JP2016100588A - LED driver device - Google Patents

LED driver device Download PDF

Info

Publication number
JP2016100588A
JP2016100588A JP2014239177A JP2014239177A JP2016100588A JP 2016100588 A JP2016100588 A JP 2016100588A JP 2014239177 A JP2014239177 A JP 2014239177A JP 2014239177 A JP2014239177 A JP 2014239177A JP 2016100588 A JP2016100588 A JP 2016100588A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
terminal
capacitor
voltage
switching element
led driver
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2014239177A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP6270698B2 (en
Inventor
久保田 健一
Kenichi Kubota
健一 久保田
博 成澤
Hiroshi Narisawa
博 成澤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd
Original Assignee
Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd filed Critical Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd
Priority to JP2014239177A priority Critical patent/JP6270698B2/en
Publication of JP2016100588A publication Critical patent/JP2016100588A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6270698B2 publication Critical patent/JP6270698B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Power Conversion In General (AREA)
  • Led Devices (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an inexpensive LED driver device that can be configured by using N-type MOSFET without adopting a high side drive system.SOLUTION: An LED driver device 1 has a switching element 2 which comprises an N-type electric field effect transistor and is connected to an input terminal 11 at one end thereof, an inductor 3 which is connected to the other end of the switching element 2 at one end of the inductor 3 and to a ground terminal 12 at the other of the inductor 3, a capacitor 4 whose one end is connected to the one end of the inductor 3, an inductor 5 which is connected to the other end of the capacitor 4 at one end of the inductor 5 and to an output terminal 13 at the other end of the inductor 5, a rectifying element 6 which is connected to the ground terminal 12 at one end of the rectifying element 6 and to the other end of the capacitor 4 at the other end of the rectifying element 6 so that the direction from the ground terminal 12 to the other end of the capacitor 4 is a forward direction, and a controller 7 having a GND terminal to which reference potential is input and which is connected to the other end of the switching element 2, the controller performing ON/OFF control of the switching element 2 based on current flowing in the output terminal 13.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、LEDドライバ装置に関する。   The present invention relates to an LED driver device.

従来、スイッチング電源の一つとして、ZETA型コンバータが知られている(特許文献1,2)。このZETA型コンバータでは、バッテリの正極と負極(接地電位)との間に、直列接続されたスイッチング素子とインダクタを有する。スイッチング素子の一端はバッテリの正極に接続され、インダクタの一端はバッテリの負極に接続される。   Conventionally, a ZETA type converter is known as one of switching power supplies (Patent Documents 1 and 2). This ZETA type converter has a switching element and an inductor connected in series between a positive electrode and a negative electrode (ground potential) of the battery. One end of the switching element is connected to the positive electrode of the battery, and one end of the inductor is connected to the negative electrode of the battery.

上記スイッチング素子は、半導体集積回路で構成される制御部によりオン/オフ制御される。制御部は、動作電圧を入力するVCC端子と、基準電位を入力するGND端子と、スイッチング素子の制御信号を出力する制御端子とを有している。GND端子はバッテリの負極に接続される。   The switching element is on / off controlled by a control unit configured by a semiconductor integrated circuit. The control unit has a VCC terminal for inputting an operating voltage, a GND terminal for inputting a reference potential, and a control terminal for outputting a control signal for the switching element. The GND terminal is connected to the negative electrode of the battery.

スイッチング素子としては、通常、MOSFET(電界効果トランジスタ)が用いられ、より詳しくは、P型MOSFETよりも価格およびオン抵抗等の性能に優れるN型MOSFETが用いられる。N型MOSFETを用いる場合、ドレイン端子がバッテリの正極と接続され、ソース端子がインダクタを介して接地される。   As the switching element, a MOSFET (field effect transistor) is usually used, and more specifically, an N-type MOSFET that is superior in performance such as price and on-resistance than the P-type MOSFET is used. When the N-type MOSFET is used, the drain terminal is connected to the positive electrode of the battery, and the source terminal is grounded via the inductor.

特開2006−340432号公報JP 2006-340432 A 中国実用新案202005034Chinese utility model 202005034

上記のように、ZETA型コンバータでは、N型MOSFETとバッテリの負極(接地電位)との間にインダクタが設けられており、N型MOSFETのソース端子の電位とバッテリの負極の電位(接地電位)とが異なる。このため、ハイサイドドライブ方式によりN型MOSFETを駆動する必要がある。しかしながら、この場合、制御部は、GND端子の他に、ハイサイドドライブ用の基準電位を入力する端子が必要となる。このため、制御部として、2つの基準電位を扱うことが可能なように複雑な製造プロセスにより作製された高価な半導体チップを用いなければならない。よって、ハイサイドドライブ方式を採る場合、制御部のコストが増大するという問題がある。   As described above, in the ZETA type converter, the inductor is provided between the N-type MOSFET and the negative electrode (ground potential) of the battery, and the potential of the source terminal of the N-type MOSFET and the negative electrode potential (ground potential) of the battery. Is different. For this reason, it is necessary to drive the N-type MOSFET by the high side drive method. However, in this case, the control unit needs a terminal for inputting a reference potential for high-side drive in addition to the GND terminal. For this reason, an expensive semiconductor chip manufactured by a complicated manufacturing process so that two reference potentials can be handled must be used as the control unit. Therefore, when the high side drive method is adopted, there is a problem that the cost of the control unit increases.

これに対し、スイッチング素子としてP型MOSFETを使用する場合は、基準電位を入力するための端子を増やす必要がなく、制御部のコスト増を避けられる。しかしながら、一般的にP型MOSFETはコストの面からN型MOSFETに比べて不利である。また、P型MOSFETはN型MOSFETに比べてオン抵抗の値が大きく、電力変換効率が低下するという問題もある。   On the other hand, when a P-type MOSFET is used as the switching element, it is not necessary to increase the number of terminals for inputting the reference potential, and an increase in the cost of the control unit can be avoided. However, P-type MOSFETs are generally disadvantageous compared to N-type MOSFETs in terms of cost. Further, the P-type MOSFET has a problem that the value of on-resistance is larger than that of the N-type MOSFET and the power conversion efficiency is lowered.

本発明は、上記の技術的認識に基づいてなされたものであり、その目的は、ハイサイドドライブ方式を採らずにN型MOSFETを用いて構成することが可能であり、安価なLEDドライバ装置を提供することである。   The present invention has been made based on the above technical recognition, and an object of the present invention is to provide an inexpensive LED driver device that can be configured using an N-type MOSFET without adopting a high-side drive system. Is to provide.

本発明の一態様に係るLEDドライバ装置は、
バッテリの正極に接続される入力端子と、
接地される接地端子と、
LEDランプの一端に接続される出力端子と、
N型の電界効果トランジスタからなり、前記入力端子に一端が接続されたスイッチング素子と、
前記スイッチング素子の他端に一端が接続され、前記接地端子に他端が接続された第1のインダクタと、
前記第1のインダクタの一端に一端が接続された第1のコンデンサと、
前記第1のコンデンサの他端に一端が接続され、前記出力端子に他端が接続された第2のインダクタと、
前記接地端子から前記第1のコンデンサの他端に向かう方向が順方向となるように、一端が前記接地端子に接続され他端が前記第1のコンデンサの他端に接続された第1の整流素子と、
基準電位を入力するGND端子が前記スイッチング素子の前記他端に接続され、前記出力端子を流れる電流に基づいて前記スイッチング素子をオン/オフ制御する制御部と、
を備えることを特徴とする。
An LED driver device according to an aspect of the present invention is provided.
An input terminal connected to the positive electrode of the battery;
A ground terminal to be grounded;
An output terminal connected to one end of the LED lamp;
A switching element comprising an N-type field effect transistor and having one end connected to the input terminal;
A first inductor having one end connected to the other end of the switching element and the other end connected to the ground terminal;
A first capacitor having one end connected to one end of the first inductor;
A second inductor having one end connected to the other end of the first capacitor and the other end connected to the output terminal;
A first rectification in which one end is connected to the ground terminal and the other end is connected to the other end of the first capacitor so that a direction from the ground terminal toward the other end of the first capacitor is a forward direction. Elements,
A control unit that connects a GND terminal for inputting a reference potential to the other end of the switching element and controls the switching element on / off based on a current flowing through the output terminal;
It is characterized by providing.

また、前記LEDドライバ装置において、
前記スイッチング素子の他端に一端が接続された第2のコンデンサと、
前記入力端子から前記第2のコンデンサの他端に向かう方向が順方向となるように、一端が前記入力端子に接続され他端が前記第2のコンデンサの他端に接続された第2の整流素子と、
前記制御部の動作電圧を入力するVCC端子に一端が接続され前記第2のコンデンサの他端に他端が接続され、前記第2のコンデンサの他端の電圧を前記制御部の動作電圧範囲内の電圧に降圧する降圧部と、
をさらに備えてもよい。
In the LED driver device,
A second capacitor having one end connected to the other end of the switching element;
A second rectifier in which one end is connected to the input terminal and the other end is connected to the other end of the second capacitor so that a direction from the input terminal toward the other end of the second capacitor is a forward direction. Elements,
One end is connected to the VCC terminal for inputting the operating voltage of the control unit, the other end is connected to the other end of the second capacitor, and the voltage at the other end of the second capacitor is within the operating voltage range of the control unit. A step-down unit that steps down to a voltage of
May be further provided.

また、前記LEDドライバ装置において、
前記スイッチング素子の他端に一端が接続され、前記VCC端子に他端が接続された第2のコンデンサと、
前記第1のコンデンサの他端から前記第2のコンデンサの他端に向かう方向が順方向となるように、一端が前記第1のコンデンサの他端に接続され他端が前記第2のコンデンサの他端に接続された第2の整流素子と、
前記入力端子に一端が接続され前記VCC端子に他端が接続され、前記VCC端子の電圧が所定の閾値に達するまでの間、前記入力端子と前記VCC端子を接続する起動部と、をさらに備えてもよい。
In the LED driver device,
A second capacitor having one end connected to the other end of the switching element and the other end connected to the VCC terminal;
One end is connected to the other end of the first capacitor and the other end is connected to the second capacitor so that the direction from the other end of the first capacitor to the other end of the second capacitor is the forward direction. A second rectifying element connected to the other end;
And a start unit for connecting the input terminal and the VCC terminal until one end is connected to the input terminal and the other end is connected to the VCC terminal until the voltage of the VCC terminal reaches a predetermined threshold. May be.

また、前記LEDドライバ装置において、
前記起動部は、
一端が前記入力端子に接続され、他端が前記VCC端子に接続された第1のスイッチング素子と、
一端が抵抗を介して前記入力端子に接続されるとともに前記第1のスイッチング素子のゲート端子に接続され、他端が接地された第2のスイッチング素子と、
前記VCC端子の電圧と前記バッテリの電圧を入力し、前記VCC端子の電圧が前記バッテリの電圧以上となった場合に前記第2のスイッチング素子のゲート端子にオン信号を出力する比較器と、
を有するようにしてもよい。
In the LED driver device,
The activation unit is
A first switching element having one end connected to the input terminal and the other end connected to the VCC terminal;
A second switching element having one end connected to the input terminal via a resistor and connected to the gate terminal of the first switching element, and the other end grounded;
A comparator that inputs the voltage of the VCC terminal and the voltage of the battery, and outputs an ON signal to the gate terminal of the second switching element when the voltage of the VCC terminal becomes equal to or higher than the voltage of the battery;
You may make it have.

また、前記LEDドライバ装置において、
前記第1のコンデンサの電圧を検出する電圧検出部をさらに備え、
前記制御部は、前記第1のコンデンサの電圧を、定常動作時における前記出力端子の電圧として前記スイッチング素子の制御を行うようにしてもよい。
In the LED driver device,
A voltage detector for detecting the voltage of the first capacitor;
The control unit may control the switching element using the voltage of the first capacitor as the voltage of the output terminal during steady operation.

また、前記LEDドライバ装置において、
前記電圧検出部は、直列接続された第1の抵抗および第2の抵抗を有し、前記直列接続された第1および第2の抵抗の一端は前記第1のコンデンサの一端に接続され、前記直列接続された第1および第2の抵抗の他端は前記第1のコンデンサの他端に接続され、前記第1の抵抗および前記第2の抵抗の接続点の電圧を出力するようにしてもよい。
In the LED driver device,
The voltage detection unit includes a first resistor and a second resistor connected in series, and one end of the first and second resistors connected in series is connected to one end of the first capacitor, The other ends of the first and second resistors connected in series are connected to the other end of the first capacitor so as to output the voltage at the connection point of the first resistor and the second resistor. Good.

また、前記LEDドライバ装置において、
前記第2のインダクタの他端と接地との間には、コンデンサが設けられていないようにしてもよい。
In the LED driver device,
A capacitor may not be provided between the other end of the second inductor and the ground.

本発明に係るLEDドライバ装置では、制御部のGND端子がスイッチング素子の他端に接続されているため、スイッチング素子の他端と制御部のGND端子が同じ電位となる。このため、制御部はハイサイドドライブ方式を採らずに、N型MOSFETのスイッチング素子を駆動することができる。   In the LED driver device according to the present invention, since the GND terminal of the control unit is connected to the other end of the switching element, the other end of the switching element and the GND terminal of the control unit have the same potential. For this reason, the control unit can drive the switching element of the N-type MOSFET without adopting the high-side drive method.

よって、本発明によれば、ハイサイドドライブ方式を採らずN型MOSFETを用いて構成することが可能であり、安価なLEDドライバ装置を提供することができる。   Therefore, according to the present invention, it is possible to provide an inexpensive LED driver device that can be configured using an N-type MOSFET without adopting the high-side drive method.

本発明の第1の実施形態に係るLEDドライバ装置1の概略的な構成を示す図である。It is a figure showing a schematic structure of LED driver device 1 concerning a 1st embodiment of the present invention. LEDドライバ装置1の降圧部23の一例を示す回路図である。3 is a circuit diagram illustrating an example of a step-down unit 23 of the LED driver device 1. FIG. LEDドライバ装置1の各種電圧の時間波形を示す図である。It is a figure which shows the time waveform of the various voltages of the LED driver apparatus. 本発明の第2の実施形態に係るLEDドライバ装置1Aの概略的な構成を示す図である。It is a figure which shows schematic structure of 1 A of LED driver apparatuses which concern on the 2nd Embodiment of this invention. LEDドライバ装置1Aの起動部33の一例を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows an example of the starting part 33 of 1 A of LED driver apparatuses. LEDドライバ装置1Aの各種電圧の時間波形を示す図である。It is a figure which shows the time waveform of the various voltages of LED driver apparatus 1A. 実施形態に係る電圧検出部40の一例を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows an example of the voltage detection part 40 which concerns on embodiment.

以下、図面を参照しつつ本発明の実施形態に係るLEDドライバ装置について説明する。なお、各図において同等の機能を有する構成要素には同一の符号を付し、同一符号の構成要素の詳しい説明は繰り返さない。   Hereinafter, an LED driver device according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. In addition, in each figure, the component which has an equivalent function is attached | subjected the same code | symbol, and detailed description of the component of the same code | symbol is not repeated.

(第1の実施形態)
第1の実施形態に係るLEDドライバ装置1は、バッテリBから入力した直流電力を変換して、複数の直列接続されたLED素子を有するLEDランプLに所定の電流を供給するものである。LEDドライバ装置1は、ZETA型コンバータをベースとしている。
(First embodiment)
The LED driver device 1 according to the first embodiment converts a DC power input from a battery B and supplies a predetermined current to an LED lamp L having a plurality of LED elements connected in series. The LED driver device 1 is based on a ZETA type converter.

LEDドライバ装置1は、図1に示すように、入力端子11と、接地端子12と、出力端子13と、スイッチング素子2と、インダクタ3と、コンデンサ4と、インダクタ5と、整流素子6と、制御部7とを備えている。以下、各構成要素について詳しく説明する。   As shown in FIG. 1, the LED driver device 1 includes an input terminal 11, a ground terminal 12, an output terminal 13, a switching element 2, an inductor 3, a capacitor 4, an inductor 5, a rectifying element 6, And a control unit 7. Hereinafter, each component will be described in detail.

入力端子11および接地端子12はそれぞれバッテリBの正極および負極に接続される。なお、接地端子12は接地されてもよい。出力端子13は、LEDランプLのアノード端子Laに接続される。なお、LEDランプLのカソード端子Lcは接地される。   Input terminal 11 and ground terminal 12 are connected to the positive electrode and the negative electrode of battery B, respectively. The ground terminal 12 may be grounded. The output terminal 13 is connected to the anode terminal La of the LED lamp L. The cathode terminal Lc of the LED lamp L is grounded.

スイッチング素子2は、N型の電界効果トランジスタ(N型MOSFET)からなり、入力端子11に一端が接続されている。より詳しくは、スイッチング素子2のドレイン端子が入力端子11に接続され、ソース端子がインダクタ3およびコンデンサ4に接続されている。   The switching element 2 is composed of an N-type field effect transistor (N-type MOSFET), and one end is connected to the input terminal 11. More specifically, the drain terminal of the switching element 2 is connected to the input terminal 11, and the source terminal is connected to the inductor 3 and the capacitor 4.

インダクタ3は、スイッチング素子2のソース端子に一端が接続され、接地端子12に他端が接続されている。コンデンサ4は、インダクタ3の一端に一端が接続され、インダクタ5の一端に他端が接続されている。インダクタ5は、コンデンサ4の他端に一端が接続され、出力端子13に他端が接続されている。   The inductor 3 has one end connected to the source terminal of the switching element 2 and the other end connected to the ground terminal 12. The capacitor 4 has one end connected to one end of the inductor 3 and the other end connected to one end of the inductor 5. The inductor 5 has one end connected to the other end of the capacitor 4 and the other end connected to the output terminal 13.

整流素子6は、例えばダイオードであり、アノードが接地端子12に接続され、カソードがコンデンサ4の他端およびインダクタ5の一端に接続されている。整流素子6はスイッチング素子であってもよい。したがって、より一般的に言えば、整流素子6は、接地端子12からコンデンサ4の他端に向かう方向が順方向となるように、一端が接地端子12に接続され他端がコンデンサ4の他端に接続された素子である。   The rectifying element 6 is, for example, a diode, and has an anode connected to the ground terminal 12 and a cathode connected to the other end of the capacitor 4 and one end of the inductor 5. The rectifying element 6 may be a switching element. Therefore, more generally speaking, the rectifying element 6 has one end connected to the ground terminal 12 and the other end connected to the other end of the capacitor 4 such that the direction from the ground terminal 12 toward the other end of the capacitor 4 is the forward direction. It is an element connected to.

制御部7は、半導体集積回路として構成されており、VCC端子7a、GND端子7bおよび制御端子7cを有する。VCC端子7aは動作電圧を入力するための端子であり、降圧部23に接続されている。GND端子7bは、基準電位を入力するための端子であり、スイッチング素子2のソース端子に接続されている。即ち、制御部7のGND端子7bは、フローティング接続されている。制御端子7cは、スイッチング素子2のゲート端子に接続され、スイッチング素子2をオン/オフするための制御信号を出力する。なお、制御部7は、出力電流(出力端子13を流れる電流)をモニタするための端子(図示せず)も有している。   The control unit 7 is configured as a semiconductor integrated circuit, and has a VCC terminal 7a, a GND terminal 7b, and a control terminal 7c. The VCC terminal 7 a is a terminal for inputting an operating voltage, and is connected to the step-down unit 23. The GND terminal 7 b is a terminal for inputting a reference potential, and is connected to the source terminal of the switching element 2. That is, the GND terminal 7b of the control unit 7 is floating-connected. The control terminal 7c is connected to the gate terminal of the switching element 2 and outputs a control signal for turning on / off the switching element 2. The controller 7 also has a terminal (not shown) for monitoring the output current (current flowing through the output terminal 13).

制御部7は、出力電流に基づいてスイッチング素子2をオン/オフ制御する。例えば、制御部7は出力電流に基づいて、スイッチング素子2をPWM(Pulse Width Modulation)制御する。これにより、所定の直流電流が出力端子13からLEDランプLに供給される。   The control unit 7 performs on / off control of the switching element 2 based on the output current. For example, the control unit 7 performs PWM (Pulse Width Modulation) control of the switching element 2 based on the output current. As a result, a predetermined direct current is supplied from the output terminal 13 to the LED lamp L.

なお、LEDドライバ装置1は、ZETA型コンバータをベースとしているが、図1に示すように、出力コンデンサが設けられていないことが好ましい(出力コンデンサレス構成)。即ち、インダクタ5の他端と接地との間には、コンデンサが設けられていないことが好ましい。これにより、LEDドライバ装置1は、より高速の応答が可能となる。このため、例えば、LEDランプL内のLED素子の直列数(点灯数)が変化した場合(負荷が急変した場合)であっても、負荷急変による影響を受け難く、出力電流を一定に供給することができる。   Although the LED driver device 1 is based on a ZETA type converter, it is preferable that no output capacitor is provided as shown in FIG. 1 (output capacitor-less configuration). That is, it is preferable that no capacitor is provided between the other end of the inductor 5 and the ground. Thereby, the LED driver device 1 can respond at a higher speed. For this reason, for example, even when the number of LED elements in the LED lamp L in series (the number of lighting) changes (when the load changes suddenly), it is hardly affected by the sudden change in load, and the output current is supplied constantly. be able to.

上記のように本実施形態では制御部7のGND端子7bがスイッチング素子2のソース端子に接続されている。このため、従前のように制御部7のVCC端子7aを入力端子11に接続しても、制御部7を動作させることはできない。そこで、LEDドライバ装置1は制御部7に動作電圧を供給するための構成を有している。次に、この構成について詳しく説明する。なお、本実施形態では、入力端子11の電圧(以下、「入力電圧」ともいう。)Vinは、制御部7の動作電圧範囲の下限値よりも高いものとする。   As described above, in the present embodiment, the GND terminal 7 b of the control unit 7 is connected to the source terminal of the switching element 2. For this reason, even if the VCC terminal 7a of the control unit 7 is connected to the input terminal 11 as before, the control unit 7 cannot be operated. Therefore, the LED driver device 1 has a configuration for supplying an operating voltage to the control unit 7. Next, this configuration will be described in detail. In the present embodiment, the voltage of the input terminal 11 (hereinafter also referred to as “input voltage”) Vin is higher than the lower limit value of the operating voltage range of the control unit 7.

制御部7に動作電圧を供給するために、LEDドライバ装置1は、図1に示すように、コンデンサ21と、整流素子22と、降圧部23とをさらに備えている。   In order to supply the operating voltage to the control unit 7, the LED driver device 1 further includes a capacitor 21, a rectifying element 22, and a step-down unit 23 as shown in FIG. 1.

コンデンサ21は、スイッチング素子2のソース端子に一端が接続され、降圧部23に他端が接続されている。   The capacitor 21 has one end connected to the source terminal of the switching element 2 and the other end connected to the step-down unit 23.

整流素子22は、例えばダイオードであり、アノードが入力端子11に接続され、カソードが降圧部23およびコンデンサ21の他端に接続されている。整流素子22はスイッチング素子であってもよい。したがって、より一般的に言えば、整流素子22は、入力端子11からコンデンサ21の他端に向かう方向が順方向となるように、一端が入力端子11に接続され、他端がコンデンサ21の他端に接続された素子である。   The rectifying element 22 is, for example, a diode, and has an anode connected to the input terminal 11 and a cathode connected to the step-down unit 23 and the other end of the capacitor 21. The rectifying element 22 may be a switching element. Therefore, more generally speaking, one end of the rectifying element 22 is connected to the input terminal 11 such that the direction from the input terminal 11 toward the other end of the capacitor 21 is the forward direction, and the other end is the other end of the capacitor 21. It is an element connected to the end.

降圧部23は、制御部7のVCC端子7aに一端が接続され、コンデンサ21の他端に他端が接続されている。この降圧部23は、コンデンサ21の他端の電圧(即ち、接続点N1の電圧)を制御部7の動作電圧範囲内の電圧に降圧するように構成されている。   The step-down unit 23 has one end connected to the VCC terminal 7 a of the control unit 7 and the other end connected to the other end of the capacitor 21. The step-down unit 23 is configured to step down the voltage at the other end of the capacitor 21 (that is, the voltage at the connection point N1) to a voltage within the operating voltage range of the control unit 7.

ここで、降圧部23の一例について図2を参照して説明する。降圧部23は、図2に示すように、バイポーラトランジスタ24と、ツェナーダイオード25と、抵抗26とを有する。バイポーラトランジスタ24は、接続点N1に接続されたコレクタ端子と、接続点N1に抵抗26を介して接続されたベース端子と、VCC端子7aに接続されたエミッタ端子とを有する。ツェナーダイオード25は、アノード端子が接地され、カソード端子がバイポーラトランジスタ24のベース端子に接続されている。   Here, an example of the step-down unit 23 will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 2, the step-down unit 23 includes a bipolar transistor 24, a Zener diode 25, and a resistor 26. Bipolar transistor 24 has a collector terminal connected to connection point N1, a base terminal connected to connection point N1 via resistor 26, and an emitter terminal connected to VCC terminal 7a. The Zener diode 25 has an anode terminal grounded and a cathode terminal connected to the base terminal of the bipolar transistor 24.

次に、上記構成のLEDドライバ装置1の動作について説明する。なお、制御部7が動作する前の状態では、スイッチング素子2はオフ状態であり、インダクタ3は単なる導線とみなせる。   Next, the operation of the LED driver device 1 having the above configuration will be described. In a state before the control unit 7 operates, the switching element 2 is in an off state, and the inductor 3 can be regarded as a simple conducting wire.

まず、バッテリBがLEDドライバ装置1に接続されると、入力電圧Vinによりコンデンサ21が充電され、それに伴って接続点N1の電圧は上昇する。   First, when the battery B is connected to the LED driver device 1, the capacitor 21 is charged by the input voltage Vin, and the voltage at the connection point N1 increases accordingly.

接続点N1の電圧が所定値になると、抵抗26を介してバイポーラトランジスタ24に所定のベース電流が流れ、バイポーラトランジスタ24はオン状態となる。ツェナーダイオード25の両端の電圧は一定に保たれる。その結果、制御部7のVCC端子7aの電圧は、入力電圧Vinよりも低い、Vz−Vbeとなる。ここで、Vzはツェナーダイオード25の両端の電圧であり、Vbeはバイポーラトランジスタ24のベース−エミッタ間の電圧である。電圧Vz−Vbeは制御部7の動作電圧範囲内の電圧である。このようにして制御部7に電圧が供給されることで制御部7は動作を開始する。   When the voltage at the node N1 reaches a predetermined value, a predetermined base current flows through the resistor 26 to the bipolar transistor 24, and the bipolar transistor 24 is turned on. The voltage across the Zener diode 25 is kept constant. As a result, the voltage at the VCC terminal 7a of the control unit 7 becomes Vz−Vbe, which is lower than the input voltage Vin. Here, Vz is a voltage across the Zener diode 25, and Vbe is a voltage between the base and the emitter of the bipolar transistor 24. The voltage Vz−Vbe is a voltage within the operating voltage range of the control unit 7. In this way, when the voltage is supplied to the control unit 7, the control unit 7 starts to operate.

その後、制御部7によりスイッチング素子2がオン/オフ制御されるに伴い、接続点N1の電圧VN1は、図3(a),(b)に示すように、入力電圧Vinよりも高い、Vin+Voまで上昇する。ここで、Voは、出力電圧(出力端子13の電圧)である。この状態においても、VCC端子7aの電圧はVz−Vbeである。なお、前述のように接続点N1と入力端子11との間には整流素子22が設けられているため、コンデンサ21からバッテリBに電流は逆流しない。 Thereafter, as the switching element 2 is turned on / off by the control unit 7, the voltage V N1 at the connection point N1 is higher than the input voltage Vin as shown in FIGS. 3A and 3B, Vin + Vo To rise. Here, Vo is an output voltage (voltage of the output terminal 13). Even in this state, the voltage at the VCC terminal 7a is Vz-Vbe. Since the rectifying element 22 is provided between the connection point N1 and the input terminal 11 as described above, no current flows backward from the capacitor 21 to the battery B.

制御部7によるスイッチング制御が始まると、GND端子7bの電圧VGNDは、図3(c)に示すように、スイッチング素子2のオン/オフに合わせてVinと−Voの間を振動する。より詳しくは、電圧VGNDは、スイッチング素子2がオン状態のときVinとなり、オフ状態のとき−Voとなる。 When the switching control by the control unit 7 starts, the voltage V GND of the GND terminal 7b oscillates between Vin and -Vo in accordance with the on / off of the switching element 2, as shown in FIG. More specifically, the voltage V GND is Vin when the switching element 2 is on, and is −Vo when the switching element 2 is off.

上記のように、LEDドライバ装置1では、制御部7のGND端子7bがフローティング接続されている。即ち、制御部7のGND端子7bは、接地端子12ではなく、スイッチング素子2のソース端子に接続されている。これにより、スイッチング素子2のソース端子とGND端子7bが同じ電位となる。このため、制御部7は、ハイサイドドライブ方式を採らずに、N型MOSFETのスイッチング素子2を駆動することができる。また、ハイサイドドライブ方式を採らないため、基準電位を入力する端子を増やす必要がなく、制御部7のコスト増を避けることができる。   As described above, in the LED driver device 1, the GND terminal 7b of the control unit 7 is floating-connected. That is, the GND terminal 7 b of the control unit 7 is connected not to the ground terminal 12 but to the source terminal of the switching element 2. As a result, the source terminal of the switching element 2 and the GND terminal 7b have the same potential. For this reason, the control part 7 can drive the switching element 2 of N-type MOSFET, without taking a high side drive system. Further, since the high-side drive method is not adopted, it is not necessary to increase the number of terminals for inputting the reference potential, and the cost of the control unit 7 can be avoided.

したがって、N型MOSFETよりも高価なP型MOSFETや、複数の基準電位を入力可能な高価な制御部を使用しなくとも、ZETA型コンバータベースのLEDドライバ装置を構成することができる。また、スイッチング素子および制御部のコストを抑制することで、安価なLEDドライバ装置を提供することができる。   Therefore, a ZETA converter-based LED driver device can be configured without using a P-type MOSFET that is more expensive than an N-type MOSFET or an expensive control unit that can input a plurality of reference potentials. Moreover, an inexpensive LED driver device can be provided by suppressing the costs of the switching element and the control unit.

上記のように、第1の実施形態によれば、ハイサイドドライブ方式を採らずにN型MOSFETを用いてLEDドライバ装置を構成することが可能であり、安価なLEDドライバ装置を提供することができる。   As described above, according to the first embodiment, an LED driver device can be configured using an N-type MOSFET without adopting a high-side drive method, and an inexpensive LED driver device can be provided. it can.

(第2の実施形態)
次に、第2の実施形態に係るLEDドライバ装置1Aについて説明する。第1の実施形態との相違点の一つは、制御部7に動作電圧を供給するための構成である。以下、第1の実施形態との相違点を中心に第2の実施形態について説明する。
(Second Embodiment)
Next, an LED driver device 1A according to the second embodiment will be described. One of the differences from the first embodiment is a configuration for supplying an operating voltage to the control unit 7. Hereinafter, the second embodiment will be described with a focus on differences from the first embodiment.

なお、第2の実施形態では、LEDドライバ装置1Aの入力電圧(入力端子11の電圧)Vin、および出力電圧(出力端子13の電圧)Voの定常値(定常動作時の値)は制御部7の動作電圧範囲の下限値よりも高く、また、出力電圧Voは入力電圧Vinよりも高いものとする。   In the second embodiment, the steady state value (value at the time of steady operation) of the input voltage (voltage of the input terminal 11) Vin and the output voltage (voltage of the output terminal 13) Vo of the LED driver device 1A is the control unit 7. And the output voltage Vo is higher than the input voltage Vin.

LEDドライバ装置1Aは、図4に示すように、入力端子11と、接地端子12と、出力端子13と、スイッチング素子2と、インダクタ3と、コンデンサ4と、インダクタ5と、整流素子6と、制御部7とを備えている。これらの構成要素は第1の実施形態と同様であるので詳しい説明は省略する。第2の実施形態においても、制御部7のGND端子7bはフローティング接続されている。   As shown in FIG. 4, the LED driver device 1A includes an input terminal 11, a ground terminal 12, an output terminal 13, a switching element 2, an inductor 3, a capacitor 4, an inductor 5, a rectifying element 6, And a control unit 7. Since these components are the same as those in the first embodiment, detailed description thereof is omitted. Also in the second embodiment, the GND terminal 7b of the control unit 7 is floating-connected.

制御部7に動作電圧を供給するために、LEDドライバ装置1Aは、図4に示すように、コンデンサ31と、整流素子32と、起動部33とをさらに備えている。   In order to supply the operating voltage to the control unit 7, the LED driver device 1A further includes a capacitor 31, a rectifying element 32, and an activation unit 33, as shown in FIG.

コンデンサ31は、スイッチング素子2のソース端子に一端が接続され、VCC端子7aに他端が接続されている。   The capacitor 31 has one end connected to the source terminal of the switching element 2 and the other end connected to the VCC terminal 7a.

整流素子32は、例えばダイオードであり、アノードがコンデンサ4の他端(接続点N2)に接続され、カソードが起動部33およびコンデンサ31の他端に接続されている。整流素子32はスイッチング素子であってもよい。したがって、より一般的に言えば、整流素子32は、コンデンサ4の他端からコンデンサ31の他端に向かう方向が順方向となるように、一端がコンデンサ4の他端に接続され他端がコンデンサ31の他端に接続された素子である。この整流素子32は、後述するように、コンデンサ31を充電するために設けられている。   The rectifying element 32 is, for example, a diode, and has an anode connected to the other end (connection point N <b> 2) of the capacitor 4 and a cathode connected to the starting unit 33 and the other end of the capacitor 31. The rectifying element 32 may be a switching element. Therefore, more generally speaking, the rectifying element 32 has one end connected to the other end of the capacitor 4 and the other end connected to the capacitor so that the direction from the other end of the capacitor 4 to the other end of the capacitor 31 is the forward direction. 31 is an element connected to the other end. As will be described later, the rectifying element 32 is provided for charging the capacitor 31.

起動部33は、入力端子11に一端が接続され、VCC端子7aに他端が接続されている。この起動部33は、VCC端子7aの電圧(即ち、接続点N1の電圧)が所定の閾値(例えばバッテリBの電圧)に達するまでの間、入力端子11とVCC端子7aを接続することで、VCC端子7aに入力電圧Vinを供給するように構成されている。さらに、起動部33は、接続点N1の電圧が所定の閾値に達すると、入力端子11とVCC端子7a間を絶縁するように構成されている。   The starter 33 has one end connected to the input terminal 11 and the other end connected to the VCC terminal 7a. The starter 33 connects the input terminal 11 and the VCC terminal 7a until the voltage at the VCC terminal 7a (that is, the voltage at the connection point N1) reaches a predetermined threshold (for example, the voltage at the battery B). The input voltage Vin is supplied to the VCC terminal 7a. Furthermore, the starting unit 33 is configured to insulate between the input terminal 11 and the VCC terminal 7a when the voltage at the connection point N1 reaches a predetermined threshold value.

ここで、起動部33の一例について説明する。起動部33は、図5に示すように、スイッチング素子34と、スイッチング素子35と、比較器36と、抵抗37,38,39とを有する。   Here, an example of the activation unit 33 will be described. As shown in FIG. 5, the starting unit 33 includes a switching element 34, a switching element 35, a comparator 36, and resistors 37, 38, and 39.

スイッチング素子34は、例えばN型MOSFETであり、ドレイン端子が抵抗38を介して入力端子11に接続され、ソース端子が接続点N1(VCC端子7a)に接続されている。また、スイッチング素子34のゲート端子は抵抗37を介して入力端子11に接続されている。なお、抵抗38は、VCC端子7aに供給される電圧レベルを調整するためのものであり、必須の構成ではない。   The switching element 34 is, for example, an N-type MOSFET, the drain terminal is connected to the input terminal 11 via the resistor 38, and the source terminal is connected to the connection point N1 (VCC terminal 7a). The gate terminal of the switching element 34 is connected to the input terminal 11 via a resistor 37. The resistor 38 is for adjusting the voltage level supplied to the VCC terminal 7a, and is not an essential component.

スイッチング素子35は、例えばN型MOSFETであり、ドレイン端子が抵抗37を介して入力端子11に接続されるとともにスイッチング素子34のゲート端子にも接続されている。スイッチング素子35のソース端子は接地されている。例えば当該ソース端子は接地端子12に接続される。また、スイッチング素子35のゲート端子は比較器36の出力端子に接続されている。   The switching element 35 is, for example, an N-type MOSFET, and the drain terminal is connected to the input terminal 11 via the resistor 37 and is also connected to the gate terminal of the switching element 34. The source terminal of the switching element 35 is grounded. For example, the source terminal is connected to the ground terminal 12. The gate terminal of the switching element 35 is connected to the output terminal of the comparator 36.

比較器36は、接続点N1(VCC端子7a)に接続された第1の入力端子(+)と、参照電圧Vrefに接続された第2の入力端子(−)と、スイッチング素子35のゲート端子に接続された出力端子とを有する。ここで、第2の入力端子に入力される参照電圧は、例えばバッテリBの電圧である。この場合、比較器36の第2の入力端子は入力端子11に接続されてもよい。   The comparator 36 includes a first input terminal (+) connected to the connection point N1 (VCC terminal 7a), a second input terminal (−) connected to the reference voltage Vref, and a gate terminal of the switching element 35. And an output terminal connected to the. Here, the reference voltage input to the second input terminal is, for example, the voltage of the battery B. In this case, the second input terminal of the comparator 36 may be connected to the input terminal 11.

比較器36は、VCC端子7aの電圧と参照電圧Vrefを入力し、VCC端子7aの電圧が参照電圧以上となった場合にスイッチング素子35のゲート端子にオン信号を出力する。スイッチング素子35は比較器36からオン信号を受けるとオン状態になる。   The comparator 36 receives the voltage at the VCC terminal 7a and the reference voltage Vref, and outputs an ON signal to the gate terminal of the switching element 35 when the voltage at the VCC terminal 7a becomes equal to or higher than the reference voltage. When the switching element 35 receives an ON signal from the comparator 36, the switching element 35 is turned ON.

抵抗39は、スイッチング素子35のゲート端子に一端が接続され、他端が接地されている。この抵抗39を設けることで、LEDドライバ装置1Aの起動時にスイッチング素子35がオフ状態であるようにすることができる。   The resistor 39 has one end connected to the gate terminal of the switching element 35 and the other end grounded. By providing the resistor 39, the switching element 35 can be turned off when the LED driver device 1A is activated.

次に、上記構成のLEDドライバ装置1Aの動作について説明する。なお、制御部7が動作する前の状態では、スイッチング素子2はオフ状態であり、インダクタ3は単なる導線とみなせる。   Next, the operation of the LED driver device 1A having the above configuration will be described. In a state before the control unit 7 operates, the switching element 2 is in an off state, and the inductor 3 can be regarded as a simple conducting wire.

まず、バッテリBがLEDドライバ装置1Aに接続されると、スイッチング素子34のゲート端子に電圧が印加されてスイッチング素子34がオン状態となり、入力端子11と接続点N1が接続される。コンデンサ31が入力電圧Vinにより充電され、それに伴って接続点N1の電圧は上昇する。   First, when the battery B is connected to the LED driver device 1A, a voltage is applied to the gate terminal of the switching element 34, the switching element 34 is turned on, and the input terminal 11 and the connection point N1 are connected. The capacitor 31 is charged by the input voltage Vin, and the voltage at the connection point N1 increases accordingly.

その後、接続点N1の電圧が制御部7の動作電圧範囲の下限値以上になると、制御部7は動作を開始する。制御部7によりスイッチング素子2がオン/オフ制御されるに伴い、接続点N2の電圧は上昇し、コンデンサ31は整流素子32を介して接続点N2の電圧により充電される。その結果、図6(a),(b)に示すように、接続点N1の電圧VN1は出力電圧Voまで上昇する。 Thereafter, when the voltage at the connection point N1 becomes equal to or higher than the lower limit value of the operating voltage range of the control unit 7, the control unit 7 starts operation. As the switching element 2 is turned on / off by the control unit 7, the voltage at the connection point N2 increases, and the capacitor 31 is charged by the voltage at the connection point N2 via the rectifying element 32. As a result, as shown in FIGS. 6A and 6B, the voltage V N1 at the connection point N1 rises to the output voltage Vo.

電圧VN1の上昇過程において、電圧VN1が参照電圧Vref以上となったとき、比較器36はオン信号を出力し、スイッチング素子35はオン状態となる。スイッチング素子35がオン状態になると、スイッチング素子34のゲート端子の電圧が低下し、スイッチング素子34はオフ状態となる。これにより、接続点N1は入力端子11から電気的に切り離される。接続点N1が入力端子11から電気的に切り離された後は、出力電圧Voにほぼ等しい電圧がVCC端子7aに供給されるため、制御部7は動作を継続することが可能である。電圧VN1が参照電圧Vrefを下回った場合には、接続点N1は再度入力端子11に接続されるため、制御部7は動作を継続することが可能である。 At elevated course of voltage V N1, when the voltage V N1 becomes the reference voltage Vref or higher, the comparator 36 outputs an ON signal, the switching element 35 is turned on. When the switching element 35 is turned on, the voltage at the gate terminal of the switching element 34 is lowered, and the switching element 34 is turned off. As a result, the connection point N1 is electrically disconnected from the input terminal 11. After the connection point N1 is electrically disconnected from the input terminal 11, a voltage substantially equal to the output voltage Vo is supplied to the VCC terminal 7a, so that the control unit 7 can continue the operation. When the voltage V N1 falls below the reference voltage Vref, the connection point N1 is connected to the input terminal 11 again, so that the control unit 7 can continue the operation.

なお、比較器36としてヒステリシス特性を有する比較器を用いることにより、電圧VN1が制御部7の動作電圧範囲の下限値を下回らない限り、スイッチング素子35にオフ信号を出力せず、接続点N1と入力端子11の絶縁状態を維持するようにしてもよい。 Note that by using a comparator having hysteresis characteristics as the comparator 36, unless the voltage V N1 falls below the lower limit value of the operating voltage range of the control unit 7, no off signal is output to the switching element 35, and the connection point N1 And the insulation state of the input terminal 11 may be maintained.

制御部7によるスイッチング制御が始まると、GND端子7bの電圧VGNDは第1の実施形態のときと同様、図6(c)に示すように、スイッチング素子2のオン/オフに合わせてVinと−Voの間を振動する。図6(d)は、接続点N2の電圧VN2の時間波形を示している。この図からわかるように、接続点N2の電圧VN2は、スイッチング素子2のオン/オフに合わせてVin+Voと−Vの間を振動する。ここで、Vは整流素子6の順方向降下電圧である。 When switching control by the control unit 7 is started, the voltage V GND of the GND terminal 7b is set to Vin in accordance with ON / OFF of the switching element 2 as shown in FIG. 6C, as in the first embodiment. -Vibrates between Vo. FIG. 6D shows a time waveform of the voltage V N2 at the connection point N2. As can be seen from this figure, the voltage V N2 at the connection point N2 oscillates between Vin + Vo and -V F in accordance with the ON / OFF switching element 2. Here, V F is the forward voltage drop of the rectifying element 6.

上記のように、第2の実施形態に係るLEDドライバ装置1Aでは、制御部7のGND端子7bは、スイッチング素子2のソース端子に接続されている。このため、第1の実施形態において述べたように、ハイサイドドライブ方式を採らずにN型MOSFETを用いて構成することが可能であり、安価なLEDドライバ装置を提供することができる。   As described above, in the LED driver device 1 </ b> A according to the second embodiment, the GND terminal 7 b of the control unit 7 is connected to the source terminal of the switching element 2. For this reason, as described in the first embodiment, an N-type MOSFET can be used without adopting the high-side drive method, and an inexpensive LED driver device can be provided.

(出力電圧の検出)
LEDドライバ装置の制御においては、過電圧保護等のために出力電圧Voをモニタする必要がある。しかしながら、上述の第1および第2の実施形態においては、GND端子7bの電位がフローティングとなるため、制御部7により出力電圧を検出することは容易でない。一方、ZETA型コンバータにおいては定常動作時、コンデンサ4の電圧が出力電圧Voにほぼ等しくなるという特性を有する。
(Output voltage detection)
In the control of the LED driver device, it is necessary to monitor the output voltage Vo for overvoltage protection or the like. However, in the first and second embodiments described above, since the potential of the GND terminal 7b is floating, it is not easy to detect the output voltage by the control unit 7. On the other hand, the ZETA converter has a characteristic that the voltage of the capacitor 4 becomes substantially equal to the output voltage Vo during steady operation.

そこで、図7に示すように、LEDドライバ装置1,1Aは、コンデンサ4の電圧を検出する電圧検出部40をさらに備えるようにしてもよい。この電圧検出部40は、例えば直列接続された抵抗により構成される。この場合、電圧検出部40は、図7に示すように、直列接続された抵抗41および抵抗42を有する。直列接続された抵抗41,42の一端はコンデンサ4の一端に接続され、他端はコンデンサ4の他端に接続される。電圧検出部40は、コンデンサ4の電圧を示す値として、抵抗41および抵抗42の接続点N3の電圧を制御部7の電圧検出端子7dに出力する。   Therefore, as shown in FIG. 7, the LED driver devices 1, 1 </ b> A may further include a voltage detection unit 40 that detects the voltage of the capacitor 4. The voltage detection unit 40 is configured by a resistor connected in series, for example. In this case, the voltage detection unit 40 includes a resistor 41 and a resistor 42 connected in series as shown in FIG. One end of the resistors 41 and 42 connected in series is connected to one end of the capacitor 4, and the other end is connected to the other end of the capacitor 4. The voltage detection unit 40 outputs the voltage at the connection point N3 of the resistor 41 and the resistor 42 to the voltage detection terminal 7d of the control unit 7 as a value indicating the voltage of the capacitor 4.

制御部7は、電圧検出端子7dを介して電圧検出部40から受信した電圧に基づいてコンデンサ4の電圧を把握する。そして、制御部7は、コンデンサ4の電圧を、定常動作時における出力端子13の電圧Voとしてスイッチング素子2の制御を行う。これにより、ZETA型コンバータの特性を利用して、定常動作時における出力電圧Voを簡易に検出することができる。   The control unit 7 grasps the voltage of the capacitor 4 based on the voltage received from the voltage detection unit 40 via the voltage detection terminal 7d. Then, the control unit 7 controls the switching element 2 using the voltage of the capacitor 4 as the voltage Vo of the output terminal 13 during steady operation. Thereby, the output voltage Vo at the time of steady operation can be easily detected using the characteristics of the ZETA type converter.

上記の記載に基づいて、当業者であれば、本発明の追加の効果や種々の変形を想到できるかもしれないが、本発明の態様は、上述した個々の実施形態に限定されるものではない。異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。特許請求の範囲に規定された内容及びその均等物から導き出される本発明の概念的な思想と趣旨を逸脱しない範囲で種々の追加、変更及び部分的削除が可能である。   Based on the above description, those skilled in the art may be able to conceive additional effects and various modifications of the present invention, but the aspects of the present invention are not limited to the individual embodiments described above. . You may combine suitably the component covering different embodiment. Various additions, modifications, and partial deletions can be made without departing from the concept and spirit of the present invention derived from the contents defined in the claims and equivalents thereof.

1,1A LEDドライバ装置
2 スイッチング素子
3 インダクタ
4 コンデンサ
5 インダクタ
6 整流素子
7 制御部
7a VCC端子
7b GND端子
7c 制御端子
7d 電圧検出端子
11 入力端子
12 接地端子
13 出力端子
21 コンデンサ
22 整流素子
23 降圧部
24 バイポーラトランジスタ
25 ツェナーダイオード
26 抵抗
31 コンデンサ
32 整流素子
33 起動部
34,35 スイッチング素子
36 比較器
37,38,39 抵抗
40 電圧検出部
41,42 抵抗
B バッテリ
L LEDランプ
La アノード端子
Lc カソード端子
N1,N2,N3 接続点
Vref 参照電圧
1, 1A LED driver device 2 Switching element 3 Inductor 4 Capacitor 5 Inductor 6 Rectifier element 7 Controller 7a VCC terminal 7b GND terminal 7c Control terminal 7d Voltage detection terminal 11 Input terminal 12 Ground terminal 13 Output terminal 21 Capacitor 22 Rectifier element 23 Step-down Unit 24 Bipolar transistor 25 Zener diode 26 Resistor 31 Capacitor 32 Rectifier 33 Starter 34, 35 Switching element 36 Comparator 37, 38, 39 Resistor 40 Voltage detector 41, 42 Resistor B Battery L LED lamp La Anode terminal Lc Cathode terminal N1, N2, N3 Connection point Vref Reference voltage

Claims (7)

バッテリの正極に接続される入力端子と、
接地される接地端子と、
LEDランプの一端に接続される出力端子と、
N型の電界効果トランジスタからなり、前記入力端子に一端が接続されたスイッチング素子と、
前記スイッチング素子の他端に一端が接続され、前記接地端子に他端が接続された第1のインダクタと、
前記第1のインダクタの一端に一端が接続された第1のコンデンサと、
前記第1のコンデンサの他端に一端が接続され、前記出力端子に他端が接続された第2のインダクタと、
前記接地端子から前記第1のコンデンサの他端に向かう方向が順方向となるように、一端が前記接地端子に接続され他端が前記第1のコンデンサの他端に接続された第1の整流素子と、
基準電位を入力するGND端子が前記スイッチング素子の前記他端に接続され、前記出力端子を流れる電流に基づいて前記スイッチング素子をオン/オフ制御する制御部と、
を備えることを特徴とするLEDドライバ装置。
An input terminal connected to the positive electrode of the battery;
A ground terminal to be grounded;
An output terminal connected to one end of the LED lamp;
A switching element comprising an N-type field effect transistor and having one end connected to the input terminal;
A first inductor having one end connected to the other end of the switching element and the other end connected to the ground terminal;
A first capacitor having one end connected to one end of the first inductor;
A second inductor having one end connected to the other end of the first capacitor and the other end connected to the output terminal;
A first rectification in which one end is connected to the ground terminal and the other end is connected to the other end of the first capacitor so that a direction from the ground terminal toward the other end of the first capacitor is a forward direction. Elements,
A control unit that connects a GND terminal for inputting a reference potential to the other end of the switching element and controls the switching element on / off based on a current flowing through the output terminal;
An LED driver device comprising:
前記スイッチング素子の他端に一端が接続された第2のコンデンサと、
前記入力端子から前記第2のコンデンサの他端に向かう方向が順方向となるように、一端が前記入力端子に接続され他端が前記第2のコンデンサの他端に接続された第2の整流素子と、
前記制御部の動作電圧を入力するVCC端子に一端が接続され前記第2のコンデンサの他端に他端が接続され、前記第2のコンデンサの他端の電圧を前記制御部の動作電圧範囲内の電圧に降圧する降圧部と、
をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載のLEDドライバ装置。
A second capacitor having one end connected to the other end of the switching element;
A second rectifier in which one end is connected to the input terminal and the other end is connected to the other end of the second capacitor so that a direction from the input terminal toward the other end of the second capacitor is a forward direction. Elements,
One end is connected to the VCC terminal for inputting the operating voltage of the control unit, the other end is connected to the other end of the second capacitor, and the voltage at the other end of the second capacitor is within the operating voltage range of the control unit. A step-down unit that steps down to a voltage of
The LED driver device according to claim 1, further comprising:
前記スイッチング素子の他端に一端が接続され、前記VCC端子に他端が接続された第2のコンデンサと、
前記第1のコンデンサの他端から前記第2のコンデンサの他端に向かう方向が順方向となるように、一端が前記第1のコンデンサの他端に接続され他端が前記第2のコンデンサの他端に接続された第2の整流素子と、
前記入力端子に一端が接続され前記VCC端子に他端が接続され、前記VCC端子の電圧が所定の閾値に達するまでの間、前記入力端子と前記VCC端子を接続する起動部と、をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載のLEDドライバ装置。
A second capacitor having one end connected to the other end of the switching element and the other end connected to the VCC terminal;
One end is connected to the other end of the first capacitor and the other end is connected to the second capacitor so that the direction from the other end of the first capacitor to the other end of the second capacitor is the forward direction. A second rectifying element connected to the other end;
And a start unit for connecting the input terminal and the VCC terminal until one end is connected to the input terminal and the other end is connected to the VCC terminal, and the voltage of the VCC terminal reaches a predetermined threshold. The LED driver device according to claim 1.
前記起動部は、
一端が前記入力端子に接続され、他端が前記VCC端子に接続された第1のスイッチング素子と、
一端が抵抗を介して前記入力端子に接続されるとともに前記第1のスイッチング素子のゲート端子に接続され、他端が接地された第2のスイッチング素子と、
前記VCC端子の電圧と前記バッテリの電圧を入力し、前記VCC端子の電圧が前記バッテリの電圧以上となった場合に前記第2のスイッチング素子のゲート端子にオン信号を出力する比較器と、
を有することを特徴とする請求項3に記載のLEDドライバ装置。
The activation unit is
A first switching element having one end connected to the input terminal and the other end connected to the VCC terminal;
A second switching element having one end connected to the input terminal via a resistor and connected to the gate terminal of the first switching element, and the other end grounded;
A comparator that inputs the voltage of the VCC terminal and the voltage of the battery, and outputs an ON signal to the gate terminal of the second switching element when the voltage of the VCC terminal becomes equal to or higher than the voltage of the battery;
The LED driver device according to claim 3, comprising:
前記第1のコンデンサの電圧を検出する電圧検出部をさらに備え、
前記制御部は、前記第1のコンデンサの電圧を、定常動作時における前記出力端子の電圧として前記スイッチング素子の制御を行うことを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載のLEDドライバ装置。
A voltage detector for detecting the voltage of the first capacitor;
5. The LED driver device according to claim 1, wherein the control unit controls the switching element by using the voltage of the first capacitor as the voltage of the output terminal during steady operation. 6. .
前記電圧検出部は、直列接続された第1の抵抗および第2の抵抗を有し、前記直列接続された第1および第2の抵抗の一端は前記第1のコンデンサの一端に接続され、前記直列接続された第1および第2の抵抗の他端は前記第1のコンデンサの他端に接続され、前記第1の抵抗および前記第2の抵抗の接続点の電圧を出力することを特徴とする請求項5に記載のLEDドライバ装置。   The voltage detection unit includes a first resistor and a second resistor connected in series, and one end of the first and second resistors connected in series is connected to one end of the first capacitor, The other end of the first and second resistors connected in series is connected to the other end of the first capacitor, and outputs a voltage at a connection point of the first resistor and the second resistor. The LED driver device according to claim 5. 前記第2のインダクタの他端と接地との間には、コンデンサが設けられていないことを特徴とする請求項1〜6のいずれかに記載のLEDドライバ装置。   The LED driver device according to claim 1, wherein no capacitor is provided between the other end of the second inductor and the ground.
JP2014239177A 2014-11-26 2014-11-26 LED driver device Active JP6270698B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014239177A JP6270698B2 (en) 2014-11-26 2014-11-26 LED driver device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014239177A JP6270698B2 (en) 2014-11-26 2014-11-26 LED driver device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2016100588A true JP2016100588A (en) 2016-05-30
JP6270698B2 JP6270698B2 (en) 2018-01-31

Family

ID=56077537

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014239177A Active JP6270698B2 (en) 2014-11-26 2014-11-26 LED driver device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6270698B2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020149084A1 (en) * 2019-01-16 2020-07-23 パナソニックIpマネジメント株式会社 Dc-dc converter

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004208389A (en) * 2002-12-25 2004-07-22 Hitachi Maxell Ltd Dc-dc converter improved in power factor and electronic apparatus using the same
JP2008092730A (en) * 2006-10-04 2008-04-17 Denso Corp Load driving circuit
US20110012551A1 (en) * 2009-07-15 2011-01-20 Richtek Technology Corp. Single stage low boost/buck ratio stand-alone solar energy power generating circuit and system thereof
JP2013026963A (en) * 2011-07-25 2013-02-04 Denso Corp Transistor drive circuit
JP2013110840A (en) * 2011-11-21 2013-06-06 Panasonic Corp Power-supply device, lighting device, lighting fixture, and vehicle
JP2014520366A (en) * 2011-06-17 2014-08-21 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ Single switch driver device with LC filter for driving load, especially LED unit
JP2014180099A (en) * 2013-03-14 2014-09-25 Koito Mfg Co Ltd Light source control device

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004208389A (en) * 2002-12-25 2004-07-22 Hitachi Maxell Ltd Dc-dc converter improved in power factor and electronic apparatus using the same
JP2008092730A (en) * 2006-10-04 2008-04-17 Denso Corp Load driving circuit
US20110012551A1 (en) * 2009-07-15 2011-01-20 Richtek Technology Corp. Single stage low boost/buck ratio stand-alone solar energy power generating circuit and system thereof
JP2014520366A (en) * 2011-06-17 2014-08-21 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ Single switch driver device with LC filter for driving load, especially LED unit
JP2013026963A (en) * 2011-07-25 2013-02-04 Denso Corp Transistor drive circuit
JP2013110840A (en) * 2011-11-21 2013-06-06 Panasonic Corp Power-supply device, lighting device, lighting fixture, and vehicle
JP2014180099A (en) * 2013-03-14 2014-09-25 Koito Mfg Co Ltd Light source control device

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020149084A1 (en) * 2019-01-16 2020-07-23 パナソニックIpマネジメント株式会社 Dc-dc converter
JPWO2020149084A1 (en) * 2019-01-16 2021-11-25 パナソニックIpマネジメント株式会社 DCDC converter
EP3913782A4 (en) * 2019-01-16 2022-03-16 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Dc-dc converter
US11658558B2 (en) 2019-01-16 2023-05-23 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Zeta converter generating control power from an internal node
JP7340779B2 (en) 2019-01-16 2023-09-08 パナソニックIpマネジメント株式会社 DCDC converter

Also Published As

Publication number Publication date
JP6270698B2 (en) 2018-01-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI501533B (en) An off-line voltage regulator, off-line regulator integrated circuit and voltage convert method thereof
US9131582B2 (en) High efficiency LED driving circuit and driving method
US9293983B2 (en) Switching power-supply apparatus
JP6256839B2 (en) Light emitting diode drive device and semiconductor device
US20160336856A1 (en) Voltage stabilizing circuit
US8797700B2 (en) Apparatus for detecting temperature of switching elements
JP2011061913A (en) Switching power supply device and semiconductor device therefor
JP5974548B2 (en) Semiconductor device
JP6982236B2 (en) Synchronous rectifier circuit and switching power supply
CN102638918A (en) Light emitting diode driving device
JP2011027625A (en) Device for detection of temperature in switching element
JP6698303B2 (en) Semiconductor device
JP5349698B2 (en) Auxiliary power supply for vehicle
JP5958407B2 (en) LED drive device
JP6270698B2 (en) LED driver device
JP2018060731A (en) Led lighting device and led illumination device
JP2017229140A (en) Power supply controller, semiconductor integrated circuit, and resonance type converter
JP5998957B2 (en) Charger
US20140126088A1 (en) Protection circuit, switch control circuit, and power supply device comprising the same
JP2015111969A5 (en)
JP6365162B2 (en) Power supply device and lighting device
KR20130113363A (en) Led emitting device and the driving method thereof
JP6486796B2 (en) Control circuit and power supply device
JP6277699B2 (en) Power supply
JP2015072738A (en) Lighting device and luminaire using the same

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20170214

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20171121

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20171128

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20171226

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6270698

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150