JP2013235692A - Lighting device, lighting system and dimming method - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent reduction in the number of lighting systems that can be connected to one dimmer.SOLUTION: A lighting device according to an embodiment comprises a plurality of lighting control parts provided correspondingly to a plurality of light sources and controlling the lighting of each light source. The lighting device also comprises a distribution part to which a dimming signal including dimming information relating to the dimming of the light sources is input, and which duplicates the dimming signal to generate duplicated dimming signals of the same number as the number of the lighting control parts and amplifies each of the duplicated dimming signals, which have been generated, to distribute to the lighting control parts.

Description

本発明の実施形態は、点灯装置、照明装置及び調光方法に関する。   Embodiments described herein relate generally to a lighting device, a lighting device, and a dimming method.

従来、例えばLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)などの光源の光量を調整する際に、PWM(Pulse Width Modulation:パルス幅変調)方式の調光信号を用いたPWM調光が行われることがある。PWM調光においては、操作者が調光器を操作することにより、所望の光量に応じたデューティ比の調光信号が出力され、この調光信号が光源を備えた照明装置に入力される。そして、照明装置では、調光信号のデューティ比に従って光源の点灯と消灯が高速に繰り返され、結果として、光源の光量が調整される。具体的には、例えば調光信号のパルス幅が大きくなり、信号レベルがハイ(High)の期間が相対的に長くなると、光源の消灯時間が相対的に長くなり光量は低下する。   Conventionally, when adjusting the light quantity of a light source such as an LED (Light Emitting Diode), PWM dimming using a PWM (Pulse Width Modulation) type dimming signal may be performed. . In PWM dimming, when an operator operates the dimmer, a dimming signal having a duty ratio corresponding to a desired light amount is output, and this dimming signal is input to an illumination device including a light source. In the lighting device, the light source is turned on and off at high speed according to the duty ratio of the dimming signal, and as a result, the light amount of the light source is adjusted. Specifically, for example, when the pulse width of the dimming signal is increased and the period during which the signal level is high is relatively long, the light-off time of the light source is relatively long and the amount of light is reduced.

このように、光量の調整が可能な照明装置では、調光器から入力される調光信号に応じて光源の点灯が制御され、光量を調整することにより所望の明るさが得られるようになっている。このため、照明装置には、一般に光源の点灯を制御するための点灯回路が設けられることがある。   As described above, in a lighting device capable of adjusting the amount of light, lighting of the light source is controlled according to a dimming signal input from the dimmer, and a desired brightness can be obtained by adjusting the amount of light. ing. For this reason, lighting devices are generally provided with a lighting circuit for controlling lighting of the light source.

特開平1−74066号公報JP-A-1-74066 特開2011−165400号公報JP 2011-165400 A

ところで、上述した照明装置には、複数の光源が搭載されることがある。すなわち、例えば1台の照明装置にRGB(Red Green Blue:赤色、緑色、青色)の三色のLEDがそれぞれ搭載されたり、同色のLEDが複数搭載されたりすることがある。そして、複数の光源が照明装置に搭載されると、出力の容量が増大するため、各光源に対応する複数の点灯回路が設けられることがある。   Incidentally, a plurality of light sources may be mounted on the above-described lighting device. That is, for example, three lighting LEDs of RGB (Red Green Blue) may be mounted on each lighting device, or a plurality of LEDs of the same color may be mounted. And since a capacity | capacitance of an output will increase when a several light source is mounted in an illuminating device, the some lighting circuit corresponding to each light source may be provided.

このような照明装置の構成例を図5に示す。図5に示すように、交流電源10に接続された照明装置には、整流回路20が設けられるとともに、複数の点灯回路30a〜30cが設けられている。そして、各点灯回路30a〜30cには、それぞれ光源40a〜40cが接続されている。この照明装置において、整流回路20は、交流電源10からの交流電力を整流し、各点灯回路30a〜30cへ供給する。点灯回路30a〜30cは、整流回路20から供給される電流を用いて、図示しない調光器から入力される調光信号に応じて光源40a〜40cの点灯を制御する。   A configuration example of such a lighting device is shown in FIG. As shown in FIG. 5, the lighting device connected to the AC power supply 10 is provided with a rectifier circuit 20 and a plurality of lighting circuits 30 a to 30 c. The light sources 40a to 40c are connected to the lighting circuits 30a to 30c, respectively. In this illuminating device, the rectifier circuit 20 rectifies AC power from the AC power supply 10 and supplies it to the lighting circuits 30a to 30c. The lighting circuits 30a to 30c use the current supplied from the rectifier circuit 20 to control the lighting of the light sources 40a to 40c according to a dimming signal input from a dimmer (not shown).

このように、複数の点灯回路を備えた照明装置の調光を行う場合には、複数の点灯回路それぞれに調光信号が入力される。これに伴い、調光器と照明装置を接続する調光信号線に流れる電流は、照明装置内に設けられる点灯回路数が多くなるにつれて増大する。すなわち、例えば1つの点灯回路に入力される調光信号の電流値が4mA(ミリアンペア)である場合、図5の照明装置に接続する調光信号線には、3つの点灯回路分の12mAの電流が流れることになる。   As described above, when dimming a lighting device including a plurality of lighting circuits, a dimming signal is input to each of the plurality of lighting circuits. As a result, the current flowing through the dimming signal line connecting the dimmer and the lighting device increases as the number of lighting circuits provided in the lighting device increases. That is, for example, when the current value of the dimming signal input to one lighting circuit is 4 mA (milliampere), the dimming signal line connected to the lighting device of FIG. Will flow.

しかしながら、調光器が供給可能な最大電流値は固定されており、1つの調光器に接続可能な点灯回路の数には上限がある。このため、1台の照明装置に多くの点灯回路が設けられると、照明装置1台当たりに必要とされる調光信号の電流値が大きくなり、1つの調光器に接続可能な照明装置の数が制限されてしまうことになる。したがって、例えば1つの光源を備えた照明装置を複数の光源を備えた照明装置に交換する場合などに、既設の調光器に接続可能な照明装置の数が減少することとなり、調光器を増設する必要が生じてしまうことがある。   However, the maximum current value that can be supplied by the dimmer is fixed, and there is an upper limit to the number of lighting circuits that can be connected to one dimmer. For this reason, when many lighting circuits are provided in one lighting device, the current value of the dimming signal required per lighting device increases, and the lighting device that can be connected to one dimmer The number will be limited. Therefore, for example, when a lighting device having one light source is replaced with a lighting device having a plurality of light sources, the number of lighting devices that can be connected to an existing dimmer is reduced. It may be necessary to add more.

本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、1つの調光器に接続可能な照明装置の数の減少を防止することができる点灯装置、照明装置及び調光方法を提供することを目的とする。   This invention is made | formed in view of this point, and it aims at providing the lighting device, the illuminating device, and the light control method which can prevent the reduction | decrease in the number of the illuminating devices which can be connected to one dimmer. And

実施形態に係る点灯装置は、複数の光源に対応して設けられ、電源から供給される電力によってそれぞれ光源の点灯を制御する複数の点灯制御部を備える。また、この点灯装置は、前記複数の光源の調光に関する調光情報を含む調光信号の入力を受け付け、当該調光信号を複製して前記複数の点灯制御部の数と同数の複製調光信号を生成し、生成された複製調光信号それぞれを増幅して前記複数の点灯制御部に分配する分配部を備える。   The lighting device according to the embodiment includes a plurality of lighting control units that are provided corresponding to a plurality of light sources and that control lighting of the light sources by electric power supplied from a power source. Further, the lighting device receives an input of a dimming signal including dimming information related to dimming of the plurality of light sources, duplicates the dimming signal, and has the same number of replica dimming as the number of the plurality of lighting control units. A distribution unit is provided that generates a signal, amplifies each of the generated duplicate dimming signals, and distributes the signals to the plurality of lighting control units.

本発明によれば、1つの調光器に接続可能な照明装置の数の減少を防止することが期待できる。   According to the present invention, it can be expected to prevent a decrease in the number of lighting devices that can be connected to one dimmer.

図1は、第1の実施形態に係る照明装置の構成を示す図である。FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a lighting device according to the first embodiment. 図2は、第1の実施形態に係る調光信号分配部の構成を示す図である。FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of the dimming signal distribution unit according to the first embodiment. 図3は、第1の実施形態に係る調光信号受信部の構成を示す図である。FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of the dimming signal receiving unit according to the first embodiment. 図4は、第1の実施形態に係る点灯装置の動作を示すフロー図である。FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the lighting device according to the first embodiment. 図5は、第2の実施形態に係る調光信号分配部の構成を示す図である。FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration of a dimming signal distribution unit according to the second embodiment. 図6は、複数の光源を備えた照明装置の構成を示す図である。FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration of an illumination device including a plurality of light sources.

以下、図面を参照して、実施形態に係る点灯装置、照明装置及び調光方法を説明する。   Hereinafter, a lighting device, a lighting device, and a dimming method according to an embodiment will be described with reference to the drawings.

以下の各実施形態に係る点灯装置120において、点灯回路140a〜140cは、複数の光源150a〜150cに対応して設けられ、それぞれ光源150a〜150cの点灯を制御する。調光信号分配部130は、複数の光源150a〜150cの調光に関する調光情報を含む調光信号が入力されるとともに、当該調光信号を複製して複数の点灯回路140a〜140cの数と同数の複製調光信号を生成し、生成された複製調光信号それぞれを増幅して複数の点灯回路140a〜140cに分配する。   In the lighting device 120 according to each embodiment described below, the lighting circuits 140a to 140c are provided corresponding to the plurality of light sources 150a to 150c, and control lighting of the light sources 150a to 150c, respectively. The dimming signal distribution unit 130 receives a dimming signal including dimming information related to dimming of the plurality of light sources 150a to 150c, and duplicates the dimming signal to determine the number of lighting circuits 140a to 140c. The same number of duplicate dimming signals are generated, and each of the generated duplicate dimming signals is amplified and distributed to a plurality of lighting circuits 140a to 140c.

また、上記の点灯装置120において、調光信号分配部130は、調光信号が入力される一次コイルと、複数の点灯回路140a〜140cと同数の二次コイルとを備えた変圧器203a〜203cを含み、二次コイルそれぞれにおいて複製調光信号を生成する。   In the lighting device 120, the dimming signal distribution unit 130 includes transformers 203a to 203c each including a primary coil to which a dimming signal is input and a plurality of lighting circuits 140a to 140c and the same number of secondary coils. And a duplicate dimming signal is generated in each secondary coil.

また、上記の点灯装置120において、調光信号分配部130は、調光信号に含まれる調光情報に基づいて複製調光信号を生成するマイコン503を有する。   In the lighting device 120 described above, the dimming signal distribution unit 130 includes a microcomputer 503 that generates a duplicate dimming signal based on dimming information included in the dimming signal.

また、上記の点灯装置120において、調光信号分配部130は、調光信号に含まれる調光情報を複数の光源150a〜150cごとの調光情報に分解し、得られた光源150a〜150cごとの調光情報を含む複製調光信号を生成する。   Further, in the lighting device 120 described above, the dimming signal distribution unit 130 decomposes the dimming information included in the dimming signal into dimming information for each of the plurality of light sources 150a to 150c, and for each of the obtained light sources 150a to 150c. A duplicate dimming signal including the dimming information is generated.

また、上記の点灯装置120において、調光信号分配部130は、生成された複製調光信号の電圧を調光信号の電圧と略同一の電圧にまで増幅して分配する。   Further, in the lighting device 120 described above, the dimming signal distribution unit 130 amplifies and distributes the voltage of the generated duplicate dimming signal to a voltage substantially equal to the voltage of the dimming signal.

また、各実施形態に係る照明装置は、複数の光源150a〜150cと上記の点灯装置120を備える。   Moreover, the illuminating device according to each embodiment includes a plurality of light sources 150a to 150c and the lighting device 120 described above.

(第1の実施形態)
図1は、第1の実施形態に係る照明装置の構成を示す図である。図1に示す照明装置は、交流電源110、点灯装置120及び光源150a〜150cを有する。
(First embodiment)
FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a lighting device according to the first embodiment. The illuminating device illustrated in FIG. 1 includes an AC power supply 110, a lighting device 120, and light sources 150a to 150c.

交流電源110は、例えば電圧が100〜240∨(ボルト)の範囲の電源であり、点灯装置120に交流電力を供給する。   The AC power supply 110 is a power supply having a voltage in the range of 100 to 240 liters (volts), for example, and supplies AC power to the lighting device 120.

点灯装置120は、交流電源110から供給される交流電力を用いて、図示しない調光器から入力される調光信号に応じて例えばLEDなどの発光素子を備えた光源150a〜150cの点灯を制御する。このとき、点灯装置120は、光源が1つの場合と同じ電流値(例えば4mA)の調光信号の入力を受け付け、この調光信号によって3つの光源150a〜150cの点灯を制御する。具体的には、点灯装置120は、調光信号分配部130と、光源150a〜150cに対応する点灯回路140a〜140cとを備える。   The lighting device 120 uses the AC power supplied from the AC power supply 110 to control lighting of the light sources 150a to 150c including light emitting elements such as LEDs in accordance with a dimming signal input from a dimmer (not shown). To do. At this time, the lighting device 120 receives an input of a dimming signal having the same current value (for example, 4 mA) as in the case of one light source, and controls lighting of the three light sources 150a to 150c by the dimming signal. Specifically, the lighting device 120 includes a dimming signal distribution unit 130 and lighting circuits 140a to 140c corresponding to the light sources 150a to 150c.

調光信号分配部130は、図示しない調光器から入力される調光信号を複製し、得られた複製調光信号を3つの点灯回路140a〜140cに分配する。このとき、調光信号分配部130に入力される調光信号は、例えばPWM方式の調光信号であり、デューティ比によって光源150a〜150cを調光するための調光情報を含んでいる。また、調光信号分配部130に入力される調光信号の電流値は、点灯回路及び光源を1つずつ備えた照明装置へ入力される調光信号の電流値(例えば4mA)に等しい。   The dimming signal distribution unit 130 duplicates the dimming signal input from a dimmer (not shown), and distributes the obtained duplicate dimming signal to the three lighting circuits 140a to 140c. At this time, the dimming signal input to the dimming signal distribution unit 130 is, for example, a PWM dimming signal and includes dimming information for dimming the light sources 150a to 150c according to the duty ratio. In addition, the current value of the dimming signal input to the dimming signal distribution unit 130 is equal to the current value (for example, 4 mA) of the dimming signal input to the lighting device including one lighting circuit and one light source.

そして、調光信号分配部130は、入力された調光信号を単に分配するのみではなく、点灯回路の数だけ得られる複製調光信号をそれぞれ増幅した上で、点灯回路140a〜140cへ出力する。このとき、調光信号分配部130は、入力された調光信号の電圧と略同一の電圧にまで複製調光信号を増幅する。これにより、調光信号分配部130に入力される調光信号が光源を1つのみ備える照明装置に入力される調光信号と同じ電流値であっても、各点灯回路140a〜140cに入力される複製調光信号の電圧不足が生じることがない。なお、調光信号分配部130の内部構成については、後に詳述する。   The dimming signal distribution unit 130 not only distributes the input dimming signal but also amplifies duplicate dimming signals obtained by the number of lighting circuits, and outputs the amplified signals to the lighting circuits 140a to 140c. . At this time, the dimming signal distribution unit 130 amplifies the duplicate dimming signal to a voltage substantially the same as the voltage of the input dimming signal. As a result, even if the dimming signal input to the dimming signal distribution unit 130 has the same current value as the dimming signal input to the lighting device including only one light source, the dimming signal is input to each of the lighting circuits 140a to 140c. There is no shortage of voltage of the duplicate dimming signal. The internal configuration of the dimming signal distribution unit 130 will be described in detail later.

点灯回路140aは、光源150aの点灯を制御する点灯回路であり、全波整流器141a、電解コンデンサ142a、ダイオード143a、FET(Field Effect Transistor:電界効果トランジスタ)144a、インダクタ145a及びコンデンサ146aを有する。また、点灯回路140aは、調光信号受信部147a及び制御部148aを有する。なお、点灯回路140b、140cは、点灯回路140aと同様の構成を有するため、その説明を省略する。   The lighting circuit 140a is a lighting circuit that controls lighting of the light source 150a, and includes a full-wave rectifier 141a, an electrolytic capacitor 142a, a diode 143a, an FET (Field Effect Transistor) 144a, an inductor 145a, and a capacitor 146a. The lighting circuit 140a includes a dimming signal receiving unit 147a and a control unit 148a. Since the lighting circuits 140b and 140c have the same configuration as the lighting circuit 140a, description thereof is omitted.

全波整流器141aは、交流電源110から供給される交流電力を整流して直流電力に変換する。電解コンデンサ142aは、全波整流器141aの正負極に接続され、全波整流器141aによって得られた直流電力を平滑化する。本実施形態において、全波整流器141a及び電解コンデンサ142aは、整流回路として動作する。   The full-wave rectifier 141a rectifies AC power supplied from the AC power supply 110 and converts it into DC power. The electrolytic capacitor 142a is connected to the positive and negative electrodes of the full wave rectifier 141a, and smoothes the DC power obtained by the full wave rectifier 141a. In the present embodiment, the full-wave rectifier 141a and the electrolytic capacitor 142a operate as a rectifier circuit.

ダイオード143aは、インダクタ145a及びコンデンサ146aと共に閉回路を形成しており、FET144aが非導通状態のときに、インダクタ145aからの電流によりコンデンサ146aを充電する。   The diode 143a forms a closed circuit together with the inductor 145a and the capacitor 146a, and charges the capacitor 146a with the current from the inductor 145a when the FET 144a is in a non-conductive state.

FET144aは、制御部148aの制御によって駆動されるスイッチング素子であり、全波整流器141a、インダクタ145a及びコンデンサ146aと直列に接続されている。そして、FET144aは、制御部148aの制御に従って導通状態及び非導通状態を切り替える。FET144aは、導通状態のときには、電解コンデンサ142aによって平滑化された直流電力によりインダクタ145aを充電する。   The FET 144a is a switching element driven by the control of the control unit 148a, and is connected in series with the full-wave rectifier 141a, the inductor 145a, and the capacitor 146a. The FET 144a switches between the conductive state and the non-conductive state according to the control of the control unit 148a. When the FET 144a is in a conductive state, the FET 144a charges the inductor 145a with DC power smoothed by the electrolytic capacitor 142a.

インダクタ145aは、FET144aが導通状態のときに充電され、FET144aが非導通状態のときに放電する。このように、FET144aが非導通状態のときにインダクタ145aが放電することにより、ダイオード143aを介してコンデンサ146aが充電される。   The inductor 145a is charged when the FET 144a is conductive, and is discharged when the FET 144a is non-conductive. As described above, the inductor 145a is discharged when the FET 144a is in a non-conductive state, whereby the capacitor 146a is charged via the diode 143a.

コンデンサ146aは、FET144aが非導通状態のときに充電されることにより直流電力を平滑化し、充電電圧によって光源150aを点灯させる。すなわち、コンデンサ146aの両端には光源150aが接続されており、コンデンサ146aからの電流によって光源150aが点灯する。   The capacitor 146a is charged when the FET 144a is in a non-conducting state, thereby smoothing DC power and lighting the light source 150a with a charging voltage. That is, the light source 150a is connected to both ends of the capacitor 146a, and the light source 150a is turned on by the current from the capacitor 146a.

調光信号受信部147aは、調光信号分配部130から出力された複製調光信号を受信し、複製調光信号が示す調光のための調光情報を制御部148aに出力する。すなわち、調光信号受信部147aは、複製調光信号が例えばPWM方式の調光信号の場合、この複製調光信号のパルスと同様のパルスを制御部148aに出力する。   The dimming signal receiving unit 147a receives the duplicate dimming signal output from the dimming signal distribution unit 130, and outputs dimming information for dimming indicated by the duplicate dimming signal to the control unit 148a. That is, when the duplicate dimming signal is a PWM dimming signal, for example, the dimming signal receiving unit 147a outputs a pulse similar to the pulse of the duplicate dimming signal to the control unit 148a.

制御部148aは、例えばマイコン(マイクロコントローラ又はマイクロコンピュータ)やプロセッサなどの制御用部品を備え、調光信号受信部147aから出力された調光情報に従ってFET144aを駆動する。すなわち、制御部148aは、例えばPWM方式の複製調光信号が調光信号受信部147aによって受信された場合、複製調光信号のデューティ比に従ってFET144aの導通状態及び非導通状態を切り替える。これにより、光源150aの点灯時間と消灯時間の時間比が調整され、結果として、光源150aの光量が調整される。   The control unit 148a includes control components such as a microcomputer (microcontroller or microcomputer) and a processor, for example, and drives the FET 144a according to the dimming information output from the dimming signal receiving unit 147a. That is, for example, when a PWM-based duplicate dimming signal is received by the dimming signal receiving unit 147a, the control unit 148a switches between the conductive state and the non-conductive state of the FET 144a according to the duty ratio of the duplicate dimming signal. Thereby, the time ratio of the lighting time of the light source 150a and the light extinction time is adjusted, and as a result, the light quantity of the light source 150a is adjusted.

図2は、本実施形態に係る調光信号分配部130の構成を示す図である。図2に示す調光信号分配部130は、抵抗201、全波整流器202、変圧器203a〜203c、ダイオード204a〜204c、抵抗205a〜205c、抵抗206a〜206c及びFET207a〜207cを有する。   FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of the dimming signal distribution unit 130 according to the present embodiment. The dimming signal distribution unit 130 illustrated in FIG. 2 includes a resistor 201, a full-wave rectifier 202, transformers 203a to 203c, diodes 204a to 204c, resistors 205a to 205c, resistors 206a to 206c, and FETs 207a to 207c.

抵抗201は、図示しない調光器と調光信号線によって接続されており、調光信号の電流値を点灯回路及び光源を1つずつ備えた照明装置へ入力される調光信号の電流値(例えば4mA)に調整する。したがって、本実施形態に係る照明装置は3つの点灯回路140a〜140cを備えているが、調光信号線に流れる電流は、照明装置が1つの点灯回路を備えている場合と同じになる。   The resistor 201 is connected to a dimmer (not shown) and a dimming signal line, and the current value of the dimming signal input to the lighting device having one lighting circuit and one light source ( For example, it is adjusted to 4 mA). Therefore, although the illuminating device which concerns on this embodiment is provided with the three lighting circuits 140a-140c, the electric current which flows into a light control signal line becomes the same as the case where the illuminating device is provided with one lighting circuit.

全波整流器202は、調光信号を整流して変圧器203a〜203cへ出力する。変圧器203a〜203cは、入力側に1つの一次コイル、出力側に3つの二次コイルを備え、調光信号から所定の電圧値の複製調光信号を生成する。本実施形態においては、点灯装置120が3つの点灯回路140a〜140cを備えているため、変圧器203a〜203cは、3つの二次コイルそれぞれにおいて複製調光信号を生成する。複製調光信号には、調光信号分配部130に入力された調光信号と同一の調光情報が含まれている。したがって、調光信号分配部130に入力された調光信号が例えばPWM方式の調光信号である場合には、この調光信号と各複製調光信号におけるデューティ比は互いに対応している。   The full-wave rectifier 202 rectifies the dimming signal and outputs it to the transformers 203a to 203c. The transformers 203a to 203c include one primary coil on the input side and three secondary coils on the output side, and generate a duplicate dimming signal having a predetermined voltage value from the dimming signal. In the present embodiment, since the lighting device 120 includes the three lighting circuits 140a to 140c, the transformers 203a to 203c generate a duplicate dimming signal in each of the three secondary coils. The duplicate dimming signal includes the same dimming information as the dimming signal input to the dimming signal distributor 130. Therefore, when the dimming signal input to the dimming signal distribution unit 130 is, for example, a PWM dimming signal, the duty ratios of the dimming signal and the duplicate dimming signals correspond to each other.

なお、変圧器203a〜203cには、説明の便宜上、それぞれの二次コイルに対応して異なる符号が付されているが、全体として一体に形成されていて良い。そして、変圧器203a〜203cの各二次コイルの一端はグランドに接続されており、他端はそれぞれダイオード204a〜204cのアノード端子に接続されている。   In addition, although the different code | symbol is attached | subjected corresponding to each secondary coil for convenience of explanation, transformer 203a-203c may be integrally formed as a whole. One end of each secondary coil of the transformers 203a to 203c is connected to the ground, and the other end is connected to the anode terminals of the diodes 204a to 204c, respectively.

ダイオード204a〜204cは、変圧器203a〜204cにおいて生成された複製調光信号に応じた電流を抵抗205a〜205cへ供給する。具体的には、ダイオード204a〜204cは、複製調光信号が例えばPWM方式の調光信号の場合、信号レベルがハイの期間において電流を抵抗205a〜205cへ供給する。   The diodes 204a to 204c supply a current corresponding to the duplicate dimming signal generated in the transformers 203a to 204c to the resistors 205a to 205c. Specifically, when the duplicate dimming signal is, for example, a PWM dimming signal, the diodes 204a to 204c supply current to the resistors 205a to 205c in a period in which the signal level is high.

抵抗205a〜205cは、ダイオード204a〜204cのカソード端子とFET207a〜207cのゲート端子との間に接続される。そして、抵抗205a〜205cは、ダイオード204a〜204cから供給される電流によって、FET207a〜207cのゲート端子に印加されるゲート電圧を調整する。すなわち、抵抗205a〜205cは、複製調光信号が例えばPWM方式の調光信号の場合、信号レベルがハイの期間において、ゲート閾値電圧を超える適正なゲート電圧をFET207a〜207cのゲート端子に印加する。   The resistors 205a to 205c are connected between the cathode terminals of the diodes 204a to 204c and the gate terminals of the FETs 207a to 207c. The resistors 205a to 205c adjust the gate voltage applied to the gate terminals of the FETs 207a to 207c by the current supplied from the diodes 204a to 204c. That is, the resistors 205a to 205c apply an appropriate gate voltage exceeding the gate threshold voltage to the gate terminals of the FETs 207a to 207c in a period in which the signal level is high when the duplicate dimming signal is, for example, a PWM dimming signal. .

抵抗206a〜206cは、グランドに接続されており、不要な電荷をグランドに放出する。具体的には、抵抗206a〜206cは、複製調光信号が例えばPWM方式の調光信号の場合、信号レベルがローの期間において、FET207a〜207cのゲート閾値電圧に満たない電圧に対応する電荷をグランドに放出する。   The resistors 206a to 206c are connected to the ground, and discharge unnecessary charges to the ground. Specifically, when the duplicate dimming signal is, for example, a PWM dimming signal, the resistors 206a to 206c are charged with a charge corresponding to a voltage that is less than the gate threshold voltage of the FETs 207a to 207c during the low signal level period. Release to ground.

FET207a〜207cは、抵抗205a〜205cから印加されるゲート電圧によって、導通状態及び非導通状態を切り替える。具体的には、FET207a〜207cは、複製調光信号の信号レベルがハイの場合には抵抗205a〜205cから印加されるゲート電圧がゲート閾値電圧を超え、導通状態となる。この結果、各FET207a〜207cのドレイン端子においては、電位がグランド電位に等しくなり、例えば12∨の電源電圧∨CCに接続された正極の出力端子との間で電位差が生じ、それぞれ増幅された複製調光信号が出力される。すなわち、調光信号分配部130に入力された調光信号の電圧と略同一の電圧にまで増幅された複製調光信号が出力される。 The FETs 207a to 207c are switched between a conductive state and a nonconductive state by a gate voltage applied from the resistors 205a to 205c. Specifically, when the signal level of the duplicate dimming signal is high, the FETs 207a to 207c are turned on because the gate voltage applied from the resistors 205a to 205c exceeds the gate threshold voltage. As a result, at the drain terminals of the FETs 207a to 207c, the potential becomes equal to the ground potential. For example, a potential difference occurs between the positive terminal connected to the power supply voltage ∨ CC of 12∨, and the amplified replicas are amplified. A dimming signal is output. That is, a duplicate dimming signal amplified to a voltage substantially the same as the voltage of the dimming signal input to the dimming signal distribution unit 130 is output.

図3は、本実施形態に係る調光信号受信部147aの構成を示す図である。図3に示す調光信号受信部147aは、抵抗301、全波整流器302、フォトカプラ303及び抵抗304を有する。   FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of the dimming signal receiving unit 147a according to the present embodiment. The dimming signal receiving unit 147a illustrated in FIG. 3 includes a resistor 301, a full-wave rectifier 302, a photocoupler 303, and a resistor 304.

抵抗301は、調光信号分配部130から出力された複製調光信号の電流値を調整する。なお、本実施形態においては、調光信号分配部130によって複製調光信号が増幅されているため、抵抗301に印加される電圧は、調光信号分配部130に入力される調光信号の電圧と略同一であり、電圧不足が生じることはない。換言すれば、調光信号分配部130に入力される調光信号の電流値が光源を1つのみ備えた照明装置に入力される調光信号の電流値に等しくても、3つの点灯回路140a〜140cには、調光をするのに十分な電圧の複製調光信号が入力される。   The resistor 301 adjusts the current value of the duplicate dimming signal output from the dimming signal distribution unit 130. In this embodiment, since the duplicate dimming signal is amplified by the dimming signal distribution unit 130, the voltage applied to the resistor 301 is the voltage of the dimming signal input to the dimming signal distribution unit 130. And there is no shortage of voltage. In other words, even if the current value of the dimming signal input to the dimming signal distribution unit 130 is equal to the current value of the dimming signal input to the lighting device having only one light source, the three lighting circuits 140a. ˜140c is input with a duplicate dimming signal having a voltage sufficient for dimming.

全波整流器302は、複製調光信号を整流してフォトカプラ303へ出力する。フォトカプラ303は、調光信号受信部147aの入力と出力を絶縁しつつ、複製調光信号を制御部148aへ出力する。すなわち、フォトカプラ303においては、例えばPWM方式の複製調光信号の信号レベルがハイの期間には、内部のトランジスタが導通状態となり、複製調光信号の信号レベルがローの期間には、内部のトランジスタが非導通状態となる。   The full-wave rectifier 302 rectifies the duplicate dimming signal and outputs it to the photocoupler 303. The photocoupler 303 outputs a duplicate dimming signal to the control unit 148a while insulating the input and output of the dimming signal receiving unit 147a. That is, in the photocoupler 303, for example, the internal transistor is in a conductive state when the signal level of the PWM-type duplication dimming signal is high, and the internal level is low when the signal level of the duplication dimming signal is low. The transistor is turned off.

抵抗304は、例えば5∨の電源電圧∨DDとフォトカプラ303の間に設けられ、フォトカプラ303内部のトランジスタが導通状態のときに電流を流す。ここで、フォトカプラ303内部のトランジスタが導通状態のときには、電流がこのトランジスタを流れることにより、制御部148aへの出力端子の電位がグランド電位と等しくなる。一方、フォトカプラ303内部のトランジスタが非導通状態のときには、制御部148aへの出力端子の電位がグランド電位よりも高くなる。結果として、制御部148aには、調光信号受信部147aによって受信された複製調光信号のパルスに関する情報が伝達される。 Resistor 304 is provided, for example, between the power supply voltage ∨ DD photocoupler 303 5∨, the photocoupler 303 inside the transistor current flow during a conductive state. Here, when the transistor in the photocoupler 303 is in a conductive state, a current flows through the transistor, so that the potential of the output terminal to the control unit 148a becomes equal to the ground potential. On the other hand, when the transistor in the photocoupler 303 is non-conductive, the potential of the output terminal to the control unit 148a becomes higher than the ground potential. As a result, information on the pulse of the duplicate dimming signal received by the dimming signal receiving unit 147a is transmitted to the control unit 148a.

ただし、調光信号受信部147aに入力された複製調光信号の信号レベルがハイとなる場合に、フォトカプラ303内部のトランジスタが導通状態となり、制御部148aへの出力端子の電位がローとなる。このため、調光信号受信部147aによって受信された調光信号と制御部148aへ出力される信号とは、パルスのハイとローが反転していることになる。   However, when the signal level of the duplicate dimming signal input to the dimming signal receiving unit 147a becomes high, the transistor in the photocoupler 303 becomes conductive, and the potential of the output terminal to the control unit 148a becomes low. . For this reason, the dimming signal received by the dimming signal receiving unit 147a and the signal output to the control unit 148a are inverted in pulse high and low.

そして、制御部148aは、調光信号受信部147aから出力された信号に基づいてFET144aを駆動するため、複製調光信号において信号レベルがハイの期間が相対的に長くなると、FET144aが非導通状態となる時間が相対的に長くなる。この結果、光源150aの消灯時間が相対的に長くなり、複製調光信号において信号レベルがハイの期間が相対的に長くなると、光源150aの光量が低下することになる。   Since the control unit 148a drives the FET 144a based on the signal output from the dimming signal receiving unit 147a, the FET 144a is in a non-conducting state when the period during which the signal level is high in the duplicate dimming signal becomes relatively long. Is relatively long. As a result, when the turn-off time of the light source 150a is relatively long and the period during which the signal level is high in the duplicate dimming signal is relatively long, the light amount of the light source 150a is reduced.

次いで、本実施形態に係る点灯装置120の動作について、図4に示すフロー図を参照しながら説明する。   Next, the operation of the lighting device 120 according to the present embodiment will be described with reference to the flowchart shown in FIG.

図示しない調光器から出力される調光信号は、調光信号分配部130に入力される(ステップS101)。このとき、調光信号分配部130内の抵抗201によって、調光信号の電流値が、1つの点灯回路に対する調光信号の電流値と等しい値に調整される。すなわち、図示しない調光器は、3つの点灯回路140a〜140cを備えた点灯装置120に対して、1つの点灯回路分の電流を供給する。したがって、照明装置が複数の点灯回路を搭載していても、調光器がこの照明装置に供給する電流値は増加せず、調光器に接続可能な照明装置の数が減少することはない。   A dimming signal output from a dimmer (not shown) is input to the dimming signal distribution unit 130 (step S101). At this time, the current value of the dimming signal is adjusted to a value equal to the current value of the dimming signal for one lighting circuit by the resistor 201 in the dimming signal distribution unit 130. That is, the dimmer (not shown) supplies a current for one lighting circuit to the lighting device 120 including the three lighting circuits 140a to 140c. Therefore, even if the lighting device includes a plurality of lighting circuits, the current value supplied to the lighting device by the dimmer does not increase, and the number of lighting devices that can be connected to the dimmer does not decrease. .

調光信号分配部130に入力された調光信号は、調光信号分配部130内の変圧器203a〜203cによって複製され、調光信号と同一の調光情報を含む3つの複製調光信号が生成される(ステップS102)。すなわち、調光信号分配部130によって、1つの調光信号から3つの点灯回路140a〜140cに対応する3つの複製調光信号が生成される。ここでは、複製調光信号の電圧値が調光信号分配部130に入力される調光信号の電圧値より低下していても良い。   The dimming signal input to the dimming signal distribution unit 130 is duplicated by the transformers 203a to 203c in the dimming signal distribution unit 130, and three duplicate dimming signals including the same dimming information as the dimming signal are obtained. It is generated (step S102). That is, the dimming signal distribution unit 130 generates three duplicate dimming signals corresponding to the three lighting circuits 140a to 140c from one dimming signal. Here, the voltage value of the duplicate dimming signal may be lower than the voltage value of the dimming signal input to the dimming signal distribution unit 130.

3つの複製調光信号は、それぞれ調光信号分配部130から出力される際に増幅される(ステップS103)。具体的には、複製調光信号の電圧が調光信号分配部130における電源電圧∨CC(例えば12∨)によって増幅され、調光信号分配部130に入力された調光信号と略同一のパルス幅及び電圧を有する複製調光信号が得られる。そして、これらの複製調光信号は、それぞれ点灯回路140a〜140cの調光信号受信部147a〜147cへ出力される。 The three duplicate dimming signals are each amplified when output from the dimming signal distribution unit 130 (step S103). Specifically, the voltage of the duplicate dimming signal is amplified by the power supply voltage ∨ CC (for example, 12 ∨) in the dimming signal distribution unit 130 and is substantially the same pulse as the dimming signal input to the dimming signal distribution unit 130. A duplicate dimming signal having a width and voltage is obtained. These duplicate dimming signals are output to the dimming signal receiving units 147a to 147c of the lighting circuits 140a to 140c, respectively.

複製調光信号が調光信号受信部147a〜147cによって受信されると、複製調光信号によって示される調光情報がそれぞれ制御部148a〜148cへ伝達される。そして、制御部148a〜148cによって、伝達された調光情報に従ったFET144a〜1434cの駆動が行われる(ステップS104)。すなわち、複製調光信号がPWM形式のパルス信号である場合には、このパルス信号のデューティ比に応じてFET144aの導通状態及び非導通状態が切り替えられる。結果として、光源150aの点灯時間及び消灯時間の比率が調整されて光量が変化し、複製調光信号に従った光源150aの調光が行われる。   When the duplicate dimming signal is received by the dimming signal receiving units 147a to 147c, dimming information indicated by the duplicate dimming signal is transmitted to the control units 148a to 148c, respectively. Then, the control units 148a to 148c drive the FETs 144a to 1434c according to the transmitted dimming information (step S104). That is, when the duplicate dimming signal is a PWM type pulse signal, the conductive state and non-conductive state of the FET 144a are switched according to the duty ratio of the pulse signal. As a result, the ratio of the turn-on time and the turn-off time of the light source 150a is adjusted to change the light amount, and the light source 150a is dimmed according to the duplicate dimming signal.

このように、調光信号分配部130へ入力される調光信号の電流値は、1つの点灯回路に対する調光信号の電流値と等しいが、調光信号分配部130によって複製調光信号の生成及び増幅が行われ、増幅後の複製調光信号がそれぞれ点灯回路140a〜140cに出力される。このため、各点灯回路140a〜140cにおいては、図示しない調光器から調光信号分配部130へ入力された調光信号とパルス幅及び電圧が略同一の複製調光信号が入力されることになる。結果として、各点灯回路140a〜140cにおいて複製調光信号の電圧不足などが生じることがなく、確実な調光が行われる。同時に、図示しない調光器から本実施形態に係る照明装置へ供給される電流は、点灯回路を1つ備えた照明装置へ供給される電流に等しいため、調光器に接続可能な照明装置の数が減少することはない。   Thus, the current value of the dimming signal input to the dimming signal distribution unit 130 is equal to the current value of the dimming signal for one lighting circuit, but the dimming signal distribution unit 130 generates a duplicate dimming signal. And the amplified dimming signal is output to the lighting circuits 140a to 140c, respectively. Therefore, in each of the lighting circuits 140a to 140c, a duplicate dimming signal having substantially the same pulse width and voltage as the dimming signal input from the dimmer (not shown) to the dimming signal distribution unit 130 is input. Become. As a result, in each of the lighting circuits 140a to 140c, there is no shortage of voltage of the duplicate dimming signal, and reliable dimming is performed. At the same time, since the current supplied from the dimmer (not shown) to the lighting device according to the present embodiment is equal to the current supplied to the lighting device including one lighting circuit, the lighting device that can be connected to the dimmer The number never decreases.

以上のように、第1の実施形態によれば、複数の点灯回路を備えた照明装置において、調光信号を複製して点灯回路の数に等しい数の複製調光信号を生成及び増幅し、各点灯回路へ出力する。このため、調光器から出力される調光信号の電流値が1つの点灯回路分の電流値であっても、各点灯回路には十分な電流値の調光信号が入力される。そして、照明装置内の点灯回路数が増加しても、調光器から照明装置へ供給される電流値が増加することはないため、調光器に接続可能な照明装置の数は変化しない。すなわち、本実施形態によれば、1つの調光器に接続可能な照明装置の数の減少を防止することができる。   As described above, according to the first embodiment, in a lighting device including a plurality of lighting circuits, a dimming signal is duplicated to generate and amplify a number of duplicate dimming signals equal to the number of lighting circuits, Output to each lighting circuit. For this reason, even if the current value of the dimming signal output from the dimmer is the current value for one lighting circuit, a dimming signal having a sufficient current value is input to each lighting circuit. And even if the number of lighting circuits in the lighting device increases, the current value supplied from the dimmer to the lighting device does not increase, so the number of lighting devices that can be connected to the dimmer does not change. That is, according to this embodiment, it is possible to prevent a decrease in the number of lighting devices that can be connected to one dimmer.

(第2の実施形態)
第2の実施形態の特徴は、マイコンを利用して調光信号から複製調光信号を生成する点である。本実施形態に係る照明装置の構成は、第1の実施形態に係る照明装置(図1)と同様であるため、その説明を省略する。ただし、本実施形態においては、調光信号分配部130の構成が第1の実施形態とは異なる。
(Second Embodiment)
A feature of the second embodiment is that a duplicate dimming signal is generated from a dimming signal using a microcomputer. Since the configuration of the illumination device according to the present embodiment is the same as that of the illumination device according to the first embodiment (FIG. 1), description thereof is omitted. However, in the present embodiment, the configuration of the dimming signal distribution unit 130 is different from that of the first embodiment.

図5は、本実施形態に係る調光信号分配部130の構成を示す図である。図5において、図2と同じ部分には同じ符号を付し、その説明を省略する。図5に示す調光信号分配部130は、抵抗201、全波整流器202、フォトカプラ501、抵抗502、マイコン503、抵抗504a〜504c及びFET505a〜505cを有する。   FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration of the dimming signal distribution unit 130 according to the present embodiment. 5, the same parts as those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted. The dimming signal distribution unit 130 illustrated in FIG. 5 includes a resistor 201, a full-wave rectifier 202, a photocoupler 501, a resistor 502, a microcomputer 503, resistors 504a to 504c, and FETs 505a to 505c.

フォトカプラ501は、調光信号分配部130の入力と出力を絶縁しつつ、調光信号をマイコン503へ出力する。すなわち、フォトカプラ501においては、例えばPWM方式の調光信号の信号レベルがハイの期間には、内部のトランジスタが導通状態となり、調光信号の信号レベルがローの期間には、内部のトランジスタが非導通状態となる。   The photocoupler 501 outputs a dimming signal to the microcomputer 503 while insulating the input and output of the dimming signal distribution unit 130. That is, in the photocoupler 501, for example, when the signal level of the PWM dimming signal is high, the internal transistor is in a conductive state, and when the signal level of the dimming signal is low, the internal transistor is It becomes a non-conductive state.

抵抗502は、例えば5∨の電源電圧∨DDとフォトカプラ501の間に設けられ、フォトカプラ501内部のトランジスタが導通状態のときに電流を流す。ここで、フォトカプラ501内部のトランジスタが導通状態のときには、電流がこのトランジスタを流れることにより、マイコン503への出力端子の電位がグランド電位と等しくなる。一方、フォトカプラ501内部のトランジスタが非導通状態のときには、マイコン503への出力端子の電位がグランド電位よりも高くなる。結果として、マイコン503には、調光信号分配部130に入力された調光信号のパルスに関する情報が伝達される。 Resistor 502 is provided, for example, between the power supply voltage ∨ DD photocoupler 501 5∨, photocoupler 501 inside the transistor current flow during a conductive state. Here, when the transistor in the photocoupler 501 is in a conductive state, a current flows through the transistor, so that the potential of the output terminal to the microcomputer 503 becomes equal to the ground potential. On the other hand, when the transistor in the photocoupler 501 is non-conductive, the potential of the output terminal to the microcomputer 503 is higher than the ground potential. As a result, information related to the pulse of the dimming signal input to the dimming signal distribution unit 130 is transmitted to the microcomputer 503.

マイコン503は、調光信号分配部130に入力された調光信号を複製して、調光信号と同一の調光情報を含む3つの複製調光信号を生成する。ただし、マイコン503が生成する複製調光信号の電圧は、調光信号分配部130に入力された調光信号の電圧と同一でなくても良い。すなわち、マイコン503は、供給される電源電圧(例えば5∨)の範囲内で、調光信号に含まれる調光情報と同一の調光情報を含む複製調光信号を生成する。したがって、マイコン503は、通常、調光信号分配部130に入力される調光信号よりも電圧が小さい複製調光信号を生成する。そして、マイコン503は、生成された3つの複製調光信号をそれぞれ抵抗504a〜504cへ出力する。   The microcomputer 503 duplicates the dimming signal input to the dimming signal distribution unit 130 and generates three duplicate dimming signals including the same dimming information as the dimming signal. However, the voltage of the duplicate dimming signal generated by the microcomputer 503 may not be the same as the voltage of the dimming signal input to the dimming signal distribution unit 130. In other words, the microcomputer 503 generates a duplicate dimming signal including the same dimming information as the dimming information included in the dimming signal within the range of the supplied power supply voltage (for example, 5∨). Therefore, the microcomputer 503 normally generates a duplicate dimming signal having a voltage smaller than that of the dimming signal input to the dimming signal distribution unit 130. Then, the microcomputer 503 outputs the generated three duplicate dimming signals to the resistors 504a to 504c, respectively.

抵抗504a〜504cは、マイコン503によって生成された複製調光信号に応じてFET505a〜505cにゲート電圧を印加する。FET505a〜505cは、マイコン503によって生成された複製調光信号に応じた電圧によって、導通状態及び非導通状態を切り替える。具体的には、FET505a〜505cは、複製調光信号の信号レベルがハイの場合には抵抗504a〜504cから印加されるゲート電圧がハイとなり、導通状態となる。この結果、FET505a〜505cのドレイン端子においては、電位がグランド電位に等しくなり、例えば12∨の電源電圧∨CCに接続された正極の出力端子との間で電位差が生じ、増幅された複製調光信号が出力される。 The resistors 504a to 504c apply a gate voltage to the FETs 505a to 505c in accordance with the duplicate dimming signal generated by the microcomputer 503. The FETs 505a to 505c switch between a conductive state and a non-conductive state according to a voltage corresponding to the duplicate dimming signal generated by the microcomputer 503. Specifically, when the signal level of the duplicate dimming signal is high, the gate voltages applied from the resistors 504a to 504c become high and the FETs 505a to 505c become conductive. As a result, at the drain terminals of the FETs 505a to 505c, the potential becomes equal to the ground potential. For example, a potential difference is generated with the positive output terminal connected to the power supply voltage ∨ CC of 12∨, and the amplified duplication dimming A signal is output.

本実施の形態においては、調光信号分配部130に入力される調光信号をマイコン503によって複製し、得られた複製調光信号を増幅して各点灯回路140a〜140cへ出力する。このため、調光信号分配部130に入力される調光信号の電流値が点灯回路1つ分の調光信号の電流値に等しくても、それぞれの点灯回路140a〜140cには、電圧が十分に増幅された複製調光信号が入力される。結果として、3つの点灯回路140a〜140cには、調光をするのに十分な電圧の複製調光信号が入力され、光源150a〜150cの調光が確実に制御される。   In the present embodiment, the dimming signal input to the dimming signal distribution unit 130 is duplicated by the microcomputer 503, and the obtained duplicate dimming signal is amplified and output to each of the lighting circuits 140a to 140c. For this reason, even if the current value of the dimming signal input to the dimming signal distribution unit 130 is equal to the current value of the dimming signal for one lighting circuit, each lighting circuit 140a to 140c has a sufficient voltage. A duplicated dimming signal amplified is input to. As a result, the three lighting circuits 140a to 140c receive a duplicate dimming signal having a voltage sufficient for dimming, and the dimming of the light sources 150a to 150c is reliably controlled.

また、本実施の形態においては、マイコン503が複製調光信号を生成するため、調光信号分配部130の入出力において、調光信号と複製調光信号の方式を変更することなども可能である。すなわち、調光信号分配部130に入力される調光信号が例えばDMX512などの通信プロトコルに準拠した信号である場合に、この調光信号に含まれる調光情報を損なわずにマイコン503がPWM方式の複製調光信号を生成することなども可能である。   In the present embodiment, since the microcomputer 503 generates a duplicate dimming signal, it is possible to change the method of the dimming signal and the duplicate dimming signal at the input / output of the dimming signal distribution unit 130. is there. That is, when the dimming signal input to the dimming signal distribution unit 130 is a signal conforming to a communication protocol such as DMX512, for example, the microcomputer 503 uses the PWM method without impairing the dimming information included in the dimming signal. It is also possible to generate a duplicate dimming signal.

より具体的には、例えば点灯回路140a〜140c及び光源150a〜150cがそれぞれRGBの三色のLEDに対応している場合、DMX512などの通信プロトコルによれば、それぞれの色のLEDの調光を個別に制御することが可能である。すなわち、DMX512などの通信プロトコルに準拠した調光信号には、光源150a〜150cそれぞれについて異なる調光をするための調光情報が含まれている。そこで、マイコン503は、この調光情報をそれぞれの光源ごとの調光情報に分解し、光源ごとの調光情報を含むPWM方式の複製調光信号を生成する。そして、光源ごとの複製調光信号が点灯回路140a〜140cへ出力されることにより、各光源150a〜150cの調光を個別に制御することが可能となる。この場合、点灯回路140a〜140cの回路構成は、PWM方式の調光信号に対応した比較的簡易な回路構成で良く、DMX512などに対応する複雑な点灯回路を設ける必要がない。   More specifically, for example, when the lighting circuits 140a to 140c and the light sources 150a to 150c correspond to RGB three-color LEDs, according to a communication protocol such as DMX512, dimming of the LEDs of the respective colors is performed. It can be controlled individually. That is, the dimming signal conforming to the communication protocol such as DMX512 includes dimming information for dimming differently for each of the light sources 150a to 150c. Therefore, the microcomputer 503 decomposes the dimming information into dimming information for each light source, and generates a PWM-type duplicate dimming signal including the dimming information for each light source. Then, by outputting the duplicate dimming signal for each light source to the lighting circuits 140a to 140c, the dimming of each of the light sources 150a to 150c can be individually controlled. In this case, the circuit configuration of the lighting circuits 140a to 140c may be a relatively simple circuit configuration corresponding to the PWM dimming signal, and it is not necessary to provide a complicated lighting circuit corresponding to the DMX512 or the like.

以上のように、第2の実施形態によれば、複数の点灯回路を備えた照明装置において、マイコンを利用して調光信号を複製し、点灯回路の数に等しい数の複製調光信号をそれぞれ各点灯回路へ出力する。このため、調光器から出力される調光信号の電流値が1つの点灯回路分の電流値であっても、各点灯回路には十分な電流値の調光信号が入力される。そして、照明装置内の点灯回路数が増加しても、調光器から照明装置へ供給される電流値が増加することはないため、調光器に接続可能な照明装置の数は変化しない。すなわち、本実施形態によれば、1つの調光器に接続可能な照明装置の数の減少を防止することができる。   As described above, according to the second embodiment, in a lighting device including a plurality of lighting circuits, a dimming signal is duplicated using a microcomputer, and the number of duplicate dimming signals equal to the number of lighting circuits is provided. Output to each lighting circuit. For this reason, even if the current value of the dimming signal output from the dimmer is the current value for one lighting circuit, a dimming signal having a sufficient current value is input to each lighting circuit. And even if the number of lighting circuits in the lighting device increases, the current value supplied from the dimmer to the lighting device does not increase, so the number of lighting devices that can be connected to the dimmer does not change. That is, according to this embodiment, it is possible to prevent a decrease in the number of lighting devices that can be connected to one dimmer.

また、第2の実施形態によれば、調光器から出力された調光信号の方式を変換して、調光器の出力とは異なる方式の複製調光信号を生成し、各点灯回路へ出力することもできる。   Further, according to the second embodiment, the method of the dimming signal output from the dimmer is converted to generate a duplicate dimming signal of a method different from the output of the dimmer, and is supplied to each lighting circuit. It can also be output.

以上説明したとおり、第1及び第2の実施形態によれば、1つの調光器に接続可能な照明装置の数の減少を防止することができる。   As described above, according to the first and second embodiments, it is possible to prevent a decrease in the number of lighting devices that can be connected to one dimmer.

なお、上述した実施形態においては、照明装置に3つの点灯回路140a〜140cが備えられるものとしたが、照明装置に備えられる点灯回路の数は3つに限定されない。また、調光信号及び複製調光信号はPWM方式又はDMX512に準拠した調光信号である必要はなく、様々な方式の調光信号に対して本発明を適用することが可能である。   In the above-described embodiment, the lighting device is provided with the three lighting circuits 140a to 140c. However, the number of lighting circuits provided in the lighting device is not limited to three. In addition, the dimming signal and the duplicate dimming signal do not need to be dimming signals conforming to the PWM system or DMX512, and the present invention can be applied to dimming signals of various systems.

本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。   Although several embodiments of the present invention have been described, these embodiments are presented by way of example and are not intended to limit the scope of the invention. These embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the spirit of the invention. These embodiments and their modifications are included in the scope and gist of the invention, and are also included in the invention described in the claims and the equivalents thereof.

110 交流電源
120 点灯装置
130 調光信号分配部
140a〜140c 点灯回路
141a〜141c、202、302 全波整流器
142a〜142c 電解コンデンサ
143a〜143c、204a ダイオード
144a〜144c FET
145a〜145c インダクタ
146a〜146c コンデンサ
147a〜147c 調光信号受信部
148a〜148c 制御部
150a〜150c 光源
201、205a〜205c、206a〜206c、301、304、502、504a〜504c 抵抗
203a〜204c 変圧器
303、501 フォトカプラ
503 マイコン
DESCRIPTION OF SYMBOLS 110 AC power supply 120 Lighting device 130 Dimming signal distribution part 140a-140c Lighting circuit 141a-141c, 202, 302 Full wave rectifier 142a-142c Electrolytic capacitor 143a-143c, 204a Diode 144a-144c FET
145a to 145c Inductor 146a to 146c Capacitor 147a to 147c Dimming signal receiving unit 148a to 148c Control unit 150a to 150c Light source 201, 205a to 205c, 206a to 206c, 301, 304, 502, 504a to 504c Resistance 203a to 204c Transformer 303, 501 Photocoupler 503 Microcomputer

Claims (7)

複数の光源に対応して設けられ、それぞれ光源の点灯を制御する複数の点灯制御部と;
前記光源の調光に関する調光情報を含む調光信号が入力されるとともに、当該調光信号を複製して前記複数の点灯制御部の数と同数の複製調光信号を生成し、生成された複製調光信号それぞれを増幅して前記複数の点灯制御部に分配する分配部と;
を具備することを特徴とする点灯装置。
A plurality of lighting control units that are provided corresponding to the plurality of light sources and control the lighting of the light sources;
A dimming signal including dimming information related to dimming of the light source is input, and the dimming signal is duplicated to generate the same number of duplicate dimming signals as the number of the lighting control units. A distribution unit that amplifies and distributes each of the duplicate dimming signals to the plurality of lighting control units;
A lighting device comprising:
前記分配部は、
調光信号が入力される一次コイルと、前記複数の点灯制御部と同数の二次コイルとを備えた変圧器を含み、前記二次コイルそれぞれにおいて複製調光信号を生成することを特徴とする請求項1記載の点灯装置。
The distributor is
A transformer including a primary coil to which a dimming signal is input and the same number of secondary coils as the plurality of lighting control units is generated, and a duplicate dimming signal is generated in each of the secondary coils. The lighting device according to claim 1.
前記分配部は、
調光信号に含まれる調光情報に基づいて複製調光信号を生成する制御用部品を有することを特徴とする請求項1記載の点灯装置。
The distributor is
The lighting device according to claim 1, further comprising: a control component that generates a duplicate dimming signal based on dimming information included in the dimming signal.
前記分配部は、
調光信号に含まれる調光情報を前記複数の光源ごとの調光情報に分解し、得られた光源ごとの調光情報を含む複製調光信号を生成することを特徴とする請求項1記載の点灯装置。
The distributor is
The dimming information included in the dimming signal is decomposed into dimming information for each of the plurality of light sources, and a duplicate dimming signal including the dimming information for each of the obtained light sources is generated. Lighting device.
前記分配部は、
生成された複製調光信号の電圧を調光信号の電圧と略同一の電圧にまで増幅して分配することを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の点灯装置。
The distributor is
5. The lighting device according to claim 1, wherein the voltage of the generated duplicate dimming signal is amplified and distributed to substantially the same voltage as the voltage of the dimming signal.
複数の光源と;
請求項1〜5のいずれかに記載の点灯装置と;
を具備することを特徴とする照明装置。
With multiple light sources;
A lighting device according to any one of claims 1 to 5;
An illumination device comprising:
複数の光源に対応して設けられ、それぞれ光源の点灯を制御する複数の点灯制御部を備えた照明装置における調光方法であって、
前記光源の調光に関する調光情報を含む調光信号が入力される入力ステップと;
入力された調光信号を複製して前記複数の点灯制御部の数と同数の複製調光信号を生成する生成ステップと;
生成された複製調光信号それぞれを増幅して前記複数の点灯制御部に分配する分配ステップと;
分配された複製調光信号に従って前記複数の光源の点灯を制御する制御ステップと;
を具備することを特徴とする調光方法。
A dimming method in a lighting device that is provided corresponding to a plurality of light sources and includes a plurality of lighting control units that control lighting of the light sources,
An input step in which a dimming signal including dimming information related to dimming of the light source is input;
A generation step of duplicating the input dimming signal to generate the same number of duplicate dimming signals as the number of the lighting control units;
A distributing step of amplifying and distributing each of the generated duplicate dimming signals to the plurality of lighting control units;
A control step of controlling lighting of the plurality of light sources according to the distributed duplication dimming signal;
The light control method characterized by comprising.
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