JP2011198523A - Lighting system, power supply device, and light-emitting device - Google Patents

Lighting system, power supply device, and light-emitting device Download PDF

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JP2011198523A JP2010061428A JP2010061428A JP2011198523A JP 2011198523 A JP2011198523 A JP 2011198523A JP 2010061428 A JP2010061428 A JP 2010061428A JP 2010061428 A JP2010061428 A JP 2010061428A JP 2011198523 A JP2011198523 A JP 2011198523A
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Hiroyuki Tomita
冨田  浩幸
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress the deterioration of power efficiency when a light-emitting diode is made not to emit light.SOLUTION: A lighting system includes a power supply device 20 which converts an alternating current from a commercial power supply 10 into a direct current and outputs the direct current, and a light-emitting device 30 which is supplied with a direct current from the power supply device 20 to emit light. The power supply device 20 has a frequency converting portion 21 which carries out frequency conversion to output an alternating current, an AC-DC converting portion 22 which converts the alternating current into a direct current, and a power supply side connector 200 for making electrical connection with the light-emitting device. The light-emitting device 30 has a light-emitting unit 33 including a plurality of light-emitting diodes, and a power-receiving side connector 300 used for making connection with the power supply device 20. When the power supply side connector 200 is separated from the power-receiving side connector 300, the AC-DC converting portion 22 of the power supply device 20 is separated electrically from the light-emitting unit 33 of the light-emitting device 30 and the frequency converting portion 21 is separated electrically from the AC-DC converting portion 22 in the power supply device 20.

Description

本発明は、電源装置と発光装置とを備えた照明装置、電源装置、および発光装置に関する。   The present invention relates to a lighting device including a power supply device and a light emitting device, a power supply device, and a light emitting device.

近年、電球や蛍光ランプに代えて、高効率、長寿命が期待される発光ダイオード(Light Emitting Diode)を、屋内外で使用される照明装置や、植物工場において植物に光合成を行わせるため照明装置として利用する技術が提案されている。このような発光ダイオードは、pn接合の順方向に電流が流れた際に発光し、逆方向に電流が流れた場合には発光しないという特性を有している。   In recent years, instead of light bulbs and fluorescent lamps, light-emitting diodes (Light Emitting Diodes) that are expected to have high efficiency and long life are used for lighting devices used indoors and outdoors, and for causing plants to perform photosynthesis in plant factories. The technology to use as is proposed. Such a light emitting diode has a characteristic that it emits light when current flows in the forward direction of the pn junction and does not emit light when current flows in the reverse direction.

公報記載の従来技術として、商用電源から供給される交流を直流に変換するダイオードブリッジおよびダイオードブリッジから出力される直流を出力するための差し込み口を備えたコンセントと、および、コンセントに設けられた差し込み口に差し込みおよび抜き取りが可能なプラグおよびプラグに対し向きを揃えて直列に接続された複数の発光ダイオードを備えた発光部とを含む照明装置が提案されている(特許文献1参照)。   As the prior art described in the publication, there are a diode bridge for converting alternating current supplied from a commercial power source into direct current, an outlet having an outlet for outputting direct current output from the diode bridge, and an outlet provided in the outlet. There has been proposed a lighting device including a plug that can be inserted into and removed from a mouth, and a light emitting unit that includes a plurality of light emitting diodes connected in series with the plug oriented (see Patent Document 1).

特開2009−181950号公報JP 2009-181950 A

しかしながら、発光ダイオードを発光させる必要がないことに起因して、交流を直流に変換する交直流変換部と発光ダイオードとを電気的に分離した場合においても、交直流変換部に交流が供給され続けることになり、結果として装置全体としての電力効率が低下してしまうことがあった。
本発明は、発光ダイオードを発光させない場合において、電力効率の低下を抑制することを目的とする。
However, even when the AC / DC converter and the light-emitting diode are electrically separated from each other because the light emitting diode does not need to emit light, AC is continuously supplied to the AC / DC converter. As a result, the power efficiency of the entire apparatus may be reduced as a result.
An object of this invention is to suppress the fall of power efficiency, when not making a light emitting diode light-emit.

本発明が適用される照明装置は、交流給電端に交流を出力する交流出力部と、交流受電端を介して入力された交流を直流に変換して直流給電端に出力する交直流変換部と、交流給電端と交流受電端と直流給電端とが設けられた電源側接続体とを備えた電源部と、直流受電端を介して入力された直流によって発光する発光ダイオードと、電源部に設けられた電源側接続体との結合および分離が可能であって、電源側接続体に結合されることで直流受電端および電源側接続体に設けられた直流給電端を電気的に接続するとともに電源側接続体に設けられた交流給電端および交流受電端を電気的に接続する負荷側接続体とを備えた発光部とを含んでいる。   An illuminating device to which the present invention is applied includes an AC output unit that outputs alternating current to an AC power supply end, an AC / DC conversion unit that converts alternating current input through the AC power receiving end to direct current, and outputs the direct current to the DC power supply end. A power supply unit including a power supply side connection body provided with an AC power supply end, an AC power reception end, and a DC power supply end; a light emitting diode that emits light by direct current input through the DC power reception end; and a power supply unit The power supply side connection body can be coupled and separated, and by connecting to the power supply side connection body, the DC power receiving end and the DC power supply end provided on the power supply side connection body are electrically connected and the power source And a light emitting section including a load side connection body that electrically connects an AC power supply end and an AC power reception end provided on the side connection body.

このような照明装置において、電源部には、単数の交流出力部に対して複数の交直流変換部が設けられるとともに、複数の交直流変換部と同じ数の電源側接続体が設けられることを特徴とすることができる。
また、交流出力部は、外部から供給される第1の周波数の交流を第1の周波数よりも高い第2の周波数の交流に変換することを特徴とすることができる。
In such an illuminating device, the power supply unit is provided with a plurality of AC / DC conversion units for a single AC output unit, and the same number of power supply side connectors as the plurality of AC / DC conversion units are provided. Can be a feature.
Further, the AC output unit can convert the AC of the first frequency supplied from the outside into the AC of the second frequency higher than the first frequency.

また、他の観点から捉えると、本発明が適用される照明装置は、交流を給電する交流出力部と、交流出力部から供給される交流を直流に変換する交直流変換部と、交直流変換部にて変換された直流を外部に給電するための電源側接続体とを備えた電源部と、直流の給電に伴って発光する発光ダイオードと、発光ダイオードに供給する直流を外部から受電するための負荷側接続体とを備えた発光部とを含み、電源側接続体と負荷側接続体とが分離された状態では、電源部における交直流変換部と発光部における発光ダイオードとが電気的に分離されるとともに電源部における交流出力部と交直流変換部とが電気的に分離され、電源側接続体と負荷側接続体とが結合された状態では、電源部における交直流変換部と発光部における発光ダイオードとが電気的に接続されるとともに電源部における交流出力部と交直流変換部とが電気的に接続されることを特徴としている。   From another point of view, the illumination device to which the present invention is applied includes an AC output unit that supplies AC power, an AC / DC conversion unit that converts AC supplied from the AC output unit, and AC / DC conversion. A power source unit including a power source side connection body for feeding the DC converted by the unit to the outside, a light emitting diode that emits light when the DC power is fed, and a DC supplied to the light emitting diode from outside In a state where the power supply side connection body and the load side connection body are separated from each other, the AC / DC conversion section in the power supply section and the light emitting diode in the light emission section are electrically connected. In the state where the AC output unit and the AC / DC converter in the power source unit are separated and the power source side connector and the load side connector are combined, the AC / DC converter unit and the light emitting unit in the power source unit are separated. Light emitting diodes in There has been characterized by an AC output portion and the AC to DC converter portion of the power supply is electrically connected are electrically connected.

このような照明装置において、交直流変換部は、交流を直流に変換するためのダイオードブリッジと、ダイオードブリッジの後段に設けられ、ダイオードブリッジから出力される直流の脈動を抑制するためのコンデンサとを備えることを特徴とすることができる。
また、交直流変換部は、交流を直流に変換するためのダイオードブリッジと、ダイオードブリッジの前段に設けられ、供給されてくる交流の電流の大きさを制限するためのインダクタとを備えることを特徴とすることができる。
さらに、交直流変換部は、交流を直流に変換するためのダイオードブリッジと、ダイオードブリッジの前段に設けられ、供給されてくる交流から直流成分を除去するためのコンデンサとを備えることを特徴とすることができる。
In such an illuminating device, the AC / DC converter includes a diode bridge for converting alternating current to direct current, and a capacitor provided at a subsequent stage of the diode bridge for suppressing direct current pulsation output from the diode bridge. It can be characterized by comprising.
The AC / DC converter includes a diode bridge for converting alternating current to direct current, and an inductor provided in a preceding stage of the diode bridge for limiting the magnitude of the supplied alternating current. It can be.
Further, the AC / DC converter includes a diode bridge for converting alternating current to direct current, and a capacitor provided in a preceding stage of the diode bridge for removing a direct current component from the supplied alternating current. be able to.

さらに、他の観点から捉えると、本発明が適用される発光装置は、直流受電端を介して入力された直流によって発光する発光ダイオードを備えた発光装置に、交流を変換して得た直流を給電する電源装置であって、交流給電端に交流を出力する交流出力部と、交流受電端を介して入力された交流を直流に変換して直流給電端に出力する交直流変換部と、交流給電端と交流受電端と直流給電端とが設けられ、直流給電端および発光装置に設けられた直流受電端が電気的に接続されるのに伴い、交流給電端および交流受電端が発光装置側に設けられた接続部を介して電気的に接続されるように構成された電源側接続体とを備えることを特徴としている。   Furthermore, from another point of view, the light emitting device to which the present invention is applied has a direct current obtained by converting alternating current into a light emitting device including a light emitting diode that emits light by direct current input through a direct current receiving end. An AC output unit that outputs alternating current to an AC power supply end, an AC / DC conversion unit that converts alternating current input through the AC power receiving end into direct current, and outputs the direct current to the direct current power supply end; As the feeding end, the AC receiving end, and the DC feeding end are provided, and the DC feeding end and the DC receiving end provided in the light emitting device are electrically connected, the AC feeding end and the AC receiving end are on the light emitting device side. And a power supply side connection body configured to be electrically connected via a connection portion provided on the power source.

さらに他の観点から捉えると、本発明は、交流給電端に交流を出力する交流出力部と、交流受電端を介して入力された交流を直流に変換して直流給電端に出力する交直流変換部とを備えた電源装置から、直流を受電して発光する発光装置であって、直流受電端を介して入力された直流によって発光する発光ダイオードと、直流受電端と、直流受電端および直流給電端が電気的に接続されるのに伴って電源装置に設けられた交流給電端および交流受電端を電気的に接続する接続部とを備えた負荷側接続体とを備えることを特徴としている。   From another point of view, the present invention relates to an AC output unit that outputs alternating current to an AC power supply end, and AC / DC conversion that converts alternating current input through the AC power receiving end to direct current and outputs the direct current to the DC power supply end. A light emitting device that receives direct current from a power supply device and emits light, the light emitting diode emitting light by direct current input through the direct current receiving end, the direct current receiving end, the direct current receiving end, and the direct current power supply A load-side connection body including an AC power supply end and a connection portion that electrically connects the AC power reception end provided in the power supply device as the ends are electrically connected is provided.

本発明によれば、発光ダイオードを発光させない場合において、電力効率の低下を抑制することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, when not making a light emitting diode light-emit, the fall of power efficiency can be suppressed.

本実施の形態が適用される照明装置の構成の一例を示した図である。It is the figure which showed an example of the structure of the illuminating device to which this Embodiment is applied. 照明装置を構成する電源装置の構成の一例を示した図である。It is the figure which showed an example of the structure of the power supply device which comprises an illuminating device. 照明装置を構成する発光装置の構成の一例を示した図である。It is the figure which showed an example of the structure of the light-emitting device which comprises an illuminating device. 給電側コネクタおよび受電側コネクタの構成の一例を示した図である。It is the figure which showed an example of the structure of the electric power feeding side connector and the receiving side connector. 給電側コネクタおよび受電側コネクタを介した電源装置と発光装置との接続を模式的に示した図である。It is the figure which showed typically the connection of the power supply device and light-emitting device via a power feeding side connector and a power receiving side connector. 従来の構成における、給電側コネクタおよび受電側コネクタを介した電源装置と発光装置との接続を模式的に示した図である。It is the figure which showed typically the connection of the power supply device and light-emitting device via the electric power feeding side connector and power receiving side connector in the conventional structure. 照明装置を構成する電源装置の他の構成の一例を示した図である。It is the figure which showed an example of the other structure of the power supply device which comprises an illuminating device. 照明装置を構成する発光装置の他の構成の一例を示した図である。It is the figure which showed an example of the other structure of the light-emitting device which comprises an illuminating device. 図1に示す照明装置のシミュレーション回路の構成の一例を示した図である。It is the figure which showed an example of the structure of the simulation circuit of the illuminating device shown in FIG. (a)はシミュレーション回路における各スイッチと照明装置において対応する端子および配線との相関関係を示した図であり、(b)はシミュレーション回路における4つのシミュレーション条件を示した図である。(A) is the figure which showed the correlation of each switch in a simulation circuit, and the terminal and wiring which respond | correspond in an illuminating device, (b) is the figure which showed four simulation conditions in a simulation circuit. 条件1に基づくシミュレーション結果を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the simulation result based on the conditions 1. FIG. 条件2に基づくシミュレーション結果を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the simulation result based on the conditions 2. FIG. 条件3に基づくシミュレーション結果を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the simulation result based on the conditions 3. FIG. 条件4に基づくシミュレーション結果を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the simulation result based on the conditions 4. FIG.

以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
図1は、本実施の形態が適用される照明装置の構成の一例を示した図である。なお、図1に示す照明装置は、例えば植物を育成させるため植物工場等で用いられる。ただし、この照明装置は、一般的な屋外照明あるいは屋内照明灯にも利用可能である。
Embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to the accompanying drawings.
FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a lighting device to which the exemplary embodiment is applied. The lighting device shown in FIG. 1 is used in a plant factory or the like for growing plants, for example. However, this lighting device can also be used for general outdoor lighting or indoor lighting.

図1に示す照明装置は、交流電源の一例としての商用電源10から供給される交流電力を直流電力に変換する電源装置20と、電源装置20から供給される直流電力によって発光する発光装置30とを備える。なお、本実施の形態では、1台の電源装置20に対し、複数(図1には2つのみを示す)の発光装置30が接続されている。また、以下の説明では、必要に応じて、図1に示す各発光装置30を、第1発光装置30aおよび第2発光装置30bと称することがある。   1 includes a power supply device 20 that converts AC power supplied from a commercial power supply 10 as an example of an AC power supply into DC power, and a light-emitting device 30 that emits light using DC power supplied from the power supply device 20. Is provided. In the present embodiment, a plurality of (only two are shown in FIG. 1) light emitting devices 30 are connected to one power supply device 20. In the following description, the light emitting devices 30 shown in FIG. 1 may be referred to as a first light emitting device 30a and a second light emitting device 30b as necessary.

ここで、電源部の一例としての電源装置20は、発光装置30への給電に用いられる複数の給電側コネクタ200を備えており、発光部の一例としての発光装置30は、それぞれ、電源装置20からの受電に用いられる受電側コネクタ300を備えている。そして、電源装置20に設けられた複数の給電側コネクタ200に対し、各発光装置30に設けられた受電側コネクタ300を接続することにより、電源装置20と複数の発光装置30とを電気的に接続するようになっている。さらに、給電側コネクタ200および受電側コネクタ300は着脱可能となっており、両者を結合することで電源装置20と発光装置30とを電気的に接続したり、両者を分離することで電源装置20と発光装置30とを電気的に切り離したりすることができるようになっている。   Here, the power supply device 20 as an example of the power supply unit includes a plurality of power supply side connectors 200 used for power supply to the light emitting device 30, and each of the light emitting devices 30 as an example of the light emitting unit includes the power supply device 20. The power receiving side connector 300 used for receiving power from is provided. Then, by connecting the power receiving side connector 300 provided in each light emitting device 30 to the plurality of power feeding side connectors 200 provided in the power supply device 20, the power supply device 20 and the plurality of light emitting devices 30 are electrically connected. It comes to connect. Furthermore, the power supply side connector 200 and the power reception side connector 300 are detachable, and the power supply device 20 and the light emitting device 30 can be electrically connected by coupling both, or the power supply device 20 can be separated by separating them. And the light emitting device 30 can be electrically disconnected.

また、本実施の形態において、商用電源10は、AC100V(実効値)且つ周波数が第1の周波数f1(日本の場合は50Hzまたは60Hz)の電力を供給している。ただし、商用電源10の実効値および周波数については、これらに限定されない。   In the present embodiment, the commercial power supply 10 supplies power having an AC of 100 V (effective value) and a frequency of the first frequency f1 (in the case of Japan, 50 Hz or 60 Hz). However, the effective value and frequency of the commercial power supply 10 are not limited to these.

図2は、図1に示す照明装置を構成する電源装置20の構成の一例を示した図である。
図2に示す電源装置20は、商用電源10から供給される交流電力をさらに高周波の交流電力に変換する周波数変換部21と、周波数変換部21から供給される高周波の交流電力を直流電力に変換する複数の交直流変換部22と、交直流変換部22と同じ数だけ設けられた給電側コネクタ200とを備える。なお、図2は、図1に合わせて、2つの交直流変換部22および2つの給電側コネクタ200を例示している。また、以下の説明では、必要に応じて、図2に示す各交直流変換部22を、第1交直流変換部22aおよび第2交直流変換部22bと称することがある。
FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of the power supply device 20 that configures the illumination device illustrated in FIG. 1.
The power supply apparatus 20 shown in FIG. 2 converts the AC power supplied from the commercial power supply 10 into a higher frequency AC power, and converts the high frequency AC power supplied from the frequency converter 21 into DC power. And a plurality of AC / DC converters 22 and the same number of power supply side connectors 200 as the AC / DC converters 22 are provided. FIG. 2 illustrates two AC / DC converters 22 and two power supply side connectors 200 in accordance with FIG. In the following description, the AC / DC converters 22 shown in FIG. 2 may be referred to as a first AC / DC converter 22a and a second AC / DC converter 22b as needed.

これらのうち、交流出力部の一例としての周波数変換部21は、商用電源10から供給された交流電力を全波整流する電源側整流部21aと、電源側整流部21aによって全波整流された直流電力を商用電源10の周波数よりも高周波の交流電力に変換する電力変換部21bとを備える。
ここで、電源側整流部21aは、公知のダイオードブリッジ(以下の説明では電源側ダイオードブリッジDB1と呼ぶ)で構成されている。
Among these, the frequency conversion unit 21 as an example of the AC output unit includes a power supply side rectification unit 21a that full-wave rectifies the AC power supplied from the commercial power supply 10, and a direct current that is full-wave rectified by the power supply side rectification unit 21a. A power conversion unit 21b that converts the power into AC power having a frequency higher than that of the commercial power supply 10;
Here, the power supply side rectification part 21a is comprised by the well-known diode bridge (it is called power supply side diode bridge DB1 in the following description).

一方、電力変換部21bは、公知のハーフブリッジ型インバータで構成されており、第1スイッチング素子Q1および第2スイッチング素子Q2と、これら第1スイッチング素子Q1および第2スイッチング素子Q2にそれぞれ駆動信号(スイッチング信号)を出力するハーフブリッジドライバHBDとを備えている。また、第1スイッチング素子Q1および第2スイッチング素子Q2は、それぞれ、Nチャネル型パワーMOSFETで構成されている。ここで、第1スイッチング素子Q1および第2スイッチング素子Q2の各ゲートは、ハーフブリッジドライバHBDに接続されている。また、第1スイッチング素子Q1のドレインは、電源側ダイオードブリッジDB1の正側の出力端に接続されている。さらに、第2スイッチング素子Q2のソースは、電源側ダイオードブリッジDB1の負側の出力端に接続されており、ここには電源第2出力配線212が接続されている。そして、第1スイッチング素子Q1のソースと第2スイッチング素子Q2のドレインとが接続されており、ここには電源第1出力配線211が接続されている。そして、周波数変換部21では、ハーフブリッジドライバHBDが第2の周波数f2(>商用電源10の第1の周波数f1)で第1スイッチング素子Q1および第2スイッチング素子Q2を動作させることにより、電源第1出力配線211と電源第2出力配線212との間に第2の周波数f2の交流電力を生じさせるようになっている。   On the other hand, the power conversion unit 21b is configured by a known half-bridge type inverter, and each of the first switching element Q1 and the second switching element Q2 and the first switching element Q1 and the second switching element Q2 has drive signals ( A half-bridge driver HBD that outputs a switching signal). The first switching element Q1 and the second switching element Q2 are each configured by an N-channel type power MOSFET. Here, the gates of the first switching element Q1 and the second switching element Q2 are connected to the half-bridge driver HBD. The drain of the first switching element Q1 is connected to the positive output terminal of the power supply side diode bridge DB1. Furthermore, the source of the second switching element Q2 is connected to the negative output terminal of the power supply side diode bridge DB1, to which the power supply second output wiring 212 is connected. The source of the first switching element Q1 and the drain of the second switching element Q2 are connected, and the power source first output wiring 211 is connected to the source. In the frequency converter 21, the half-bridge driver HBD operates the first switching element Q1 and the second switching element Q2 at the second frequency f2 (> the first frequency f1 of the commercial power supply 10), so that the power supply first An AC power having a second frequency f2 is generated between the first output wiring 211 and the power source second output wiring 212.

なお、本実施の形態の周波数変換部21では、電源側整流部21aの出力端と電力変換部21bの入力端との間に平滑コンデンサを接続していない。このため、電源側整流部21aの出力電力が、脈流成分を含んだまま電力変換部21bに入力されるようになっている。   In the frequency conversion unit 21 of the present embodiment, no smoothing capacitor is connected between the output end of the power supply side rectification unit 21a and the input end of the power conversion unit 21b. For this reason, the output electric power of the power supply side rectification part 21a is input into the electric power conversion part 21b, including a pulsating flow component.

また、交直流変換部22は、公知のダイオードブリッジ(以下の説明では負荷側ダイオードブリッジDB2と呼ぶ)と、負荷側ダイオードブリッジDB2の2つの入力端にそれぞれ接続される第1入力配線221および第2入力配線222と、負荷側ダイオードブリッジDB2の正側の出力端に接続される負荷第1出力配線223と、負荷側ダイオードブリッジDB2の負側の出力端に接続される負荷第2出力配線224とを備える。また、交直流変換部22は、第1入力配線221において、入力されてくる電流の直流成分を除去するための直流バイアス除去コンデンサC1と、直流バイアス除去コンデンサC1に直列に接続され、入力されてくる電流の大きさを制限するための電流制限インダクタL1とをさらに備える。そして、交直流変換部22は、負荷側ダイオードブリッジDB2の2つの出力端間すなわち負荷第1出力配線223と負荷第2出力配線224とに接続され、負荷側ダイオードブリッジDB2にて全波整流された直流電力を平滑化するための平滑コンデンサC2をさらに備えている。ここで、平滑コンデンサC2としては、例えば電解コンデンサを用いることができる。   The AC / DC converter 22 includes a known diode bridge (referred to as a load-side diode bridge DB2 in the following description), a first input wiring 221 connected to two input terminals of the load-side diode bridge DB2, and first 2-input wiring 222, load first output wiring 223 connected to the positive output terminal of load-side diode bridge DB2, and load second output wiring 224 connected to the negative-side output terminal of load-side diode bridge DB2. With. The AC / DC converter 22 is connected to the first input wiring 221 in series with the DC bias removing capacitor C1 for removing the DC component of the input current and the DC bias removing capacitor C1. A current limiting inductor L1 for limiting the magnitude of the incoming current is further provided. The AC / DC converter 22 is connected between the two output terminals of the load side diode bridge DB2, that is, the load first output wiring 223 and the load second output wiring 224, and is full-wave rectified by the load side diode bridge DB2. And a smoothing capacitor C2 for smoothing the DC power. Here, for example, an electrolytic capacitor can be used as the smoothing capacitor C2.

さらに、電源側接続体の一例としての給電側コネクタ200は、交直流変換部22に設けられた負荷第2出力配線224が接続される第1給電側端子201と、交直流変換部22に設けられた負荷第1出力配線223が接続される第2給電側端子202と、周波数変換部21に設けられた電源第1出力配線211が接続される第3給電側端子203と、交直流変換部22に設けられた第1入力配線221が接続される第4給電側端子204と、周波数変換部21に設けられた電源第2出力配線212が接続される第5給電側端子205と、交直流変換部22に設けられた第2入力配線222が接続される第6給電側端子206とを備えている。   Furthermore, the power supply side connector 200 as an example of the power supply side connection body is provided in the AC / DC conversion unit 22 and the first power supply side terminal 201 to which the load second output wiring 224 provided in the AC / DC conversion unit 22 is connected. The second power supply side terminal 202 to which the load first output wiring 223 is connected, the third power supply side terminal 203 to which the power supply first output wiring 211 provided in the frequency conversion unit 21 is connected, and the AC / DC conversion unit. The fourth power supply side terminal 204 to which the first input wiring 221 provided at 22 is connected, the fifth power supply side terminal 205 to which the power supply second output wiring 212 provided at the frequency converter 21 is connected, and AC / DC And a sixth power supply side terminal 206 to which a second input wiring 222 provided in the converter 22 is connected.

図3は、図1に示す照明装置を構成する発光装置30の構成の一例を示した図である。なお、図3に示す発光装置30は、図2に示す電源装置20と組み合わせて使用される。
図3に示す発光装置30は、各種配線が形成された基板31と、基板31にマトリクス状に取り付けられ、基板31に設けられた配線と接続される複数の発光ダイオード32を有する発光ユニット33と、上述した受電側コネクタ300とを備える。
FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the configuration of the light-emitting device 30 included in the illumination device illustrated in FIG. Note that the light emitting device 30 illustrated in FIG. 3 is used in combination with the power supply device 20 illustrated in FIG. 2.
A light-emitting device 30 shown in FIG. 3 includes a substrate 31 on which various wirings are formed, a light-emitting unit 33 that is attached to the substrate 31 in a matrix and has a plurality of light-emitting diodes 32 connected to the wirings provided on the substrate 31. The power receiving side connector 300 described above is provided.

本実施の形態において、発光ダイオード32は、基板31に対し、24直列且つ3並列に合計で72個実装されている。また、発光ダイオード32は、赤色光を出力する構成を備えている。   In the present embodiment, a total of 72 light emitting diodes 32 are mounted on the substrate 31 in 24 series and 3 parallel. The light emitting diode 32 is configured to output red light.

そして、発光ユニット33における発光ダイオード32のアノード側端部には、基板31に形成された正側給電線313が接続されている。一方、発光ユニット33における発光ダイオード32のカソード側端部には、基板31に形成された負側給電線314が接続されている。   A positive power feed line 313 formed on the substrate 31 is connected to the anode side end of the light emitting diode 32 in the light emitting unit 33. On the other hand, a negative side feeder 314 formed on the substrate 31 is connected to the cathode side end of the light emitting diode 32 in the light emitting unit 33.

さらに、負荷側接続体の一例としての受電側コネクタ300は、負側給電線314が接続される第1受電側端子301と、正側給電線313が接続される第2受電側端子302と、第3受電側端子303と、第4受電側端子304と、第5受電側端子305と、第6受電側端子306とを備える。そして、本実施の形態では、基板31に形成された第1接続線311を介して第3受電側端子303と第4受電側端子304とが接続され、且つ、基板31に形成された第2接続線312を介して第5受電側端子305と第6受電側端子306とが接続されている。   Furthermore, the power receiving side connector 300 as an example of the load side connecting body includes a first power receiving side terminal 301 to which the negative side power feeding line 314 is connected, a second power receiving side terminal 302 to which the positive side power feeding line 313 is connected, A third power receiving side terminal 303, a fourth power receiving side terminal 304, a fifth power receiving side terminal 305, and a sixth power receiving side terminal 306 are provided. In the present embodiment, the third power receiving side terminal 303 and the fourth power receiving side terminal 304 are connected via the first connection line 311 formed on the substrate 31, and the second power formed on the substrate 31. The fifth power receiving side terminal 305 and the sixth power receiving side terminal 306 are connected via the connection line 312.

図4は、給電側コネクタ200および受電側コネクタ300の構成の一例を示した図である。また、図5は、給電側コネクタ200および受電側コネクタ300を介した電源装置20と発光装置30との接続を模式的に示した図である。   FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the configuration of the power feeding side connector 200 and the power receiving side connector 300. FIG. 5 is a diagram schematically showing the connection between the power supply device 20 and the light emitting device 30 via the power supply side connector 200 and the power reception side connector 300.

図4に示すように、本実施の形態の給電側コネクタ200において、第1給電側端子201〜第6給電側端子206は、番号順に一列に並べて配置されている。そして、給電側コネクタ200において、周波数変換部21(図2参照)に接続される第3給電側端子203および第5給電側端子205、発光ユニット33(図3参照)に接続される第1給電側端子201および第2給電側端子202は、それぞれ凹状のソケットインサートで構成され、他の第4給電側端子204、第6給電側端子206は、それぞれ凸状のピンインサートで構成される。   As shown in FIG. 4, in the power supply side connector 200 of the present embodiment, the first power supply side terminals 201 to the sixth power supply side terminals 206 are arranged in a line in the order of numbers. In the power supply side connector 200, the first power supply connected to the third power supply side terminal 203 and the fifth power supply side terminal 205 connected to the frequency converter 21 (see FIG. 2) and the light emitting unit 33 (see FIG. 3). The side terminal 201 and the second power feeding side terminal 202 are each constituted by a concave socket insert, and the other fourth power feeding side terminal 204 and the sixth power feeding side terminal 206 are each constituted by a convex pin insert.

一方、本実施の形態の受電側コネクタ300において、第1受電側端子301〜第6受電側端子306も、番号順に一列に並べて配置されている。そして、受電側コネクタ300において、第1受電側端子301〜第3受電側端子303および第5受電側端子305は、それぞれ凸状のピンインサートで構成され、他の第4受電側端子304および第6受電側端子306は、それぞれ凹状のソケットインサートで構成される。   On the other hand, in the power receiving side connector 300 of the present embodiment, the first power receiving side terminals 301 to the sixth power receiving side terminals 306 are also arranged in a line in the order of numbers. In the power receiving side connector 300, the first power receiving side terminal 301 to the third power receiving side terminal 303 and the fifth power receiving side terminal 305 are each configured by a convex pin insert, and the other fourth power receiving side terminal 304 and the The 6 power receiving side terminals 306 are each constituted by a concave socket insert.

本実施の形態では、発光装置30に設けられた発光ユニット33を発光させる際に、電源装置20に設けられた給電側コネクタ200と発光装置30に設けられた受電側コネクタ300とを結合させる。そして、給電側コネクタ200と受電側コネクタ300とを結合させる際、第1給電側端子201および第1受電側端子301、第2給電側端子202および第2受電側端子302、第3給電側端子203および3受電側端子303、第4給電側端子204および第4受電側端子304、第5給電側端子205および第5受電側端子305、そして、第6給電側端子206および第6受電側端子306が、それぞれ嵌め合う。   In the present embodiment, when the light emitting unit 33 provided in the light emitting device 30 is caused to emit light, the power supply side connector 200 provided in the power supply device 20 and the power receiving side connector 300 provided in the light emitting device 30 are coupled. When the power feeding side connector 200 and the power receiving side connector 300 are coupled, the first power feeding side terminal 201, the first power receiving side terminal 301, the second power feeding side terminal 202, the second power receiving side terminal 302, and the third power feeding side terminal. 203 and 3 power receiving side terminal 303, 4th power feeding side terminal 204 and 4th power receiving side terminal 304, 5th power feeding side terminal 205 and 5th power receiving side terminal 305, and 6th power feeding side terminal 206 and 6th power receiving side terminal 306 fit each other.

その結果、図4および図5に示すように、電源装置20に設けられた電源第1出力配線211と第1入力配線221とが、発光装置30に設けられた第1接続線311を介して接続され、且つ、電源装置20に設けられた電源第2出力配線212と第2入力配線222とが、発光装置30に設けられた第2接続線312を介して接続される。そして、これとともに、電源装置20に設けられた負荷第2出力配線224と発光装置30に設けられた負側給電線314とが接続され、電源装置20に設けられた負荷第1出力配線223と発光装置30に設けられた正側給電線313とが接続される。   As a result, as shown in FIGS. 4 and 5, the power supply first output wiring 211 and the first input wiring 221 provided in the power supply device 20 are connected via the first connection line 311 provided in the light emitting device 30. The power supply second output wiring 212 and the second input wiring 222 that are connected and provided in the power supply device 20 are connected via a second connection line 312 provided in the light emitting device 30. Along with this, the load second output wiring 224 provided in the power supply device 20 and the negative power supply line 314 provided in the light emitting device 30 are connected, and the load first output wiring 223 provided in the power supply device 20 is connected. A positive power supply line 313 provided in the light emitting device 30 is connected.

また、本実施の形態では、商用電源10に電源装置20を接続した状態で周波数変換部21が動作を開始するため、電源第1出力配線211および電源第2出力配線212を介して、給電側コネクタ200に設けられた第3給電側端子203と第5給電側端子205との間に高周波の交流電力が供給されることになる。ここで、本実施の形態では、図4に示したように、これら第3給電側端子203および第5給電側端子205を凹状のソケットインサートで構成しており、高周波の交流電力が供給された端子を外部に露出させることがないようにしている。   In the present embodiment, since the frequency converter 21 starts operating with the power supply device 20 connected to the commercial power supply 10, the power supply side is connected via the power supply first output wiring 211 and the power supply second output wiring 212. High-frequency AC power is supplied between the third power supply side terminal 203 and the fifth power supply side terminal 205 provided in the connector 200. Here, in the present embodiment, as shown in FIG. 4, the third power supply side terminal 203 and the fifth power supply side terminal 205 are configured by concave socket inserts, and high-frequency AC power is supplied. The terminal is not exposed to the outside.

さらに、本実施の形態では、図4に示したように、給電側コネクタ200および受電側コネクタ300のそれぞれにおいて、ピンインサートおよびソケットインサートを混在させるとともに、ピンインサートおよびソケットインサートの配置に工夫を施すことにより、給電側コネクタ200と受電側コネクタ300とが、本来とは逆向きに接続されないようにしている。すなわち、給電側コネクタ200の第1給電側端子201に受電側コネクタ300の第6受電側端子306が接続され、且つ、給電側コネクタ200の第6給電側端子206に受電側コネクタ300の第1受電側端子301が接続されるという事態が発生しないようにしている。これにより、本実施の形態では、給電側コネクタ200と受電側コネクタ300との誤接続に起因する不具合の発生を回避できるようにしている。   Further, in the present embodiment, as shown in FIG. 4, in each of the power supply side connector 200 and the power reception side connector 300, the pin insert and the socket insert are mixed, and the arrangement of the pin insert and the socket insert is devised. This prevents the power supply side connector 200 and the power reception side connector 300 from being connected in the opposite direction. That is, the sixth power receiving side terminal 306 of the power receiving side connector 300 is connected to the first power feeding side terminal 201 of the power feeding side connector 200 and the first power feeding side terminal 206 of the power feeding side connector 200 is connected to the first power receiving side connector 300. The situation where the power receiving side terminal 301 is connected does not occur. Thereby, in this Embodiment, generation | occurrence | production of the malfunction resulting from the misconnection of the electric power feeding side connector 200 and the power receiving side connector 300 can be avoided.

なお、本実施の形態では、第3給電側端子203および第5給電側端子205によって交流給電端が、第4給電側端子204および第6給電側端子206によって交流受電端が、そして第1給電側端子201および第2給電側端子202によって直流給電端が、それぞれ構成されている。また、本実施の形態では、第1受電側端子301および第2受電側端子302によって直流受電端が構成されている。さらに、本実施の形態では、第3受電側端子303、第1接続線311および第4受電側端子304と、第5受電側端子305、第2接続線312および第6受電側端子306とによって、接続部が構成されている。   In the present embodiment, the AC feeding end is constituted by the third feeding side terminal 203 and the fifth feeding side terminal 205, the AC feeding end is given by the fourth feeding side terminal 204 and the sixth feeding side terminal 206, and the first feeding is performed. A DC power supply end is configured by the side terminal 201 and the second power supply side terminal 202, respectively. In the present embodiment, the first power receiving side terminal 301 and the second power receiving side terminal 302 constitute a DC power receiving end. Further, in the present embodiment, the third power receiving side terminal 303, the first connection line 311 and the fourth power receiving side terminal 304, the fifth power receiving side terminal 305, the second connection line 312 and the sixth power receiving side terminal 306 are used. The connection part is configured.

ここで、本実施の形態では、給電側コネクタ200および受電側コネクタ300のそれぞれにおいて、一部のピンインサートを外部に露出させる構成としていたが、ピンインサートについては、外部に露出させないように例えばカバー等で覆うことが、安全性の観点から好ましい。また、本実施の形態では、給電側コネクタ200および受電側コネクタ300のそれぞれにおいて、ピンインサートとソケットインサートとを混在させる構成としていたが、一方のコネクタ(例えば給電側コネクタ200)にはピンインサートのみを設けるとともに、他方のコネクタ(例えば受電側コネクタ300)にはピンソケットのみを設けることが、汎用のコネクタを使用できる観点から好ましい。なお、これらの要求を満たす汎用のコネクタとしては、例えば日本圧着端子製造株式会社のHLシリーズ等が挙げられる。また、このHLシリーズのコネクタでは、上述した誤接続も防止できるようになっている。   Here, in the present embodiment, in each of the power supply side connector 200 and the power receiving side connector 300, a part of the pin insert is exposed to the outside. However, for example, a cover is provided so that the pin insert is not exposed to the outside. It is preferable from the viewpoint of safety. In the present embodiment, each of the power supply side connector 200 and the power reception side connector 300 has a configuration in which the pin insert and the socket insert are mixed. However, only one pin insert is provided in one connector (for example, the power supply side connector 200). It is preferable from the viewpoint that a general-purpose connector can be used to provide only the pin socket in the other connector (for example, the power receiving side connector 300). In addition, as a general-purpose connector satisfying these requirements, for example, HL series manufactured by Japan Crimp Terminal Manufacturing Co., Ltd. can be cited. The HL series connector can also prevent the above-described erroneous connection.

では、図1に示す照明装置の動作を、図1〜図5を参照しながら説明する。
商用電源10から周波数変換部21に供給された第1の周波数f1の交流電力は、電源側整流部21a(電源側ダイオードブリッジDB1)において全波整流された後、電力変換部21bで第2の周波数f2の高周波の交流電力に変換される。この高周波の交流電力は、一端側が電源第1出力配線211、第3給電側端子203、第3受電側端子303、第1接続線311、第4受電側端子304、第2給電側端子204および第1入力配線221を介して、また、他端側が電源第2出力配線212、第5給電側端子205、第5受電側端子305、第2接続線312、第6受電側端子306、第6給電側端子206および第2入力配線222を介して、交直流変換部22に供給される。
1 will be described with reference to FIGS. 1 to 5. FIG.
The AC power of the first frequency f1 supplied from the commercial power supply 10 to the frequency conversion unit 21 is full-wave rectified in the power supply side rectification unit 21a (power supply side diode bridge DB1), and then the second power is converted by the power conversion unit 21b. It is converted into high-frequency AC power of frequency f2. One end of the high-frequency AC power is a power source first output wiring 211, a third power feeding side terminal 203, a third power receiving side terminal 303, a first connection line 311, a fourth power receiving side terminal 304, a second power feeding side terminal 204, and Via the first input wiring 221, the other end is the power second output wiring 212, the fifth power feeding side terminal 205, the fifth power receiving side terminal 305, the second connection line 312, the sixth power receiving side terminal 306, the sixth. The power is supplied to the AC / DC converter 22 via the power supply side terminal 206 and the second input wiring 222.

第1入力配線221および第2入力配線222を介して交直流変換部22に入力された高周波の交流電力は、直流バイアス除去コンデンサC1にて直流成分が除去され、且つ、電流制限インダクタL1によって電流の大きさが制限された状態で、負荷側ダイオードブリッジDB2によって全波整流される。そして、負荷側ダイオードブリッジDB2で全波整流されることによって得られた直流電力は、平滑コンデンサC2によって脈動分の平滑化がなされる。その後、脈動分の平滑化がなされた直流電力は、正側が負荷第1出力配線223、第2給電側端子202、第2受電側端子302および正側給電線313を介して、また、負側が負側第2出力配線224、第1給電側端子201、第1受電側端子301および負側給電線314を介して、発光装置30に供給される。   The high-frequency AC power input to the AC / DC converter 22 via the first input wiring 221 and the second input wiring 222 has its DC component removed by the DC bias removal capacitor C1, and the current is limited by the current limiting inductor L1. Is full-wave rectified by the load-side diode bridge DB2. The DC power obtained by full-wave rectification by the load side diode bridge DB2 is smoothed by the smoothing capacitor C2. After that, the DC power that has been smoothed for pulsation has the positive side via the load first output wiring 223, the second power supply side terminal 202, the second power reception side terminal 302, and the positive side power supply line 313, and the negative side is The light is supplied to the light emitting device 30 via the negative second output wiring 224, the first power supply terminal 201, the first power reception terminal 301, and the negative power supply line 314.

正側給電線313および負側給電線314を介して発光装置30に供給された直流電力は、複数の発光ダイオード32に対しアノードからカソードに順方向に電流を流すように働く。その結果、各発光ダイオード32は赤色光を出力する。そして、発光ユニット33から出力される光は、例えば野菜や果物等の植物(図示せず)に照射され、植物において光合成に利用されることとなる。   The direct-current power supplied to the light emitting device 30 via the positive power supply line 313 and the negative power supply line 314 acts to flow current in the forward direction from the anode to the cathode with respect to the plurality of light emitting diodes 32. As a result, each light emitting diode 32 outputs red light. And the light output from the light emission unit 33 will be irradiated to plants (not shown), such as vegetables and fruits, and will be utilized for photosynthesis in a plant.

このように、本実施の形態の照明装置では、1台の電源装置20に対し複数個の発光装置30を取り付けることができる。また、1台の電源装置20に設けられた複数の交直流変換部22のすべてに発光装置30を取り付ける必要はなく、例えば第1交直流変換部22aには第1発光装置30aを接続することで発光を行わせる一方、第2交直流変換部22bには第2発光装置30bを接続しないことで発光を行わせないようにすることも可能である。   Thus, in the lighting device of the present embodiment, a plurality of light emitting devices 30 can be attached to one power supply device 20. In addition, it is not necessary to attach the light emitting device 30 to all of the plurality of AC / DC converters 22 provided in one power supply device 20, for example, the first light emitting device 30a is connected to the first AC / DC converter 22a. The second AC / DC converter 22b may be configured not to emit light by not connecting the second light emitting device 30b.

ここで、本実施の形態では、発光装置30に設けられた発光ユニット33を発光させる必要がない場合には、電源装置20に設けられた給電側コネクタ200から、この発光装置30に設けられた受電側コネクタ300を取り外すようにする。これにより、電源装置20に設けられた交直流変換部22と発光装置30に設けられた発光ユニット33との電気的な接続が解除される。また、本実施の形態では、これだけでなく、電源装置20に設けられた周波数変換部21と交直流変換部22との電気的な接続も解除される。したがって、給電側コネクタ200と受電側コネクタ300との結合を解除することに伴い、電源装置20に設けられた交直流変換部22から発光装置30に設けられた発光ユニット33への給電が行われなくなるのに加え、電源装置20に設けられた周波数変換部21から発光装置30との接続が解除された交直流変換部22への給電も行われなくなる。   Here, in the present embodiment, when it is not necessary to cause the light emitting unit 33 provided in the light emitting device 30 to emit light, the light emitting device 30 is provided from the power supply side connector 200 provided in the power supply device 20. The power receiving side connector 300 is removed. Thereby, the electrical connection between the AC / DC converter 22 provided in the power supply device 20 and the light emitting unit 33 provided in the light emitting device 30 is released. In the present embodiment, not only this, but also the electrical connection between the frequency converter 21 and the AC / DC converter 22 provided in the power supply device 20 is released. Therefore, power is supplied from the AC / DC converter 22 provided in the power supply device 20 to the light emitting unit 33 provided in the light emitting device 30 with the release of the coupling between the power supply side connector 200 and the power receiving side connector 300. In addition, power is not supplied from the frequency converter 21 provided in the power supply device 20 to the AC / DC converter 22 that is disconnected from the light emitting device 30.

一方、発光装置30に設けられた発光ユニット33を発光させる必要がある場合には、電源装置20に設けられた給電側コネクタ200に、発光装置30に設けられた受電側コネクタ300を取り付けるようにする。これにより、電源装置20に設けられた交直流変換部22と発光装置30に設けられた発光ユニット33との電気的な接続がなされる。また、本実施の形態では、これだけではなく、電源装置20に設けられた周波数変換部21と交直流変換部22との電気的な接続もなされる。したがって、給電側コネクタ200と受電側コネクタ300とを結合することに伴い、電源装置20に設けられた周波数変換部21から発光装置30との接続がなされた交直流変換部22への給電が行われるようになるのに加え、電源装置20に設けられた交直流変換部22から発光装置30に設けられた発光ユニット33への給電も行われるようになる。   On the other hand, when the light emitting unit 33 provided in the light emitting device 30 needs to emit light, the power receiving side connector 300 provided in the light emitting device 30 is attached to the power supply side connector 200 provided in the power supply device 20. To do. As a result, the AC / DC conversion unit 22 provided in the power supply device 20 and the light emitting unit 33 provided in the light emitting device 30 are electrically connected. In the present embodiment, not only this, but also an electrical connection between the frequency conversion unit 21 and the AC / DC conversion unit 22 provided in the power supply device 20 is made. Therefore, as the power supply side connector 200 and the power reception side connector 300 are coupled, power is supplied from the frequency conversion unit 21 provided in the power supply device 20 to the AC / DC conversion unit 22 connected to the light emitting device 30. In addition, power is supplied from the AC / DC conversion unit 22 provided in the power supply device 20 to the light emitting unit 33 provided in the light emitting device 30.

このように、本実施の形態では、給電側コネクタ200および受電側コネクタ300が、発光装置30の点灯/消灯を設定するためのスイッチとして機能しているとともに、電源装置20に設けられた各交直流変換部22への給電/非給電を設定するためのスイッチとしても機能している。   Thus, in the present embodiment, the power supply side connector 200 and the power reception side connector 300 function as switches for setting the light emitting device 30 to be turned on / off, and each power supply device 20 is provided with each switch. It also functions as a switch for setting power supply / non-power supply to the DC converter 22.

ここで、図6は、従来の構成における、給電側コネクタ200および受電側コネクタ300を介した電源装置20と発光装置30との接続を模式的に示した図である。図6に示す構成においては、給電側コネクタ200には第1給電側端子201および第2給電側端子202のみが、また、受電側コネクタ300には第1受電側端子301および第2受電側端子302のみが、それぞれ設けられている。また、周波数変換部21に設けられた電源第1出力配線211および交直流変換部22に設けられた第1入力配線221、そして、周波数変換部21に設けられた電源第2出力配線212および交直流変換部22に設けられた第2入力配線222が、それぞれ予め接続された状態となっている。なお、図6に示す周波数変換部21および交直流変換部22の構成は、それぞれ図2に示したものと同じであり、また、図6に示す発光ユニット33の構成は、図3に示したものと同じであるものとする。   Here, FIG. 6 is a diagram schematically showing the connection between the power supply device 20 and the light emitting device 30 via the power supply side connector 200 and the power reception side connector 300 in the conventional configuration. In the configuration shown in FIG. 6, only the first power feeding side terminal 201 and the second power feeding side terminal 202 are provided in the power feeding side connector 200, and the first power receiving side terminal 301 and the second power receiving side terminal are provided in the power receiving side connector 300. Only 302 is provided. Further, the power supply first output wiring 211 provided in the frequency conversion unit 21, the first input wiring 221 provided in the AC / DC conversion unit 22, and the power supply second output wiring 212 provided in the frequency conversion unit 21 and the AC power supply. The second input wirings 222 provided in the DC conversion unit 22 are in a state of being connected in advance. 6 is the same as that shown in FIG. 2, and the structure of the light emitting unit 33 shown in FIG. 6 is shown in FIG. It shall be the same as the thing.

図6に示す構成では、給電側コネクタ200と受電側コネクタ300とが結合されているか否か、すなわち、交直流変換部22と発光ユニット33とが電気的に接続されているか否かに関わらず、周波数変換部21から交直流変換部22に対し、高周波の交流電力が常時供給されることになる。また、交直流変換部22では、交流電力の供給によって交流電流が流れるのに伴い、図2に示す負荷側ダイオードブリッジDB2の正側の出力端から平滑コンデンサC2を介して負荷側ダイオードブリッジDB2の負側の出力端に向かう直流電流が流れる。そして、この直流電流は、平滑コンデンサC2に電荷を蓄積させる要因となる。   In the configuration shown in FIG. 6, regardless of whether or not the power supply side connector 200 and the power reception side connector 300 are coupled, that is, whether or not the AC / DC converter 22 and the light emitting unit 33 are electrically connected. The high-frequency AC power is always supplied from the frequency converter 21 to the AC / DC converter 22. Further, in the AC / DC converter 22, as the AC current flows due to the supply of AC power, the load side diode bridge DB2 is connected to the load side diode bridge DB2 via the smoothing capacitor C2 from the positive output terminal of the load side diode bridge DB2 shown in FIG. A direct current flows toward the negative output end. And this direct current becomes a factor which accumulate | stores an electric charge in the smoothing capacitor C2.

つまり、図6に示す構成を採用した場合には、交直流変換部22に発光ユニット33を接続していないにも関わらず、交直流変換部22内に交流電流が流れてしまうことになる。また、このときに流れる交流電流は、このときに発生している交流電圧との位相差が大きくなりやすいために、結果として電源装置20の力率を低下させてしまう。   That is, when the configuration shown in FIG. 6 is adopted, an alternating current flows in the AC / DC converter 22 even though the light emitting unit 33 is not connected to the AC / DC converter 22. Further, the alternating current flowing at this time tends to have a large phase difference from the alternating voltage generated at this time, and as a result, the power factor of the power supply device 20 is reduced.

さらに、図6に示す構成を採用した場合には、交直流変換部22に発光ユニット33を接続していない状態において、交直流変換部22に設けられた平滑コンデンサC2(図2参照)に徐々に電荷が蓄積され、充電されていくことになる。そして、平滑コンデンサC2が充電された状態で、給電側コネクタ200と受電側コネクタ300とを接続すると、発光ユニット33を構成する各発光ダイオード32(図3参照)と、電荷が蓄積された平滑コンデンサC2とによって閉ループが形成されることに伴い、平滑コンデンサC2から発光ユニット33に向かう急峻な電荷の移動すなわち突入電流が発生する。そして、このような突入電流が発光ダイオード32に流れた場合は、突入電流が発光ダイオード32の順方向電流であるにも関わらず、発光ダイオード32に不具合が生じる懸念がある。   Further, when the configuration shown in FIG. 6 is adopted, the smoothing capacitor C2 (see FIG. 2) provided in the AC / DC converter 22 is gradually added in a state where the light-emitting unit 33 is not connected to the AC / DC converter 22. The electric charge is accumulated and charged. When the power feeding connector 200 and the power receiving connector 300 are connected in a state where the smoothing capacitor C2 is charged, each light emitting diode 32 (see FIG. 3) constituting the light emitting unit 33 and the smoothing capacitor in which charges are accumulated. As a closed loop is formed by C2, a steep charge movement from the smoothing capacitor C2 toward the light emitting unit 33, that is, an inrush current occurs. When such an inrush current flows to the light emitting diode 32, there is a concern that the light emitting diode 32 may be defective even though the inrush current is a forward current of the light emitting diode 32.

これに対し、本実施の形態の構成を採用した場合には、図5等からも明らかなように、電源装置20に設けられた給電側コネクタ200と発光装置30に設けられた受電側コネクタ300とを切り離した際に、電源装置20を構成する周波数変換部21および交直流変換部22も電気的に切り離されることになる。すなわち、給電側コネクタ200と受電側コネクタ300との接続を解除することで、周波数変換部21から交直流変換部22への高周波の交流電力の供給がなされなくなる。   On the other hand, when the configuration of the present embodiment is adopted, as is apparent from FIG. 5 and the like, the power feeding side connector 200 provided in the power supply device 20 and the power receiving side connector 300 provided in the light emitting device 30. Are separated from each other, the frequency converter 21 and the AC / DC converter 22 that constitute the power supply device 20 are also electrically disconnected. That is, by releasing the connection between the power supply side connector 200 and the power reception side connector 300, high-frequency AC power is not supplied from the frequency conversion unit 21 to the AC / DC conversion unit 22.

このため、電源装置20において、発光装置30の発光ユニット33が接続されていない交直流変換部22には、交流電流が流れなくなる。したがって、電源装置20における力率の低下を抑制することが可能となる。   For this reason, in the power supply device 20, an alternating current does not flow into the AC / DC converter 22 to which the light emitting unit 33 of the light emitting device 30 is not connected. Accordingly, it is possible to suppress a decrease in power factor in the power supply device 20.

また、発光装置30の発光ユニット33が接続されていない交直流変換部22に交流電流が流れなくなることから、この交直流変換部22に設けられた平滑コンデンサC2(図2参照)が充電されなくなる。その結果、電源装置20に設けられた給電側コネクタ200に発光装置30に設けられた受電側コネクタ300を接続した際に、平滑コンデンサC2に蓄積された電荷に起因して、発光ユニット33を構成する発光ダイオード32(図3参照)に突入電流が流れる、といった事態を回避することが可能になる。   Further, since an alternating current does not flow through the AC / DC converter 22 to which the light emitting unit 33 of the light emitting device 30 is not connected, the smoothing capacitor C2 (see FIG. 2) provided in the AC / DC converter 22 is not charged. . As a result, when the power receiving side connector 300 provided in the light emitting device 30 is connected to the power supply side connector 200 provided in the power supply device 20, the light emitting unit 33 is configured due to the charges accumulated in the smoothing capacitor C2. It is possible to avoid a situation in which an inrush current flows through the light emitting diode 32 (see FIG. 3).

なお、上述した例では、給電側コネクタ200および受電側コネクタ300を、周波数変換部21および交直流変換部22の両切りスイッチとして機能させるようにしていたが、これに限られない。   In the above-described example, the power supply side connector 200 and the power reception side connector 300 are caused to function as a double switch of the frequency conversion unit 21 and the AC / DC conversion unit 22, but the present invention is not limited thereto.

また、図7は、図1に示す照明装置を構成する電源装置20の他の構成の一例を示した図である。一方、図8は、図1に示す照明装置を構成する発光装置30の他の構成の一例を示している。なお、図8に示す発光装置30は、図7に示す電源装置20と組み合わせて使用される。   FIG. 7 is a diagram illustrating an example of another configuration of the power supply device 20 included in the illumination device illustrated in FIG. On the other hand, FIG. 8 shows an example of another configuration of the light emitting device 30 that constitutes the illumination device shown in FIG. Note that the light emitting device 30 illustrated in FIG. 8 is used in combination with the power supply device 20 illustrated in FIG. 7.

ここで、図7に示す電源装置20の基本構成は、図2に示したものとほぼ同じであるが、給電側コネクタ200が第1給電側端子201〜第4給電側端子204のみを備えており、第5給電側端子205および第6給電側端子206を備えていない点が異なる。また、図7に示す電源装置20は、上述した構成を採用するのに伴い、周波数変換部21に設けられた電源第2出力配線212と交直流変換部22に設けられた第2入力配線222とを直接接続している点においても、図2に示したものとは異なる。   Here, the basic configuration of the power supply device 20 shown in FIG. 7 is substantially the same as that shown in FIG. 2, but the power supply side connector 200 includes only the first power supply side terminal 201 to the fourth power supply side terminal 204. The fifth power supply side terminal 205 and the sixth power supply side terminal 206 are not provided. 7 adopts the above-described configuration, the power supply second output wiring 212 provided in the frequency conversion unit 21 and the second input wiring 222 provided in the AC / DC conversion unit 22. Are different from those shown in FIG. 2 in that they are directly connected to each other.

図8に示す発光装置30の基本構成は、図3に示したものとほぼ同じであるが、受電側コネクタ300が第1受電側端子301〜第4受電側端子304のみを備えており、第5受電側端子305および第6受電側端子306を備えていない点が異なる。また、図8に示す発光装置30は、上述した構成を採用するのに伴い、第2接続線312を備えていない点においても、図3に示したものとは異なる。   The basic configuration of the light emitting device 30 illustrated in FIG. 8 is substantially the same as that illustrated in FIG. 3, except that the power receiving side connector 300 includes only the first power receiving side terminal 301 to the fourth power receiving side terminal 304. The difference is that the fifth power receiving side terminal 305 and the sixth power receiving side terminal 306 are not provided. Further, the light emitting device 30 shown in FIG. 8 is different from that shown in FIG. 3 in that the second connection line 312 is not provided as the above-described configuration is adopted.

そして、図7および図8に示した例は、給電側コネクタ200および受電側コネクタ300を、周波数変換部21および交直流変換部22の片切りスイッチとして機能させるようにしたものである。   In the example shown in FIGS. 7 and 8, the power supply side connector 200 and the power reception side connector 300 are made to function as a one-off switch of the frequency conversion unit 21 and the AC / DC conversion unit 22.

図7および図8に示した構成を採用した場合においても、図2および図3に示した構成と同様に、電源装置20を構成する複数の交直流変換部22の一部に発光ユニット33(発光装置30)を接続しない場合における力率の低下、および、電源装置20を構成する交直流変換部22に発光ユニット33(発光装置30)を電気的に接続した際の突入電流の発生を抑制することができる。   Even when the configuration shown in FIG. 7 and FIG. 8 is adopted, the light emitting unit 33 (a part of the plurality of AC / DC conversion units 22 constituting the power supply device 20 is provided in the same manner as the configuration shown in FIG. Reduction of power factor in the case where the light emitting device 30) is not connected and generation of an inrush current when the light emitting unit 33 (light emitting device 30) is electrically connected to the AC / DC converter 22 constituting the power supply device 20 are suppressed. can do.

では次に、上述した構成を採用した理由について説明する。ただし、上述した構成により、突入電流の発生を抑制できることは明白であるから、ここでは、力率の低下を抑制することのできる理由について、シミュレーションを行った結果に基づいて説明する。   Next, the reason why the above-described configuration is adopted will be described. However, since it is obvious that the above-described configuration can suppress the occurrence of inrush current, here, the reason why the decrease in power factor can be suppressed will be described based on the result of simulation.

図9は、図1に示す照明装置のシミュレーション回路の構成の一例を示した図である。なお、図9において、図1と同じ構成要素については、同じ符号を付してその詳細な説明を省略する。また、図9では、第1交直流変換部22aの各構成要素を、それぞれ、直流バイアス除去コンデンサC1a、電流制限インダクタL1a、負荷側ダイオードブリッジDB2a、そして平滑コンデンサC2aとして示している。さらに、図9では、第2交直流変換部22bの各構成要素を、それぞれ、直流バイアス除去コンデンサC1b、電流制限インダクタL1b、負荷側ダイオードブリッジDB2b、そして平滑コンデンサC2bとして示している。   FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a configuration of a simulation circuit of the illumination device illustrated in FIG. 9, the same components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted. In FIG. 9, the components of the first AC / DC converter 22a are shown as a DC bias removing capacitor C1a, a current limiting inductor L1a, a load side diode bridge DB2a, and a smoothing capacitor C2a, respectively. Furthermore, in FIG. 9, each component of the second AC / DC converter 22b is shown as a DC bias removing capacitor C1b, a current limiting inductor L1b, a load side diode bridge DB2b, and a smoothing capacitor C2b.

図9に示すシミュレーション回路においては、周波数変換部21として、電源側整流部21aと電力変換部21bとを組み合わせたものではなく、一般的な高周波交流電源を用いた。なお、この例では、周波数変換部21が、±70V、周波数100kHzの交流電力を出力するものとした。そして、この例では、直流バイアス除去コンデンサC1(C1a、C1b)の容量を1μF、負荷側インダクタL1(L1a、L1b)のインダクタンスを1mH、そして平滑コンデンサC2(C2a、C2b)の容量を10μFとした。   In the simulation circuit shown in FIG. 9, the frequency converter 21 is not a combination of the power supply side rectifier 21a and the power converter 21b, but a general high-frequency AC power supply is used. In this example, the frequency conversion unit 21 outputs AC power of ± 70 V and a frequency of 100 kHz. In this example, the capacitance of the DC bias removal capacitor C1 (C1a, C1b) is 1 μF, the inductance of the load side inductor L1 (L1a, L1b) is 1 mH, and the capacitance of the smoothing capacitor C2 (C2a, C2b) is 10 μF. .

また、周波数変換部21の出力の一端側と第1交直流変換部22aの直流バイアス除去コンデンサC1a側の入力端との間に、第1入力一端側スイッチSW11aを配置した。さらに、周波数変換部21の出力の他端側と第1交直流変換部22aの他の入力端との間に、第1入力他端側スイッチSW12aを配置した。   Further, the first input one end side switch SW11a is arranged between one end side of the output of the frequency converting unit 21 and the input end of the first AC / DC converting unit 22a on the DC bias removing capacitor C1a side. Furthermore, the first input other end side switch SW12a is arranged between the other end side of the output of the frequency converting unit 21 and the other input end of the first AC / DC converting unit 22a.

さらにまた、第1交直流変換部22aの正側の出力端と第1発光装置30aに設けられた第1発光ユニット33aのアノード側端部との間に、第1出力正側スイッチSW21aを配置した。そして、第1交直流変換部22aの負側の出力端と第1発光ユニット33aのカソード側端部との間に、第1出力負側スイッチSW22aを配置した。   Furthermore, a first output positive switch SW21a is disposed between the positive output end of the first AC / DC converter 22a and the anode end of the first light emitting unit 33a provided in the first light emitting device 30a. did. A first output negative switch SW22a is arranged between the negative output end of the first AC / DC converter 22a and the cathode end of the first light emitting unit 33a.

一方、周波数変換部21の出力の一端側と第2交直流変換部22bの直流バイアス除去コンデンサC1b側の入力端との間に、第2入力一端側スイッチSW11bを配置した。また、周波数変換部21の出力の他端側と第2交直流変換部22bの他の入力端との間に、第2入力他端側スイッチSW12bを配置した。   On the other hand, the second input one end side switch SW11b is arranged between one end side of the output of the frequency converting unit 21 and the input end of the second AC / DC converting unit 22b on the DC bias removing capacitor C1b side. Further, the second input other end side switch SW12b is arranged between the other end side of the output of the frequency converting unit 21 and the other input end of the second AC / DC converting unit 22b.

さらに、第2交直流変換部22bの正側の出力端と第2発光装置30bに設けられた第2発光ユニット33bのアノード側端部との間に、第2出力正側スイッチSW21bを配置した。そして、第2交直流変換部22bの負側の出力端と第2発光ユニット33bのカソード側端部との間に、第2出力負側スイッチSW22bを配置した。   Further, a second output positive switch SW21b is disposed between the positive output end of the second AC / DC converter 22b and the anode end of the second light emitting unit 33b provided in the second light emitting device 30b. . A second output negative switch SW22b is disposed between the negative output end of the second AC / DC converter 22b and the cathode end of the second light emitting unit 33b.

次に、第1入力一端側スイッチSW11aおよび第1入力他端側スイッチSW12aよりも周波数変換部21側において、周波数変換部21と並列に電圧計を配置して電源電圧V0を測定した。そして、周波数変換部21の出力の他端側と第1入力他端側スイッチSW12aとに、直列に電流計を配置して電源電流A0を測定した。   Next, a voltmeter was arranged in parallel with the frequency conversion unit 21 on the frequency conversion unit 21 side of the first input one end side switch SW11a and the first input other end side switch SW12a to measure the power supply voltage V0. And the ammeter was arrange | positioned in series with the other end side of the output of the frequency conversion part 21, and 1st input other end side switch SW12a, and the power supply current A0 was measured.

また、第1交直流変換部22aにおいて、負荷側ダイオードブリッジDB2aの負側の出力端と平滑コンデンサC2aの負側の接続端とに、直列に電流計を配置して第1総負荷電流A1aを測定した。さらに、平滑コンデンサC2aの負側の接続端と第1出力負側スイッチSW22aとに、直列に電流計を配置して第1発光負荷電流A2aを測定した。さらにまた、負荷側ダイオードブリッジDB2aの各出力端と第1出力正側スイッチSW21aおよび第1出力負側スイッチSW22aとの間に、並列に電圧計を配置して第1出力電圧V1aを測定した。   In the first AC / DC converter 22a, an ammeter is arranged in series between the negative output terminal of the load-side diode bridge DB2a and the negative connection terminal of the smoothing capacitor C2a so that the first total load current A1a is obtained. It was measured. Further, an ammeter was arranged in series between the negative connection end of the smoothing capacitor C2a and the first output negative switch SW22a to measure the first light emitting load current A2a. Furthermore, a voltmeter was arranged in parallel between each output terminal of the load side diode bridge DB2a and the first output positive switch SW21a and the first output negative switch SW22a to measure the first output voltage V1a.

一方、第2交直流変換部22bにおいて、負荷側ダイオードブリッジDB2bの負荷側の出力端と平滑コンデンサC2bの負側の接続端とに、直列に電流計を配置して第2総負荷電流A1bを測定した。また、平滑コンデンサC2bの負側の接続端と第2出力負側スイッチSW22bとに、直列に電流計を配置して第2発光負荷電流A2bを測定した。さらに、負荷側ダイオードブリッジDB2bの各出力端と第2出力正側スイッチSW21bおよび第2出力負側スイッチSW22bとの間に、並列に電圧計を配置して第2出力電圧V1bを測定した。   On the other hand, in the second AC / DC converter 22b, an ammeter is arranged in series between the load-side output terminal of the load-side diode bridge DB2b and the negative-side connection terminal of the smoothing capacitor C2b to obtain the second total load current A1b. It was measured. In addition, an ammeter was placed in series with the negative connection end of the smoothing capacitor C2b and the second output negative switch SW22b to measure the second light emitting load current A2b. Further, a voltmeter was arranged in parallel between each output terminal of the load side diode bridge DB2b and the second output positive switch SW21b and the second output negative switch SW22b to measure the second output voltage V1b.

ここで、図10(a)は、図9に示すシミュレーション回路における各スイッチと照明装置において対応する端子および配線との相関関係を示した図である。
図10(a)に示したように、第1入力一端側スイッチSW11aおよび第2入力一端側スイッチSW11bは、第3給電側端子203、第3受電側端子303、第1接続線311、第4受電側端子304および第4給電側端子204による接続部位に対応している。また、第1入力他端側スイッチSW12aおよび第2入力他端側スイッチSW12bは、第5給電側端子205、第5受電側端子305、第2接続線312、第6受電側端子306および第6給電側端子206による接続部位に対応している。さらに、第1出力正側スイッチSW21aおよび第2出力正側スイッチSW21bは、第2給電側端子202および第2受電側端子302による接続部位に対応している。そして、第1出力負側スイッチSW22aおよび第2出力負側スイッチSW22bは、第1給電側端子201および第1受電側端子301による接続部位に対応している。
Here, FIG. 10A is a diagram showing the correlation between each switch in the simulation circuit shown in FIG. 9 and the corresponding terminal and wiring in the lighting device.
As shown in FIG. 10A, the first input one end side switch SW11a and the second input one end side switch SW11b are composed of a third power feeding side terminal 203, a third power receiving side terminal 303, a first connection line 311 and a fourth connection line. This corresponds to a connection site by the power receiving side terminal 304 and the fourth power feeding side terminal 204. The first input other end side switch SW12a and the second input other end side switch SW12b include a fifth power feeding side terminal 205, a fifth power receiving side terminal 305, a second connection line 312, a sixth power receiving side terminal 306, and a sixth power receiving side terminal 306. This corresponds to the connection part by the power supply side terminal 206. Further, the first output positive side switch SW 21 a and the second output positive side switch SW 21 b correspond to the connection parts by the second power feeding side terminal 202 and the second power receiving side terminal 302. The first output negative side switch SW22a and the second output negative side switch SW22b correspond to the connection parts of the first power supply side terminal 201 and the first power reception side terminal 301.

また、図10(b)は、図9に示すシミュレーション回路における4つのシミュレーション条件(条件1〜条件4)を示した図である。なお、ここでは、電源装置20に設けられた2つの交直流変換部22(第1交直流変換部22aおよび第2交直流変換部22b)に、発光装置30に設けられた発光ユニット33(第1発光ユニット33aおよび第2発光ユニット33b)をそれぞれ対応させて配置する場合を前提とした。また、ここでは、時刻t=0において、発光させようとする発光ユニット33に接続された2つのスイッチ(第1出力正側スイッチSW21aおよび第1出力負側スイッチSW22a、あるいは、第2出力正側スイッチSW21bおよび第2出力負側スイッチSW22b)が、OFFからONに変更されるものとした。   FIG. 10B is a diagram showing four simulation conditions (condition 1 to condition 4) in the simulation circuit shown in FIG. Here, the two AC / DC conversion units 22 (the first AC / DC conversion unit 22a and the second AC / DC conversion unit 22b) provided in the power supply device 20 are connected to the light emitting unit 33 (first unit) provided in the light emitting device 30. It is assumed that the first light emitting unit 33a and the second light emitting unit 33b) are arranged in correspondence with each other. Further, here, at time t = 0, two switches (first output positive switch SW21a and first output negative switch SW22a, or second output positive side) connected to the light emitting unit 33 to emit light. The switch SW21b and the second output negative switch SW22b) are changed from OFF to ON.

図10(b)に示す条件1は、t=0より前の状態では、8つのスイッチがすべてOFFに設定される。また、条件1において、t=0以後は、8つのスイッチがすべてONに変更される。   In condition 1 shown in FIG. 10B, all the eight switches are set to OFF in a state before t = 0. In condition 1, after t = 0, all the eight switches are changed to ON.

条件1は、図2に示す電源装置20および図3に示す発光装置30を用い、且つ、第1発光ユニット33a(第1発光装置30a)および第2発光ユニット33b(第2発光装置30b)を同時に発光させる場合に対応している。   Condition 1 uses the power supply device 20 shown in FIG. 2 and the light-emitting device 30 shown in FIG. 3, and includes the first light-emitting unit 33a (first light-emitting device 30a) and the second light-emitting unit 33b (second light-emitting device 30b). It corresponds to the case where light is emitted simultaneously.

図10(b)に示す条件2は、t=0より前の状態では、8つのスイッチがすべてOFFに設定される。また、条件2において、t=0以後は、第1交直流変換部22a側の4つのスイッチ(第1入力一端側スイッチSW11a、第1入力他端側スイッチSW12a、第1出力正側スイッチSW21a、第1出力負側スイッチSW22a)がすべてONに変更される一方、第2交直流変換部22b側の4つのスイッチ(第2入力一端側スイッチSW11b、第2入力他端側スイッチSW12b、第2出力正側スイッチSW21b、第2出力負側スイッチSW22b)はすべてOFFに維持される。   In condition 2 shown in FIG. 10B, all eight switches are set to OFF in a state before t = 0. In condition 2, after t = 0, four switches on the first AC / DC converter 22a side (first input one end switch SW11a, first input other end switch SW12a, first output positive switch SW21a, While the first output negative side switch SW22a) is all changed to ON, the four switches (second input one end side switch SW11b, second input other end side switch SW12b, second output) on the second AC / DC converter 22b side are changed. The positive side switch SW21b and the second output negative side switch SW22b) are all kept OFF.

条件2は、図2に示す電源装置20および図3に示す発光装置30を用い、且つ、第1発光ユニット33a(第1発光装置30a)を発光させる一方で第2発光ユニット33b(第2発光装置30b)を発光させない場合に対応している。   Condition 2 uses the power supply device 20 shown in FIG. 2 and the light emitting device 30 shown in FIG. 3, and causes the first light emitting unit 33a (first light emitting device 30a) to emit light while the second light emitting unit 33b (second light emitting device). This corresponds to the case where the device 30b) does not emit light.

図10(b)に示す条件3は、t=0より前の状態では、8つのスイッチがすべてOFFに設定される。また、条件3において、t=0以後は、第1交直流変換部22a側の4つのスイッチ(第1入力一端側スイッチSW11a、第1入力他端側スイッチSW12a、第1出力正側スイッチSW21a、第1出力負側スイッチSW22a)のすべてと、第2交直流変換部側22bの第2入力一端側スイッチSW11bおよび第2入力他端側スイッチSW12bとがONに変更される一方、第2交直流変換部側22bの第2出力正側スイッチSW21bおよび第2出力負側スイッチSW22bがOFFに維持される。   In condition 3 shown in FIG. 10B, all the eight switches are set to OFF in a state before t = 0. In condition 3, after t = 0, four switches on the first AC / DC converter 22a side (first input one end switch SW11a, first input other end switch SW12a, first output positive switch SW21a, While all of the first output negative side switches SW22a) and the second input one end side switch SW11b and the second input other end side switch SW12b of the second AC / DC converting unit side 22b are changed to ON, The second output positive switch SW21b and the second output negative switch SW22b on the conversion unit side 22b are kept OFF.

条件3は、条件2と同様に、図2に示す電源装置20および図3に示す発光装置30を用い、且つ、第1発光ユニット33a(第1発光装置30a)を発光させる一方で第2発光ユニット33b(第2発光装置30b)を発光させない場合に対応している。ただし、条件3が条件2と異なる点は、t=0以後に第2入力一端側スイッチSW11bおよび第2入力他端側スイッチSW12bがONに設定されていることである。これにより、条件3は、図6に示した従来の構成に対応するものとなっている。   Condition 3 uses the power supply device 20 shown in FIG. 2 and the light-emitting device 30 shown in FIG. 3 as well as the condition 2, and causes the first light-emitting unit 33a (first light-emitting device 30a) to emit light while the second light emission. This corresponds to the case where the unit 33b (second light emitting device 30b) does not emit light. However, the condition 3 is different from the condition 2 in that the second input one end side switch SW11b and the second input other end side switch SW12b are set to ON after t = 0. Thereby, Condition 3 corresponds to the conventional configuration shown in FIG.

図10(b)に示す条件4は、t=0より前の状態では、8つのスイッチのうち、第1入力一端側スイッチSW11a、第1出力正側スイッチSW21a、第1出力負側スイッチSW22a、第2入力一端側スイッチSW11b、第2出力正側スイッチSW21bおよび第2出力負側スイッチSW22bがOFFに設定される一方、第1入力他端側スイッチSW12aおよび第2入力他端側スイッチSW12bがONに設定される。また、条件4において、t=0以後は、第1入力他端側スイッチSW12aおよび第2入力他端側スイッチSW12bがONに維持されるのに加え、第1入力一端側スイッチSW11a、第1出力正側スイッチSW21a、第1出力負側スイッチSW22aがONに変更される。   Condition 4 shown in FIG. 10B is that, in a state before t = 0, among the eight switches, the first input one end side switch SW11a, the first output positive side switch SW21a, the first output negative side switch SW22a, The second input one end side switch SW11b, the second output positive side switch SW21b and the second output negative side switch SW22b are set to OFF, while the first input other end side switch SW12a and the second input other end side switch SW12b are ON. Set to In condition 4, after t = 0, in addition to the first input other end side switch SW12a and the second input other end side switch SW12b being kept ON, the first input one end side switch SW11a and the first output The positive side switch SW21a and the first output negative side switch SW22a are changed to ON.

条件4は、条件2と同様に、図2に示す電源装置20および図3に示す発光装置30を用い、且つ、第1発光ユニット33a(第1発光装置30a)を発光させる一方で第2発光ユニット33b(第2発光装置30b)を発光させない場合に対応している。ただし、条件4が条件2と異なる点は、t=0よりも前に第1入力他端側スイッチSW12aおよび第2入力他端側スイッチSW12bがONに設定されていることである。これにより、条件4は、図7に示す電源装置20および図8に示す発光装置30を用いて照明装置を構成したものに対応するものとなっている。   The condition 4 uses the power source device 20 shown in FIG. 2 and the light emitting device 30 shown in FIG. 3 as in the condition 2, and causes the first light emitting unit 33a (first light emitting device 30a) to emit light while emitting the second light. This corresponds to the case where the unit 33b (second light emitting device 30b) does not emit light. However, the condition 4 differs from the condition 2 in that the first input other end side switch SW12a and the second input other end side switch SW12b are set to ON before t = 0. Thereby, the condition 4 corresponds to the configuration of the lighting device using the power supply device 20 shown in FIG. 7 and the light emitting device 30 shown in FIG.

では続いて、各条件におけるシミュレーション結果について説明を行う。
図11は条件1に基づくシミュレーション結果を、図12は条件2に基づくシミュレーション結果を、図13は条件3に基づくシミュレーション結果を、そして図14は条件4に基づくシミュレーション結果を、それぞれ示した図である。図11〜図14において、横軸は時間tである。また、図11〜図14には、時間tに対応する、周波数変換部21における電源電圧V0および電源電流A0と、第1交直流変換部22aにおける第1総負荷電流A1a、第1発光負荷電流A2aおよび第1出力電圧V1aと、第2交直流変換部22bにおける第2総負荷電流A1b、第2発光負荷電流A2bおよび第2出力電圧V1bとを示している。なお、図11〜図14において、電流の単位はmAであり、電圧の単位はVである。
Then, the simulation result in each condition is demonstrated.
11 shows a simulation result based on condition 1, FIG. 12 shows a simulation result based on condition 2, FIG. 13 shows a simulation result based on condition 3, and FIG. 14 shows a simulation result based on condition 4. is there. 11 to 14, the horizontal axis represents time t. 11 to 14 show the power supply voltage V0 and power supply current A0 in the frequency converter 21, the first total load current A1a in the first AC / DC converter 22a, and the first light emitting load current corresponding to the time t. A2a, the first output voltage V1a, the second total load current A1b, the second light emitting load current A2b, and the second output voltage V1b in the second AC / DC converter 22b are shown. 11 to 14, the unit of current is mA, and the unit of voltage is V.

例えば図11に示すように、条件1では、t=0において周波数変換部21から第1交直流変換部22aおよび第2交直流変換部22bへの給電が開始される。また、条件1では、t=0において第1交直流変換部22aから第1発光ユニット33aへの給電および第2交直流変換部22bから第2発光ユニット33bへの給電も開始される。   For example, as shown in FIG. 11, under the condition 1, power supply from the frequency converter 21 to the first AC / DC converter 22a and the second AC / DC converter 22b is started at t = 0. In condition 1, power supply from the first AC / DC converter 22a to the first light emitting unit 33a and power supply from the second AC / DC converter 22b to the second light emitting unit 33b are started at t = 0.

すると、第1交直流変換部22aでは、第1総負荷電流A1aとして+200mAの電流が流れる。また、第1交直流変換部22aでは、t=0からほぼt=2.5msecとなるまでの期間は、負荷側ダイオードブリッジDB2aから平滑コンデンサC2aへと充電電流が流れるために、負荷側ダイオードブリッジDB2aから第1発光ユニット33aに流れる第1発光負荷電流A2aはほぼ0であるが、それ以降は+90mAまで増加して安定する。また、t=0から平滑コンデンサC2aへの充電が開始されるのに伴い、第1出力電圧V1aは徐々に増加し、ほぼt=2.5msecにおいて+20Vで安定する。   Then, in the first AC / DC converter 22a, a current of +200 mA flows as the first total load current A1a. In the first AC / DC converter 22a, the charging current flows from the load side diode bridge DB2a to the smoothing capacitor C2a during the period from t = 0 to about t = 2.5 msec. The first light emitting load current A2a flowing from the DB 2a to the first light emitting unit 33a is substantially 0, but thereafter increases to +90 mA and stabilizes. Further, as charging to the smoothing capacitor C2a is started from t = 0, the first output voltage V1a gradually increases and stabilizes at + 20V at approximately t = 2.5 msec.

一方、第2交直流変換部22bでも、第2総負荷電流A1bとして+200mAの電流が流れる。また、第2交直流変換部22bでは、t=0からほぼt=2.5msecとなるまでの期間は、負荷側ダイオードブリッジDB2bから平滑コンデンサC2bへと充電電流が流れるために、負荷側ダイオードブリッジDB2bから第2発光ユニット33bに流れる第2発光負荷電流A2bはほぼ0であるが、それ以降は+90mAまで増加して安定する。また、t=0から平滑コンデンサC2bへの充電が開始されるのに伴い、第2出力電圧V1bは徐々に増加し、ほぼt=2.5msecにおいて+20Vで安定する。   On the other hand, a current of +200 mA flows as the second total load current A1b also in the second AC / DC converter 22b. In the second AC / DC converter 22b, the charging current flows from the load side diode bridge DB2b to the smoothing capacitor C2b during the period from t = 0 to about t = 2.5 msec. The second light emitting load current A2b flowing from the DB 2b to the second light emitting unit 33b is almost 0, but thereafter increases to +90 mA and stabilizes. Further, as charging to the smoothing capacitor C2b is started from t = 0, the second output voltage V1b gradually increases and stabilizes at + 20V at approximately t = 2.5 msec.

その結果、条件1において、周波数変換部21から供給される電源電流A0は、±400mAとなる。   As a result, under condition 1, the power supply current A0 supplied from the frequency converter 21 is ± 400 mA.

また、例えば図12に示すように、条件2では、t=0において周波数変換部21から第1交直流変換部22aへの給電が開始される一方、周波数変換部21から第2交直流変換部22bへの給電は開始されないままとなる。また、条件2では、t=0において第1交直流変換部22aから第1発光ユニット33aへの給電が開始される一方、第2交直流変換部22bから第2発光ユニット33bへの給電も開始されないままとなる。   For example, as shown in FIG. 12, in condition 2, power supply from the frequency converter 21 to the first AC / DC converter 22 a is started at t = 0, while the frequency converter 21 to the second AC / DC converter is started. The power supply to 22b remains unstarted. In condition 2, power supply from the first AC / DC converter 22a to the first light emitting unit 33a is started at t = 0, while power supply from the second AC / DC converter 22b to the second light emitting unit 33b is also started. Will not be left.

すると、第1交直流変換部22aでは、第1総負荷電流A1aとして+200mAの電流が流れる。また、第1交直流変換部22aでは、t=0からほぼt=2.5msecとなるまでの期間は、負荷側ダイオードブリッジDB2aから平滑コンデンサC2aへと充電電流が流れるために、負荷側ダイオードブリッジDB2aから第1発光ユニット33aに流れる第1発光負荷電流A2aはほぼ0であるが、それ以降は+90mAまで増加して安定する。また、t=0から平滑コンデンサC2aへの充電が開始されるのに伴い、第1出力電圧V1aは徐々に増加し、ほぼt=2.5msecにおいて+20Vで安定する。   Then, in the first AC / DC converter 22a, a current of +200 mA flows as the first total load current A1a. In the first AC / DC converter 22a, the charging current flows from the load side diode bridge DB2a to the smoothing capacitor C2a during the period from t = 0 to about t = 2.5 msec. The first light emitting load current A2a flowing from the DB 2a to the first light emitting unit 33a is substantially 0, but thereafter increases to +90 mA and stabilizes. Further, as charging to the smoothing capacitor C2a is started from t = 0, the first output voltage V1a gradually increases and stabilizes at + 20V at approximately t = 2.5 msec.

一方、第2交直流変換部22bでは、周波数変換部21からの電力供給が行われないために、第2総負荷電流A1bおよび第2発光負荷電流A2bは0mAのままとなる。また、平滑コンデンサC2bが充電されることもないため、第2出力電圧V1bも0Vのままとなる。   On the other hand, in the second AC / DC converter 22b, since the power supply from the frequency converter 21 is not performed, the second total load current A1b and the second light emitting load current A2b remain 0 mA. Further, since the smoothing capacitor C2b is not charged, the second output voltage V1b also remains 0V.

その結果、条件2において、周波数変換部21から供給される電源電流A0は、条件1の半分である±200mAとなる。   As a result, under condition 2, the power supply current A0 supplied from the frequency converter 21 is ± 200 mA, which is half of condition 1.

さらに、例えば図13に示すように、条件3では、t=0において周波数変換部21から第1交直流変換部22aおよび第2交直流変換部22bへの給電が開始される。ただし、条件3では、t=0において第1交直流変換部22aから第1発光ユニット33aへの給電が開始される一方、第2交直流変換部22bから第2発光ユニット33bへの給電は開始されないままとなる。   Further, for example, as shown in FIG. 13, under condition 3, power supply from the frequency converter 21 to the first AC / DC converter 22a and the second AC / DC converter 22b is started at t = 0. However, under condition 3, power supply from the first AC / DC converter 22a to the first light emitting unit 33a is started at t = 0, while power supply from the second AC / DC converter 22b to the second light emitting unit 33b is started. Will not be left.

すると、第1交直流変換部22aでは、第1総負荷電流A1aとして+200mAの電流が流れる。また、第1交直流変換部22aでは、t=0からほぼt=2.5secとなるまでの期間は、負荷側ダイオードブリッジDB2aから平滑コンデンサC2aへと充電電流が流れるために、負荷側ダイオードブリッジDB2aから第1発光ユニット33aに流れる第1発光負荷電流A2aはほぼ0であるが、それ以降は+90mAまで増加して安定する。また、t=0から平滑コンデンサC2aへの充電が開始されるのに伴い、第1出力電圧V1aは徐々に増加し、ほぼt=2.5において+20Vで安定する。   Then, in the first AC / DC converter 22a, a current of +200 mA flows as the first total load current A1a. In the first AC / DC converter 22a, the charging current flows from the load side diode bridge DB2a to the smoothing capacitor C2a during the period from t = 0 to about t = 2.5 sec. The first light emitting load current A2a flowing from the DB 2a to the first light emitting unit 33a is substantially 0, but thereafter increases to +90 mA and stabilizes. Further, as charging to the smoothing capacitor C2a is started from t = 0, the first output voltage V1a gradually increases and stabilizes at + 20V at approximately t = 2.5.

一方、第2交直流変換部22bでも、第2発光ユニット33bが接続されていないにも関わらず、第2総負荷電流A1bとして+200mAの電流が流れる。また、第2交直流変換部22bでは、第2発光ユニット33bが接続されていないために第2発光負荷電流A2bは0のままとなるが、負荷側ダイオードブリッジDB2bから出力される直流電流によって平滑コンデンサC2bが充電され続けることになる。その結果、第2出力電圧V1bは、例えばt=10msecにおいて+80V程度まで上昇する。   On the other hand, in the second AC / DC converter 22b, a current of +200 mA flows as the second total load current A1b, although the second light emitting unit 33b is not connected. In the second AC / DC converter 22b, the second light emitting load current A2b remains 0 because the second light emitting unit 33b is not connected, but is smoothed by the DC current output from the load side diode bridge DB2b. The capacitor C2b will continue to be charged. As a result, the second output voltage V1b rises to about +80 V at t = 10 msec, for example.

その結果、条件3において、周波数変換部21から供給される電源電流A0は、接続される発光ユニット33の数が条件1の半分であるにも関わらず、条件1と同じ±400mAとなる。   As a result, under condition 3, the power supply current A0 supplied from the frequency converter 21 is ± 400 mA, which is the same as that in condition 1, although the number of connected light emitting units 33 is half that in condition 1.

最後に、例えば図14に示すように、条件4では、t=0において周波数変換部21から第1交直流変換部22aへの給電が開始される一方、周波数変換部21から第2交直流変換部22bへの給電は開始されないままとなる。また、条件4では、t=0において第1交直流変換部22aから第1発光ユニット33aへの給電が開始される一方、第2交直流変換部22bから第2発光ユニット33bへの給電も開始されないままとなる。   Finally, as shown in FIG. 14, for example, under condition 4, power supply from the frequency converter 21 to the first AC / DC converter 22a is started at t = 0, while the frequency converter 21 performs the second AC / DC conversion. The power supply to the part 22b remains unstarted. In condition 4, power supply from the first AC / DC converter 22a to the first light emitting unit 33a is started at t = 0, while power supply from the second AC / DC converter 22b to the second light emitting unit 33b is also started. Will not be left.

すると、第1交直流変換部22aでは、第1総負荷電流A1aとして+200mAの電流が流れる。また、第1交直流変換部22aでは、t=0からほぼt=2.5msecとなるまでの期間は、負荷側ダイオードブリッジDB2aから平滑コンデンサC2aへと充電電流が流れるために、負荷側ダイオードブリッジDB2aから第1発光ユニット33aに流れる第1発光負荷電流A2aはほぼ0であるが、それ以降は+90mAまで増加して安定する。また、t=0から平滑コンデンサC2aへの充電が開始されるのに伴い、第1出力電圧V1aは徐々に増加し、ほぼt=2.5msecにおいて+20Vで安定する。   Then, in the first AC / DC converter 22a, a current of +200 mA flows as the first total load current A1a. In the first AC / DC converter 22a, the charging current flows from the load side diode bridge DB2a to the smoothing capacitor C2a during the period from t = 0 to about t = 2.5 msec. The first light emitting load current A2a flowing from the DB 2a to the first light emitting unit 33a is substantially 0, but thereafter increases to +90 mA and stabilizes. Further, as charging to the smoothing capacitor C2a is started from t = 0, the first output voltage V1a gradually increases and stabilizes at + 20V at approximately t = 2.5 msec.

一方、第2交直流変換部22bでは、周波数変換部21からの電力供給が行われないために、第2総負荷電流A1bおよび第2発光負荷電流A2bは0mAのままとなる。また、平滑コンデンサC2bが充電されることもないため、第2出力電圧V1bも0Vのままとなる。   On the other hand, in the second AC / DC converter 22b, since the power supply from the frequency converter 21 is not performed, the second total load current A1b and the second light emitting load current A2b remain 0 mA. Further, since the smoothing capacitor C2b is not charged, the second output voltage V1b also remains 0V.

その結果、条件4において、周波数変換部21から供給される電源電流A0は、条件2と同様、条件1の半分である±200mAとなる。   As a result, under condition 4, the power supply current A0 supplied from the frequency converter 21 is ± 200 mA, which is half of condition 1, as in condition 2.

なお、図1では、電源装置20に給電側コネクタ200を直付けし、且つ、発光装置30に受電側コネクタ300を直付けした構成を例示したが、これに限られるものではなく、例えば電源装置20と給電側コネクタ200とを、可とう性を有するケーブルで接続するようにしてもよい。なお、この場合には、電源装置20と給電側コネクタ200とが、ケーブル内の配線を介して電気的に接続されることになる。また、例えば発光装置30と受電側コネクタ300とを、可とう性を有するケーブルで接続するようにしてもよい。なお、この場合には、発光装置30と受電側コネクタ300とが、ケーブル内の配線を介して電気的に接続されることになる。   1 illustrates a configuration in which the power supply side connector 200 is directly attached to the power supply device 20 and the power reception side connector 300 is directly attached to the light emitting device 30. However, the configuration is not limited thereto. 20 and the power supply side connector 200 may be connected by a cable having flexibility. In this case, the power supply device 20 and the power supply side connector 200 are electrically connected via the wiring in the cable. Further, for example, the light emitting device 30 and the power receiving side connector 300 may be connected by a cable having flexibility. In this case, the light emitting device 30 and the power receiving side connector 300 are electrically connected via the wiring in the cable.

また、本実施の形態では、商用電源10から供給される第1の周波数f1の交流電力を、電源装置20に設けられた周波数変換部21で、さらに高周波となる高い第2の周波数f2に変換した後に交直流変換部22に供給するようにしていたが、これに限られない。すなわち、商用電源10自体を交流出力部として機能させ、第1の周波数f1の交流電力をそのまま交直流変換部22に供給するようにしてもかまわない。   Further, in the present embodiment, the AC power having the first frequency f1 supplied from the commercial power supply 10 is converted into a higher second frequency f2 having a higher frequency by the frequency conversion unit 21 provided in the power supply device 20. However, the present invention is not limited to this. That is, the commercial power supply 10 itself may function as an AC output unit, and the AC power having the first frequency f1 may be supplied to the AC / DC conversion unit 22 as it is.

さらに、本実施の形態では、給電側コネクタ200と受電側コネクタ300との結合および切り離しによって、電源装置20における周波数変換部21と交直流変換部22との接続、および、電源装置20における交直流変換部22と発光装置30における発光ユニット33との接続を一括して行わせるようにしていたが、これに限られるものではない。すなわち、例えば周波数変換部21と交直流変換部22との間にスイッチを設けるとともに、交直流変換部22と発光ユニット33との間に他のスイッチを設けるようにし、リレー等を用いることで、これらスイッチおよび他のスイッチを連動させて共にオン/オフさせるような構成を採用してもかまわない。   Further, in the present embodiment, the connection between the frequency conversion unit 21 and the AC / DC conversion unit 22 in the power supply device 20 and the AC / DC in the power supply device 20 by coupling and disconnection of the power supply side connector 200 and the power reception side connector 300. Although the connection between the conversion unit 22 and the light emitting unit 33 in the light emitting device 30 is collectively performed, the present invention is not limited to this. That is, for example, a switch is provided between the frequency converter 21 and the AC / DC converter 22 and another switch is provided between the AC / DC converter 22 and the light emitting unit 33, and a relay or the like is used. You may employ | adopt the structure which makes these switches and another switch interlock | cooperate and turn on / off together.

10…商用電源、20…電源装置、21…周波数変換部、21a…電源側整流部、21b…電力変換部、22…交直流変換部、30…発光装置、31…基板、32…発光ダイオード、33…発光ユニット、200…給電側コネクタ、201…第1給電側端子、202…第2給電側端子、203…第3給電側端子、204…第4給電側端子、205…第5給電側端子、206…第6給電側端子、211…電源第1出力配線、212…電源第2出力配線、221…第1入力配線、222…第2入力配線、223…負荷第1出力配線、224…負荷第2出力配線、300…受電側コネクタ、301…第1受電側端子、302…第2受電側端子、303…第3受電側端子、304…第4受電側端子、305…第5受電側端子、306…第6受電側端子、311…第1接続線、312…第2接続線、313…正側給電線、314…負側給電線 DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Commercial power supply, 20 ... Power supply device, 21 ... Frequency conversion part, 21a ... Power supply side rectification part, 21b ... Power conversion part, 22 ... AC / DC conversion part, 30 ... Light-emitting device, 31 ... Board | substrate, 32 ... Light-emitting diode, 33 ... light emitting unit, 200 ... feeding side connector, 201 ... first feeding side terminal, 202 ... second feeding side terminal, 203 ... third feeding side terminal, 204 ... fourth feeding side terminal, 205 ... fifth feeding side terminal , 206 ... sixth power supply side terminal, 211 ... power supply first output wiring, 212 ... power supply second output wiring, 221 ... first input wiring, 222 ... second input wiring, 223 ... load first output wiring, 224 ... load 2nd output wiring, 300 ... Power receiving side connector, 301 ... 1st power receiving side terminal, 302 ... 2nd power receiving side terminal, 303 ... 3rd power receiving side terminal, 304 ... 4th power receiving side terminal, 305 ... 5th power receiving side terminal 306 ... Sixth power receiving side terminal 311 ... first connecting line, 312 ... second connecting line, 313 ... positive power supply line, 314 ... negative feed line

Claims (9)

交流給電端に交流を出力する交流出力部と、交流受電端を介して入力された交流を直流に変換して直流給電端に出力する交直流変換部と、当該交流給電端と当該交流受電端と当該直流給電端とが設けられた電源側接続体とを備えた電源部と、
直流受電端を介して入力された直流によって発光する発光ダイオードと、前記電源部に設けられた前記電源側接続体との結合および分離が可能であって、当該電源側接続体に結合されることで当該直流受電端および当該電源側接続体に設けられた前記直流給電端を電気的に接続するとともに当該電源側接続体に設けられた前記交流給電端および前記交流受電端を電気的に接続する負荷側接続体とを備えた発光部と
を含む照明装置。
An AC output unit that outputs alternating current to the AC power supply end, an AC / DC conversion unit that converts alternating current input via the AC power reception end into direct current and outputs the direct current to the DC power supply end, the AC power supply end, and the AC power reception end And a power supply unit including a power supply side connection body provided with the DC power supply end,
The light emitting diode that emits light by direct current input through the direct current receiving end and the power supply side connection body provided in the power supply unit can be coupled and separated, and coupled to the power supply side connection body. The DC power receiving end and the DC power feeding end provided on the power source side connection body are electrically connected to each other, and the AC power feeding end and the AC power receiving end provided on the power source side connection body are electrically connected. The illuminating device containing the light emission part provided with the load side connection body.
前記電源部には、単数の前記交流出力部に対して複数の交直流変換部が設けられるとともに、複数の当該交直流変換部と同じ数の前記電源側接続体が設けられることを特徴とする請求項1記載の照明装置。   The power supply unit is provided with a plurality of AC / DC conversion units with respect to a single AC output unit, and the same number of the power supply side connection bodies as the plurality of AC / DC conversion units are provided. The lighting device according to claim 1. 前記交流出力部は、外部から供給される第1の周波数の交流を当該第1の周波数よりも高い第2の周波数の交流に変換することを特徴とする請求項1または2記載の照明装置。   3. The lighting device according to claim 1, wherein the AC output unit converts an alternating current of a first frequency supplied from outside into an alternating current of a second frequency higher than the first frequency. 交流を給電する交流出力部と、当該交流出力部から供給される交流を直流に変換する交直流変換部と、当該交直流変換部にて変換された直流を外部に給電するための電源側接続体とを備えた電源部と、
直流の給電に伴って発光する発光ダイオードと、当該発光ダイオードに供給する直流を外部から受電するための負荷側接続体とを備えた発光部と
を含み、
前記電源側接続体と前記負荷側接続体とが分離された状態では、前記電源部における前記交直流変換部と前記発光部における前記発光ダイオードとが電気的に分離されるとともに当該電源部における前記交流出力部と当該交直流変換部とが電気的に分離され、
前記電源側接続体と前記負荷側接続体とが結合された状態では、前記電源部における前記交直流変換部と前記発光部における前記発光ダイオードとが電気的に接続されるとともに当該電源部における前記交流出力部と当該交直流変換部とが電気的に接続されること
を特徴とする照明装置。
AC output unit for supplying AC, AC / DC conversion unit for converting AC supplied from the AC output unit to DC, and power supply side connection for supplying DC converted by the AC / DC conversion unit to the outside A power supply with a body,
A light emitting diode including a light emitting diode that emits light in response to a direct current power supply, and a load side connection for receiving the direct current supplied to the light emitting diode from the outside,
In a state where the power supply side connection body and the load side connection body are separated, the AC / DC conversion unit in the power supply unit and the light emitting diode in the light emitting unit are electrically separated and the power supply unit in the power supply unit The AC output unit and the AC / DC conversion unit are electrically separated,
In the state where the power supply side connection body and the load side connection body are combined, the AC / DC conversion unit in the power supply unit and the light emitting diode in the light emitting unit are electrically connected and the power supply unit in the power supply unit An illuminating device in which an AC output unit and the AC / DC conversion unit are electrically connected.
前記交直流変換部は、交流を直流に変換するためのダイオードブリッジと、当該ダイオードブリッジの後段に設けられ、当該ダイオードブリッジから出力される直流の脈動を抑制するためのコンデンサとを備えることを特徴とする請求項4記載の照明装置。   The AC / DC converter includes a diode bridge for converting alternating current into direct current, and a capacitor provided at a subsequent stage of the diode bridge and for suppressing direct current pulsation output from the diode bridge. The lighting device according to claim 4. 前記交直流変換部は、交流を直流に変換するためのダイオードブリッジと、当該ダイオードブリッジの前段に設けられ、供給されてくる交流の電流の大きさを制限するためのインダクタとを備えることを特徴とする請求項4または5記載の照明装置。   The AC / DC converter includes a diode bridge for converting alternating current to direct current, and an inductor provided in a preceding stage of the diode bridge for limiting the magnitude of the supplied alternating current. The lighting device according to claim 4 or 5. 前記交直流変換部は、交流を直流に変換するためのダイオードブリッジと、当該ダイオードブリッジの前段に設けられ、供給されてくる交流から直流成分を除去するためのコンデンサとを備えることを特徴とする請求項4乃至6のいずれか1項記載の照明装置。   The AC / DC converter includes a diode bridge for converting alternating current into direct current, and a capacitor provided in a preceding stage of the diode bridge for removing a direct current component from the supplied alternating current. The lighting device according to any one of claims 4 to 6. 直流受電端を介して入力された直流によって発光する発光ダイオードを備えた発光装置に、交流を変換して得た直流を給電する電源装置であって、
交流給電端に交流を出力する交流出力部と、
交流受電端を介して入力された交流を直流に変換して直流給電端に出力する交直流変換部と、
前記交流給電端と前記交流受電端と前記直流給電端とが設けられ、当該直流給電端および前記発光装置に設けられた前記直流受電端が電気的に接続されるのに伴い、当該交流給電端および当該交流受電端が前記発光装置側に設けられた接続部を介して電気的に接続されるように構成された電源側接続体と
を備えることを特徴とする電源装置。
A power supply device that supplies direct current obtained by converting alternating current to a light emitting device that includes a light emitting diode that emits light by direct current input through a direct current receiving end,
An AC output section that outputs AC to the AC power supply end;
An AC / DC converter that converts AC input through the AC power receiving end into direct current and outputs it to the DC power supply end; and
The AC feeding end, the AC receiving end, and the DC feeding end are provided, and the AC feeding end is electrically connected to the DC feeding end and the DC receiving end provided in the light emitting device. And a power supply side connection body configured such that the AC power receiving end is electrically connected via a connection portion provided on the light emitting device side.
交流給電端に交流を出力する交流出力部と、交流受電端を介して入力された交流を直流に変換して直流給電端に出力する交直流変換部とを備えた電源装置から、直流を受電して発光する発光装置であって、
直流受電端を介して入力された直流によって発光する発光ダイオードと、
前記直流受電端と、当該直流受電端および前記直流給電端が電気的に接続されるのに伴って前記電源装置に設けられた前記交流給電端および前記交流受電端を電気的に接続する接続部とを備えた負荷側接続体と
を備えることを特徴とする発光装置。
DC power is received from a power supply device that includes an AC output unit that outputs AC to the AC power supply end, and an AC / DC conversion unit that converts AC input through the AC power reception end to DC and outputs it to the DC power supply end. A light emitting device that emits light,
A light emitting diode that emits light by a direct current input through a direct current receiving end;
The DC power receiving end, and the connecting portion that electrically connects the AC power feeding end and the AC power receiving end provided in the power supply device as the DC power receiving end and the DC power feeding end are electrically connected. And a load-side connection body including the light-emitting device.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR101272227B1 (en) * 2011-12-28 2013-06-11 주식회사 포스코엘이디 Led luminescent apparutus wiht multi power-supply and control method thereof
JP2013149509A (en) * 2012-01-20 2013-08-01 Honda Koichi Lighting device using led

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