JP2021002440A - Lighting control device, lighting control method, and vehicular lighting fixture - Google Patents

Lighting control device, lighting control method, and vehicular lighting fixture Download PDF

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Abstract

To provide good-response lighting control with simple constitution.SOLUTION: A lighting control device 1 for a light source unit 2 that includes at least a first light source module 21 which has a relatively small electric load and a second light source module 22 which has a relatively large electric load, executes, when a voltage supply circuit supplies voltages to each of the first light source module and second light source module, a first control of turning the voltage supply circuit ON to supply the voltage to the first light source module, a second control of disconnecting a current path of the first light source module and keeping the voltage supply circuit ON, and a third control of connecting a current path of the second light source module and keeping the voltage supply circuit ON.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、発光素子の点灯制御技術に関し、特に発光素子を用いて構成される車両用灯具の点灯制御技術に関する。 The present invention relates to a lighting control technique for a light emitting element, and more particularly to a lighting control technique for a vehicle lamp configured by using the light emitting element.

従来、LEDなどの発光素子をパルス調光する場合には、応答性を考慮し、例えば昇圧回路と降圧回路を組み合わせて点灯制御を行っていた(例えば、特開2018−102053号公報)。すなわち、昇圧回路だけを用いた場合、電圧を上昇させるのに比較的に長い時間を要することから急峻に発光素子を点灯させることが難しいため、予め昇圧回路によって一定電圧に昇圧しておき、そこから降圧回路によって所望の電圧を生成することで応答性を確保していた。 Conventionally, when pulse dimming a light emitting element such as an LED, lighting control is performed by combining, for example, a step-up circuit and a step-down circuit in consideration of responsiveness (for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2018-102053). That is, when only the booster circuit is used, it takes a relatively long time to raise the voltage, and it is difficult to turn on the light emitting element sharply. Therefore, the voltage is boosted to a constant voltage by the booster circuit in advance. The responsiveness was ensured by generating a desired voltage with a step-down circuit.

しかし、上記した従来の構成では、昇圧回路と降圧回路を組み合わせることから構成が複雑になり、低コスト化を図ることが難しかった。 However, in the above-mentioned conventional configuration, since the booster circuit and the step-down circuit are combined, the configuration becomes complicated, and it is difficult to reduce the cost.

特開2018−102053号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2018-102053

本発明に係る具体的態様は、簡素な構成で応答性のよい点灯制御を行うことが可能な点灯制御技術を提供することを目的の1つとする。 One of the specific aspects of the present invention is to provide a lighting control technique capable of performing lighting control with good responsiveness with a simple configuration.

[1]本発明に係る一態様の点灯制御装置は、(a)相対的に負荷の小さい第1光源モジュールと相対的に負荷の大きい第2光源モジュールを少なくとも含む光源ユニットの点灯制御を行うための装置であって、(b)前記第1光源モジュールと前記第2光源モジュールの各々に対し、昇圧により生成した電圧を供給する電圧供給回路と、(c)前記第1光源モジュールと前記電圧供給回路との電流経路に設けられた第1スイッチング素子と、(d)前記第2光源モジュールと前記電圧供給回路との電流経路に設けられた第2スイッチング素子と、(e)前記電圧供給回路のオンオフを制御するとともに、前記第1スイッチング素子及び前記第2スイッチング素子の各々のオンオフを制御する制御部と、を含み、(f)前記制御部は、前記第1スイッチング素子をオン状態にするとともに前記電圧供給回路をオン状態にして前記第1光源モジュールに電圧を供給させる第1制御と、前記第1スイッチング素子をオフ状態にするとともに前記電圧供給回路をオン状態で維持する第2制御と、前記第2スイッチング素子をオン状態にするとともに前記電圧供給回路をオン状態で維持する第3制御とを実行する、点灯制御装置である。
[2]本発明に係る一態様の点灯制御装置は、(a)相対的に負荷の小さい第1光源モジュールと相対的に負荷の大きい第2光源モジュールとを少なくとも含む光源モジュールの点灯制御装置であって、(b)前記第1光源モジュールと前記第2光源モジュールの各々に対して電圧供給回路により昇圧して生成した電圧を供給する際に、前記電圧供給回路をオン状態にして前記第1光源モジュールに電圧を供給させる第1制御と、前記第1光源モジュールの電流経路を遮断し、かつ前記電圧供給回路をオン状態で維持する第2制御と、前記第2光源モジュールの電流経路を導通させるとともに前記電圧供給回路をオン状態で維持する第3制御と、を実行する、点灯制御装置である。
[3]本発明に係る一態様の点灯制御方法は、(a)相対的に負荷の小さい第1光源モジュールと相対的に負荷の大きい第2光源モジュールとを少なくとも含む光源モジュールの点灯制御方法であって、(b)前記第1光源モジュールと前記第2光源モジュールの各々に対して電圧供給回路により昇圧して生成した電圧を供給する際に、前記電圧供給回路をオン状態にして前記第1光源モジュールに電圧を供給させる第1ステップと、前記第1光源モジュールの電流経路を遮断し、かつ前記電圧供給回路をオン状態で維持する第2ステップと、前記第2光源モジュールの電流経路を導通させるとともに前記電圧供給回路をオン状態で維持する第3ステップと、を実行する、点灯制御方法である。
[4]本発明に係る一態様の車両用灯具は、上記何れかに記載の点灯制御装置を備える、車両用灯具である。
[1] The lighting control device of one aspect according to the present invention (a) controls lighting of a light source unit including at least a first light source module having a relatively small load and a second light source module having a relatively large load. (B) A voltage supply circuit that supplies a voltage generated by boosting to each of the first light source module and the second light source module, and (c) the first light source module and the voltage supply. The first switching element provided in the current path with the circuit, (d) the second switching element provided in the current path between the second light source module and the voltage supply circuit, and (e) the voltage supply circuit. It includes a control unit that controls on / off and controls the on / off of each of the first switching element and the second switching element. (F) The control unit turns the first switching element into an on state. A first control in which the voltage supply circuit is turned on to supply a voltage to the first light source module, and a second control in which the first switching element is turned off and the voltage supply circuit is maintained in the on state. It is a lighting control device that executes a third control that turns on the second switching element and keeps the voltage supply circuit in the on state.
[2] The lighting control device of one aspect according to the present invention is (a) a lighting control device of a light source module including at least a first light source module having a relatively small load and a second light source module having a relatively large load. (B) When the voltage generated by boosting the voltage is supplied to each of the first light source module and the second light source module by the voltage supply circuit, the voltage supply circuit is turned on and the first light source module is turned on. The first control for supplying a voltage to the light source module, the second control for blocking the current path of the first light source module and maintaining the voltage supply circuit in the ON state, and the current path of the second light source module are conductive. It is a lighting control device that executes a third control that keeps the voltage supply circuit in the ON state at the same time.
[3] One aspect of the lighting control method according to the present invention is (a) a lighting control method for a light source module including at least a first light source module having a relatively small load and a second light source module having a relatively large load. (B) When the voltage generated by boosting the voltage is supplied to each of the first light source module and the second light source module by the voltage supply circuit, the voltage supply circuit is turned on and the first light source module is turned on. The first step of supplying a voltage to the light source module, the second step of cutting off the current path of the first light source module and maintaining the voltage supply circuit in the ON state, and conducting the current path of the second light source module are conducted. It is a lighting control method that executes the third step of keeping the voltage supply circuit in the ON state at the same time.
[4] The vehicle lighting fixture according to the present invention is a vehicle lighting fixture provided with the lighting control device according to any one of the above.

なお、本明細書において、ある回路要素と別の回路要素との「接続」とは、これら回路要素同士が直接的に接続する場合のほか、これら回路要素同士の間に他の回路要素等が介在して接続する場合も含まれるものとする。 In the present specification, "connection" between a certain circuit element and another circuit element means not only the case where these circuit elements are directly connected to each other, but also the case where another circuit element or the like is between these circuit elements. The case of intervening connection is also included.

上記構成によれば、簡素な構成で応答性のよい点灯制御を行うことが可能となる。 According to the above configuration, it is possible to perform lighting control with good responsiveness with a simple configuration.

図1は、一実施形態の車両用灯具の構成を示す図である。FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a vehicle lamp according to an embodiment. 図2(A)〜図2(E)は、点灯制御装置の動作を説明するための波形図である。2 (A) to 2 (E) are waveform diagrams for explaining the operation of the lighting control device. 図3(A)〜図3(E)は、比較例の点灯制御装置の動作を説明するための波形図である。3 (A) to 3 (E) are waveform diagrams for explaining the operation of the lighting control device of the comparative example. 図4(A)〜図4(E)は、点灯制御装置の動作を説明するための波形図である。4 (A) to 4 (E) are waveform diagrams for explaining the operation of the lighting control device. 図5(A)〜図5(E)は、比較例の点灯制御装置の動作を説明するための波形図である。5 (A) to 5 (E) are waveform diagrams for explaining the operation of the lighting control device of the comparative example. 図6(A)〜図6(E)は、変形例の点灯制御装置の動作を説明するための波形図である。6 (A) to 6 (E) are waveform diagrams for explaining the operation of the lighting control device of the modified example. 図7(A)〜図7(E)は、変形例の点灯制御装置の動作を説明するための波形図である。7 (A) to 7 (E) are waveform diagrams for explaining the operation of the lighting control device of the modified example. 図8は、変形例の車両用灯具の構成を示す図である。FIG. 8 is a diagram showing a configuration of a vehicle lighting fixture of a modified example. 図9は、図8に変形例に係る点灯制御装置の動作を説明するための波形図である。FIG. 9 is a waveform diagram for explaining the operation of the lighting control device according to the modified example in FIG.

図1は、一実施形態の車両用灯具の構成を示す図である。図示の車両用灯具は、点灯制御装置1と、この点灯制御装置1によって点灯制御される光源ユニット2を含んで構成されている。 FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a vehicle lamp according to an embodiment. The illustrated vehicle lamp is configured to include a lighting control device 1 and a light source unit 2 whose lighting is controlled by the lighting control device 1.

車両用灯具は、光源ユニット2の各光源モジュール21、22を時分割で点灯させるものである。光源モジュール21は、例えばロービームランプ(すれ違い灯)として用いられ、光源モジュール22は、例えばポジションランプ(車幅灯)として用いられる。 The vehicle lighting fixture lights the light source modules 21 and 22 of the light source unit 2 in a time-division manner. The light source module 21 is used as, for example, a low beam lamp (passing lamp), and the light source module 22 is used, for example, as a position lamp (vehicle side lamp).

光源モジュール21は、相対的に少ない数(例えば3個)の発光素子を直列に接続して構成されており、光源モジュール22は、相対的に多い数(例えば14個)の発光素子を直列に接続して構成されている。別言すれば、光源モジュール21は相対的に低い電気的負荷であり、光源モジュール22は相対的に高い電気的負荷であるといえる。光源モジュール21と光源モジュール22は、並列に接続されている。各光源モジュール21、22に含まれる発光素子は、例えばLEDであり、すべて同じ仕様である。光源モジュール21の駆動に要する電圧は約10Vであり、光源モジュール22の駆動に要する電圧は約47Vである。なお、本明細書では、駆動に要する電圧の範囲が2V以上20V未満のものを「相対的に低い電気的負荷」とし、駆動に要する電圧の範囲が20V以上50V未満のものを「相対的に高い電気的負荷」とする。 The light source module 21 is configured by connecting a relatively small number (for example, 3) of light emitting elements in series, and the light source module 22 is configured by connecting a relatively large number (for example, 14) of light emitting elements in series. It is connected and configured. In other words, it can be said that the light source module 21 has a relatively low electrical load and the light source module 22 has a relatively high electrical load. The light source module 21 and the light source module 22 are connected in parallel. The light emitting element included in each of the light source modules 21 and 22 is, for example, an LED, and all have the same specifications. The voltage required to drive the light source module 21 is about 10 V, and the voltage required to drive the light source module 22 is about 47 V. In the present specification, the voltage range required for driving is 2V or more and less than 20V as "relatively low electrical load", and the voltage range required for driving is 20V or more and less than 50V "relatively". "High electrical load".

図1に示す点灯制御装置1は、昇圧回路(電圧供給回路)10、制御マイコン(制御部)11、スイッチング素子12、13、14、抵抗素子(放電回路)15を含んで構成されている。 The lighting control device 1 shown in FIG. 1 includes a booster circuit (voltage supply circuit) 10, a control microcomputer (control unit) 11, switching elements 12, 13, 14 and a resistance element (discharge circuit) 15.

昇圧回路10は、車両のバッテリから供給される電圧VBを昇圧することにより、所望の大きさの電圧を生成するものである。この昇圧回路10としては、例えば公知の昇圧型DC/DCコンバータを用いることができる。昇圧回路10によって生成された電圧は、光源ユニット2へ供給される。 The booster circuit 10 generates a voltage of a desired magnitude by boosting the voltage VB supplied from the battery of the vehicle. As the booster circuit 10, for example, a known booster DC / DC converter can be used. The voltage generated by the booster circuit 10 is supplied to the light source unit 2.

制御マイコン11は、点灯制御装置1の全体動作を制御するためのものであり、例えばCPU、ROM、RAM等を有するマイクロコンピュータを用いて構成されている。具体的には、制御マイコン11は、昇圧回路10と接続されておりこの昇圧回路10のオンオフ制御を行うとともに、各スイッチング素子12、13、14と接続されておりこれらのオンオフ制御を行う。 The control microcomputer 11 is for controlling the overall operation of the lighting control device 1, and is configured by using, for example, a microcomputer having a CPU, a ROM, a RAM, or the like. Specifically, the control microcomputer 11 is connected to the booster circuit 10 and performs on / off control of the booster circuit 10, and is connected to the switching elements 12, 13 and 14 to perform on / off control of these.

スイッチング素子12は、光源モジュール21と直列接続されており、制御マイコン11から与えられる制御信号に応じて開閉することで、光源モジュール21を含む電流経路の導通/遮断を切り換える。このスイッチング素子12としては、例えば図示の電界効果型トランジスタを用いることができる。 The switching element 12 is connected in series with the light source module 21, and by opening and closing according to a control signal given from the control microcomputer 11, the conduction / interruption of the current path including the light source module 21 is switched. As the switching element 12, for example, the illustrated field effect transistor can be used.

スイッチング素子13は、光源モジュール22と直列接続されており、制御マイコン11から与えられる制御信号に応じて開閉することで、光源モジュール22を含む電流経路の導通/遮断を切り換える。このスイッチング素子13としては、例えば図示の電界効果型トランジスタを用いることができる。 The switching element 13 is connected in series with the light source module 22, and by opening and closing according to a control signal given from the control microcomputer 11, the conduction / interruption of the current path including the light source module 22 is switched. As the switching element 13, for example, the illustrated field effect transistor can be used.

スイッチング素子14は、抵抗素子15と直列接続されており、制御マイコン11から与えられる制御信号に応じて開閉することで、抵抗素子15を含む電流経路の導通/遮断を切り換える。このスイッチング素子14としては、例えば図示の電界効果型トランジスタを用いることができる。 The switching element 14 is connected in series with the resistance element 15, and by opening and closing according to a control signal given from the control microcomputer 11, the conduction / interruption of the current path including the resistance element 15 is switched. As the switching element 14, for example, the illustrated field effect transistor can be used.

抵抗素子15は、各光源モジュール21、22と並列に接続されており、かつ昇圧回路10と接続されている。この抵抗素子15は、スイッチング素子14が開状態となった場合には基準電位(接地電位)端子と接続され、放電回路として機能する。 The resistance element 15 is connected in parallel with the light source modules 21 and 22, and is also connected to the booster circuit 10. When the switching element 14 is in the open state, the resistance element 15 is connected to the reference potential (ground potential) terminal and functions as a discharge circuit.

図2(A)〜図2(E)は、点灯制御装置の動作を説明するための波形図である。詳細には、図2(A)は昇圧回路10の出力電圧波形、図2(B)は昇圧回路10の出力電流波形、図2(C)は昇圧回路10のオン/オフを示す波形、図2(D)はスイッチング素子12のオン/オフ(導通/遮断)を示す波形、図2(E)はスイッチング素子13のオン/オフ(導通/遮断)を示す波形である。ここでは、ロービームランプとして用いられる光源モジュール21と、ポジションランプとして用いられる光源モジュール22の双方を点灯させる場合の動作を説明する。 2 (A) to 2 (E) are waveform diagrams for explaining the operation of the lighting control device. Specifically, FIG. 2A is an output voltage waveform of the booster circuit 10, FIG. 2B is an output current waveform of the booster circuit 10, and FIG. 2C is a waveform showing on / off of the booster circuit 10. 2 (D) is a waveform showing on / off (conduction / cutoff) of the switching element 12, and FIG. 2 (E) is a waveform showing on / off (conduction / cutoff) of the switching element 13. Here, the operation when both the light source module 21 used as the low beam lamp and the light source module 22 used as the position lamp are turned on will be described.

時刻t1において、制御マイコン11の制御により昇圧回路10がオフ状態からオン状態になり、スイッチング素子12がオフ状態からオン状態になると、昇圧回路10の電圧が上昇し始める。スイッチング素子12に対応する光源モジュール21は、発光素子の数が少ないため、比較的短時間(例えば0.3ms)で昇圧回路10の電圧が発光素子の設定電圧に到達する。時刻t2において設定電圧に到達すると、光源モジュール21に電流が流れ、各発光素子が点灯する。 At time t1, when the booster circuit 10 changes from the off state to the on state under the control of the control microcomputer 11, and the switching element 12 changes from the off state to the on state, the voltage of the booster circuit 10 starts to rise. Since the light source module 21 corresponding to the switching element 12 has a small number of light emitting elements, the voltage of the booster circuit 10 reaches the set voltage of the light emitting element in a relatively short time (for example, 0.3 ms). When the set voltage is reached at time t2, a current flows through the light source module 21 and each light emitting element lights up.

なお、ここでは、光源モジュール21の点灯遅れを防ぐために、例えば0.1ms早めに昇圧回路10をオン状態に切り換えるとともにスイッチング素子12をオン状態に切り換えている。この0.1msの間の電流の傾斜は発光素子によるが、全体としては長い期間(例えば3.5ms)で光源モジュール21を点灯させるので、調光時の電流精度にはあまり影響がない。 Here, in order to prevent the lighting delay of the light source module 21, the booster circuit 10 is switched to the on state and the switching element 12 is switched to the on state, for example, 0.1 ms earlier. The gradient of the current during 0.1 ms depends on the light emitting element, but as a whole, the light source module 21 is lit for a long period (for example, 3.5 ms), so that the current accuracy at the time of dimming is not significantly affected.

時刻t3において、制御マイコン11の制御により、スイッチング素子12がオン状態からオフ状態に切り換えられる。それにより、光源モジュール21が消灯する。このとき、制御マイコン11は、昇圧回路10についてはオン状態のまま維持する。それにより、昇圧回路10の電圧がさらに上昇する。 At time t3, the switching element 12 is switched from the on state to the off state by the control of the control microcomputer 11. As a result, the light source module 21 is turned off. At this time, the control microcomputer 11 keeps the booster circuit 10 in the ON state. As a result, the voltage of the booster circuit 10 further rises.

時刻t4において、制御マイコン11の制御により、スイッチング素子13がオフ状態からオン状態に切り換えられる。このとき、昇圧回路10はオン状態のまま維持されており、その電圧は発光素子の設定電圧以上に上昇しているので、光源モジュール22に電流が瞬時に流れ、各発光素子が点灯する。なお、時刻t3から時刻t4までの間は例えば0.6msに設定される。 At time t4, the switching element 13 is switched from the off state to the on state by the control of the control microcomputer 11. At this time, the booster circuit 10 is maintained in the ON state, and the voltage has risen above the set voltage of the light emitting element, so that a current instantly flows through the light source module 22 and each light emitting element is turned on. The period from time t3 to time t4 is set to, for example, 0.6 ms.

その後、時刻t5において、制御マイコン11の制御により、スイッチング素子13がオン状態からオフ状態に切り換えられる。それにより、光源モジュール22の各発光素子が消灯する。なお、時刻t4から時刻t5までの間は例えば0.25msに設定される。 After that, at time t5, the switching element 13 is switched from the on state to the off state by the control of the control microcomputer 11. As a result, each light emitting element of the light source module 22 is turned off. The period from time t4 to time t5 is set to, for example, 0.25 ms.

また、この時刻t5において、制御マイコン11の制御により昇圧回路10がオフ状態に切り換えられる。これは、次の周期において光源モジュール21を点灯させる際に過大な電圧が印加されてサージ電流が生じるのを防ぐためである。上記のように、相対的に低負荷である光源モジュール21についてはその駆動に必要な電圧まで早く上昇させることができることと、点灯期間が長いことから、電流制御の精度に影響が少ないので、昇圧回路10を一旦オフ状態にすることができる。なお、時刻t5から時刻t6(1周期の終わり)までの間は例えば0.6msに設定される。また、昇圧回路10の電圧は、時刻t5から0.1ms経過した時点で最低値に下降する。 Further, at this time t5, the booster circuit 10 is switched to the off state by the control of the control microcomputer 11. This is to prevent an excessive voltage from being applied when the light source module 21 is turned on in the next cycle to generate a surge current. As described above, the light source module 21, which has a relatively low load, can be quickly raised to the voltage required for driving the light source module 21, and the lighting period is long, so that the accuracy of current control is not affected so much. The circuit 10 can be temporarily turned off. The period from time t5 to time t6 (end of one cycle) is set to, for example, 0.6 ms. Further, the voltage of the booster circuit 10 drops to the lowest value when 0.1 ms has elapsed from the time t5.

以上のような動作が周期Tで繰り返されることで、ロービームに対応する光源モジュール21、ポジションランプに対応する光源モジュール22の双方を1つの昇圧回路10により時分割的に駆動することができる。 By repeating the above operation in the cycle T, both the light source module 21 corresponding to the low beam and the light source module 22 corresponding to the position lamp can be time-divisionally driven by one booster circuit 10.

なお、光源モジュール22に必要な電圧が比較的に低い場合には、制御マイコン11の制御により昇圧回路10の開放電圧を下げるか、あるいはスイッチング素子14を制御して抵抗素子15からなる放電回路により放電することで開放電圧を低下させることもできる。 When the voltage required for the light source module 22 is relatively low, the open circuit voltage of the booster circuit 10 is lowered by the control of the control microcomputer 11, or the switching element 14 is controlled by the discharge circuit composed of the resistance element 15. The open circuit voltage can also be lowered by discharging.

図3(A)〜図3(E)は、比較例の点灯制御装置の動作を説明するための波形図である。なお、比較例の点灯制御装置の構成は図1に示す実施形態と同様であり、その制御方法が異なる。比較例の点灯制御装置では、時刻t11において、スイッチング素子12をオフ状態にして光源モジュール21を消灯させる際に、昇圧回路10もオフ状態にするため、昇圧回路10の電圧が低下する。その後、時刻t12において、スイッチング素子13をオン状態にし、昇圧回路10もオン状態とすると、昇圧回路10の電圧が上昇する過程において光源モジュール22の各発光素子が点灯してしまう。このため、例えば要求される点灯時間の仕様に対応して光源モジュール22の点灯時間を設定しようとすると光源モジュール22の出射光が暗くなり、他方で点灯時間を長くすると仕様を満足できないという結果をもたらす。 3 (A) to 3 (E) are waveform diagrams for explaining the operation of the lighting control device of the comparative example. The configuration of the lighting control device of the comparative example is the same as that of the embodiment shown in FIG. 1, and the control method thereof is different. In the lighting control device of the comparative example, when the switching element 12 is turned off and the light source module 21 is turned off at time t11, the booster circuit 10 is also turned off, so that the voltage of the booster circuit 10 drops. After that, when the switching element 13 is turned on and the booster circuit 10 is also turned on at time t12, each light emitting element of the light source module 22 lights up in the process of increasing the voltage of the booster circuit 10. Therefore, for example, if the lighting time of the light source module 22 is set according to the required lighting time specification, the emitted light of the light source module 22 becomes dark, and on the other hand, if the lighting time is lengthened, the specification cannot be satisfied. Bring.

図4(A)〜図4(E)は、点灯制御装置の動作を説明するための波形図である。各波形の詳細は上記図2と同様である。ここでは、ポジションランプとして用いられる光源モジュール22のみを点灯させる場合の動作を説明する。 4 (A) to 4 (E) are waveform diagrams for explaining the operation of the lighting control device. The details of each waveform are the same as those in FIG. Here, the operation when only the light source module 22 used as the position lamp is turned on will be described.

図示のように、光源モジュール21は消灯であるので、スイッチング素子12はオフ状態のままとされる(図4(D)参照)。時刻t4において、制御マイコン11の制御により、スイッチング素子13がオフ状態からオン状態に切り換えられる。このとき、1周期目においては、昇圧回路10の電圧が十分に上昇していないので光源モジュール22に流れる電流も低くなり、光源モジュール22からの出射光は暗めになる。 As shown in the figure, since the light source module 21 is turned off, the switching element 12 is left in the off state (see FIG. 4D). At time t4, the switching element 13 is switched from the off state to the on state by the control of the control microcomputer 11. At this time, in the first cycle, since the voltage of the booster circuit 10 has not risen sufficiently, the current flowing through the light source module 22 also becomes low, and the light emitted from the light source module 22 becomes dark.

その後、時刻t5において、制御マイコン11の制御により、スイッチング素子13がオン状態からオフ状態に切り換えられる。それにより、光源モジュール22の各発光素子が消灯する。このとき、制御マイコン11の制御により昇圧回路10はオン状態のまま維持される。それにより、昇圧回路10の電圧は次第に最大値まで上昇し、維持される。 After that, at time t5, the switching element 13 is switched from the on state to the off state by the control of the control microcomputer 11. As a result, each light emitting element of the light source module 22 is turned off. At this time, the booster circuit 10 is maintained in the ON state under the control of the control microcomputer 11. As a result, the voltage of the booster circuit 10 gradually rises to the maximum value and is maintained.

次の2周期目には、時刻t4’において、制御マイコン11の制御により、スイッチング素子13がオフ状態からオン状態に切り換えられる。このとき、昇圧回路10の電圧は十分に上昇しているので、光源モジュール22の各発光素子が十分な明るさで点灯する。 In the next second cycle, at time t4', the switching element 13 is switched from the off state to the on state by the control of the control microcomputer 11. At this time, since the voltage of the booster circuit 10 has risen sufficiently, each light emitting element of the light source module 22 lights up with sufficient brightness.

その後、時刻t5’において、制御マイコン11の制御により、スイッチング素子13がオン状態からオフ状態に切り換えられる。それにより、光源モジュール22の各発光素子は消灯する。このときにおいても、制御マイコン11の制御により昇圧回路10はオン状態のまま維持される。それにより、昇圧回路10の電圧は最大値まで上昇し、維持される。 After that, at time t5', the switching element 13 is switched from the on state to the off state by the control of the control microcomputer 11. As a result, each light emitting element of the light source module 22 is turned off. Even at this time, the booster circuit 10 is maintained in the ON state under the control of the control microcomputer 11. As a result, the voltage of the booster circuit 10 rises to the maximum value and is maintained.

以上のような動作が周期Tで繰り返されることで、少なくとも2周期目以降においては必要十分な明るさで、ポジションランプに対応する光源モジュール22を駆動することができる。 By repeating the above operation in the cycle T, the light source module 22 corresponding to the position lamp can be driven with the necessary and sufficient brightness at least in the second and subsequent cycles.

図5(A)〜図5(E)は、比較例の点灯制御装置の動作を説明するための波形図である。この比較例における光源モジュール22の動作時の詳細な内容は上記した図3に示した比較例の場合と同様であり、その不都合もまた同様であるので、ここでは詳細な説明を省略する。 5 (A) to 5 (E) are waveform diagrams for explaining the operation of the lighting control device of the comparative example. The detailed contents of the light source module 22 during operation in this comparative example are the same as those in the comparative example shown in FIG. 3 described above, and the inconveniences are also the same. Therefore, detailed description thereof will be omitted here.

図6(A)〜図6(E)は、変形例の点灯制御装置の動作を説明するための波形図である。各波形の詳細は上記図2と同様である。ここでは、ここでは、ロービームランプとして用いられる光源モジュール21と、ポジションランプとして用いられる光源モジュール22の双方を点灯させる場合において、昇圧回路10の電圧上昇を一定値で制限する場合について説明する。なお、全体動作は図2に示した場合と同様であるので説明を省略する。 6 (A) to 6 (E) are waveform diagrams for explaining the operation of the lighting control device of the modified example. The details of each waveform are the same as those in FIG. Here, a case where the voltage rise of the booster circuit 10 is limited by a constant value when both the light source module 21 used as the low beam lamp and the light source module 22 used as the position lamp are turned on will be described. Since the overall operation is the same as that shown in FIG. 2, the description thereof will be omitted.

図6(A)に示すように、時刻t3から時刻t4にかけての昇圧回路10の電圧上昇を制限する。この電圧上昇の制限は、制御マイコン11から昇圧回路10への制御信号により行ってもよいし、各光源モジュール21、22の電流経路上にそれぞれリミット回路を設けても行ってもよい。図中、符号aで示すように、昇圧回路10の電圧の大きさを相対的に高負荷の光源モジュール22の最大電圧よりも少し小さい値に設定する。光源モジュール22の点灯時は、この僅かな電圧差だけを昇圧すれば足りるので、光源モジュール22の点灯時における過電流を防止し、かつ応答性も損なわないようにすることができる。 As shown in FIG. 6A, the voltage rise of the booster circuit 10 from the time t3 to the time t4 is limited. The voltage increase may be limited by a control signal from the control microcomputer 11 to the booster circuit 10, or a limit circuit may be provided on each of the current paths of the light source modules 21 and 22. In the figure, as indicated by reference numeral a, the magnitude of the voltage of the booster circuit 10 is set to a value slightly smaller than the maximum voltage of the light source module 22 having a relatively high load. Since it is sufficient to boost only this slight voltage difference when the light source module 22 is lit, it is possible to prevent an overcurrent when the light source module 22 is lit and not to impair the responsiveness.

図7(A)〜図7(E)は、変形例の点灯制御装置の動作を説明するための波形図である。各波形の詳細は上記図2と同様である。ここでは、ポジションランプとして用いられる光源モジュール22のみを点灯させる場合の動作を説明する。点灯させる場合において、制御マイコン11にてデータテーブルを用いて点灯制御を行う場合について説明する。なお、全体動作は図4に示した場合と同様であるので説明を省略する。 7 (A) to 7 (E) are waveform diagrams for explaining the operation of the lighting control device of the modified example. The details of each waveform are the same as those in FIG. Here, the operation when only the light source module 22 used as the position lamp is turned on will be described. A case where the control microcomputer 11 performs lighting control using a data table in the case of lighting will be described. Since the overall operation is the same as that shown in FIG. 4, the description thereof will be omitted.

図示のように、光源モジュール21は消灯であるので、スイッチング素子12はオフ状態のままとされる(図7(D)参照)。1周期目の時刻t1において、車両のレバーが操作されてポジションランプの点灯を指示する信号が制御マイコン11へ入力される。このとき、制御マイコン11は、昇圧回路10をオン状態に制御する。それにより、昇圧回路10の電圧は上昇を始める(図7(A)参照)。 As shown in the figure, since the light source module 21 is turned off, the switching element 12 is left in the off state (see FIG. 7D). At the time t1 of the first cycle, the lever of the vehicle is operated and a signal instructing the lighting of the position lamp is input to the control microcomputer 11. At this time, the control microcomputer 11 controls the booster circuit 10 to the ON state. As a result, the voltage of the booster circuit 10 begins to rise (see FIG. 7A).

時刻t4において、制御マイコン11の制御により、スイッチング素子13がオフ状態からオン状態に切り換えられる。このとき、昇圧回路10の電圧が十分に上昇しているので、光源モジュール22の各発光素子が十分な明るさで点灯する。 At time t4, the switching element 13 is switched from the off state to the on state by the control of the control microcomputer 11. At this time, since the voltage of the booster circuit 10 has risen sufficiently, each light emitting element of the light source module 22 lights up with sufficient brightness.

その後、時刻t5において、制御マイコン11の制御により、スイッチング素子13がオン状態からオフ状態に切り換えられる。それにより、光源モジュール22の各発光素子は消灯する。このときにおいても、制御マイコン11の制御により昇圧回路10はオン状態のまま維持される。それにより、昇圧回路10の電圧は最大値まで上昇し、維持される。 After that, at time t5, the switching element 13 is switched from the on state to the off state by the control of the control microcomputer 11. As a result, each light emitting element of the light source module 22 is turned off. Even at this time, the booster circuit 10 is maintained in the ON state under the control of the control microcomputer 11. As a result, the voltage of the booster circuit 10 rises to the maximum value and is maintained.

2周期目以降も上記と同じ制御が実行される。このように、点灯パターンに応じた制御のタイムテーブルを示すデータテーブルを予め用意して制御マイコン11のメモリ(図示せず)に記憶させておき、そのタイムテーブルに沿って制御を行うことにより、1周期目から十分な明るさで光源モジュール22を点灯させることができる。 The same control as above is executed in the second and subsequent cycles. In this way, a data table showing a control timetable according to the lighting pattern is prepared in advance and stored in a memory (not shown) of the control microcomputer 11, and control is performed according to the timetable. The light source module 22 can be turned on with sufficient brightness from the first cycle.

図8は、変形例の車両用灯具の構成を示す図である。図1に示した実施形態との違いは、容量素子(電圧保持回路)16が追加された点であるので、当該相違点のみ説明する。容量素子16は、各光源モジュール21、22、抵抗素子15と並列に接続されており、かつ昇圧回路10と接続されている。容量素子16の他端側は基準電位端子と接続されている。この容量素子16は、例えば電解コンデンサである。 FIG. 8 is a diagram showing a configuration of a vehicle lighting fixture of a modified example. The difference from the embodiment shown in FIG. 1 is that the capacitive element (voltage holding circuit) 16 is added, so only the difference will be described. The capacitive element 16 is connected in parallel with the light source modules 21, 22 and the resistance element 15, and is also connected to the booster circuit 10. The other end side of the capacitance element 16 is connected to the reference potential terminal. The capacitive element 16 is, for example, an electrolytic capacitor.

図9は、図8に変形例に係る点灯制御装置の動作を説明するための波形図である。各波形の詳細は上記図2と同様である。時刻t4においてスイッチング素子13がオフ状態からオン状態に切り換えられて光源モジュール22の各発光素子が点灯した後、時刻t5においてスイッチング素子13がオン状態からオフ状態に切り換えられて光源モジュール22の各発光素子が消灯する。このとき、図中に符号bで示すように、容量素子16によって電圧が保持されることにより、昇圧回路10の電圧は緩やかに低下する。すなわち、放電の傾斜が調整される。これにより、次の1周期において光源モジュール21の各発光素子を点灯させる際にも必要十分な電圧が得られるので、応答性が改善される。 FIG. 9 is a waveform diagram for explaining the operation of the lighting control device according to the modified example in FIG. The details of each waveform are the same as those in FIG. At time t4, the switching element 13 is switched from the off state to the on state and each light emitting element of the light source module 22 is lit, and then at time t5, the switching element 13 is switched from the on state to the off state and each light source of the light source module 22 is emitted. The element turns off. At this time, as indicated by reference numeral b in the figure, the voltage of the booster circuit 10 gradually decreases because the voltage is held by the capacitance element 16. That is, the slope of the discharge is adjusted. As a result, a necessary and sufficient voltage can be obtained even when each light emitting element of the light source module 21 is turned on in the next one cycle, so that the responsiveness is improved.

以上のような実施形態並びに変形例によれば、簡素な構成で応答性のよい点灯制御を行うことが可能な点灯制御技術が得られる。 According to the above-described embodiment and modification, it is possible to obtain a lighting control technique capable of performing lighting control with good responsiveness with a simple configuration.

なお、本発明は上記した実施形態の内容に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内において種々に変形して実施をすることが可能である。例えば、光源モジュールの構成は一例であり上記内容に限定されない。また、各光源モジュールの用途も上記内容に限定されない。 The present invention is not limited to the contents of the above-described embodiment, and can be variously modified and implemented within the scope of the gist of the present invention. For example, the configuration of the light source module is an example and is not limited to the above contents. Further, the use of each light source module is not limited to the above contents.

また、上記した実施形態では電圧供給回路の一例として昇圧回路を挙げていたが、電圧を昇圧する機能を有する限りにおいて電圧供給回路に限定はなく、例えば電圧供給回路として昇降圧回路を用いてもよい。 Further, in the above-described embodiment, the booster circuit is mentioned as an example of the voltage supply circuit, but the voltage supply circuit is not limited as long as it has a function of boosting the voltage. For example, a buck-boost circuit may be used as the voltage supply circuit. Good.

また、上記した実施形態では2つの光源モジュールを点灯制御する場合について例示していが、光源モジュールが3つまたはそれ以上存在してもよい。この場合に、例えば3つ目の光源モジュールの負荷の大きさが比較的小さい場合には光源モジュール21に対する点灯制御と同様の点灯制御を光源モジュール22に対する点灯制御の前または後の時期に行えばよく、3つ目の光源モジュールの負荷の大きさが比較的大きい場合には光源モジュール22に対する点灯制御と同様の点灯制御を光源モジュール21に対する点灯制御の後または光源モジュール22に対する点灯制御の後の時期に行えばよい。4つ目以降の光源モジュールが存在する場合も同様である。 Further, in the above-described embodiment, the case where two light source modules are controlled to be lit is illustrated, but there may be three or more light source modules. In this case, for example, when the load of the third light source module is relatively small, the same lighting control as the lighting control for the light source module 21 may be performed before or after the lighting control for the light source module 22. Often, when the load of the third light source module is relatively large, the same lighting control as the lighting control for the light source module 22 is performed after the lighting control for the light source module 21 or after the lighting control for the light source module 22. You can do it at the right time. The same applies when the fourth and subsequent light source modules exist.

1:点灯制御装置、2:光源ユニット、10:昇圧回路、11:制御マイコン、12、13、14:スイッチング素子、15:抵抗素子、16:容量素子 1: Lighting control device, 2: Light source unit, 10: Booster circuit, 11: Control microcomputer, 12, 13, 14: Switching element, 15: Resistance element, 16: Capacitive element

Claims (8)

相対的に負荷の小さい第1光源モジュールと相対的に負荷の大きい第2光源モジュールを少なくとも含む光源ユニットの点灯制御を行うための装置であって、
前記第1光源モジュールと前記第2光源モジュールの各々に対し、昇圧により生成した電圧を供給する電圧供給回路と、
前記第1光源モジュールと前記電圧供給回路との電流経路に設けられた第1スイッチング素子と、
前記第2光源モジュールと前記電圧供給回路との電流経路に設けられた第2スイッチング素子と、
前記電圧供給回路のオンオフを制御するとともに、前記第1スイッチング素子及び前記第2スイッチング素子の各々のオンオフを制御する制御部と、
を含み、
前記制御部は、前記第1スイッチング素子をオン状態にするとともに前記電圧供給回路をオン状態にして前記第1光源モジュールに電圧を供給させる第1制御と、前記第1スイッチング素子をオフ状態にするとともに前記電圧供給回路をオン状態で維持する第2制御と、前記第2スイッチング素子をオン状態にするとともに前記電圧供給回路をオン状態で維持する第3制御とを実行する、
点灯制御装置。
A device for controlling the lighting of a light source unit including at least a first light source module having a relatively small load and a second light source module having a relatively large load.
A voltage supply circuit that supplies a voltage generated by boosting to each of the first light source module and the second light source module.
A first switching element provided in the current path between the first light source module and the voltage supply circuit, and
A second switching element provided in the current path between the second light source module and the voltage supply circuit, and
A control unit that controls on / off of the voltage supply circuit and controls on / off of each of the first switching element and the second switching element.
Including
The control unit turns on the first switching element and turns on the voltage supply circuit to supply voltage to the first light source module, and turns off the first switching element. At the same time, the second control for keeping the voltage supply circuit in the ON state and the third control for keeping the voltage supply circuit in the ON state while turning on the second switching element are executed.
Lighting control device.
前記制御部は、前記第3制御を実行した後、前記第2スイッチング素子をオフ状態にするとともに前記電圧供給回路をオフ状態にする第4制御を実行する、
請求項1に記載の点灯制御装置。
After executing the third control, the control unit executes a fourth control for turning off the second switching element and turning off the voltage supply circuit.
The lighting control device according to claim 1.
前記制御部は、前記第1制御、前記第2制御、前記第3制御及び前記第4制御を含んで構成される単位期間を周期的に繰り返す、
請求項2に記載の点灯制御装置。
The control unit periodically repeats a unit period including the first control, the second control, the third control, and the fourth control.
The lighting control device according to claim 2.
前記第1光源モジュール及び前記第2光源モジュールの各々と並列に接続された電圧保持回路を更に含む、
請求項1〜3の何れか1項に記載の点灯制御装置。
A voltage holding circuit connected in parallel with each of the first light source module and the second light source module is further included.
The lighting control device according to any one of claims 1 to 3.
前記第1光源モジュール及び前記第2光源モジュールの各々と並列に接続された放電回路を更に含む、
請求項1〜4の何れか1項に記載の点灯制御装置。
Further including a discharge circuit connected in parallel with each of the first light source module and the second light source module.
The lighting control device according to any one of claims 1 to 4.
相対的に負荷の小さい第1光源モジュールと相対的に負荷の大きい第2光源モジュールとを少なくとも含む光源モジュールの点灯制御装置であって、
前記第1光源モジュールと前記第2光源モジュールの各々に対して電圧供給回路により昇圧して生成した電圧を供給する際に、前記電圧供給回路をオン状態にして前記第1光源モジュールに電圧を供給させる第1制御と、前記第1光源モジュールの電流経路を遮断し、かつ前記電圧供給回路をオン状態で維持する第2制御と、前記第2光源モジュールの電流経路を導通させるとともに前記電圧供給回路をオン状態で維持する第3制御と、を実行する、
点灯制御装置。
A lighting control device for a light source module including at least a first light source module having a relatively small load and a second light source module having a relatively large load.
When supplying the voltage generated by boosting the voltage to each of the first light source module and the second light source module by the voltage supply circuit, the voltage supply circuit is turned on to supply the voltage to the first light source module. The first control for causing the voltage supply circuit to be interrupted, the second control for cutting off the current path of the first light source module and maintaining the voltage supply circuit in the ON state, and the voltage supply circuit for conducting the current path of the second light source module. Executes the third control, which keeps the on state,
Lighting control device.
相対的に負荷の小さい第1光源モジュールと相対的に負荷の大きい第2光源モジュールとを少なくとも含む光源モジュールの点灯制御方法であって、
前記第1光源モジュールと前記第2光源モジュールの各々に対して電圧供給回路により昇圧により生成した電圧を供給する際に、前記電圧供給回路をオン状態にして前記第1光源モジュールに電圧を供給させる第1ステップと、前記第1光源モジュールの電流経路を遮断し、かつ前記電圧供給回路をオン状態で維持する第2ステップと、前記第2光源モジュールの電流経路を導通させるとともに前記電圧供給回路をオン状態で維持する第3ステップと、を実行する、
点灯制御方法。
It is a lighting control method of a light source module including at least a first light source module having a relatively small load and a second light source module having a relatively large load.
When the voltage generated by boosting by the voltage supply circuit is supplied to each of the first light source module and the second light source module, the voltage supply circuit is turned on to supply the voltage to the first light source module. The first step, the second step of interrupting the current path of the first light source module and maintaining the voltage supply circuit in the on state, and the current path of the second light source module are conducted and the voltage supply circuit is connected. Perform the third step, which keeps it on,
Lighting control method.
請求項1〜6の何れかに記載の点灯制御装置を備える、車両用灯具。 A vehicle lamp comprising the lighting control device according to any one of claims 1 to 6.
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