JP3363817B2 - Light bulb-type fluorescent lighting equipment - Google Patents

Light bulb-type fluorescent lighting equipment

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JP3363817B2
JP3363817B2 JP04759899A JP4759899A JP3363817B2 JP 3363817 B2 JP3363817 B2 JP 3363817B2 JP 04759899 A JP04759899 A JP 04759899A JP 4759899 A JP4759899 A JP 4759899A JP 3363817 B2 JP3363817 B2 JP 3363817B2
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信道 佐藤
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信道 佐藤
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Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、白熱電球と共通の
口金を有する蛍光灯を用いた照明装置に関するものであ
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an illuminating device using a fluorescent lamp having a common base with an incandescent lamp.

【0002】[0002]

【従来の技術】白熱電球と共通の口金を有する蛍光灯が
開発され、小消費電流であることから省エネルギーの観
点から賞用されている。従前の電球型蛍光灯は、口金が
白熱電球と共通であるといっても、ランプ本体の大きさ
は白熱電球とは大きく異なっていたため、両者が混同さ
れることはなかったが、最近では蛍光灯のランプ本体の
大きさが白熱電球とほとんどかわらないものが開発され
たことにより、両者が混同される恐れが高くなってきて
いる。
2. Description of the Related Art Fluorescent lamps having a common base with incandescent lamps have been developed, and because of their small current consumption, they have been prized for their energy saving. Although the conventional bulb-type fluorescent lamp had the same base as the incandescent bulb, the size of the lamp body was significantly different from that of the incandescent bulb, so they were not confused with each other. With the development of a lamp whose size is almost the same as that of an incandescent lamp, there is an increasing risk of confusion between the two.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】例えば60W級として
扱われる電球型蛍光灯の実際の消費電力は14Wで、同
等光量の白熱電球の消費電力の1/4以下である。従っ
て、白熱電球が用いられていたところに、電球型蛍光灯
を付け替えても何の問題も起こらない。しかし、電球型
蛍光灯用として開発された照明装置に、白熱電球を取り
付けた場合には不測の事態を招く恐れがある。それは、
電球型蛍光灯用として開発された照明装置では、例えば
60W級の電球型蛍光灯を用いる照明装置では14W程
度の発熱量を考慮してシェードが小さく設計されかつそ
のランプとの距離が短くなされることが多く、またシェ
ードの材料も耐熱性の低いものが用いられるからであ
る。また、電球型蛍光灯を用いたスタンド等ではシェー
ドの上に布切れなどを掛けても特に問題は生じないが、
ランプが白熱電球に付け替えられた場合にこれに気付か
ず或は特に問題はないと考えて同様のことを行った場合
には火災を招くこととなり極めて危険である。
For example, the actual power consumption of a bulb-type fluorescent lamp treated as a 60 W class is 14 W, which is 1/4 or less of the power consumption of an incandescent bulb having an equivalent light quantity. Therefore, even if the incandescent light bulb is used and the light bulb type fluorescent lamp is replaced, no problem occurs. However, when an incandescent light bulb is attached to an illuminating device developed for a compact fluorescent lamp, an unexpected situation may occur. that is,
In the lighting device developed for the light bulb type fluorescent lamp, for example, in a lighting device using a 60 W class light bulb type fluorescent lamp, the shade is designed small in consideration of the heat generation amount of about 14 W and the distance to the lamp is shortened. This is because the shade material often has low heat resistance. Also, with a stand etc. using a bulb-type fluorescent lamp, there is no particular problem even if a piece of cloth is hung on the shade,
When the lamp is replaced with an incandescent lamp, if the user does not notice this or does the same without thinking that there is no particular problem, it causes a fire and is extremely dangerous.

【0004】従って、本願発明の解決すべき課題は、第
1に、電球型蛍光灯用の照明装置の受け金に予定されて
いる蛍光灯と同等クラスの白熱電球が挿入されても点灯
することのないようにすることであり、第2に、白熱電
球が取り外され電球型蛍光灯が挿入された場合には、自
動的に点灯するようにすることである。
Therefore, the first problem to be solved by the present invention is that even if an incandescent light bulb of the same class as the fluorescent light that is expected to be received in the receiver of the lighting device for the light bulb type fluorescent light is inserted, the light is turned on. Secondly, when the incandescent light bulb is removed and the light bulb type fluorescent lamp is inserted, the light is automatically turned on.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】上述した第1の課題を解
決するため、本発明によれば、ランプの口金が挿入され
る受け金側のランプと直列に接続される位置に、ランプ
を流れる電流を検出する電流検出手段と回路遮断手段と
を設けるとともに前記電流検出手段と前記回路遮断手段
との間に制御回路を設け、受け金に予定されているワッ
ト数以上のワット数の白熱電球である大ワット数電球が
挿入されたときには、前記制御回路が前記電流検出手段
の出力信号によって前記回路遮断手段を遮断状態に制御
して前記大ワット数電球を該大ワット数電球が前記受け
金に挿入されている間永続して点灯せしめないようにし
たことを特徴とする電球型蛍光灯照明装置、が提供され
る。
In order to solve the above-mentioned first problem, according to the present invention, the lamp flows to a position where it is connected in series with the lamp on the receiving side into which the cap of the lamp is inserted. An incandescent light bulb having a wattage greater than or equal to the wattage expected to be received is provided with a control circuit provided between the current detection means and the circuit interruption means together with the current detection means for detecting the current and the circuit interruption means. When a certain high wattage light bulb is inserted, the control circuit controls the circuit breaking means by the output signal of the current detecting means so that the large wattage light bulb is received by the large wattage light bulb. Provided is a light bulb type fluorescent lamp illuminating device, which is characterized in that it is not permanently turned on while being inserted.

【0006】また、上述した第2の課題を解決するた
め、本発明によれば、前記回路遮断手段と並列に、該回
路遮断手段が遮断状態であるときにランプに微弱電流を
流すことのでき、かつ、その微弱電流を検出することの
できる微弱電流検出回路が接続され、前記制御回路には
前記微弱電流検出回路の出力信号を受ける機能が備えら
れ、該微弱電流検出回路が大ワット数電球に流れる微弱
電流を検出したときには前記制御回路は前記回路遮断手
段の遮断状態を維持せしめ、さらに大ワット数電球が取
り外され前記微弱電流検出回路に流れる微弱電流が消滅
したときには前記回路遮断手段の遮断状態を復旧させる
ようにしたことを特徴とする電球型蛍光灯照明装置、が
提供される。
Further, in order to solve the above-mentioned second problem, according to the present invention, a weak current can be passed through the lamp in parallel with the circuit breaking means when the circuit breaking means is in the breaking state. Further, a weak current detection circuit capable of detecting the weak current is connected, the control circuit is provided with a function of receiving an output signal of the weak current detection circuit, and the weak current detection circuit has a large wattage bulb. When detecting a weak current flowing through the control circuit, the control circuit keeps the circuit breaking means in the cut off state, and when the weak current flowing through the weak current detecting circuit disappears when the high wattage light bulb is removed, the circuit breaking means is cut off. There is provided a light bulb type fluorescent lamp illuminating device characterized in that the state is restored.

【0007】[0007]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の第1の実施の形
態を示す構成図である。図1において、1は電源、2は
ランプ5を流れる電流を検出する電流検出手段、3aは
電流検出手段2の検出値に応じて電源遮断手段の導通/
遮断を制御する制御回路、6はランプ5の口金5aが挿
入される受け金(ソケットとも呼ばれる)である。ここ
で、制御回路3aとしては自己保持機能を有する回路が
用いられている。すなわち、一旦、過大電流を認識して
電源遮断手段4を遮断状態とした後は別途復旧動作が加
えられるまで電流検出手段の検出値と無関係に電源遮断
手段の遮断状態を維持し続ける機能を有している。
1 is a block diagram showing a first embodiment of the present invention. In FIG. 1, 1 is a power supply, 2 is a current detecting means for detecting a current flowing through the lamp 5, and 3a is a conduction / interruption of the power cutoff means according to a detection value of the current detecting means 2.
A control circuit for controlling interruption, 6 is a receiving member (also called a socket) into which the base 5a of the lamp 5 is inserted. Here, a circuit having a self-holding function is used as the control circuit 3a. In other words, once the excessive current is recognized and the power cutoff means 4 is turned off, the power cutoff means 4 keeps the cutoff state regardless of the detection value of the current detection means until a separate recovery operation is added. is doing.

【0008】今、例えばランプ5として、消費電力14
Wの60W型の電球型蛍光灯が受け金6に挿入されたも
のとすると、このとき、電流検出手段2の出力する検出
値は十分に低いため、制御回路3aは電源遮断手段を遮
断状態とすることはない。これに対して、60Wの白熱
電球が受け金6に挿入されると、回路を流れる電流が増
大して、電流検出手段2の検出する電流値が増大するこ
とにより、制御回路3aは電源遮断手段を遮断状態に制
御する。これにより、電流検出手段の検出する電流値は
0となるが制御手段3aが自己保持機能を有しているこ
とにより、電流検出手段の検出値が0となった後も電源
遮断手段は遮断状態に維持される。従って、ランプ5は
電源1から切り放され、大消費電流ランプを使用したこ
とによる危険は未然に防止される。
Now, for example, as the lamp 5, the power consumption 14
Assuming that a W 60 W light bulb type fluorescent lamp is inserted in the receiving member 6, at this time, since the detection value output by the current detecting means 2 is sufficiently low, the control circuit 3a turns off the power cutoff means. There is nothing to do. On the other hand, when an incandescent lamp of 60 W is inserted into the base metal 6, the current flowing through the circuit increases, and the current value detected by the current detecting means 2 increases, so that the control circuit 3a causes the power cutoff means. Control to the cutoff state. As a result, the current value detected by the current detection means becomes 0, but since the control means 3a has the self-holding function, the power cutoff means remains in the cutoff state even after the detection value of the current detection means becomes 0. Maintained at. Therefore, the lamp 5 is disconnected from the power supply 1, and the danger caused by using the high current consumption lamp is prevented.

【0009】図2(a)は、本発明の第2の実施の形態
を示す構成図である。図1に示す実施の形態と同等物に
は同一の参照番号が付せられているので、重複する説明
は省略するが、本実施の形態において、図1に示した第
1の実施の形態と異なる点は、制御回路3bが自己保持
機能を有していないことと電源遮断手段4に並列に微弱
電流検出手段7が接続されていることである。図2
(a)の回路において、電源遮断手段4が導通状態にあ
るときには、微弱電流検出手段は低抵抗の電源遮断手段
4によって短絡されていることにより、微弱電流検出手
段7は回路動作に特別の影響を及ぼすことはない。従っ
て、受け金6に予定された通りのランプ(例えば60W
型の14W電球型蛍光灯)が挿入された場合には、図1
の回路と同様の動作を行う。
FIG. 2A is a block diagram showing a second embodiment of the present invention. The same reference numerals are given to the same parts as those of the embodiment shown in FIG. 1, and thus the duplicated description will be omitted. However, in the present embodiment, the same parts as those of the first embodiment shown in FIG. The different points are that the control circuit 3b does not have a self-holding function, and that the weak current detection means 7 is connected in parallel to the power cutoff means 4. Figure 2
In the circuit of (a), when the power interruption means 4 is in the conducting state, the weak current detection means is short-circuited by the low resistance power interruption means 4, so that the weak current detection means 7 has a special influence on the circuit operation. Does not affect Therefore, the lamp 6 as planned for the receiver 6 (for example, 60 W)
Type 14W bulb type fluorescent lamp) is inserted,
The same operation as the circuit of is performed.

【0010】ここで、ランプ5として予定外の大ワット
数のランプ例えば60Wの白熱電球が受け金6に挿入さ
れたものとすると、電流検出手段の検出する電流値が高
くなることにより、制御装置3bは電源遮断手段4が遮
断状態に制御する。しかし、電源遮断手段4に並列に微
弱電流検出手段7が接続されていることにより、ランプ
5には微弱な電流が流れ続ける。この微弱電流は微弱電
流検出手段7により検出され、この検出信号を受けて制
御回路3bは電源遮断手段の遮断状態を維持し続ける。
次に、この大消費電流のランプ5が取り外されると、電
流検出手段2と微弱電流検出手段7の検出する電流値は
いずれも0となる。そして、制御回路3bが自己保持機
能を有していないことにより、電源遮断手段4の遮断状
態は解除され、導通状態に復帰する。この状態で正規の
ランプ、例えば60W級14Wの電球型蛍光灯が挿入さ
れると、電源遮断手段が導通状態にあることにより、こ
れは正常に点灯する。
Assuming that an unexpectedly large wattage lamp, for example, a 60 W incandescent lamp is inserted in the base 6 as the lamp 5, the current value detected by the current detecting means becomes high, so that the control device At 3b, the power supply cutoff means 4 controls the cutoff state. However, since the weak current detection means 7 is connected in parallel to the power cutoff means 4, a weak current continues to flow through the lamp 5. This weak current is detected by the weak current detecting means 7, and in response to this detection signal, the control circuit 3b continues to maintain the cutoff state of the power cutoff means.
Next, when the large current consumption lamp 5 is removed, the current values detected by the current detecting means 2 and the weak current detecting means 7 become zero. Then, since the control circuit 3b does not have the self-holding function, the cutoff state of the power cutoff means 4 is released, and the conductive state is restored. When a regular lamp, for example, a 60 W class 14 W light bulb type fluorescent lamp is inserted in this state, the power cut-off means is in a conductive state, so that the lamp normally lights.

【0011】図2(b)は、本発明の第3の実施の形態
を示す構成図である。図2(a)に示す実施の形態と同
等物には同一の参照番号が付せられているので、重複す
る説明は省略するが、本実施の形態において、図2
(a)に示した第2の実施の形態と異なる点は、微弱電
流検出手段7は電源遮断手段4と並列接続されておら
ず、電源遮断手段4が遮断状態となったときに導通する
スイッチ素子Sを介して電源1aと接続されている点で
ある。電源遮断手段7が導通状態にあるときには、スイ
ッチ素子Sが遮断状態にあることにより、図2(b)に
示す本実施の形態では、図2(a)に示した第2の実施
の形態での動作と同様の動作を行う。
FIG. 2B is a block diagram showing the third embodiment of the present invention. 2 (a) are given the same reference numerals as those in the embodiment shown in FIG. 2 (a), and a duplicate description will be omitted.
The difference from the second embodiment shown in (a) is that the weak current detection means 7 is not connected in parallel with the power cutoff means 4 and is a switch that conducts when the power cutoff means 4 is in the cutoff state. The point is that it is connected to the power supply 1a via the element S. When the power cutoff means 7 is in the conducting state, the switch element S is in the cutoff state. Therefore, in the present embodiment shown in FIG. 2B, in the second embodiment shown in FIG. Performs the same operation as.

【0012】ここで、ランプ5として予定外の大ワット
数のランプ、例えば60Wの白熱電球が受け金6に挿入
されたものとすると、電流検出手段の検出する電流値が
高くなることにより、制御装置3bは電源遮断手段4を
遮断状態に制御する。これにより、スイッチ素子Sが導
通状態となり、微弱電流検出回路7およびランプに電源
1aより微弱電流が流れる。この微弱電流は微弱電流検
出手段7により検出され、この検出信号を受けて制御回
路3bは電源遮断手段の遮断状態を維持し続ける。この
大消費電流のランプ5が取り外されると、電流検出手段
2と微弱電流検出手段7の検出する電流値はいずれも0
となる。そして、制御回路3bが自己保持機能を有して
いないことにより、電源遮断手段4の遮断状態は解除さ
れ、導通状態に復帰する。これにより、スイッチ素子S
は再び遮断状態となる。
If an unscheduled large wattage lamp, for example, an incandescent lamp of 60 W is inserted in the base 6 as the lamp 5, the current value detected by the current detecting means becomes high, which causes control. The device 3b controls the power cutoff means 4 to a cutoff state. As a result, the switch element S becomes conductive, and a weak current flows from the power source 1a to the weak current detection circuit 7 and the lamp. This weak current is detected by the weak current detecting means 7, and in response to this detection signal, the control circuit 3b continues to maintain the cutoff state of the power cutoff means. When the large current consumption lamp 5 is removed, the current values detected by the current detecting means 2 and the weak current detecting means 7 are both zero.
Becomes Then, since the control circuit 3b does not have the self-holding function, the cutoff state of the power cutoff means 4 is released, and the conductive state is restored. Thereby, the switch element S
Is cut off again.

【0013】図3は、本発明の第4の実施の形態を示す
構成図である。図3において、11は交流電源、12は
インピーダンス回路、13は、整流回路13aと自己保
持機能を有するスイッチング回路13bとを有する制御
回路、14は電源遮断器である。動作は、図1に示した
第1の実施の形態の場合と同様である。
FIG. 3 is a block diagram showing a fourth embodiment of the present invention. In FIG. 3, 11 is an AC power supply, 12 is an impedance circuit, 13 is a control circuit having a rectifying circuit 13a and a switching circuit 13b having a self-holding function, and 14 is a power breaker. The operation is similar to that of the first embodiment shown in FIG.

【0014】ここで、インピーダンス回路12として
は、抵抗器またはインダクタ(コイル)若しくはその組
合せ回路が用いられる。整流回路13aは全波整流回路
または半波整流回路のいずれであってもよい。スイッチ
ング回路13bを構成する素子としては、シリコン制御
整流器などのサイリスタ、バイポーラトランジスタ、M
OS型電界効果トランジスタ若しくは接合型電界効果ト
ランジスタなどが用いられる。但し、トランジスタのよ
うに素子自身が自己保持機能を有していない場合には、
別途自己保持回路を付設することが必要となる。電源遮
断器14には、半導体素子を用いた開閉器や常閉型のリ
レーが用いられる。図3に示した第4の実施の形態を変
更して、スイッチング回路13bに自己保持機能を持た
せずに、電源遮断器14の方に自己保持機能をもたせる
ようにしてもよい。いずれの場合であっても、自己保持
機能を解除するための手段が必要となる。
Here, as the impedance circuit 12, a resistor, an inductor (coil), or a combination circuit thereof is used. The rectifier circuit 13a may be either a full-wave rectifier circuit or a half-wave rectifier circuit. The elements forming the switching circuit 13b include thyristors such as silicon controlled rectifiers, bipolar transistors, and M
An OS field effect transistor, a junction field effect transistor, or the like is used. However, when the device itself does not have a self-holding function like a transistor,
It is necessary to attach a self-holding circuit separately. As the power breaker 14, a switch using a semiconductor element or a normally closed relay is used. The fourth embodiment shown in FIG. 3 may be modified such that the switching circuit 13b does not have the self-holding function, but the power breaker 14 has the self-holding function. In any case, a means for canceling the self-holding function is required.

【0015】図4(a)は、本発明の第5の実施の形態
を示す構成図である。図4(a)において、図3に示し
た第4の実施の形態と同等の部分には同一の参照番号が
付せられているので重複する説明は省略する。図4
(a)において、13cは自己保持機能を有しないスイ
ッチング回路、15は、電源遮断器14が遮断状態とな
ったときに、ランプ5に微弱電流を流すことができ、か
つその微弱電流を検出することのできる微弱電流検出回
路である。この回路の動作は、図2(a)に示した第2
の実施の形態の場合と同様である。
FIG. 4A is a block diagram showing the fifth embodiment of the present invention. In FIG. 4A, the same reference numerals are given to the same parts as those of the fourth embodiment shown in FIG. 3, and thus duplicated description will be omitted. Figure 4
In (a), 13c is a switching circuit that does not have a self-holding function, and 15 is capable of supplying a weak current to the lamp 5 and detecting the weak current when the power breaker 14 is in a cutoff state. This is a very weak current detection circuit. The operation of this circuit is the same as that of the second circuit shown in FIG.
This is the same as the case of the embodiment.

【0016】スイッチング回路13cを構成する素子と
しては、バイポーラトランジスタ、MOS型電界効果ト
ランジスタ若しくは接合型電界効果トランジスタなどが
用いられる。また、微弱電流電流検出回路15は、例え
ば変圧器の1次側やフォトカプラの1次側を含んで構成
することができる。これらの素子の2次側は制御回路1
3内に置かれるが、変圧器を用いる場合には半波若しく
は全波の整流器が別途必要となる。フォトカプラとして
は発光素子と受光素子を有する全てのタイプのものが使
用可能であるが、典型的には発光ダイオード(LED)
とフォトダイオードとの組合せまたは発光ダイオードと
フォトトランジスタとの組合せである。
A bipolar transistor, a MOS type field effect transistor, a junction type field effect transistor or the like is used as an element constituting the switching circuit 13c. Further, the weak current / current detection circuit 15 can be configured to include, for example, the primary side of the transformer and the primary side of the photocoupler. The secondary side of these elements is the control circuit 1
Although it is placed in 3, a half-wave or full-wave rectifier is separately required when using a transformer. As the photocoupler, all types having a light emitting element and a light receiving element can be used, but typically a light emitting diode (LED)
And a photodiode or a combination of a light emitting diode and a phototransistor.

【0017】図4(b)は、本発明の第6の実施の形態
を示す構成図である。図4(b)において、図4(a)
に示す実施の形態と同等物には同一の参照番号が付せら
れているので、重複する説明は省略するが、本実施の形
態において、図4(a)に示した第2の実施の形態と異
なる点は、微弱電流検出回路15は電源遮断器14と並
列接続されておらず、電源遮断器14が遮断状態となっ
たときに導通するスイッチ素子Sを介して電源11aと
接続されている点と、微弱電流検出回路15と直列に表
示手段が接続された点である。この実施の形態の回路の
動作は、図2(b)に示した第3の実施の形態の場合と
同様であるが、さらにスイッチ素子Sが閉成した場合に
は表示素子16により表示を行うようになされている。
表示素子16としては発光ダイオードなどを用いること
がことができる。この表示素子は微弱電流検出回路を有
する他の実施の形態においても用いることができる。取
り付けたランプが点灯せず、かつ表示素子16が表示を
行っているとき次のことを知ることができる。 電源は活性である。 ランプは断線していない。 取り付けられたランプは大ワット数ランプである。
FIG. 4B is a block diagram showing the sixth embodiment of the present invention. In FIG. 4B, FIG.
The same reference numerals are given to the same parts as those of the embodiment shown in FIG. 4, and thus the duplicate description will be omitted, but in the present embodiment, the second embodiment shown in FIG. The difference is that the weak current detection circuit 15 is not connected in parallel with the power breaker 14, but is connected to the power supply 11a via the switch element S that is conductive when the power breaker 14 is in the cutoff state. And the point where the display means is connected in series with the weak current detection circuit 15. The operation of the circuit of this embodiment is similar to that of the third embodiment shown in FIG. 2B, but when the switch element S is further closed, display is performed by the display element 16. It is done like this.
A light emitting diode or the like can be used as the display element 16. This display element can also be used in other embodiments having a weak current detection circuit. When the attached lamp does not light and the display element 16 is displaying, the following can be known. The power supply is active. The lamp is not broken. The installed lamp is a high wattage lamp.

【0018】[0018]

【実施例】次に、本発明の好ましい実施例について図面
を参照して詳細に説明する。 [第1の実施例]図5は、本発明の第1の実施例を示す
回路図である。図5において、D1 〜D 3 はダイオー
ド、C1 〜C3 はキャパシタ、R1 〜R5 は抵抗、SW
は常開のスイッチ、THはシリコン制御整流器などのサ
イリスタ、101は交流電源、102はタップ付き変圧
器、103は、ダイオードD1 、キャパシタC1 、C2
および抵抗R1 からなる整流・平滑回路、104は、ダ
イオードD3 を備える常閉接点を有するリレーである。
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG.
Will be described in detail with reference to. [First Embodiment] FIG. 5 shows a first embodiment of the present invention.
It is a circuit diagram. In FIG. 5, D1 ~ D 3 Is Daio
Do, C1 ~ C3 Is a capacitor, R1 ~ RFive Is resistance, SW
Is a normally open switch, TH is a silicon controlled rectifier, etc.
Irista, 101 is AC power supply, 102 is transformer with tap
And 103 is a diode D1 , Capacitor C1 , C2 
And resistance R1 Rectifying / smoothing circuit consisting of
Iodo D3 Is a relay having a normally-closed contact.

【0019】次に、第1の実施例の回路の動作について
説明する。今、ランプ5として正規のランプ例えば60
W型14Wの電球型蛍光灯が受け金6に挿入されたもの
とすると、交流電源101から、ラインX、リレー10
4の常閉接点、受け金6、ランプ5、抵抗R2 、ライン
Yを経て電源に戻る閉回路が形成されることにより、ラ
ンプ5は点灯する。このとき、ランプを流れる電流は低
いため、抵抗R2 での電圧降下は小さくサイリスタTH
がターン・オンすることはない。従って、リレー104
の常閉接点は閉成状態を維持し、ランプ5は点灯を続け
る。
Next, the operation of the circuit of the first embodiment will be described. Now, as the lamp 5, a regular lamp, for example 60
Assuming that a W-type 14W light bulb type fluorescent lamp is inserted in the base plate 6, the AC power source 101 is connected to the line X and the relay 10 is connected.
The lamp 5 is turned on by forming a normally closed contact of No. 4, a base 6, a lamp 5, a resistor R 2 , and a closed circuit which returns to the power source through the line Y. At this time, since the current flowing through the lamp is low, the voltage drop across the resistor R 2 is small and the thyristor TH
Will never turn on. Therefore, the relay 104
The normally closed contact of is kept closed, and the lamp 5 continues to light.

【0020】次に、ランプ5として予定されていた以上
の消費電流のランプ、例えば60Wの白熱電球が受け金
6に挿入されたものとすると、交流電源101から、ラ
インX、リレー104の常閉接点、受け金6、ランプ
5、抵抗R2 、ラインYを経て電源に戻る閉回路が形成
されることにより、ランプ5は一瞬点灯する。しかし、
このときランプ5を流れる電流が大電流であるため、抵
抗R2 での電圧降下が大きくなり、サイリスタTHがタ
ーン・オンする。すると、リレー104の常閉接点が解
放されることにより、ランプ5は消灯する。そして、サ
イリスタTHは、一旦ターン・オンに転じるとその状態
を維持し続ける。
Next, assuming that a lamp having a current consumption larger than that planned as the lamp 5, for example, an incandescent lamp of 60 W is inserted in the base 6, the AC power supply 101, the line X, and the relay 104 are normally closed. The lamp 5 is momentarily lit by forming a closed circuit that returns to the power source via the contact point, the receiving plate 6, the lamp 5, the resistor R 2 , and the line Y. But,
At this time, since the current flowing through the lamp 5 is large, the voltage drop across the resistor R 2 becomes large, and the thyristor TH is turned on. Then, the normally closed contact of the relay 104 is released, so that the lamp 5 is turned off. Then, the thyristor TH continues to maintain the state once it is turned on.

【0021】受け金6に挿入された大消費電流のランプ
を取り外し、正規の消費電流のランプを取り付けるに
は、大消費電流のランプを取り外した後に常開のスイッ
チSWを一旦閉じてサイリスタTHをターン・オフさせ
る。その後に、正規の消費電流のランプ、60W型14
Wの電球型蛍光灯を挿入すれば正常に点灯する。サイリ
スタTHをターン・オフさせるには、図示した方法に代
えて、サイリスタTHに直列に常閉のスイッチを接続し
これを一時解放する、あるいはサイリスタTHに並列に
常開のスイッチを接続しておきこれを短時間短絡する、
等の手段を採用してもよい。また、整流・平滑回路10
3として図示した回路に代えて、3端子レギュレータと
して市販されている部品を使用してもよい。
In order to remove the high current consumption lamp inserted in the receiving metal 6 and attach the regular current consumption lamp, after removing the high current consumption lamp, the normally open switch SW is once closed to close the thyristor TH. Turn off. After that, the lamp of regular current consumption, 60W type 14
If you insert a W bulb fluorescent lamp, it will turn on normally. To turn off the thyristor TH, instead of the method shown, connect a normally closed switch in series to the thyristor TH and temporarily release it, or connect a normally open switch in parallel to the thyristor TH. Short this for a short time,
You may employ means, such as. In addition, the rectifying / smoothing circuit 10
Instead of the circuit shown as 3, a component commercially available as a three-terminal regulator may be used.

【0022】[第2の実施例]図6は、本発明の第2の
実施例を示す回路図である。図6において、図5に示し
た第1の実施例の部分と同等の部分には同一の参照符号
が付せられているので重複する説明は省略する。図6の
回路においては、図5の回路に対して、ダイオードD
4 、D5 、抵抗R6 および発光ダイオードD6 とフォト
トランジスタQ1とからなるフォトカプラPCの回路が
追加され、サイリスタTHに代えてバイポーラトランジ
スタQ2 が用いられている。
[Second Embodiment] FIG. 6 is a circuit diagram showing a second embodiment of the present invention. In FIG. 6, parts that are the same as the parts of the first embodiment shown in FIG. 5 are given the same reference numerals, and a duplicate description thereof will be omitted. In the circuit of FIG. 6, the diode D is different from that of the circuit of FIG.
4, D 5, resistors R 6 and light-emitting diodes D 6 and the circuit of the photocoupler PC consisting phototransistor Q 1 Metropolitan is added, and the bipolar transistor Q 2 is used instead of the thyristor TH.

【0023】次に、第2の実施例の回路の動作について
説明する。今、ランプ5として正規のランプ例えば60
W型14Wの電球型蛍光灯が受け金6に挿入されたもの
とすると、交流電源101から、ラインX、リレー10
4の常閉接点、受け金6、ランプ5、抵抗R2 、ライン
Yを経て電源に戻る閉回路が形成されることにより、ラ
ンプ5は点灯する。このとき、ランプを流れる電流は低
いため、抵抗R2 での電圧降下は小さくトランジスタQ
2 は非導通の状態にとどまる。従って、リレー104は
閉の状態を維持し、ランプ5は点灯し続ける。
Next, the operation of the circuit of the second embodiment will be described. Now, as the lamp 5, a regular lamp, for example 60
Assuming that a W-type 14W light bulb type fluorescent lamp is inserted in the base plate 6, the AC power source 101 is connected to the line X and the relay 10 is connected.
The lamp 5 is turned on by forming a normally closed contact of No. 4, a base 6, a lamp 5, a resistor R 2 , and a closed circuit which returns to the power source through the line Y. At this time, since the current flowing through the lamp is low, the voltage drop across the resistor R 2 is small and the transistor Q
2 remains non-conducting. Therefore, the relay 104 remains closed and the lamp 5 continues to light.

【0024】次に、ランプ5として予定されていた以上
の消費電流のランプ例えば60Wの白熱電球が受け金6
に挿入されたものとすると、交流電源101から、ライ
ンX、リレー104の常閉接点、受け金6、ランプ5、
抵抗R2 、ラインYを経て電源に戻る閉回路が形成され
ることにより、ランプ5は一瞬点灯する。しかし、この
ときランプ5を流れる電流が大電流であるため、抵抗R
2 での電圧降下が大きくなり、トランジスタQ2 が導通
する。これにより、リレー104の常閉接点が開とな
り、ランプ5は消灯する。このとき、交流電源101か
ら、ラインX、ダイオードD4 、抵抗R6 、発光ダイオ
ードD6 、受け金6、ランプ5、抵抗R2、ラインYを
経て電源に戻る閉回路が形成されることにより、微弱な
電流がこの閉回路を流れる。これにより、ランプ5は点
灯しないものの発光ダイオードD6は点灯する。この光
を受けてフォトトランジスタQ1 は導通しダイオードD
5 を介してバイポーラトランジスタQ2 にベース電流を
供給しこのトランジスタを導通させる。これにより、リ
レー104の常閉接点は開状態に維持される。
Next, a lamp having a current consumption higher than that planned for the lamp 5, for example, an incandescent light bulb of 60 W, is received by the receiver 6
, The line X, the normally closed contact of the relay 104, the receiving plate 6, the lamp 5,
The lamp 5 is momentarily turned on by forming a closed circuit which returns to the power source through the resistor R 2 and the line Y. However, at this time, since the current flowing through the lamp 5 is large, the resistance R
The voltage drop at 2 increases and transistor Q 2 conducts. As a result, the normally closed contact of the relay 104 is opened and the lamp 5 is turned off. At this time, the AC power supply 101 forms a closed circuit that returns to the power supply through the line X, the diode D 4 , the resistor R 6 , the light emitting diode D 6 , the bracket 6, the lamp 5, the resistor R 2 , and the line Y. , A weak current flows through this closed circuit. As a result, the lamp 5 is not turned on, but the light emitting diode D 6 is turned on. Upon receiving this light, the phototransistor Q 1 becomes conductive and the diode D
A base current is supplied to the bipolar transistor Q 2 via 5 to make this transistor conductive. As a result, the normally closed contact of the relay 104 is maintained in the open state.

【0025】受け金6に挿入された大消費電流のランプ
を取り外すと、発光ダイオードD6への給電が絶たれる
ことにより、フォトダイオードD6 は消灯し、フォトト
ランジスタQ1 の導通も終了し、トランジスタQ2 がオ
フする。これによりリレー104の接点は閉状態に復帰
する。この状態で、正規の消費電流のランプ、例えば6
0W型14Wの電球型蛍光灯を挿入すれば正常に点灯す
る。
When the high current consumption lamp inserted in the receiving metal 6 is removed, the power supply to the light emitting diode D 6 is cut off, the photodiode D 6 is turned off, and the conduction of the phototransistor Q 1 is also terminated. The transistor Q 2 turns off. As a result, the contact of the relay 104 returns to the closed state. In this state, a lamp with a normal current consumption, for example 6
If a 0W-type 14W bulb-type fluorescent lamp is inserted, it will turn on normally.

【0026】[第3の実施例]図7は、本発明の第3の
実施例を示す回路図である。図7において、図6に示し
た第2の実施例の部分と同等の部分には同一の参照符号
が付せられているので重複する説明は省略する。図7の
回路においては、図6の回路に対して、発光ダイオード
6 のアノードが整流・平滑回路103側に接続され、
そのカソードが抵抗R7 を介してリレー104の常開接
点に接続された点である。次に、第3の実施例の回路の
動作について説明する。ランプ5として正規のランプが
受け金6に挿入された場合には、第2の実施例と同様の
動作が行われる。ここで、ランプ5として予定されてい
た以上の消費電流のランプが受け金6に挿入されたもの
とすると、第2の実施例の場合と同様な動作により、リ
レー104の常閉接点が開となり、ランプ5は消灯す
る。このとき、リレー104の常開接点が閉じ、電源
(整流・平滑回路103)から、発光ダイオードD6
抵抗R7、リレー104の常開接点、ランプ5、抵抗R2
を介して電源に戻る閉回路が形成されることにより、
微弱な電流がこの閉回路を流れる。これにより、ランプ
5は点灯しないものの発光ダイオードD6 は点灯する。
これ以降の動作は第2の実施例の場合と同様である。
[Third Embodiment] FIG. 7 is a circuit diagram showing a third embodiment of the present invention. In FIG. 7, parts that are the same as the parts of the second embodiment shown in FIG. 6 are given the same reference numerals, and a duplicate description thereof will be omitted. In the circuit of FIG. 7, in comparison with the circuit of FIG. 6, the anode of the light emitting diode D 6 is connected to the rectifying / smoothing circuit 103 side,
The cathode is connected to the normally open contact of the relay 104 via the resistor R 7 . Next, the operation of the circuit of the third embodiment will be described. When a regular lamp as the lamp 5 is inserted in the base 6, the same operation as in the second embodiment is performed. Assuming that a lamp having a current consumption larger than that planned for the lamp 5 is inserted in the base metal 6, the normally-closed contact of the relay 104 is opened by the same operation as in the second embodiment. The lamp 5 is turned off. At this time, the normally open contact of the relay 104 is closed, and the light emitting diode D 6 , from the power supply (rectifying / smoothing circuit 103),
Resistance R 7 , normally open contact of relay 104, lamp 5, resistance R 2
By forming a closed circuit that returns to the power supply via
A weak current flows through this closed circuit. As a result, the lamp 5 is not turned on, but the light emitting diode D 6 is turned on.
The subsequent operation is similar to that of the second embodiment.

【0027】[第4の実施例]図8は、本発明の第4の
実施例を示す回路図である。図8において、図7に示し
た第3の実施例の部分と同等の部分には同一の参照符号
が付せられているので重複する説明は省略する。図8の
回路においては、図7の回路に対して、フォトカップラ
PCの回路が除去され、代わりに抵抗R8 〜R12、ダイ
オードD7 およびトランジスタQ3 、Q4 からなる微弱
電流検出回路が付加されている。
[Fourth Embodiment] FIG. 8 is a circuit diagram showing a fourth embodiment of the present invention. In FIG. 8, parts that are the same as the parts of the third embodiment shown in FIG. 7 are given the same reference numerals, and a duplicate description thereof will be omitted. In the circuit of FIG. 8, the circuit of the photocoupler PC is removed from the circuit of FIG. 7, and a weak current detection circuit including resistors R 8 to R 12 , a diode D 7 and transistors Q 3 and Q 4 is used instead. Has been added.

【0028】次に、第4の実施例の回路の動作について
説明する。ランプ5として正規のランプが受け金6に挿
入された場合には、第3の実施例の場合と同様の動作が
行われる。なお、このとき、トランジスタQ3 は、抵抗
10を介してベース電流の供給を受けることにより導通
しており、そのコレクタ電位が低いことにより、トラン
ジスタQ4 は非導通の状態にある。今、ランプ5として
予定されていた以上の消費電流のランプが挿入されたも
のとすると、第2の実施例の場合と同様の動作により、
リレー104の常閉接点が開き、ランプ5は消灯する。
このとき、リレー104の常開接点が閉じ、電源(整流
・平滑回路103)から、抵抗R8 、リレー104の常
開接点、ランプ5、抵抗R2 を介して電源に戻る閉回路
が形成されることにより、ランプ5が点灯しない程度の
微弱な電流がこの閉回路を流れる。これにより、ダイオ
ードD7 のカソード側の電位が下がり、ダイオードD7
が導通してトランジスタQ3 のベース電位を下げる。そ
のため、トランジスタQ3 が非導通となり、トランジス
タQ4が導通して、トランジスタQ2 にベース電流を供
給する。これにより、トランジスタQ2 は導通を続け、
リレー104は図示された状態と逆の状態を続ける。
Next, the operation of the circuit of the fourth embodiment will be described. When a regular lamp as the lamp 5 is inserted in the base 6, the same operation as in the case of the third embodiment is performed. At this time, the transistor Q 3 is rendered conductive by receiving the base current supplied via the resistor R 10 , and the collector potential thereof is low, so that the transistor Q 4 is non-conductive. Now, assuming that a lamp having a current consumption higher than that planned as the lamp 5 is inserted, the same operation as in the case of the second embodiment is performed.
The normally closed contact of the relay 104 is opened, and the lamp 5 is turned off.
At this time, the normally open contact of the relay 104 is closed to form a closed circuit from the power supply (rectifying / smoothing circuit 103) to the power supply through the resistor R 8 , the normally open contact of the relay 104, the lamp 5, and the resistor R 2. As a result, a weak current that does not turn on the lamp 5 flows through this closed circuit. Thus, lower the cathode potential of the diode D 7, the diode D 7
Conducts to lower the base potential of the transistor Q 3 . Therefore, the transistor Q 3 becomes non-conductive, the transistor Q 4 becomes conductive, and the base current is supplied to the transistor Q 2 . This keeps the transistor Q 2 conducting,
The relay 104 continues in the opposite condition to that shown.

【0029】受け金6に挿入された大消費電流のランプ
を取り外すと、抵抗R8 を流れる電流が消滅することに
より、ダイオードD7 のカソード側の電位が上がり、こ
のダイオードが非導通となる。これにより、トランジス
タQ3 は導通、Q4 は非導通となり、トランジスタQ2
がオフする。そのため、リレー104の接点は図示され
た状態に戻る。この状態で、正規の消費電流のランプを
取り付ければ正常に点灯する。なお、本実施例における
ダイオードD7 や第2の実施例(図6)におけるダイオ
ードD4 を発光ダイオードとすることにより、この素子
に表示機能をもたせるようにすることができる。
When the high current consumption lamp inserted in the receiving metal 6 is removed, the current flowing through the resistor R 8 disappears, the potential on the cathode side of the diode D 7 rises, and this diode becomes non-conductive. Thus, the transistor Q 3 are conducting, Q 4 becomes non-conductive, the transistor Q 2
Turns off. Therefore, the contact of the relay 104 returns to the illustrated state. In this state, if a lamp with a normal current consumption is attached, it will light normally. By using the diode D 7 in this embodiment or the diode D 4 in the second embodiment (FIG. 6) as a light emitting diode, this element can have a display function.

【0030】[第5の実施例]図9は、本発明の第5の
実施例を示す回路図である。図5に示した第1の実施例
ではランプを1個のみを接続する回路であったが、本実
施例は複数のランプを並列に接続する場合に関するもの
である。図9において、図5に示した第1の実施例の部
分と同等の部分には同一の参照符号が付せられているの
で重複する説明は省略する。図9において、51 〜54
はランプ、D21〜D24はダイオード、R 21〜R24は抵抗
である。
[Fifth Embodiment] FIG. 9 shows the fifth embodiment of the present invention.
It is a circuit diagram which shows an Example. First embodiment shown in FIG.
Then it was a circuit to connect only one lamp, but
The example relates to the case of connecting multiple lamps in parallel.
Is. In FIG. 9, the part of the first embodiment shown in FIG.
Parts that are equivalent to the minutes have the same reference numerals
The overlapping description will be omitted. In FIG. 9, 51 ~ 5Four 
Is a lamp, Dtwenty one~ Dtwenty fourIs a diode, R twenty one~ Rtwenty fourIs resistance
Is.

【0031】図9の回路において、ランプ51 〜54
してすべて正規のランプ例えば60W型14Wの電球型
蛍光灯が取り付けられた場合には、全てのランプが正常
に点灯する。しかし、何れかのランプ、例えばランプ5
1 として、予定されていた以上の消費電流のランプ例え
ば60Wの白熱電球が挿入されたものとすると、このラ
ンプの回路内に挿入されている抵抗R21の電圧降下が大
きくなることにより、サイリスタTHがターン・オンに
転じ、リレー104の常閉接点が開く。これにより全て
のランプが消灯する。
[0031] In the circuit of FIG. 9, when the bulb-type fluorescent lamp of the lamp 5 1 to 5 normal all the 4 lamps example 60W type 14W is installed, all the lamps are normally lit. However, any lamp, for example lamp 5
As 1, assuming that a lamp for example 60W incandescent light bulb scheduled once was more current consumption is inserted, by the voltage drop of the resistor R 21 being inserted into the circuit of the lamp is increased, the thyristor TH Turns on and the normally closed contact of the relay 104 opens. This turns off all the lamps.

【0032】[第6の実施例]図10は、本発明の第6
の実施例を示す回路図である。本実施例は、図6に示し
た第2の実施例の回路に変更を加えて複数のランプを並
列に接続できるようにしたものである。図10におい
て、図6〜図9に示した他の実施例の部分と同等の部分
には同一の参照符号が付せられているので重複する説明
は省略する。図10において、図6の回路に記載されて
いた変圧器102、整流・平滑回路103およびバイポ
ーラトランジスタQ2 の表示は省略されている。
[Sixth Embodiment] FIG. 10 shows the sixth embodiment of the present invention.
3 is a circuit diagram showing an embodiment of FIG. In this embodiment, the circuit of the second embodiment shown in FIG. 6 is modified so that a plurality of lamps can be connected in parallel. In FIG. 10, parts that are the same as the parts of the other embodiments shown in FIGS. 6 to 9 are given the same reference numerals, and a duplicate description thereof will be omitted. In FIG. 10, the illustration of the transformer 102, the rectifying / smoothing circuit 103, and the bipolar transistor Q 2 described in the circuit of FIG. 6 is omitted.

【0033】図10の回路においても、ランプ51 〜5
3 としてすべて正規の蛍光灯ランプが取り付けられた場
合には、全てのランプが正常に点灯する。しかし、何れ
かのランプ、例えばランプ51 として、予定されていた
以上の消費電流のランプ例えば60Wの白熱電球が挿入
されたものとすると、このランプの回路内に挿入されて
いる抵抗R21の電圧降下が大きくなることにより、図外
トランジスタQ2 が導通し、リレー104の常閉接点が
開く。これにより全てのランプが消灯する。このとき、
発光ダイオードD6 がランプ51 を介して点灯すること
により、フォトトランジスタQ1 が導通し、リレー10
4の常閉接点を開状態に維持する。ここで、大消費電流
のランプ51 が取り外されると、発光ダイオードD6
消灯する(ランプ52 、53 の直流でのインピーダンス
は極めて大きいため正規の蛍光灯ランプにより発光ダイ
オードD6 が発光することはない)。これにより、リレ
ー104が図示された状態に戻り、ランプ52 、53
点灯する。そして、ランプ51 として正規のランプが取
り付けられるとこれも点灯する。
Also in the circuit of FIG. 10, the lamps 5 1 to 5
When all the regular fluorescent lamps are installed as 3 , all the lamps will light normally. However, any lamp, for example, as a lamp 5 1, when the lamp for example 60W incandescent light bulb scheduled once was more current consumption to that inserted, the resistor R 21 being inserted into the circuit of the lamp As the voltage drop increases, the transistor Q 2 (not shown) becomes conductive and the normally closed contact of the relay 104 opens. This turns off all the lamps. At this time,
When the light emitting diode D 6 lights up via the lamp 5 1 , the phototransistor Q 1 becomes conductive and the relay 10
The normally closed contact of No. 4 is maintained in the open state. Here, when the large current consumption lamp 5 1 is removed, the light emitting diode D 6 is turned off (since the impedance of the lamps 5 2 and 5 3 at direct current is extremely large, the light emitting diode D 6 emits light by a regular fluorescent lamp. There is nothing to do). As a result, the relay 104 returns to the illustrated state, and the lamps 5 2 and 5 3 are turned on. And this is also lit when the normal lamp is mounted as a lamp 5 1.

【0034】[第7の実施例]図11は、本発明の第7
の実施例を示す回路図である。本実施例は、図7に示し
た第3の実施例の回路に変更を加えて複数のランプを並
列に接続できるようにしたものである。図11におい
て、図6〜図10に示した他の実施例の部分と同等の部
分には同一の参照符号が付せられているので重複する説
明は省略する。図11において、図7の回路に記載され
ていた変圧器102、整流・平滑回路103およびバイ
ポーラトランジスタQ2 の表示は省略されている。ま
た、リレーは、常閉・常開接点がS1 〜S3 の3組有す
るものが用いられている(図11においてリレーのコイ
ルの図示は省略されている)。また、フォトカプラPC
として、1個のフォトトランジスタQ1 に対して3個の
発光ダイオードD61〜D63が内蔵されたものが用いられ
ている。各発光ダイオードD61〜D63のアノードと電源
との間にはそれぞれ表示用の発光ダイオードD 81〜D83
と抵抗R71〜R73が接続されている。
[Seventh Embodiment] FIG. 11 shows the seventh embodiment of the present invention.
3 is a circuit diagram showing an embodiment of FIG. This embodiment is shown in FIG.
A plurality of lamps are arranged in parallel by modifying the circuit of the third embodiment.
It allows you to connect to columns. Smell of Figure 11
And a portion equivalent to the portions of the other embodiments shown in FIGS.
Since the same reference numerals are attached to the minutes, overlapping explanations
The description is omitted. In FIG. 11, described in the circuit of FIG.
The transformer 102, the rectifying / smoothing circuit 103 and the bypass
Polar transistor Q2 Is omitted. Well
Also, the relay has an S or S contact.1 ~ S3 There are 3 sets of
The one used is
Are not shown). Also, photo coupler PC
As one phototransistor Q1 Against 3
Light emitting diode D61~ D63With built-in
ing. Each light emitting diode D61~ D63Anode and power supply
And a light emitting diode D for display between 81~ D83
And resistance R71~ R73Are connected.

【0035】図11の回路においても、ランプ51 〜5
3 としてすべて正規の蛍光灯ランプが取り付けられた場
合には、全てのランプが正常に点灯する。しかし、何れ
かのランプ例えばランプ51 として予定されていた以上
の消費電流の白熱電球が挿入されたものとすると、図外
トランジスタQ2 が導通しリレーの常閉接点が開き、常
開接点が閉じる(各接点S1 〜S3 が図示した状態と逆
の状態となる)。これにより全てのランプが消灯する。
Also in the circuit of FIG. 11, the lamps 5 1 to 5
When all the regular fluorescent lamps are installed as 3 , all the lamps will light normally. However, assuming that one of the lamps for example the lamp 5 1 incandescent bulb scheduled once was more current consumption is inserted, opens the normally closed contact of the relay is rendered conductive an unillustrated transistor Q 2, the normally open contact Closed (each contact S 1 to S 3 is in the opposite state to the illustrated state). This turns off all the lamps.

【0036】このとき、ランプ51 には、発光ダイオー
ドD81、発光ダイオードD61、接点S1 を介して微弱電
流が流れ、発光ダイオードD81、D61は点灯する。しか
し、蛍光灯であるランプ52 、53 の直流におけるイン
ピーダンスは極めて大きいため、発光ダイオードD62
63、D82、D83は点灯しない。発光ダイオードD61
点灯したことにより、フォトトランジスタQ1 が導通し
図外トランジスタQ2にベース電流を供給し、リレーの
接点S1 〜S3 は図示された状態と逆の状態を続ける。
ここで、ランプ51 として取り付けられていた大ワット
数電球が取り外されると、発光ダイオードD61が消灯
し、フォトトランジスタQ1 が非導通となり、リレーが
元の状態に復帰することにより、ランプ52 、53 は点
灯する。次に、ランプ51 として正規のワット数の蛍光
灯ランプが取り付けられると、これも正常に点灯する。
この実施例では、表示用の発光ダイオードD81〜D83
各ランプに対応して設けられたことにより、発光ダイオ
ードの点灯によって、第6の実施の形態〔図4(b)〕
で説明した表示機能が達成されるのに加えて、どの受け
金に大ワット数のランプが取り付けられたのかを知るこ
とが可能になる。この実施例では、フォトカプラとして
3個の発光ダイオードが内蔵されたものが用いられてい
たが、1個の発光素子のみが内蔵されたフォトカプラを
複数個用い各ランプ毎にそれぞれ異なるフォトカプラを
接続するようにしてもよい。
At this time, a weak current flows through the lamp 5 1 through the light emitting diode D 81 , the light emitting diode D 61 , and the contact S 1 , and the light emitting diodes D 81 and D 61 are turned on. However, since the direct current impedance of the fluorescent lamps 5 2 and 5 3 is extremely large, the light emitting diode D 62 ,
D 63 , D 82 , and D 83 do not light. When the light emitting diode D 61 is turned on, the phototransistor Q 1 is turned on to supply the base current to the transistor Q 2 ( not shown), and the contacts S 1 to S 3 of the relay continue to be in a state opposite to that shown.
Here, when the large wattage light bulb attached as the lamp 5 1 is removed, the light emitting diode D 61 is turned off, the phototransistor Q 1 becomes non-conductive, and the relay returns to its original state. 2 , 5 3 lights up. Next, when the normal wattage fluorescent lamps lamp is mounted as a lamp 5 1, which is also normally lit.
In this embodiment, since the light emitting diodes D 81 to D 83 for display are provided corresponding to the respective lamps, the light emitting diodes are turned on to turn the sixth embodiment [FIG. 4 (b)].
In addition to achieving the display function described in, it becomes possible to know which receptacle the high wattage lamp was attached to. In this embodiment, a photocoupler having three built-in light emitting diodes is used. However, a plurality of photocouplers each having only one light emitting element are used, and a different photocoupler is used for each lamp. You may make it connect.

【0037】[第8の実施例]図12は、本発明の第8
の実施例を示す回路図である。本実施例は、図8に示し
た第4の実施例の回路に変更を加えて複数のランプを並
列に接続できるようにしたものである。図12におい
て、図8等に示した他の実施例の部分と同等の部分には
同一の参照符号が付せられているので重複する説明は省
略する。図12において、図8の回路に記載されていた
変圧器102、整流・平滑回路103およびバイポーラ
トランジスタQ2 の表示は省略されている。図12にお
いて、R81〜R83は抵抗、D71〜D73はダイオードであ
る。
[Eighth Embodiment] FIG. 12 shows the eighth embodiment of the present invention.
3 is a circuit diagram showing an embodiment of FIG. In this embodiment, the circuit of the fourth embodiment shown in FIG. 8 is modified so that a plurality of lamps can be connected in parallel. In FIG. 12, parts that are the same as the parts of the other embodiment shown in FIG. 8 and the like are designated by the same reference numerals, and a duplicate description thereof will be omitted. 12, the illustration of the transformer 102, the rectifying / smoothing circuit 103 and the bipolar transistor Q 2 described in the circuit of FIG. 8 is omitted. In FIG. 12, R 81 to R 83 are resistors and D 71 to D 73 are diodes.

【0038】図12の回路においても、ランプ51 〜5
3 としてすべて正規の蛍光灯ランプが取り付けられた場
合には、図8の回路と同様の動作により、全てのランプ
が正常に点灯する。しかし、何れかのランプ、例えばラ
ンプ51 として予定されていた以上の消費電流のランプ
が挿入されたものとすると、図外トランジスタQ2 が導
通しリレーの常閉接点が開き、常開接点が閉じる(各接
点S1 〜S3 が図示した状態と逆の状態となる)。これ
により全てのランプが消灯する。
Also in the circuit of FIG. 12, the lamps 5 1 to 5
When all the regular fluorescent lamps are attached as 3 , all the lamps are normally turned on by the same operation as the circuit of FIG. However, any of the lamps, for example, when the lamp 5 1 lamp current consumption than was scheduled as it is assumed that the inserted, opens the normally closed contact of the relay is rendered conductive an unillustrated transistor Q 2, the normally open contact Closed (each contact S 1 to S 3 is in the opposite state to the illustrated state). This turns off all the lamps.

【0039】このとき、ランプ51 には、抵抗R811
接点S1 を介して微弱電流が流れ、ダイオードD71のカ
ソード電位が下がる。これにより、ダイオードD71が導
通し、トランジスタQ3 のベース電位をさげる。これに
より、トランジスタQ3 が非導通、Q4 が導通となっ
て、図外Q2 にベース電流を供給する。これにより、リ
レーの接点S1 〜S3 は図示された状態と逆の状態を続
ける。このとき、抵抗R 82、R83にはほとんど電流が流
れず、したがってダイオードD72、D73が導通すること
はない。ここで、ランプ51 として取り付けられていた
大ワット数電球が取り外されると、抵抗R81に流れる電
流は消滅し、ダイオードD71のカソード電位が上昇する
ことにより、ダイオードD71が非導通となり、トランジ
スタQ3 のベース電位が上昇してこのトランジスタが導
通を開始する。その結果、トランジスタQ4 が非導通と
なり、図外トランジスタQ2 へのベース電流の供給を停
止する。これにより、リレーの各接点S1 〜S3 は元の
状態に復帰することにより、ランプ52 、53 は点灯を
する。次に、ランプ51 として正常の蛍光灯ランプが取
り付けられると、これも正常に点灯する。
At this time, the lamp 51 Has a resistance R811 ,
Contact point S1 A weak current flows through the diode D71Mosquito
The sword potential drops. This allows the diode D71Led by
Through, transistor Q3 Reduce the base potential of. to this
Than transistor Q3 Is non-conducting, QFour Becomes conductive
Q outside the figure2 Supply the base current to. This allows you to
Ray's contact point S1 ~ S3 Continues in the opposite state as shown.
Kick At this time, the resistance R 82, R83Almost no current flows through
Not therefore diode D72, D73Be conducted
There is no. Where the lamp 51 Was installed as
When the high wattage bulb is removed, the resistance R81Electricity flowing through
Current disappears, diode D71The cathode potential of
Therefore, the diode D71Becomes non-conducting,
Star Q3 The base potential of the
Start communicating. As a result, the transistor QFour Is non-conducting
And transistor Q not shown2 Supply of base current to
Stop. As a result, each contact S of the relay1 ~ S3 Is the original
By returning to the state, the lamp 52 5,3 Turn on
To do. Next, lamp 51 As a normal fluorescent lamp
Once attached, it also lights up normally.

【0040】[0040]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
電球型蛍光灯用に開発された照明装置に取り付けること
が予定されている電球型蛍光灯と同等の光量をもつ白熱
電球が取り付けられてもその点灯は確実に防止すること
ができるので、発熱に伴う不測の事故を未然に防止する
ことが可能になる。また、第2の実施例のように、フォ
トカプラなどを用いることによって電源遮断器の遮断状
態を維持するようにした実施例によれば、大消費電流の
白熱電球を単に取り外すのみで正規のランプを点灯させ
ることができる状態に復旧させることができるので、取
り扱いが極めて簡便になる。
As described above, according to the present invention,
Even if an incandescent light bulb with the same amount of light as the light bulb type fluorescent lamp that is planned to be attached to the lighting device developed for the light bulb type fluorescent lamp is attached, its lighting can be reliably prevented, so that it does not generate heat. It is possible to prevent unforeseen accidents. Further, according to the second embodiment in which the photocoupler or the like is used to maintain the cut-off state of the power supply circuit breaker, a regular lamp can be obtained by simply removing the incandescent lamp with a large current consumption. Can be restored to a state where it can be turned on, which makes handling extremely simple.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 本発明の第1の実施の形態を説明するための
構成図。
FIG. 1 is a configuration diagram for explaining a first embodiment of the present invention.

【図2】 本発明の第2、第3の実施の形態を説明する
ための構成図。
FIG. 2 is a configuration diagram for explaining second and third embodiments of the present invention.

【図3】 本発明の第4の実施の形態を説明するための
構成図。
FIG. 3 is a configuration diagram for explaining a fourth embodiment of the present invention.

【図4】 本発明の第5、第6の実施の形態を説明する
ための構成図。
FIG. 4 is a configuration diagram for explaining fifth and sixth embodiments of the present invention.

【図5】 本発明の第1の実施例を示す回路図。FIG. 5 is a circuit diagram showing a first embodiment of the present invention.

【図6】 本発明の第2の実施例を示す回路図。FIG. 6 is a circuit diagram showing a second embodiment of the present invention.

【図7】 本発明の第3の実施例を示す回路図。FIG. 7 is a circuit diagram showing a third embodiment of the present invention.

【図8】 本発明の第4の実施例を示す回路図。FIG. 8 is a circuit diagram showing a fourth embodiment of the present invention.

【図9】 本発明の第5の実施例を示す回路図。FIG. 9 is a circuit diagram showing a fifth embodiment of the present invention.

【図10】 本発明の第6の実施例を示す回路図。FIG. 10 is a circuit diagram showing a sixth embodiment of the present invention.

【図11】 本発明の第7の実施例を示す回路図。FIG. 11 is a circuit diagram showing a seventh embodiment of the present invention.

【図12】 本発明の第8の実施例を示す回路図。FIG. 12 is a circuit diagram showing an eighth embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1、1a、11a 電源 2 電流検出手段 3a、3b 制御回路 4 電源遮断手段 5、51 〜54 ランプ 5a 口金 6 受け金 7 微弱電流検出手段 11 交流電源 12 インピーダンス回路 13 制御回路 13a 整流回路 13b、13c スイッチング回路 14 電源遮断器 15 微弱電流検出回路 16 表示手段 101 交流電源 102 タップ付き変圧器 103 整流・平滑回路 104 リレー C1 〜C3 キャパシタ D1 〜D5 、D7 、D21〜D24、D71〜R73 ダイオー
ド D6 、D61〜D64、D81〜R83 発光ダイオード PC フォトカプラ Q1 フォトトランジスタ Q2 〜Q4 バイポーラトランジスタ R1 〜R12、R21〜R24、R81〜R83 抵抗 S スイッチ素子 SW スイッチ TH サイリスタ
1, 1a, 11a Power supply 2 Current detection means 3a, 3b Control circuit 4 Power supply cutoff means 5, 5 1 to 5 4 Lamp 5a Base 6 Receptacle 7 Weak current detection means 11 AC power supply 12 Impedance circuit 13 Control circuit 13a Rectifier circuit 13b , 13c switching circuit 14 power supply breaker 15 weak current detection circuit 16 display unit 101 an AC power supply 102 tapped transformer 103 rectifying and smoothing circuit 104 relays C 1 -C 3 capacitor D 1 ~D 5, D 7, D 21 ~D 24 , D 71 to R 73 Diodes D 6 , D 61 to D 64 , D 81 to R 83 Light emitting diode PC Photo coupler Q 1 Phototransistor Q 2 to Q 4 Bipolar transistor R 1 to R 12 , R 21 to R 24 , R 81 ~ R 83 Resistance S Switch element SW switch TH Thyristor

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H05B 37/02 F21V 25/10 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (58) Fields surveyed (Int.Cl. 7 , DB name) H05B 37/02 F21V 25/10

Claims (11)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 ランプの口金が挿入される受け金側のラ
ンプと直列に接続される位置に、ランプを流れる電流を
検出する電流検出手段と回路遮断手段とを設けるととも
に前記電流検出手段と前記回路遮断手段との間に制御回
路を設け、受け金に予定されているワット数以上の白熱
電球である大ワット数電球が挿入されたときには、前記
制御回路が前記電流検出手段の出力信号によって前記回
路遮断手段を遮断状態に制御して前記大ワット数電球を
該大ワット数電球が前記受け金に挿入されている間永続
して点灯せしめないようにしたことを特徴とする電球型
蛍光灯照明装置。
1. A current detecting means for detecting a current flowing through the lamp and a circuit breaking means are provided at a position connected in series with a lamp on a receiving side into which a lamp cap is inserted, and the current detecting means and the current detecting means are provided. A control circuit is provided between the circuit breaker and the incandescent lamp with a wattage or more that is expected to be received.
When a high wattage light bulb, which is a light bulb, is inserted, the control circuit controls the circuit interruption means to an interruption state by the output signal of the current detection means to receive the large wattage bulb by the large wattage bulb. A bulb-type fluorescent lamp lighting device, which is characterized in that it is not permanently turned on while being inserted into gold.
【請求項2】 前記回路遮断手段と直列に、複数の受け
金と電流検出手段との直列回路の並列回路が接続され、
何れかの受け金に大ワット数電球が挿入された時には前
記回路遮断手段が遮断状態になされることを特徴とする
請求項1記載の電球型蛍光灯照明装置。
2. A parallel circuit of a series circuit of a plurality of receivers and a current detecting means is connected in series with the circuit breaking means,
2. The compact fluorescent lamp lighting device according to claim 1, wherein the circuit breaker is turned off when a high wattage light bulb is inserted into any of the receivers.
【請求項3】 前記電流検出手段が、抵抗器またはイン
ダクタ若しくはこれらの組み合わせ回路であることを特
徴とする請求項1または2記載の電球型蛍光灯照明装
置。
3. The light bulb type fluorescent lamp illuminating device according to claim 1, wherein the current detecting means is a resistor, an inductor, or a combination circuit thereof.
【請求項4】 前記回路遮断手段がリレーであり、前記
制御回路が前記電流検出手段の出力信号によって前記回
路遮断手段を駆動するスイッチング素子を含んでいるこ
とを特徴とする請求項1または2記載の電球型蛍光灯照
明装置。
4. The circuit breaking means is a relay, and the control circuit includes a switching element for driving the circuit breaking means according to an output signal of the current detecting means. Bulb type fluorescent lighting equipment.
【請求項5】 前記スイッチング素子が、サイリスタ、
バイポーラトランジスタ、MOS型電界効果トランジス
タ若しくは接合型電界効果トランジスタであることを特
徴とする請求項4記載の電球型蛍光灯照明装置。
5. The switching element is a thyristor,
The electric bulb type fluorescent lamp illuminating device according to claim 4, which is a bipolar transistor, a MOS type field effect transistor, or a junction type field effect transistor.
【請求項6】 前記スイッチング素子がサイリスタであ
るとき、該サイリスタをターン・オフすることのできる
素子が該サイリスタに接続されていることを特徴とする
請求項5記載の電球型蛍光灯照明装置。
6. The light bulb type fluorescent lamp illuminating device according to claim 5, wherein when the switching element is a thyristor, an element capable of turning off the thyristor is connected to the thyristor.
【請求項7】 前記回路遮断手段と並列に、該回路遮断
手段が遮断状態であるときにランプに微弱電流を流すこ
とのでき、かつ、その微弱電流を検出することのできる
微弱電流検出回路が接続され、前記制御回路には前記微
弱電流検出回路の出力信号を受ける機能が備えられ、該
微弱電流検出回路が大ワット数電球に流れる微弱電流を
検出したときには前記制御回路は前記回路遮断手段の遮
断状態を維持することを特徴とする請求項1または2記
載の電球型蛍光灯照明装置。
7. A weak current detection circuit capable of flowing a weak current to the lamp in parallel with the circuit breaking means and detecting the weak current when the circuit breaking means is in a breaking state. The control circuit is connected and has a function of receiving an output signal of the weak current detection circuit. When the weak current detection circuit detects a weak current flowing through a large wattage light bulb, the control circuit causes the circuit interruption means to operate. The light bulb type fluorescent lamp illuminating device according to claim 1 or 2, wherein the cutoff state is maintained.
【請求項8】 ランプに微弱電流を流すことのでき、か
つ、その微弱電流を検出することのできる微弱電流検出
回路が受け金に接続され、前記回路遮断手段が遮断状態
になるときに導通状態となるスイッチ素子を介して前記
微弱電流検出回路が電源回路に接続されており、前記制
御回路には前記微弱電流検出回路の出力信号を受ける機
能が備えられ、該微弱電流検出回路が大ワット数電球に
流れる微弱電流を検出したときには前記制御回路は前記
回路遮断手段の遮断状態を維持することを特徴とする請
求項1または2記載の電球型蛍光灯照明装置。
8. A weak current detection circuit capable of passing a weak current to the lamp and capable of detecting the weak current is connected to a receiving member, and is in a conductive state when the circuit breaking means is in a breaking state. The weak current detection circuit is connected to a power supply circuit via a switch element, and the control circuit has a function of receiving an output signal of the weak current detection circuit, and the weak current detection circuit has a large wattage. The light bulb type fluorescent lamp illuminating device according to claim 1 or 2, wherein the control circuit maintains the cutoff state of the circuit cutoff means when a weak current flowing through the lightbulb is detected.
【請求項9】 大ワット数電球が取り外され前記微弱電
流検出回路に流れる微弱電流が消滅したときには前記回
路遮断手段の遮断状態が自動的に復旧することを特徴と
する請求項7または8記載の電球型蛍光灯照明装置。
9. The cut-off state of the circuit cut-off means is automatically restored when the high-wattage electric bulb is removed and the weak current flowing through the weak-current detection circuit disappears. Light bulb type fluorescent lighting device.
【請求項10】 前記微弱電流検出回路が、フォトカプ
ラの1次側を含んで構成され、前記フォトカプラの2次
側が前記制御回路に接続されていることを特徴とする請
求項7、8または9記載の電球型蛍光灯照明装置。
10. The weak current detection circuit is configured to include a primary side of a photocoupler, and a secondary side of the photocoupler is connected to the control circuit. 9. The bulb-type fluorescent lamp illumination device according to item 9.
【請求項11】 前記微弱電流検出回路と直列に表示素
子が接続されていることを特徴とする請求項7または8
記載の電球型蛍光灯照明装置。
11. The display element is connected in series with the weak current detection circuit.
The incandescent fluorescent lighting device described.
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