 5 over a certain period of time so that the charging voltage becomes a voltage value that makes the two-terminal thyristor 21 non-conductive.
That is, in the control to turn on / off the switching element 7 at a high frequency so that the output voltage of the boost chopper circuit 5 becomes a voltage value at which the two-terminal thyristor 21 does not conduct, the stored coefficient is calculated as the on time or the off time. By slowing down the response speed (responsiveness) of the feedback control, the output voltage of the step-up chopper circuit 5 is gradually lowered to a voltage value at which the two-terminal thyristor 21 does not conduct.

(S206)
制御回路22は、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を検出する。
(S206)
The control circuit 22 detects the output voltage of the boost chopper circuit 5.

(S207)
制御回路22は、検出した昇圧チョッパ回路5の出力電圧が、2端子サイリスタ21が導通しない電圧値まで低下したか否かを判別する。つまり、2端子サイリスタ21のブレークオーバー電圧より低い電圧値となったか否かを判別する。
2端子サイリスタ21が導通しない電圧値まで低下していない場合、ステップS205〜S207を繰り返す。
2端子サイリスタ21が導通しない電圧値まで低下した場合、出力電圧を低下させる動作を終了する。
(S207)
The control circuit 22 determines whether or not the detected output voltage of the boost chopper circuit 5 has dropped to a voltage value at which the two-terminal thyristor 21 is not conductive. That is, it is determined whether or not the voltage value is lower than the breakover voltage of the two-terminal thyristor 21.
If the voltage has not dropped to a voltage value at which the two-terminal thyristor 21 is not conductive, steps S205 to S207 are repeated.
When the voltage is lowered to a voltage value at which the two-terminal thyristor 21 is not conductive, the operation for reducing the output voltage is terminated.

このような動作により、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を、一定時間かけて緩やかに低下させることができる。   With such an operation, the output voltage of the step-up chopper circuit 5 can be gradually lowered over a certain period of time.

以上のように本実施の形態においては、高圧放電灯17が点灯した後、電圧フィードバック制御の応答速度を遅くし、充電電圧が2端子サイリスタ21を非導通にさせる電圧値となるように、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を一定時間かけて低下させる。
このため昇圧チョッパ回路の出力電圧を低下させた場合でも、高圧放電灯17へ供給される電圧が急激に低下するのを防止することができ、高圧放電灯17への供給電力を緩やかに低下させることができる。
よって、高圧放電灯17が立ち消える可能性(リスク)を低減することができる。
したがって、高圧放電灯17の安定した点灯を継続することができる。
As described above, in the present embodiment, after the high pressure discharge lamp 17 is turned on, the response speed of the voltage feedback control is slowed down so that the charging voltage becomes a voltage value that makes the two-terminal thyristor 21 non-conductive. The output voltage of the chopper circuit 5 is lowered over a certain time.
For this reason, even when the output voltage of the step-up chopper circuit is lowered, the voltage supplied to the high-pressure discharge lamp 17 can be prevented from abruptly decreasing, and the power supplied to the high-pressure discharge lamp 17 is gradually reduced. be able to.
Therefore, the possibility (risk) that the high-pressure discharge lamp 17 disappears can be reduced.
Therefore, stable lighting of the high pressure discharge lamp 17 can be continued.

実施の形態3.
上記実施の形態1〜2では、昇圧チョッパ回路5の電圧降下に起因する、高圧放電灯17の立ち消え対策として、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を一定時間かけて低下させる手段を説明した。本実施の形態3では、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を低下させる際の高圧放電灯17に供給される交流電力の定電力フィードバック制御について説明する。
尚、本実施の形態における放電灯点灯装置の構成は、上記実施の形態1(図1)と同様であり、同一箇所には同一の符号を付する。
Embodiment 3 FIG.
In the first and second embodiments, the means for reducing the output voltage of the boost chopper circuit 5 over a certain period of time has been described as a countermeasure against the extinction of the high pressure discharge lamp 17 caused by the voltage drop of the boost chopper circuit 5. In the third embodiment, constant power feedback control of AC power supplied to the high-pressure discharge lamp 17 when the output voltage of the boost chopper circuit 5 is reduced will be described.
The configuration of the discharge lamp lighting device in the present embodiment is the same as that in the first embodiment (FIG. 1), and the same portions are denoted by the same reference numerals.

図6は実施の形態3に係る高圧放電灯の電圧と電流の関係を示す図である。
まず、高圧放電灯17に供給される交流電力の定電力フィードバック制御について、図6を用いて説明する。
FIG. 6 is a diagram showing the relationship between the voltage and current of the high-pressure discharge lamp according to Embodiment 3.
First, constant power feedback control of AC power supplied to the high pressure discharge lamp 17 will be described with reference to FIG.

図6に示すように、本実施の形態3における制御回路22は、高圧放電灯17の電圧値に応じて、高圧放電灯17の電流値が目標とする電流値となるように、インバータ回路のスイッチング素子11及び12を制御する。
このような制御を行うことで、高圧放電灯17に供給される交流電力の定電力フィードバック制御を実施している。
以下、このような定電力フィードバック制御を「通常の定電力フィードバック制御」という。
As shown in FIG. 6, the control circuit 22 according to the third embodiment is configured so that the current value of the high-pressure discharge lamp 17 becomes a target current value according to the voltage value of the high-pressure discharge lamp 17. The switching elements 11 and 12 are controlled.
By performing such control, constant power feedback control of AC power supplied to the high pressure discharge lamp 17 is performed.
Hereinafter, such constant power feedback control is referred to as “normal constant power feedback control”.

しかし、高圧放電灯17が点灯した後に高圧放電灯17へ供給される電圧が低下する際は、制御回路22による高圧放電灯17の電力調整が間に合わずに、高圧放電灯17が立ち消える可能性が大きくなる。   However, when the voltage supplied to the high pressure discharge lamp 17 decreases after the high pressure discharge lamp 17 is lit, the power adjustment of the high pressure discharge lamp 17 by the control circuit 22 may not be in time, and the high pressure discharge lamp 17 may go out. Becomes larger.

こうした電力調整の遅延に起因する高圧放電灯17の立ち消えの発生を減少させる動作について、次に説明する。   Next, an operation for reducing the occurrence of extinction of the high-pressure discharge lamp 17 due to such a delay in power adjustment will be described.

制御回路22は、高圧放電灯17が点灯した後、上記実施の形態1又は2と同様の動作により、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を低下させる。
また、制御回路22は、高圧放電灯17へ供給される電圧が低下する際は、交流電力の定電力フィードバック制御に用いる電流の目標値を、通常の定電力フィードバック制御時よりも高く設定する。
この交流電力の定電力フィードバック制御の詳細動作について、次に説明する。
The control circuit 22 reduces the output voltage of the step-up chopper circuit 5 by the same operation as in the first or second embodiment after the high-pressure discharge lamp 17 is turned on.
Further, when the voltage supplied to the high-pressure discharge lamp 17 decreases, the control circuit 22 sets the target value of the current used for the AC power constant power feedback control higher than that during normal constant power feedback control.
The detailed operation of constant power feedback control of this AC power will be described next.

図7は実施の形態3に係る制御回路の動作を示すフローチャートである。
以下、図7の各ステップに基づいて説明する。
FIG. 7 is a flowchart showing the operation of the control circuit according to the third embodiment.
Hereinafter, description will be given based on each step of FIG.

(S301)
制御回路22が有する記憶装置には、予め、任意の係数(1以上)の情報が格納される。
(S301)
The storage device included in the control circuit 22 stores information of an arbitrary coefficient (1 or more) in advance.

(S302)
制御回路22は、高圧放電灯17の電圧及び電流の少なくとも一方を検出する。
(S302)
The control circuit 22 detects at least one of the voltage and current of the high pressure discharge lamp 17.

(S303)
制御回路22は、高圧放電灯17が点灯したか否かを判別する。
この判別は、高圧放電灯17の電圧値が予め定められた値より低くなったとき、又は高圧放電灯17の電流値が予め定められた値より高くなったとき、高圧放電灯17が点灯したと判別する。
(S303)
The control circuit 22 determines whether or not the high pressure discharge lamp 17 has been lit.
This determination is made when the voltage value of the high pressure discharge lamp 17 becomes lower than a predetermined value or when the current value of the high pressure discharge lamp 17 becomes higher than a predetermined value. Is determined.

(S304)
制御回路22は、記憶装置に格納された係数の情報を読み出す。
(S304)
The control circuit 22 reads the coefficient information stored in the storage device.

(S305)
制御回路22は、通常の定電力フィードバック制御に用いる電流の目標値に、格納した係数を演算することで、定電力フィードバック制御に用いる電流の目標値を、通常の定電力フィードバック制御時よりも高く設定する。
(S305)
The control circuit 22 calculates the stored coefficient to the target value of the current used for the normal constant power feedback control, so that the target value of the current used for the constant power feedback control is set higher than that during the normal constant power feedback control. Set.

(S306)
制御回路22は、昇圧チョッパ回路5の出力電圧を検出する。
(S306)
The control circuit 22 detects the output voltage of the boost chopper circuit 5.

(S307)
制御回路22は、検出した昇圧チョッパ回路5の出力電圧が、2端子サイリスタ21が導通しない電圧値まで低下したか否かを判別する。つまり、2端子サイリスタ21のブレークオーバー電圧より低い電圧値となったか否かを判別する。
2端子サイリスタ21が導通しない電圧値まで低下していない場合、ステップS305〜S307を繰り返す。
(S307)
The control circuit 22 determines whether or not the detected output voltage of the boost chopper circuit 5 has dropped to a voltage value at which the two-terminal thyristor 21 is not conductive. That is, it is determined whether or not the voltage value is lower than the breakover voltage of the two-terminal thyristor 21.
If the voltage has not dropped to a voltage value at which the two-terminal thyristor 21 is not conductive, steps S305 to S307 are repeated.

(S308)
制御回路22は、2端子サイリスタ21が導通しない電圧値まで低下した場合は、電流の目標値を、通常の定電力フィードバック制御に用いる電流の目標値とする。
(S308)
When the control circuit 22 drops to a voltage value at which the two-terminal thyristor 21 does not conduct, the control circuit 22 uses the current target value as the current target value used for normal constant power feedback control.

このような動作により、高圧放電灯17へ供給される電圧が低下する際に、交流電力の定電力フィードバック制御に用いる電流の目標値を、通常の定電力フィードバック制御時よりも高く設定することができる。   By such an operation, when the voltage supplied to the high-pressure discharge lamp 17 decreases, the target value of the current used for constant power feedback control of AC power can be set higher than that during normal constant power feedback control. it can.

以上のように本実施の形態においては、高圧放電灯17が点灯した後、高圧放電灯17へ供給される電圧が低下する際に、交流電力の定電力フィードバック制御に用いる電流の目標値を、通常の定電力フィードバック制御時よりも高く設定する。
このため高圧放電灯17へ供給される電圧が低下した場合でも、高圧放電灯17へ流れる電流を多くすることができる。
よって、高圧放電灯17が立ち消える可能性(リスク)を低減することができる。
したがって、高圧放電灯17の安定した点灯を継続することができる。
As described above, in the present embodiment, when the voltage supplied to the high pressure discharge lamp 17 decreases after the high pressure discharge lamp 17 is turned on, the target value of the current used for constant power feedback control of AC power is Set higher than normal constant power feedback control.
For this reason, even when the voltage supplied to the high pressure discharge lamp 17 decreases, the current flowing to the high pressure discharge lamp 17 can be increased.
Therefore, the possibility (risk) that the high-pressure discharge lamp 17 disappears can be reduced.
Therefore, stable lighting of the high pressure discharge lamp 17 can be continued.

実施の形態4.
図8は実施の形態4に係る照明器具の構成を示す図である。
図8に示すように、本実施の形態の照明器具は、上記実施の形態1〜3の何れかの放電灯点灯装置100と、この放電灯点灯装置100の負荷回路に取り付けられる高圧放電灯17と、リフレクター200とを備えている。
Embodiment 4 FIG.
FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of a lighting fixture according to Embodiment 4. In FIG.
As shown in FIG. 8, the lighting fixture of the present embodiment includes the discharge lamp lighting device 100 according to any of the first to third embodiments, and the high-pressure discharge lamp 17 attached to the load circuit of the discharge lamp lighting device 100. And a reflector 200.

このような構成により、本実施の形態における照明器具は、放電灯点灯装置100により、高圧放電灯17が点灯した後、上記実施の形態1〜3の何れかの動作を行う。   With such a configuration, the lighting fixture in the present embodiment performs the operation of any of the first to third embodiments after the high-pressure discharge lamp 17 is lit by the discharge lamp lighting device 100.

以上のように本実施の形態においては、照明器具は、上記実施の形態1〜3の何れかの放電灯点灯装置を備える。これにより、高圧放電灯17の安定した点灯を継続することができる。   As described above, in the present embodiment, the luminaire includes the discharge lamp lighting device according to any one of the first to third embodiments. Thereby, the stable lighting of the high pressure discharge lamp 17 can be continued.

1 直流電源回路、2 交流電源、3 整流回路、4 コンデンサ、5 昇圧チョッパ回路、6 インダクタ、7 スイッチング素子、8 ダイオード、9 第1の電解コンデンサ、10 第2の電解コンデンサ、11 第1のスイッチング素子、12 第2のスイッチング素子、13 インダクタ、14 コンデンサ、15 コンデンサ、16 昇圧トランス、17 高圧放電灯、18 充電抵抗、19 ダイオード、20 充放電コンデンサ、21 2端子サイリスタ、22 制御回路、23 スイッチ、24 第2の充電抵抗、100 放電灯点灯装置、200 リフレクター。   1 DC power supply circuit, 2 AC power supply, 3 rectifier circuit, 4 capacitor, 5 step-up chopper circuit, 6 inductor, 7 switching element, 8 diode, 9 first electrolytic capacitor, 10 second electrolytic capacitor, 11 first switching Element, 12 second switching element, 13 inductor, 14 capacitor, 15 capacitor, 16 step-up transformer, 17 high-pressure discharge lamp, 18 charging resistor, 19 diode, 20 charge-discharge capacitor, 21 2-terminal thyristor, 22 control circuit, 23 switch 24 Second charging resistance, 100 discharge lamp lighting device, 200 reflector.

Claims (5)

放電灯が取り付けられる負荷回路と、
商用電源を整流する整流回路と、
該整流回路の出力電圧を所望の直流電圧に変換する昇圧チョッパ回路と、
該昇圧チョッパ回路からの直流電圧を交流電圧に変換し、前記負荷回路に供給するインバータ回路と、
前記負荷回路に2次巻線が挿入された昇圧トランス、該昇圧トランスの1次巻線側に接続された2端子サイリスタ、及び前記昇圧チョッパ回路の出力間に設けられた充放電回路を有し、前記充放電回路の充電電圧が上昇して前記2端子サイリスタが導通したとき、前記昇圧トランスの2次巻線に高電圧パルスを発生させる始動回路と、
少なくとも前記昇圧チョッパ回路を制御する制御手段と
を備え、
前記制御手段は、
前記負荷回路の放電灯を始動する際、前記充放電回路の充電電圧が前記2端子サイリスタを導通させる電圧値となるように、前記昇圧チョッパ回路の出力電圧を上昇させ、
前記放電灯が点灯した後、前記充電電圧が前記2端子サイリスタを非導通にさせる電圧値となるように、前記昇圧チョッパ回路の出力電圧を一定時間かけて低下させることを特徴とする放電灯点灯装置。
A load circuit to which the discharge lamp is attached;
A rectifier circuit for rectifying commercial power;
A step-up chopper circuit that converts the output voltage of the rectifier circuit into a desired DC voltage;
An inverter circuit that converts a DC voltage from the boost chopper circuit into an AC voltage and supplies the AC voltage to the load circuit;
A step-up transformer having a secondary winding inserted into the load circuit, a two-terminal thyristor connected to the primary winding side of the step-up transformer, and a charge / discharge circuit provided between outputs of the step-up chopper circuit A starting circuit for generating a high voltage pulse in the secondary winding of the step-up transformer when the charging voltage of the charging / discharging circuit rises and the two-terminal thyristor becomes conductive;
Control means for controlling at least the step-up chopper circuit,
The control means includes
When starting the discharge lamp of the load circuit, the output voltage of the boost chopper circuit is increased so that the charging voltage of the charge / discharge circuit becomes a voltage value for conducting the two-terminal thyristor,
After the discharge lamp is turned on, the output voltage of the step-up chopper circuit is decreased over a certain period of time so that the charging voltage becomes a voltage value that makes the two-terminal thyristor non-conductive. apparatus.
前記制御手段は、
前記放電灯が点灯した後、前記充電電圧が前記2端子サイリスタを非導通にさせる電圧値となるように、前記昇圧チョッパ回路の出力電圧を段階的に低下させることを特徴とする請求項1記載の放電灯点灯装置。
The control means includes
The output voltage of the step-up chopper circuit is lowered stepwise so that the charge voltage becomes a voltage value that makes the two-terminal thyristor non-conductive after the discharge lamp is lit. Discharge lamp lighting device.
前記制御手段は、
前記昇圧チョッパ回路の出力電圧を検出し、検出した出力電圧に基づいて前記昇圧チョッパ回路の出力電圧を制御する電圧フィードバック制御を行い、
前記放電灯が点灯した後、前記電圧フィードバック制御の応答速度を遅くし、
前記充電電圧が前記2端子サイリスタを非導通にさせる電圧値となるように、前記昇圧チョッパ回路の出力電圧を一定時間かけて低下させることを特徴とする請求項1記載の放電灯点灯装置。
The control means includes
Detecting the output voltage of the boost chopper circuit, and performing voltage feedback control for controlling the output voltage of the boost chopper circuit based on the detected output voltage;
After the discharge lamp is turned on, the response speed of the voltage feedback control is reduced,
2. The discharge lamp lighting device according to claim 1, wherein the output voltage of the step-up chopper circuit is lowered over a certain period of time so that the charging voltage becomes a voltage value that makes the two-terminal thyristor non-conductive.
前記放電灯に印加される電圧を検出する電圧検出手段と、
前記放電灯に流れる電流を検出する電流検出手段と
を備え、
前記制御手段は、
前記インバータ回路を制御して、前記放電灯に供給される交流電力の定電力フィードバック制御を行い、
前記昇圧チョッパ回路の出力電圧を低下させる際には、
前記放電灯に供給される交流電力の定電力フィードバック制御に用いる電流の目標値を、通常の定電力フィードバック制御時よりも高くすることを特徴とする請求項1〜3の何れかに記載の放電灯点灯装置。
Voltage detection means for detecting a voltage applied to the discharge lamp;
Current detecting means for detecting a current flowing through the discharge lamp,
The control means includes
Control the inverter circuit, perform constant power feedback control of AC power supplied to the discharge lamp,
When lowering the output voltage of the boost chopper circuit,
The discharge target according to any one of claims 1 to 3, wherein a target value of a current used for constant power feedback control of AC power supplied to the discharge lamp is set higher than that during normal constant power feedback control. Electric light lighting device.
請求項1〜4の何れかに記載の放電灯点灯装置を備えたことを特徴とする照明器具。   A lighting fixture comprising the discharge lamp lighting device according to any one of claims 1 to 4.
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