JP2016167347A - 放電灯駆動装置、光源装置、プロジェクターおよび放電灯駆動方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明の放電灯駆動装置の一つの態様は、制御部は、電極間電圧が第1閾値電圧以下である場合に実行される第1制御、および電極間電圧が第1閾値電圧よりも大きい場合に実行される第2制御を実行する第1放電灯駆動と、電極間電圧が第1閾値電圧よりも大きい第2閾値電圧以下の場合に実行される第3制御、および電極間電圧が第2閾値電圧よりも大きい場合に実行される第4制御を実行する第2放電灯駆動と、を実行可能であり、第2制御の直流電流の割合は、第1制御の直流電流の割合よりも大きく、第4制御の直流電流の割合は、第3制御の直流電流の割合よりも大きく、かつ、第2制御の直流電流の割合よりも大きく、制御部は、電極間電圧が第1移行電圧よりも大きく、かつ、第2制御の連続実行時間が第1移行時間以上である場合、第1放電灯駆動から第2放電灯駆動に移行する。
【選択図】図8
Description
これに対して、本発明の放電灯駆動装置の一つの態様によれば、第2制御に切り替えた後、突起が成長して電極間電圧が第1閾値電圧以下となった場合には、放電灯駆動部の制御方法は、再び第1制御に切り替えられる。これにより、電極本体の損耗を抑制できる。また、電極間電圧を、第1閾値電圧を中心とした一定範囲内に維持できる。
この構成によれば、放電灯の駆動を第1放電灯駆動から第2放電灯駆動に適切に移行することができる。
この構成によれば、放電灯が過度に劣化する前に、放電灯の駆動を第1放電灯駆動から第2放電灯駆動に移行することができる。
この構成によれば、第3制御の熱負荷と第4制御の熱負荷との差を、第1制御の熱負荷と第2制御の熱負荷との差よりも大きくできる。そのため、第2放電灯駆動の第4制御において、より電極の突起を成長させやすい。
この構成によれば、第1制御と第2制御とをある程度の時間ずつ交互に実行できるため、安定した電極形状を維持しやすい。
この構成によれば、第1閾値電圧の大きさに基づいて、第1制御における駆動電流波形を適切に設定できるため、放電灯の寿命をより向上できる。
この構成によれば、第1閾値電圧が所定値以下か否かを判定することによって、第1閾値電圧に対して第1制御を適切に設定できる。
この構成によれば、放電灯の寿命をより向上できる。
なお、本発明の範囲は、以下の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の技術的思想の範囲内で任意に変更可能である。また、以下の図面においては、各構成をわかりやすくするために、実際の構造と各構造における縮尺や数等を異ならせる場合がある。
図3は、本実施形態のプロジェクター500の回路構成の一例を示す図である。プロジェクター500は、図1に示した光学系の他、画像信号変換部510と、直流電源装置80と、液晶パネル560R,560G,560Bと、画像処理装置570と、CPU(Central Processing Unit)580と、を備えている。
図4は、放電灯点灯装置10の回路構成の一例を示す図である。
放電灯点灯装置10は、図4に示すように、電力制御回路20と、極性反転回路30と、制御部40と、動作検出部60と、イグナイター回路70と、を備えている。
システムコントローラー41は、記憶部44に格納された情報に基づき、電力制御回路20および極性反転回路30を制御してもよい。記憶部44には、例えば、駆動電流Iが同一極性で継続する保持時間、駆動電流Iの電流値、基本周波数、波形、変調パターン等の駆動パラメーターに関する情報が格納されていてもよい。基本周波数とは、定常点灯モードにおいて、放電灯90に供給される駆動電流Iの周波数である。
まず、本実施形態の放電灯90の駆動の移行について説明する。
図7は、本実施形態の制御部40による放電灯駆動の移行手順の一例について示すフローチャートである。
第3放電灯駆動(ステップS13)においては、第5制御と第6制御とが交互に行われる(ステップS13a)。そして、所定条件を満たした場合に、制御部40は、放電灯90の駆動を第3放電灯駆動から第4放電灯駆動へと移行する(ステップS13b)。
第4放電灯駆動(ステップS14)においては、第7制御と第8制御とが交互に行われる(ステップS14a)。
図8は、第1放電灯駆動における制御部40の制御手順の一例を示すフローチャートである。
まず、制御部40は、ランプ電圧Vlaが第1移行電圧Vla12よりも大きいか否かを判断する(ステップS29)。第1移行電圧Vla12は、第1閾値電圧Vla11以上に設定される。本実施形態において第1移行電圧Vla12は、例えば、第1閾値電圧Vla11よりも大きく、後述する第2閾値電圧Vla21よりも小さい。
第7制御における直流電流の割合は、例えば、第5制御における直流電流の割合と略同等である。第8制御における直流電流の割合は、第7制御における直流電流の割合よりも大きく、かつ、第6制御における直流電流の割合よりも大きい。第4閾値電圧Vla41は、第3閾値電圧Vla31よりも大きい。
図9(A)〜図9(C)および図10(A)〜図10(C)は、第1制御から第8制御における駆動電流波形の部分の一例を示す図である。図9(A)〜図9(C)および図10(A)〜図10(C)においては、縦軸は駆動電流Iを示しており、横軸は時間Tを示している。駆動電流Iは、第1極性状態である場合を正とし、第2極性状態となる場合を負として示している。
図10(C)に示す単位波形DWc2は、極性が反転している点を除いて、単位波形DWc1と同様である。
本実施形態の第2放電灯駆動の第3制御においては、単位波形が組み合わされたサイクルC3が繰り返される。本実施形態の第2放電灯駆動の第4制御においては、単位波形が組み合わされたサイクルC4が繰り返される。
本実施形態の第4放電灯駆動の第7制御においては、単位波形が組み合わされたサイクルC7が繰り返される。本実施形態の第4放電灯駆動の第8制御においては、単位波形が組み合わされたサイクルC8が繰り返される。
第2放電灯駆動における第3制御のサイクルC3および第4制御のサイクルC4の一例を表2に示す。
第3放電灯駆動における第5制御のサイクルC5および第6制御のサイクルC6の一例を表3に示す。
第4放電灯駆動における第7制御のサイクルC7および第8制御のサイクルC8の一例を表4に示す。
サイクルC2は、単位波形DWa1が連続して4回、単位波形DWb1が連続して12回、単位波形DWc1が1回、単位波形DWa2が連続して4回、単位波形DWb2が連続して12回、単位波形DWc2が1回、この順で設けられる。
表2から表4においても、同様にしてサイクルC3からサイクルC8を示している。
なお、本明細書において、各制御における直流電流の割合、とは、各制御が実行される実行時間に対する放電灯90に直流電流が供給された時間の割合である。表1から表4の例においては、各制御における直流電流の割合、とは、例えば、一つのサイクルに含まれる各単位波形の総回数に対する、単位波形DWa1,DWa2の総回数の割合とほぼ同じである。
表2から表4の例では、例えば、第3制御のサイクルC3と、第5制御のサイクルC5と、第7制御のサイクルC7と、は同じである。
図11は、放電灯90を点灯させた際における放電灯駆動の選択方法の一例について示すフローチャートである。
第1放電灯駆動から第4放電灯駆動における各閾値電圧および各移行電圧の一例を表5に示す。
以下、同様にして、第3放電灯駆動、第4放電灯駆動が実行される。
以上により、本実施形態によれば、放電灯90の寿命をより向上できる。
以上のようにして、本実施形態によれば、第1電極92をより安定して維持できる。この効果は、第1周波数が500Hz以上、第2周波数が280Hz以下と設定される場合に、より大きく得られる。
なお、上述したように、表1に示す例は、第1閾値電圧Vla11が所定値以下である場合である。
Claims (11)
- 放電灯に駆動電流を供給する放電灯駆動部と、
前記放電灯駆動部を制御する制御部と、
前記放電灯の電極間電圧を検出する電圧検出部と、
を備え、
前記制御部は、
前記放電灯に直流電流と交流電流とを含む前記駆動電流を供給する第1制御および第2制御を実行する第1放電灯駆動と、
前記放電灯に直流電流と交流電流とを含む前記駆動電流を供給する第3制御および第4制御を実行する第2放電灯駆動と、
を実行可能であり、
前記制御部は、
前記第1放電灯駆動において、所定の設定タイミングにおいて前記電極間電圧が第1閾値電圧以下である場合、前記第1制御を実行し、前記所定の設定タイミングにおいて前記電極間電圧が前記第1閾値電圧よりも大きい場合、前記第2制御を実行し、
前記第2放電灯駆動において、所定の設定タイミングにおいて前記電極間電圧が前記第1閾値電圧よりも大きい第2閾値電圧以下である場合、前記第3制御を実行し、前記所定の設定タイミングにおいて前記電極間電圧が前記第2閾値電圧よりも大きい場合、前記第4制御を実行し、
前記第2制御における前記直流電流の割合は、前記第1制御における前記直流電流の割合よりも大きく、
前記第4制御における前記直流電流の割合は、前記第3制御における前記直流電流の割合よりも大きく、かつ、前記第2制御における前記直流電流の割合よりも大きく、
前記制御部は、前記第1放電灯駆動の前記第2制御において、前記電極間電圧が前記第1閾値電圧以上の第1移行電圧よりも大きく、かつ、前記第2制御の連続実行時間が第1移行時間以上である場合、前記第1放電灯駆動から前記第2放電灯駆動に移行することを特徴とする放電灯駆動装置。 - 前記第1移行電圧は、前記第1閾値電圧よりも大きい、請求項1に記載の放電灯駆動装置。
- 前記第1移行電圧は、前記第2閾値電圧よりも小さい、請求項1または2に記載の放電灯駆動装置。
- 前記第3制御における前記直流電流の割合は、前記第1制御における前記直流電流の割合と略同等である、請求項1から3のいずれか一項に記載の放電灯駆動装置。
- 前記所定の設定タイミングは、所定時間ごとに設けられる、請求項1から4のいずれか一項に記載の放電灯駆動装置。
- 前記第1制御における前記交流電流および前記第3制御における前記交流電流は、それぞれ、第1周波数を有する第1交流電流と、前記第1周波数よりも低い第2周波数を有する第2交流電流と、を含み、
前記制御部は、
前記第1制御において、前記第1閾値電圧に基づいて、前記第1交流電流の割合と、前記第2交流電流の割合と、を調整し、
前記第3制御において、前記第2閾値電圧に基づいて、前記第1交流電流の割合と、前記第2交流電流の割合と、を調整する、請求項1から5のいずれか一項に記載の放電灯駆動装置。 - 前記制御部は、
前記第1制御において、前記第1閾値電圧が所定値以下である場合、前記第2交流電流の割合を前記第1交流電流の割合よりも大きくし、前記第1閾値電圧が所定値よりも大きい場合、前記第1交流電流の割合を前記第2交流電流の割合よりも大きくし、
前記第3制御において、前記第2閾値電圧が所定値以下である場合、前記第2交流電流の割合を前記第1交流電流の割合よりも大きくし、前記第2閾値電圧が所定値よりも大きい場合、前記第1交流電流の割合を前記第2交流電流の割合よりも大きくする、請求項6に記載の放電灯駆動装置。 - 前記制御部は、前記放電灯に直流電流と交流電流とを含む前記駆動電流を供給する第5制御および第6制御を実行する第3放電灯駆動を実行可能であり、
前記制御部は、
前記第3放電灯駆動において、所定の設定タイミングにおいて前記電極間電圧が前記第2閾値電圧よりも大きい第3閾値電圧以下である場合、前記第5制御を実行し、前記所定の設定タイミングにおいて前記電極間電圧が前記第3閾値電圧よりも大きい場合、前記第6制御を実行し、
前記第6制御における前記直流電流の割合は、前記第5制御における前記直流電流の割合よりも大きく、かつ、前記第4制御における前記直流電流の割合よりも大きく、
前記制御部は、前記第2放電灯駆動の前記第4制御において、前記電極間電圧が前記第3閾値電圧以上の第2移行電圧よりも大きく、かつ、前記第4制御の連続実行時間が第2移行時間以上である場合、前記第2放電灯駆動から前記第3放電灯駆動に移行する、請求項1から7のいずれか一項に記載の放電灯駆動装置。 - 光を射出する前記放電灯と、
請求項1から8のいずれか一項に記載の放電灯駆動装置と、
を備えることを特徴とする光源装置。 - 請求項9に記載の光源装置と、
前記光源装置から射出される光を映像信号に応じて変調する光変調素子と、
前記光変調素子により変調された光を投射する投射光学系と、
を備えることを特徴とするプロジェクター。 - 放電灯に駆動電流を供給して、前記放電灯を駆動する放電灯駆動方法であって、
前記放電灯に直流電流と交流電流とを含む前記駆動電流を供給する第1制御および第2制御を実行する第1放電灯駆動と、
前記放電灯に直流電流と交流電流とを含む前記駆動電流を供給する第3制御および第4制御を実行する第2放電灯駆動と、
を含み、
前記第1放電灯駆動においては、所定の設定タイミングにおいて前記電極間電圧が第1閾値電圧以下である場合、前記第1制御を実行し、前記所定の設定タイミングにおいて前記電極間電圧が前記第1閾値電圧よりも大きい場合、前記第2制御を実行し、
前記第2放電灯駆動においては、所定の設定タイミングにおいて前記電極間電圧が前記第1閾値電圧よりも大きい第2閾値電圧以下である場合、前記第3制御を実行し、前記所定の設定タイミングにおいて前記電極間電圧が前記第2閾値電圧よりも大きい場合、前記第4制御を実行し、
前記第2制御における前記直流電流の割合は、前記第1制御における前記直流電流の割合よりも大きく、
前記第4制御における前記直流電流の割合は、前記第3制御における前記直流電流の割合よりも大きく、かつ、前記第2制御における前記直流電流の割合よりも大きく、
前記第1放電灯駆動の前記第2制御において、前記電極間電圧が前記第1閾値電圧以上の第1移行電圧よりも大きく、かつ、前記第2制御の連続実行時間が第1移行時間以上である場合、前記第1放電灯駆動から前記第2放電灯駆動に移行することを特徴とする放電灯駆動方法。
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