JP4590991B2 - Discharge lamp lighting device and lighting device - Google Patents

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Description

本発明は、複数の定格電力の放電灯を点灯可能で、しかも放電灯の定格電力を自動的に判別し、放電灯の定格電力で点灯させることが可能な放電灯点灯装置及びそれを使用した照明装置に関するものである。   The present invention uses a discharge lamp lighting device capable of lighting a discharge lamp having a plurality of rated powers, and capable of automatically determining the rated power of the discharge lamp and lighting the discharge lamp with the rated power of the discharge lamp, and the same. The present invention relates to a lighting device.

図13は特許文献1(特開2003−229289号公報)に開示された従来例のブロック図を示しており、図14、図15はその具体的な回路構成を示している。以下、各部の構成について説明する。直流電源1は、交流電源ACとダイオードブリッジDBとを備えている。交流電源ACは商用の交流電源であり、電圧は、たとえば、100V、200V又は240Vである。   FIG. 13 shows a block diagram of a conventional example disclosed in Patent Document 1 (Japanese Patent Laid-Open No. 2003-229289), and FIGS. 14 and 15 show specific circuit configurations thereof. Hereinafter, the configuration of each unit will be described. The DC power source 1 includes an AC power source AC and a diode bridge DB. The AC power source AC is a commercial AC power source, and the voltage is, for example, 100V, 200V, or 240V.

ダイオードブリッジDBは、交流電源ACからの交流電圧を脈流状の直流電圧に整流し出力するものである。ここで、交流電源ACの電圧が100Vの場合、ダイオードブリッジの代わりに、たとえば、倍電圧整流回路を用いてもよい。倍電圧整流回路を用いると、交流電源の電圧が実質的に200Vと同等とみなせ、倍電圧整流回路以後に接続されている回路に流れる電流が、ダイオードブリッジを用いた場合と比べ約半分となるので、放電灯点灯装置の効率を上げることができる。   The diode bridge DB rectifies and outputs an AC voltage from the AC power supply AC into a pulsating DC voltage. Here, when the voltage of the AC power supply AC is 100 V, for example, a voltage doubler rectifier circuit may be used instead of the diode bridge. When the voltage doubler rectifier circuit is used, the voltage of the AC power supply can be regarded as substantially equal to 200 V, and the current flowing through the circuit connected after the voltage doubler rectifier circuit is about half that when using a diode bridge. Therefore, the efficiency of the discharge lamp lighting device can be increased.

また、ダイオードブリッジDBの前段にコンデンサ及びインダクタ等から構成される入力フィルタ回路(図示しない)を挿入してもよい。このような入力フィルタ回路をダイオードブリッジDBの前段に挿入しておくと、交流電源ACからの雑音を後述する電力変換回路2に漏れるのを防止したり、あるいは逆に、電力変換回路2からの雑音が電源側に漏れるのを防止することができる。   Further, an input filter circuit (not shown) including a capacitor and an inductor may be inserted before the diode bridge DB. When such an input filter circuit is inserted in front of the diode bridge DB, noise from the AC power supply AC is prevented from leaking to the power conversion circuit 2 described later, or conversely, It is possible to prevent noise from leaking to the power supply side.

電力変換回路2は、昇圧チョッパ回路2a1と降圧チョッパ回路2a2とフルブリッジインバータ回路2bとを備えている。昇圧チョッパ回路2a1は、力率改善用であってダイオードブリッジDBからの脈流状の直流電圧を所望の直流電圧に変換し出力するものであり、スイッチング素子Q1、ダイオードD1、インダクタL1及びコンデンサC1から構成されている。そして、スイッチング素子Q1を、たとえば、昇圧チョッパ回路2a1の制御回路IC2a1であるモトローラ社製の集積回路MC34261の1番ピンをスイッチング素子Q1のゲートに接続し制御する。このMC34261の1番ピンは、スイッチング素子Q1の駆動周波数を決定するピンである。   The power conversion circuit 2 includes a step-up chopper circuit 2a1, a step-down chopper circuit 2a2, and a full bridge inverter circuit 2b. The step-up chopper circuit 2a1 is for power factor improvement and converts a pulsating DC voltage from the diode bridge DB into a desired DC voltage and outputs it, and includes a switching element Q1, a diode D1, an inductor L1, and a capacitor C1. It is composed of The switching element Q1 is controlled, for example, by connecting the first pin of the integrated circuit MC34261 manufactured by Motorola, which is the control circuit IC2a1 of the step-up chopper circuit 2a1, to the gate of the switching element Q1. The first pin of the MC34261 is a pin that determines the drive frequency of the switching element Q1.

ここで昇圧チョッパ回路2a1は、その他、降圧チョッパ、昇降圧チョッパ等であっても構わない。要は、ある直流電圧を別の直流電圧に変換するものであれば、どのような回路構成でも構わない。   Here, the step-up chopper circuit 2a1 may be a step-down chopper, a step-up / step-down chopper, or the like. In short, any circuit configuration may be used as long as it converts one DC voltage into another DC voltage.

降圧チョッパ回路2a2は、後述する高圧放電灯3への供給電力を制御するものであり、スイッチング素子Q2、ダイオードD2、インダクタL2及びコンデンサC2から構成されている。そして、スイッチング素子Q2を、たとえば、降圧チョッパ回路2a2の制御回路IC2a2である日本電気製の集積回路μPC1094で制御する。   The step-down chopper circuit 2a2 controls power supplied to the high-pressure discharge lamp 3 described later, and includes a switching element Q2, a diode D2, an inductor L2, and a capacitor C2. Then, the switching element Q2 is controlled by, for example, an integrated circuit μPC 1094 manufactured by NEC, which is the control circuit IC2a2 of the step-down chopper circuit 2a2.

ここで、降圧チョッパ回路2a2は、その他、昇圧チョッパ、昇降圧チョッパ回路等であっても構わない。昇圧チョッパ回路2a1と同様に、要は、ある直流電圧を別の直流電圧に変換するものであれば、どのような回路構成でも構わない。   Here, the step-down chopper circuit 2a2 may be a step-up chopper, a step-up / step-down chopper circuit, or the like. In the same manner as the boost chopper circuit 2a1, any circuit configuration may be used as long as it converts a certain DC voltage into another DC voltage.

フルブリッジインバータ回路2bは、降圧チョッパ回路2a2からの直流電圧をスイッチング素子Q3〜Q6のオン/オフ動作により矩形波電圧に変換するものであり、スイッチング素子Q3〜Q6は、たとえば、電界効果トランジスタから構成されている。ここではフルブリッジ型のインバータ回路を採用したが、インバータ回路はその他ハーフブリッジ型、1石型、あるいは、プッシュプル型であってもよい。要は、直流電圧を交流の矩形波電圧に変換するものであれば、どのような回路構成でも構わない。そして、スイッチング素子Q3〜Q6のゲートa、b、e及びdに、たとえば、フルブリッジインバータ回路2bの制御回路IC2bである三菱電機製の集積回路M63991FPを接続し制御する。   The full bridge inverter circuit 2b converts the DC voltage from the step-down chopper circuit 2a2 into a rectangular wave voltage by the on / off operation of the switching elements Q3 to Q6. The switching elements Q3 to Q6 are, for example, from a field effect transistor It is configured. Although a full bridge type inverter circuit is employed here, the inverter circuit may be a half bridge type, a single stone type, or a push-pull type. In short, any circuit configuration may be used as long as it converts a DC voltage into an AC rectangular wave voltage. Then, for example, an integrated circuit M63991FP manufactured by Mitsubishi Electric, which is the control circuit IC2b of the full bridge inverter circuit 2b, is connected to and controlled by the gates a, b, e, and d of the switching elements Q3 to Q6.

イグナイタ回路2cは高圧放電灯3に数KVピークのパルス電圧を与え始動させるものであり、コンデンサやパルストランス等から構成されている。   The igniter circuit 2c is provided with a pulse voltage having a peak of several KV to the high pressure discharge lamp 3 and is started.

高圧放電灯3は、セラミック又はガラス容器内に不活性ガス(たとえば、アルゴン、クリプトン)や水銀(その他、ナトリウム、カドミウム)蒸気等の放電ガスが封入されており、励起された封入金属に電子が衝突することにより可視光を発生するものである。高圧放電灯3としては、外形寸法が略同一で、発光管内のアーク間距離が5mm、7mm、9mmとそれぞれ異なるメタルハライドランプを想定している。このメタルハライドランプの電気特性は、アーク間距離が5mmのもので、ランプ電力35W、ランプ電圧90V、ランプ電流0.5Aであり、アーク間距離が7mmのもので、ランプ電力70W、ランプ電圧90V、ランプ電流1Aであり、アーク間距離が9mmのもので、ランプ電力150W、ランプ電圧95V、ランプ電流1.8Aである。なお、ここでは、メタルハライドランプを想定しているが、高圧放電灯3は高圧ナトリウム灯等のどのようなHIDランプでもよい。   In the high-pressure discharge lamp 3, a discharge gas such as an inert gas (for example, argon or krypton) or mercury (other sodium or cadmium) vapor is enclosed in a ceramic or glass container, and electrons are contained in the excited encapsulated metal. Visible light is generated by collision. The high-pressure discharge lamp 3 is assumed to be a metal halide lamp having substantially the same outer dimensions and different arc distances in the arc tube of 5 mm, 7 mm, and 9 mm. The electrical characteristics of this metal halide lamp are as follows: the distance between the arcs is 5 mm, the lamp power is 35 W, the lamp voltage is 90 V, the lamp current is 0.5 A, the distance between the arcs is 7 mm, the lamp power is 70 W, the lamp voltage is 90 V, The lamp current is 1 A, the distance between arcs is 9 mm, the lamp power is 150 W, the lamp voltage is 95 V, and the lamp current is 1.8 A. Although a metal halide lamp is assumed here, the high pressure discharge lamp 3 may be any HID lamp such as a high pressure sodium lamp.

点灯制御回路4は、図14(b)に示すように、コンパレータCOMP1及びコンパレータCOMP2等から構成されており、後述するIla検出回路5aからの信号とコンパレータCOMP1等から構成される発振回路の基準出力信号とを比較し、制御回路IC2a2を介してスイッチング素子Q2を制御する。   As shown in FIG. 14B, the lighting control circuit 4 includes a comparator COMP1, a comparator COMP2, and the like, and a reference output of an oscillation circuit including a signal from an Ila detection circuit 5a, which will be described later, and the comparator COMP1. The signal is compared and the switching element Q2 is controlled via the control circuit IC2a2.

検出手段5は、図14(a)に示すようにランプ電流を検出するIla検出回路5aとランプ電圧を検出するVla検出回路5bとから構成されている。   As shown in FIG. 14A, the detection means 5 is composed of an Ila detection circuit 5a that detects a lamp current and a Vla detection circuit 5b that detects a lamp voltage.

Vla検出回路5bは、増幅器OPAMP1等から構成されており、ランプ電圧に比例する抵抗R1と抵抗R2との分圧電圧Vlaが抵抗を介して増幅器OPAMP1の反転入力端子に入力されている。そして、ランプ電圧に応じた電圧値としてのランプ電流の目標値電圧Viを生成する。   The Vla detection circuit 5b is composed of an amplifier OPAMP1 and the like, and a divided voltage Vla of a resistor R1 and a resistor R2 proportional to the ramp voltage is input to the inverting input terminal of the amplifier OPAMP1 via the resistor. And the target value voltage Vi of the lamp current as a voltage value according to the lamp voltage is generated.

Ila検出回路5aは、増幅器OPAMP2等から構成されており、目標値電圧Viと抵抗R3に流れるランプ電流Ilaとの誤差に基づく電圧を増幅し、点灯制御回路4のコンパレータCOMP2の非反転入力端子に入力する。コンパレータCOMP2は非反転入力端子に入力される電圧を、反転入力端子に入力される三角波電圧と比較することで、スイッチング素子Q2をオン・オフ制御するパルス電圧を発生する。   The Ila detection circuit 5a includes an amplifier OPAMP2 and the like, amplifies a voltage based on an error between the target value voltage Vi and the lamp current Ila flowing through the resistor R3, and is applied to the non-inverting input terminal of the comparator COMP2 of the lighting control circuit 4. input. The comparator COMP2 compares the voltage input to the non-inverting input terminal with the triangular wave voltage input to the inverting input terminal, thereby generating a pulse voltage that controls the switching element Q2 on / off.

タイマー手段6は、図15に示すようにコンパレータCOMP3、ツェナーダイオードZD、コンデンサC0及び抵抗R5、R6から構成されている。そして、抵抗R5及び抵抗R6の一端は制御電源電圧Vccに接続されている。もちろん、タイマー手段6は図示したものに限らず、たとえば、シグネティクス社製の8ピンタイプのICであるNE555を使用してもよい。このNE555の動作は周知なので詳しい動作説明は省略する。   As shown in FIG. 15, the timer means 6 includes a comparator COMP3, a Zener diode ZD, a capacitor C0, and resistors R5 and R6. One ends of the resistors R5 and R6 are connected to the control power supply voltage Vcc. Of course, the timer means 6 is not limited to that shown in the figure, and for example, NE555 which is an 8-pin type IC manufactured by Signatures may be used. Since the operation of NE555 is well known, detailed description of the operation is omitted.

判別手段7は、図15に示すように、ラッチ回路RS、コンパレータCOMP4、スイッチ素子SW、ダイオードD0、基準電圧Vc及び抵抗R3、R4、Rw70、Rw150とから構成されている。   As shown in FIG. 15, the determination unit 7 includes a latch circuit RS, a comparator COMP4, a switch element SW, a diode D0, a reference voltage Vc, and resistors R3, R4, Rw70, and Rw150.

つぎに、従来例の動作を説明する。ここで、図16(a)は、放電灯点灯装置が70Wを出力するときに定格電力が70WのHIDランプ及び150WのHIDランプをそれぞれ接続したときのランプ電圧Vlaの変化を示しており、図16(b)は、放電灯点灯装置に150WのHIDランプが接続されたときのコンパレータCOMP3、コンパレータCOMP4及びラッチ回路RSのQ出力を示しており、さらに図16(c)は、放電灯点灯装置に70WのHIDランプが接続されたときのコンパレータCOMP3、コンパレータCOMP4及びラッチ回路RSのQ出力を示している。   Next, the operation of the conventional example will be described. Here, FIG. 16A shows a change in the lamp voltage Vla when the HID lamp with a rated power of 70 W and the HID lamp with a power of 150 W are connected when the discharge lamp lighting device outputs 70 W, respectively. 16 (b) shows the Q outputs of the comparator COMP3, the comparator COMP4 and the latch circuit RS when a 150 W HID lamp is connected to the discharge lamp lighting device, and FIG. 16 (c) shows the discharge lamp lighting device. 4 shows the Q outputs of the comparator COMP3, the comparator COMP4 and the latch circuit RS when a 70 W HID lamp is connected.

いま、放電灯点灯装置に定格電力が150WのHIDランプが接続されている場合を考える。交流電源ACが投入されると、昇圧チョッパ回路2a1、降圧チョッパ回路2a2及びフルブリッジインバータ回路2bに電力が供給され、スイッチング素子Q3〜Q6のオン/オフ動作を開始する。すると、イグナイタ回路2cにより絶縁破壊電圧が印加され、HIDランプ3が始動する。HIDランプ3が始動すると、イグナイタ回路2cは動作を停止すると共に、HIDランプ3に電力が供給され、ランプ電圧は図16(a)に示すように上昇を開始する。また、交流電源ACの投入と同時にコンデンサC0の充電が開始される。そして、図16(a)に示すt=t1でコンデンサC0の充電電圧がコンパレータCOMP3の閾値電圧を超え、コンパレータCOMP3がオンする。コンパレータCOMP3がオンすると、その出力、つまり、ダイオードD0のカソード側の電位がHレベルとなり、ダイオードD0のアノード側、すなわち、ラッチ回路RSのセット入力SはコンパレータCOMP4の出力により決定される。   Consider a case where an HID lamp with a rated power of 150 W is connected to the discharge lamp lighting device. When the AC power supply AC is turned on, power is supplied to the step-up chopper circuit 2a1, the step-down chopper circuit 2a2, and the full bridge inverter circuit 2b, and the on / off operation of the switching elements Q3 to Q6 is started. Then, a dielectric breakdown voltage is applied by the igniter circuit 2c, and the HID lamp 3 is started. When the HID lamp 3 is started, the igniter circuit 2c stops operating and power is supplied to the HID lamp 3, and the lamp voltage starts to rise as shown in FIG. In addition, charging of the capacitor C0 is started simultaneously with the turning on of the AC power supply AC. Then, at t = t1 shown in FIG. 16A, the charging voltage of the capacitor C0 exceeds the threshold voltage of the comparator COMP3, and the comparator COMP3 is turned on. When the comparator COMP3 is turned on, its output, that is, the potential on the cathode side of the diode D0 becomes H level, and the anode side of the diode D0, that is, the set input S of the latch circuit RS is determined by the output of the comparator COMP4.

次に、t=t4にてランプ電圧がVcに達すると、コンパレータCOMP4の反転入力が非反転入力Vcよりも大きくなり、この時点でコンパレータCOMP4がオフする。つまり、t=t4において、コンパレータCOMP4の出力はHレベルからLレベルに変化するが、それよりも早いt=t1において、既にコンパレータCOMP3がオンしているので、t=t1の時点で、ラッチ回路RSのセット入力SにH信号が入力され、図16(b)に示すように、ラッチ回路RSの出力QがH信号を出力する。これにより、スイッチ素子SWがオンするので、Ila検出回路5aに入力される電流は抵抗R3、Rw70、Rw150の並列抵抗で決まる値となる。すなわち、目標値電圧Viは定格電力が150WのHIDランプの電圧となり、この目標値電圧Viに基づいて点灯制御回路4により定格電力が150WのHIDランプを定格電力の150Wで点灯させる。   Next, when the ramp voltage reaches Vc at t = t4, the inverting input of the comparator COMP4 becomes larger than the non-inverting input Vc, and at this point, the comparator COMP4 is turned off. That is, at t = t4, the output of the comparator COMP4 changes from the H level to the L level. However, since the comparator COMP3 is already on at t = t1 earlier than that, the latch circuit is reached at the time t = t1. The H signal is input to the set input S of the RS, and the output Q of the latch circuit RS outputs the H signal as shown in FIG. As a result, the switch element SW is turned on, so that the current input to the Ila detection circuit 5a has a value determined by the parallel resistance of the resistors R3, Rw70, and Rw150. That is, the target value voltage Vi is a voltage of an HID lamp with a rated power of 150 W, and the lighting control circuit 4 causes the HID lamp with a rated power of 150 W to light at 150 W of the rated power based on the target value voltage Vi.

また、放電灯点灯装置に定格電力が70WのHIDランプが接続されている場合には、コンパレータCOMP3がオンになるt=t1よりも早いt=t3の時点でコンパレータCOMP4の反転入力が非反転入力Vcよりも大きくなり、この時点でコンパレータCOMP4がオフする。つまり、t=t3において、コンパレータCOMP4の出力はHレベルからLレベルに変化するから、それよりも遅いt=t1において、コンパレータCOMP3がオンしても、ラッチ回路RSのセット入力SにH信号が入力されることはない。したがって、ラッチ回路RSの出力QはL信号を出力するので、スイッチ素子SWはオフとなり、Ila検出回路5aに入力される電流は抵抗R3とRw70で決まる値となる。すなわち、目標値電圧Viは定格電力が70WのHIDランプの電圧となり、この目標値電圧Viに基づいて点灯制御回路4により定格電力が70WのHIDランプを定格電力の70Wで点灯させる。   When an HID lamp with a rated power of 70 W is connected to the discharge lamp lighting device, the inverting input of the comparator COMP4 is a non-inverting input at a time t = t3 earlier than t = t1 when the comparator COMP3 is turned on. It becomes larger than Vc, and at this time, the comparator COMP4 is turned off. That is, at t = t3, the output of the comparator COMP4 changes from the H level to the L level. Even when the comparator COMP3 is turned on at a later time t = t1, the H signal is output to the set input S of the latch circuit RS. It is never entered. Therefore, since the output Q of the latch circuit RS outputs an L signal, the switch element SW is turned off, and the current input to the Ila detection circuit 5a has a value determined by the resistors R3 and Rw70. That is, the target value voltage Vi is a voltage of an HID lamp with a rated power of 70 W, and the lighting control circuit 4 causes the HID lamp with a rated power of 70 W to light at 70 W of the rated power based on the target value voltage Vi.

なお、高圧放電灯の種類に応じて、スイッチ素子SW、抵抗Rw70及び抵抗Rw150の数を適宜増加させると、定格電力の異なる複数の高圧放電灯を該高圧放電灯の定格電力で点灯できることになる。   If the number of switch elements SW, resistors Rw70 and resistors Rw150 is appropriately increased according to the type of high-pressure discharge lamp, a plurality of high-pressure discharge lamps having different rated powers can be lit with the rated power of the high-pressure discharge lamp. .

以上のようにして、1台の放電灯点灯装置により高圧放電灯の種類に応じて各高圧放電灯をそれぞれ定格点灯させることができるのである。   As described above, each high-pressure discharge lamp can be lit at rated power according to the type of the high-pressure discharge lamp by using one discharge lamp lighting device.

次に、図17に示す放電灯点灯装置は、図13に示す放電灯点灯装置において、タイマー手段6の積算時間を補正する補正手段10を付加した構成としている。放電灯点灯装置を再始動した場合には、高圧放電灯3の温度は上昇しており、したがって、初始動時よりも点灯しやすい状態となっている。すなわち、図18(A)に示すように判定手段7に設けた所定の閾値電圧Vaに達するまでの時間t=t1は、初始動時の閾値電圧Vaに達するまでの時間t=t2と比較して、短くなる。したがって、この場合は補正手段10により(t2−t1)の時間を補正してやると、再始動時の高圧放電灯の種類の判別間違いを防止することができる。   Next, the discharge lamp lighting device shown in FIG. 17 has a configuration in which correction means 10 for correcting the accumulated time of the timer means 6 is added to the discharge lamp lighting device shown in FIG. When the discharge lamp lighting device is restarted, the temperature of the high pressure discharge lamp 3 has risen, and therefore, it is in a state where it is easier to light than at the initial start. That is, as shown in FIG. 18A, the time t = t1 until reaching the predetermined threshold voltage Va provided in the determination means 7 is compared with the time t = t2 until reaching the threshold voltage Va at the initial start. Become shorter. Therefore, in this case, if the time of (t2-t1) is corrected by the correction means 10, it is possible to prevent an erroneous determination of the type of the high-pressure discharge lamp at the time of restart.

このように、特許文献1の点灯装置にあっては、複数の定格電力のHIDランプを対象負荷とし、点灯させたときの過渡特性から、負荷種別を判別し、いずれのランプについても定格点灯させるものであり、一台の点灯装置で定格電力の異なるランプが使用可能である。このため、例えば、省エネルギーのために、通常よりも低い定格電力のランプに切り替えることが容易である。或いは、店舗の改装などで、光学設計が変更になる場合などにもランプの交換だけで良いなどの利点がある。
特開2003−229289号公報
As described above, in the lighting device disclosed in Patent Document 1, a plurality of HID lamps with rated power are set as target loads, the load type is determined from the transient characteristics when the lamps are lit, and both lamps are rated lit. It is possible to use lamps with different rated powers with a single lighting device. For this reason, for example, it is easy to switch to a lamp with a rated power lower than usual for energy saving. Alternatively, there is an advantage that only the lamp needs to be replaced when the optical design is changed due to renovation of a store or the like.
JP 2003-229289 A

特許文献1の技術を用いた場合、ランプ消灯後直ぐに電源を再投入する再始動モードでは、ランプの過渡特性が初始動時とは異なるため、ランプを再始動するタイミングに規制が生じる。その他、ランプを一度安定点灯させてから過渡的な変化を与える場合にはランプに過剰な負荷が掛かる可能性があり、また、制御が複雑化するという課題がある。   When the technique of Patent Document 1 is used, in the restart mode in which the power is turned on again immediately after the lamp is extinguished, the transient characteristics of the lamp are different from those at the initial start, and thus the timing at which the lamp is restarted is restricted. In addition, when a transient change is applied after the lamp is steadily turned on, there is a possibility that an excessive load is applied to the lamp, and the control is complicated.

本発明は、上述のような点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、ランプ始動時の状態(初始動・再始動)に関係なく、同一検出・同一制御方式で複数種のランプの定格電力種を判別することができ、さらに、ランプ安定点灯前に一次判別が可能なことで、ランプへのストレスの少ない点灯を行わせることが出来る放電灯点灯装置を提供することにある。   The present invention has been made in view of the above-described points, and an object of the present invention is to provide a plurality of types with the same detection / control method regardless of the lamp start state (initial start / restart). To provide a discharge lamp lighting device that can determine the rated power type of the lamp of the lamp and that can be lit with less stress on the lamp by enabling primary determination before stable lamp lighting. is there.

本発明にあっては、上記の課題を解決するために、直流電源からの電力を変換して高圧放電灯に電力を供給する電力変換回路と、電力変換回路の供給電力を制御する点灯制御回路と、放電灯の電気特性を検出し、放電灯の定格電力種を判別する放電灯判別回路とを備え、複数の定格電力種の高圧放電灯を負荷対象とし、そのうちいずれか1種を接続して点灯する放電灯点灯装置であって、接続された高圧放電灯の定格電力種は、高圧放電灯の始動後の安定点灯に至るまでの高圧放電灯の電気特性が変化し続ける期間である過渡期間と、始動後の時間が充分に経過した高圧放電灯の電気特性がほぼ安定する期間である安定期間との放電灯の電気特性から前記放電灯判別回路により判別し、高圧放電灯の電気特性が変化し続ける過渡期間の電気特性とは、高圧放電灯の放電灯電圧の変化率であり、安定期間の電気特性とは、所定の電力で数十から数百Hzの低周波で点灯させたときと直流で点灯させたときの放電灯電圧の変化率であり、判別された結果に基づいて、前記電力変換回路の供給電力を制御し、接続された高圧放電灯を点灯することを特徴とする。ここで、放電灯の電気特性とは、放電灯の電圧、電流、電力並びにそれらの変化速度や変化に要する時間などを含む。 In the present invention, in order to solve the above-described problems, a power conversion circuit that converts power from a DC power source and supplies power to a high-pressure discharge lamp, and a lighting control circuit that controls power supplied to the power conversion circuit And a discharge lamp discriminating circuit that detects the electrical characteristics of the discharge lamp and discriminates the rated power type of the discharge lamp, and loads a high-pressure discharge lamp of a plurality of rated power types, one of which is connected. The discharge lamp lighting device that is lit in a transient state, in which the rated power type of the connected high-pressure discharge lamp is a period during which the electrical characteristics of the high-pressure discharge lamp continue to change until the stable lighting is started after the high-pressure discharge lamp starts. The electrical characteristics of the high-pressure discharge lamp are determined by the discharge lamp discrimination circuit based on the electrical characteristics of the discharge lamp between the period and the stable period in which the electrical characteristics of the high-pressure discharge lamp after the start has sufficiently passed are stable. Electrical characteristics during the transition period And is the rate of change of the discharge lamp voltage of the high pressure discharge lamp, the electrical characteristics of the stabilization period, when is lit by direct current as when is lit at a low frequency of several tens to several hundred Hz in a predetermined power It is the rate of change of the discharge lamp voltage, and the supplied power of the power conversion circuit is controlled based on the determined result, and the connected high pressure discharge lamp is turned on. Here, the electrical characteristics of the discharge lamp include the voltage, current, and power of the discharge lamp, the rate of change thereof, the time required for the change, and the like.

本発明によれば、上述のように、高圧放電灯の始動後の安定点灯に至るまでの過渡期間と、始動後の時間が充分に経過した安定期間との放電灯の電気特性から接続された高圧放電灯の電力種を判別するようにしたので、同一検出・同一制御方式で複数種のランプの定格電力種を判別することができ、さらに、ランプ安定点灯前に一次判別が可能なことで、ランプへのストレスの少ない点灯を行わせることが出来るという効果がある。   According to the present invention, as described above, the connection is made from the electrical characteristics of the discharge lamp between the transient period until the stable lighting after starting of the high-pressure discharge lamp and the stable period after the start of sufficient time. Since the power type of the high-pressure discharge lamp is discriminated, it is possible to discriminate the rated power type of multiple types of lamps with the same detection and control method, and furthermore, primary discrimination is possible before stable lamp lighting. There is an effect that the lamp can be turned on with less stress.

(実施形態1)
図1に本発明の実施形態1に係る高圧放電灯点灯装置の回路図を示す。以下、その回路構成について説明する。直流電源1は、商用交流電源VsとダイオードブリッジDBとを備えており、商用交流電圧を全波整流した脈流電圧を出力する。直流電源1の出力端に接続された、昇圧チョッパ回路2a1、降圧チョッパ回路2a2、フルブリッジインバータ回路2bは電力変換回路を構成している。昇圧チョッパ回路2a1は、力率改善用であってダイオードブリッジDBからの脈流状の直流電圧を所望の直流電圧に変換し出力するものであり、スイッチング素子Q1、ダイオードD1、インダクタL1及びコンデンサC1から構成されている。降圧チョッパ回路2a2は、高圧放電灯3への供給電力を制御するものであり、スイッチング素子Q2、ダイオードD2、インダクタL2及びコンデンサC2から構成されている。フルブリッジインバータ回路2bは、降圧チョッパ回路2a2からの直流電圧をスイッチング素子Q3〜Q6のオン/オフ動作により矩形波電圧に変換するものであり、スイッチング素子Q3〜Q6は、たとえば、電界効果トランジスタから構成されている。イグナイタ回路2cは高圧放電灯3に数KVピークのパルス電圧を与え始動させるものであり、コンデンサやパルストランス等から構成されている。IC2a1は昇圧チョッパ回路2a1の制御回路、IC2bはフルブリッジインバータ回路2bの制御回路である。これらの電力変換回路の構成については従来例と同様であるので、重複する説明は省略する。
(Embodiment 1)
FIG. 1 shows a circuit diagram of a high pressure discharge lamp lighting device according to Embodiment 1 of the present invention. Hereinafter, the circuit configuration will be described. The DC power source 1 includes a commercial AC power source Vs and a diode bridge DB, and outputs a pulsating voltage obtained by full-wave rectifying the commercial AC voltage. The step-up chopper circuit 2a1, the step-down chopper circuit 2a2, and the full bridge inverter circuit 2b connected to the output terminal of the DC power supply 1 constitute a power conversion circuit. The step-up chopper circuit 2a1 is for power factor improvement and converts a pulsating DC voltage from the diode bridge DB into a desired DC voltage and outputs it, and includes a switching element Q1, a diode D1, an inductor L1, and a capacitor C1. It is composed of The step-down chopper circuit 2a2 controls the power supplied to the high-pressure discharge lamp 3, and includes a switching element Q2, a diode D2, an inductor L2, and a capacitor C2. The full bridge inverter circuit 2b converts the DC voltage from the step-down chopper circuit 2a2 into a rectangular wave voltage by the on / off operation of the switching elements Q3 to Q6. The switching elements Q3 to Q6 are, for example, from a field effect transistor It is configured. The igniter circuit 2c is provided with a pulse voltage having a peak of several KV to the high pressure discharge lamp 3 and is started, and is composed of a capacitor, a pulse transformer, and the like. IC2a1 is a control circuit for the step-up chopper circuit 2a1, and IC2b is a control circuit for the full-bridge inverter circuit 2b. Since the configuration of these power conversion circuits is the same as that of the conventional example, redundant description is omitted.

次に、電力変換回路の供給電力を制御する点灯制御回路4aの具体的な回路構成を図2に示す。負荷電力を制御する方式には種々の方式があるが、ここでは、昇圧チョッパ回路2a1の出力電圧(コンデンサC1の電圧)が所望の一定電圧に制御されている場合において、このコンデンサC1から流れ出る出力電流を適正な値に制御することにより負荷に供給する電力を制御する方式を採用している。   Next, FIG. 2 shows a specific circuit configuration of the lighting control circuit 4a that controls the power supplied to the power conversion circuit. There are various methods for controlling the load power. Here, when the output voltage of the boost chopper circuit 2a1 (the voltage of the capacitor C1) is controlled to a desired constant voltage, the output flowing out from the capacitor C1. A method of controlling the power supplied to the load by controlling the current to an appropriate value is adopted.

例えば、コンデンサC1の出力電圧が300Vであり、定格電力70Wの放電灯を定格で点灯させたい場合、70W/300V=0.78Aとなるように、コンデンサC1より流れ出る平均電流を制御することで、負荷に所望の電力を供給することができる。そのために、電流検出抵抗R3に流れる電流を抵抗R14,R15とコンデンサC3,C4よりなるCR積分回路により平均値として検出し、これと抵抗R7,R8,R9及びR16により設定された基準値とを誤差増幅器OP1で比較することにより、適正なオン幅の制御信号を作成し、これをコンパレータCOMP2により高周波の鋸歯状波信号と比較することにより、スイッチング素子Q2をオン/オフ制御するためのPWM信号を生成するものである。   For example, when the output voltage of the capacitor C1 is 300 V and a discharge lamp with a rated power of 70 W is to be lit at a rating, the average current flowing out from the capacitor C1 is controlled so that 70 W / 300 V = 0.78 A. Desired power can be supplied to the load. For this purpose, the current flowing through the current detection resistor R3 is detected as an average value by a CR integration circuit made up of resistors R14 and R15 and capacitors C3 and C4, and the reference value set by the resistors R7, R8, R9 and R16 is used. A PWM signal for controlling on / off of the switching element Q2 by generating a control signal having an appropriate ON width by comparing with the error amplifier OP1 and comparing it with a high-frequency sawtooth signal by the comparator COMP2. Is generated.

ここで、誤差増幅器OP1の基準値を決める抵抗R16にはMOSトランジスタQ7が並列に接続されており、このMOSトランジスタQ7のオン・オフを切り替えることにより、負荷に供給される電力を二段階に切り替えることができる。また、このMOSトランジスタQ7のゲート・ソース間電圧を連続的に変化させることにより、負荷に供給される電力を任意の電力に調節することができる。本回路では、放電灯判別回路7aの出力によりMOSトランジスタQ7のゲート・ソース間電圧を切り替えることにより、負荷に供給される電力を調節可能としている。   Here, a MOS transistor Q7 is connected in parallel to the resistor R16 that determines the reference value of the error amplifier OP1, and the power supplied to the load is switched in two stages by switching the MOS transistor Q7 on and off. be able to. Further, by continuously changing the gate-source voltage of the MOS transistor Q7, the power supplied to the load can be adjusted to an arbitrary power. In this circuit, the power supplied to the load can be adjusted by switching the gate-source voltage of the MOS transistor Q7 by the output of the discharge lamp discrimination circuit 7a.

次に、放電灯判別回路7aについて説明する。この放電灯判別回路7aは、例えば、A/D変換機能とD/A変換機能を有するマイコンにより構成され、そのA/D変換機能を用いて、抵抗R1,R2により分圧されたランプ電圧を検出可能としている。また、そのD/A変換機能を用いて、MOSトランジスタQ7のゲート・ソース間電圧を切り替えることにより、放電灯に供給される電力を後述のように切り替えて、ランプ電圧の変化を検出できるようにしている。これにより、高圧放電灯3の始動後の安定点灯に至るまでの過渡期間と、始動後の時間が充分に経過した安定期間とのランプ電圧を検出し、その検出結果に基づいて、接続された放電灯の定格電力を判定する。そして、その判定結果に応じて、MOSトランジスタQ7のゲート・ソース間電圧を切り替えることにより、接続された放電灯を定格電力で安定点灯させるように動作する。   Next, the discharge lamp determination circuit 7a will be described. The discharge lamp discriminating circuit 7a is constituted by, for example, a microcomputer having an A / D conversion function and a D / A conversion function, and the lamp voltage divided by the resistors R1 and R2 using the A / D conversion function. Detectable. Further, by using the D / A conversion function to switch the voltage between the gate and source of the MOS transistor Q7, the power supplied to the discharge lamp is switched as described later so that a change in the lamp voltage can be detected. ing. Thereby, the lamp voltage between the transient period until the stable lighting after starting of the high-pressure discharge lamp 3 and the stable period after the start has sufficiently passed is detected, and the lamp voltage is connected based on the detection result. Determine the rated power of the discharge lamp. Then, in accordance with the determination result, the gate-source voltage of the MOS transistor Q7 is switched to operate the connected discharge lamp to be stably lit at the rated power.

図3は放電灯判別回路7aの始動後の安定点灯に至るまでの過渡期間におけるランプ電圧の立ち上がり特性を利用した定格電力の一次判定の原理説明図であり、フィリップス製CDM35/PAR30L(定格電力39W、定格電圧90V)、CDM70/PAR30L(定格電力70W、定格電圧90V)を同一点灯装置で点灯したときのランプ電圧Vlaの立ち上がり特性を示している。横軸は電源投入後の経過時間(点灯時間)、縦軸はランプ電圧Vla(V)である。高圧放電灯が点灯すると、ランプ電圧Vlaは、図3に示すように、始動直後の低電圧から定格電圧に向かって上昇する。このとき、例えば、Vla=30VからVla=40Vに移行するのに要する時間は、図3よりCDM35では約5秒程度、CDM70では約15秒となる。したがって、この時間を計測し、比較判定の閾値を約10秒程度に設定することにより、ランプ定格電力を判定することができる。   FIG. 3 is a diagram for explaining the principle of primary determination of the rated power using the rising characteristics of the lamp voltage during the transition period until the stable lighting after starting the discharge lamp discriminating circuit 7a, and it is a CDM35 / PAR30L manufactured by Philips (rated power 39W). , Rated voltage 90V), and CDM70 / PAR30L (rated power 70W, rated voltage 90V) when the same lighting device is lit, shows the rising characteristics of the lamp voltage Vla. The horizontal axis represents the elapsed time (lighting time) after power-on, and the vertical axis represents the lamp voltage Vla (V). When the high-pressure discharge lamp is turned on, the lamp voltage Vla increases from the low voltage immediately after starting to the rated voltage as shown in FIG. At this time, for example, the time required to shift from Vla = 30 V to Vla = 40 V is about 5 seconds for CDM 35 and about 15 seconds for CDM 70 from FIG. Therefore, the lamp rated power can be determined by measuring this time and setting the threshold for comparison determination to about 10 seconds.

図4に複数種のランプ(定格電力39W、70W)について、Vla=30VからVla=40Vに移行するのに要する時間を測定した結果を示す。この図より、立ち上がり時間に多少のばらつきはあるものの、約5秒から7秒の範囲に比較判定の閾値を設定することにより、ランプの定格電力を判別することが可能であることが分かる。   FIG. 4 shows the results of measuring the time required to shift from Vla = 30 V to Vla = 40 V for a plurality of types of lamps (rated power 39 W, 70 W). From this figure, it can be seen that the rated power of the lamp can be determined by setting the threshold value for comparison determination in the range of about 5 to 7 seconds, although there is some variation in the rise time.

この放電灯判別回路7aにより判別されたランプの定格電力となるように、電流検出抵抗R3に流れる電流を点灯制御回路4aにより調整することによって適切な電力でランプ3を点灯させることができるが、ここでは、この判定結果は最終的なものとはせず、一次判定結果とする。   The lamp 3 can be lit with appropriate power by adjusting the current flowing through the current detection resistor R3 by the lighting control circuit 4a so that the rated power of the lamp determined by the discharge lamp determination circuit 7a is obtained. Here, this determination result is not a final result but a primary determination result.

次に、放電灯判別回路7aの安定期間のランプ電圧を用いた定格電力の二次判定の原理を説明する。
図5と図6に一般的なメタルハライドランプの負荷特性を示す。図5では、定格電力39W、定格電圧90Vのランプについて、ランプ電力Wlaとランプ電圧Vlaの関係を示す。図より、一般的に定格電力で点灯したときに、定格電圧で動作するようにランプは設計されているが、定格電力以上の電力でランプを点灯した場合、図の領域Xに示されるように、ランプ電圧Vlaは定格電力で点灯していた電圧よりも上昇する。また、定格電力以下の電力で点灯したとき、図の領域Yに示されるように、ランプ電圧Vlaは定格電力で点灯していた電圧よりも下降し、さらに、点灯電力を減少させていくと、図の領域Zに示されるように、ランプ電圧Vlaは急激に上昇し始める。
Next, the principle of the secondary determination of the rated power using the lamp voltage during the stable period of the discharge lamp determination circuit 7a will be described.
5 and 6 show load characteristics of a general metal halide lamp. FIG. 5 shows the relationship between the lamp power Wla and the lamp voltage Vla for a lamp with a rated power of 39 W and a rated voltage of 90 V. From the figure, the lamp is generally designed to operate at the rated voltage when it is lit at the rated power, but when the lamp is lit at the power higher than the rated power, as shown in the region X in the figure The lamp voltage Vla is higher than the voltage lit at the rated power. Further, when the lamp is lit at the power lower than the rated power, as shown in the region Y in the figure, the lamp voltage Vla falls below the voltage lit at the rated power, and when the lighting power is further reduced, As shown in the region Z of the figure, the ramp voltage Vla begins to rise rapidly.

図6では、定格電力70W、定格電力39Wのランプ(いずれも定格電圧90V)について、ランプ電力Wlaとランプ電圧Vlaの関係を示す。図より、定格電力70Wのランプでは、上記領域Zは約39W付近で現れるの対し、定格電力39Wのランプでは点灯電力39W前後の領域では、領域XもしくはYとなる。   FIG. 6 shows the relationship between the lamp power Wla and the lamp voltage Vla for a lamp with a rated power of 70 W and a rated power of 39 W (both rated voltage is 90 V). From the figure, in the lamp with the rated power of 70 W, the region Z appears in the vicinity of about 39 W, whereas in the lamp with the rated power of 39 W, the region X or Y is in the region around the lighting power of 39 W.

これらの図5及び図6からも明らかなように、定格電力39Wと70Wのランプの定格電力を判別するには、点灯電力39W付近の2箇所で点灯させたときのランプ電圧Vlaの変化の仕方を検出すれば良いことが分かる。ここで、先に述べた、ランプ電圧Vlaの立ち上がり特性の判別結果(一次判定結果)と、図5及び図6の安定点灯時のランプのWla−Vla特性より得られる判別結果(二次判定結果)とを組み合わせることにより、より確実にランプの定格電力を判別することが可能となる。   As can be seen from FIGS. 5 and 6, in order to determine the rated power of the rated power 39W and 70W lamps, how the lamp voltage Vla changes when the lamp is lit at two locations near the lighting power 39W. It is understood that it is sufficient to detect. Here, the determination result (secondary determination result) obtained from the determination result (primary determination result) of the rising characteristic of the lamp voltage Vla and the Wla-Vla characteristic of the lamp at the time of stable lighting shown in FIGS. ) Can be more reliably discriminated from the rated power of the lamp.

具体的には、電源投入後の過渡期間では、図3の原理による一次判定を行い、さらに、充分に時間が経過した安定期間では、図6の原理による二次判定を行うように構成すれば良い。つまり、電源投入後、イグナイタ回路2cの高圧パルス発生動作により高圧放電灯3が点灯すると、始動直後の低電圧から定格電圧に向かってランプ電圧Vlaが上昇するから、Vla≧30Vになると、マイコンのタイマーをスタートさせ、Vla≧40Vになると、マイコンのタイマーをストップさせ、Vla=30VからVla=40Vに移行するのに要した時間T1を計測し、これを過渡期間の計測結果(一次判定結果)とする。   Specifically, the primary determination based on the principle of FIG. 3 is performed in the transition period after the power is turned on, and the secondary determination based on the principle of FIG. 6 is performed in the stable period after sufficient time has passed. good. That is, after the power is turned on, when the high-pressure discharge lamp 3 is turned on by the high-pressure pulse generation operation of the igniter circuit 2c, the lamp voltage Vla increases from the low voltage immediately after the start toward the rated voltage. When the timer is started and Vla ≧ 40V, the microcomputer timer is stopped, the time T1 required to shift from Vla = 30V to Vla = 40V is measured, and this is the measurement result of the transition period (primary determination result) And

次に、点灯電力39W付近の2箇所で点灯させたときのランプ電圧Vlaの変化の仕方を検出する。具体的には、図6の一点鎖線で示した39W±ΔWのランプ電力となるように、マイコンのD/A変換ポートからMOSトランジスタQ7のゲート・ソース間電圧を調節することでオペアンプOP1の基準電圧を可変制御する。これにより、点灯電力39W+ΔWのランプ電力で安定点灯している場合のランプ電圧Vla1と、点灯電力39W−ΔWのランプ電力で安定点灯している場合のランプ電圧Vla2を検出し、これを安定期間の計測結果(二次判定結果)とする。なお、安定点灯しているか否かは、検出されるランプ電圧が殆ど変化しなくなった(dVla/dt≒0となった)ことを検出することで判定すれば良い。具体的には、マイコンのA/D変換ポートから入力されるランプ電圧をタイマー割り込みなどで一定時間毎に観測し、複数回にわたり観測された電圧の変化が所定値以下となったときに、安定点灯していると判定すれば良い。   Next, how the lamp voltage Vla changes when the lamp is lit at two places near the lighting power 39W is detected. Specifically, the reference of the operational amplifier OP1 is adjusted by adjusting the voltage between the gate and source of the MOS transistor Q7 from the D / A conversion port of the microcomputer so that the lamp power of 39W ± ΔW shown by the one-dot chain line in FIG. Variable control of voltage. Accordingly, the lamp voltage Vla1 when the lamp is stably lit with the lamp power of the lighting power 39W + ΔW and the lamp voltage Vla2 when the lamp is steadily lit with the lamp power of the lighting power 39W−ΔW are detected, and these are detected during the stable period. Let it be a measurement result (secondary determination result). Whether or not the lamp is stably lit may be determined by detecting that the detected lamp voltage has hardly changed (dVla / dt≈0). Specifically, the lamp voltage input from the A / D conversion port of the microcomputer is observed at regular intervals using a timer interrupt, etc., and stable when the voltage change observed multiple times falls below a predetermined value. What is necessary is just to determine with lighting.

以上により得られた過渡期間の計測結果T1と、安定期間の計測結果Vla1,Vla2に基づいて、放電灯のランプ種別を最終的に判定し、判定された定格電力70Wまたは39Wで定格点灯するように、マイコンのD/A変換ポートからMOSトランジスタQ7のゲート・ソース間電圧を切り替えるものである。   Based on the measurement result T1 of the transient period and the measurement results Vla1 and Vla2 of the stable period, the lamp type of the discharge lamp is finally determined, and the rated lighting is performed at the determined rated power of 70 W or 39 W. In addition, the gate-source voltage of the MOS transistor Q7 is switched from the D / A conversion port of the microcomputer.

なお、ここでは、放電灯判別回路7aを構成するマイコンがランプ電圧を検出するためのA/D変換機能と、ランプ電力の目標値を切り替えるためのD/A変換機能を共に有しているという前提で説明したが、別の手段として、例えば、マイコンの2値出力ポートからデューティ可変のPWM信号を出力し、これをCR積分回路によりフィルタリングして得られるアナログ電圧をMOSトランジスタQ7のゲート・ソース間に印加することで、オペアンプOP1の基準電圧を調節可能としても良いし、あるいはまた、抵抗とスイッチ素子の直列回路を抵抗R16と並列に複数個接続し、各スイッチ素子のオン・オフをマイコンの2値出力ポートのH/L出力により切り替えるように構成しても良い。要するに、安定点灯時のランプ電力をマイコンにより調整できるような構成であれば良く、点灯制御回路4aの構成は図示されたものには限定されない。   Here, the microcomputer constituting the discharge lamp discriminating circuit 7a has both an A / D conversion function for detecting the lamp voltage and a D / A conversion function for switching the target value of the lamp power. As explained on the premise, as another means, for example, a PWM signal with variable duty is output from a binary output port of a microcomputer, and an analog voltage obtained by filtering this PWM signal by a CR integration circuit is used as the gate and source of the MOS transistor Q7. It is possible to adjust the reference voltage of the operational amplifier OP1 by applying in between, or connect a plurality of series circuits of resistors and switch elements in parallel with the resistor R16 to turn on / off each switch element. It may be configured to switch by the H / L output of the binary output port. In short, any configuration may be used as long as the lamp power during stable lighting can be adjusted by a microcomputer, and the configuration of the lighting control circuit 4a is not limited to that illustrated.

(実施形態2)
図7は一般的なメタルハライドランプ(定格電力39W、70W、共に定格電圧90V)の負荷特性を示す。縦軸はランプ電力Wla、横軸はランプ電圧Vlaである。実線A−A’と点線a−a’は定格電力70W、定格電圧90Vのランプ、実線B−B’と点線b−b’は定格電力39W、定格電圧90Vのランプの負荷特性(Wla−Vla特性)を示す。実線は、数十から数百Hzの矩形波電流でランプを点灯させたときの負荷特性であり、点線は、直流電流でランプを点灯させたときの負荷特性である。
(Embodiment 2)
FIG. 7 shows the load characteristics of a general metal halide lamp (rated power 39 W, 70 W, both rated voltage 90 V). The vertical axis represents the lamp power Wla, and the horizontal axis represents the lamp voltage Vla. The solid line AA 'and the dotted line aa' are rated power of 70W and a lamp with a rated voltage of 90V, and the solid line BB 'and dotted line bb' are the load characteristics of a lamp with a rated power of 39W and a rated voltage of 90V (Wla-Vla). Characteristic). The solid line is the load characteristic when the lamp is lit with a square wave current of several tens to several hundreds of Hz, and the dotted line is the load characteristic when the lamp is lit with a direct current.

図7から明らかなように、定格電力付近においては、数十から数百Hzの矩形波電流で点灯させたときのランプ電圧Vlaと、直流電流で点灯させたときのランプ電圧Vlaの差は殆どない。一方、定格電力より小さい領域では、矩形波電流で点灯させたときのランプ電圧Vlaより、直流電流で点灯させたときのランプ電圧Vlaの方が小さくなる。したがって、2つの異なる定格電力のランプのうち、小さい方の定格電力付近において、矩形波電流での点灯と直流電流での点灯を行わせて、ランプ電圧Vlaの変化率を求めることにより、ランプの定格電力を判別することが可能となる。   As apparent from FIG. 7, in the vicinity of the rated power, there is almost no difference between the lamp voltage Vla when lit with a rectangular wave current of several tens to several hundreds of Hz and the lamp voltage Vla when lit with a direct current. Absent. On the other hand, in a region smaller than the rated power, the lamp voltage Vla when lit with a direct current is smaller than the lamp voltage Vla when lit with a rectangular wave current. Therefore, by calculating the rate of change of the lamp voltage Vla by performing lighting with a rectangular wave current and lighting with a direct current in the vicinity of the smaller rated power of two lamps with different rated powers, It becomes possible to determine the rated power.

本実施形態の回路構成は、基本的には図1、図2と同様であるが、本実施形態では、フルブリッジインバータ回路2bの制御回路IC2bによる極性反転動作を放電灯判別回路7aを構成するマイコンの制御下に置くことで、矩形波電流での点灯と直流電流での点灯を切り替え可能としておく必要がある。また、放電灯判別回路7aを構成するマイコンの安定期間における電気特性の判別のためのプログラムを変更する。具体的には、実施形態1では、安定期間において、小さい方の定格電力39W付近の2つのランプ電力(39W±ΔW)で点灯させたときのランプ電圧Vla1,Vla2を検出していたのに対して、本実施形態では、小さい方の定格電力39Wで矩形波点灯させたときと、同じく小さい方の定格電力39Wで直流点灯させたときのランプ電圧の違いを検出できるように構成する必要がある。   The circuit configuration of this embodiment is basically the same as that of FIGS. 1 and 2, but in this embodiment, the polarity inversion operation by the control circuit IC2b of the full-bridge inverter circuit 2b constitutes the discharge lamp determination circuit 7a. It is necessary to be able to switch between lighting with a rectangular wave current and lighting with a direct current by placing it under the control of a microcomputer. Moreover, the program for discriminating the electrical characteristics in the stable period of the microcomputer constituting the discharge lamp discriminating circuit 7a is changed. Specifically, in the first embodiment, the lamp voltages Vla1 and Vla2 are detected when the lamp is lit with two lamp powers (39W ± ΔW) in the vicinity of the smaller rated power 39W in the stable period. Thus, in the present embodiment, it is necessary to be configured to detect a difference in lamp voltage between when the rectangular wave is lit with the smaller rated power 39W and when the dc light is lit with the smaller rated power 39W. .

なお、矩形波電流での点灯と直流電流の点灯の順序については、高圧放電灯の始動時には、立ち消え防止のために直流電流による点灯を一時的に維持することがあるので、この直流電流による点灯維持後、電極寿命の改善のために矩形波電流での点灯に切り換えたときのランプ電圧Vlaの変化率を観測することで、ランプの定格電力を判別するようにしても構わない。つまり、直流電流による点灯維持後、矩形波電流での点灯に切り替えたときに、ランプ電圧Vlaの変化率が閾値よりも小さければ、小さい方の定格電力でそのまま点灯させれば良く、ランプ電圧Vlaの変化率が閾値よりも大きければ、大きい方の定格電力に切り換えて点灯させれば良い。ここで、判定のための閾値は、図7において、39Wの点灯時において、直線B−B’と点線b−b’の間隔よりも大きく、直線A−A’と点線a−a’の間隔よりも小さい所定値に設定すれば良い。   Regarding the order of lighting with a rectangular wave current and lighting with a direct current, when a high pressure discharge lamp is started, lighting with a direct current may be temporarily maintained to prevent extinction. After the maintenance, the rated power of the lamp may be determined by observing the rate of change of the lamp voltage Vla when switching to lighting with a rectangular wave current in order to improve the electrode life. That is, after switching on lighting with a direct current, when switching to lighting with a rectangular wave current, if the rate of change of the lamp voltage Vla is smaller than the threshold, the lamp voltage Vla may be lit as it is with the smaller rated power. If the rate of change is larger than the threshold value, it is sufficient to switch to the larger rated power and light up. Here, the threshold value for determination is larger than the distance between the straight line BB ′ and the dotted line bb ′ and the distance between the straight line AA ′ and the dotted line aa ′ at 39 W in FIG. What is necessary is just to set to smaller predetermined value.

また、安定点灯時の電気特性として、複数種の放電灯の中で最も小さい定格電力で数十から数百Hzの低周波で点灯させたときの放電灯電圧と、最も小さい定格電力よりもさらに小さい電力で数十から数百Hzの低周波で点灯させたときの放電灯電圧と、最も小さい定格電力以下で直流で点灯させたときの放電灯電圧とを組み合わせて得られた値を用いても良い。例えば、図7の場合について具体的に説明すると、39Wとこれより小さい30Wの点灯電力で数十から数百Hzの矩形波電流でランプを点灯させたときの放電灯電圧VlaA、VlaBを検出し、さらに、39Wまたは30Wの点灯電力でランプを直流電流で点灯させたときの放電灯電圧VlaCを検出し、これらの放電灯電圧VlaA、VlaB、VlaCを組み合わせて安定点灯時の電気特性として用いても良い。このようにすれば、まず、VlaAとVlaBの比較により実施形態1の原理による判定が可能であると共に、次に、VlaAまたはVlaBとVlaCを比較することにより実施形態2の原理による判定が可能となり、両者が相俟って、実施形態1と実施形態2を組み合わせた精度の高い判定が可能となる。   In addition, as the electrical characteristics during stable lighting, the discharge lamp voltage when lighting at a low frequency of several tens to several hundreds Hz with the lowest rated power among a plurality of types of discharge lamps, and even more than the lowest rated power Using the value obtained by combining the discharge lamp voltage when lit at a low frequency of several tens to several hundreds of Hz with low power and the discharge lamp voltage when lit with direct current below the lowest rated power Also good. For example, the case of FIG. 7 will be specifically described. The discharge lamp voltages VlaA and VlaB when the lamp is turned on with a rectangular wave current of several tens to several hundreds of Hz with a lighting power of 39 W and smaller 30 W are detected. Furthermore, the discharge lamp voltage VlaC when the lamp is lit with a direct current with a lighting power of 39 W or 30 W is detected, and these discharge lamp voltages VlaA, VlaB, VlaC are combined and used as electrical characteristics during stable lighting. Also good. In this way, it is possible to make a determination based on the principle of the first embodiment by comparing VlaA and VlaB, and then to make a determination based on the principle of the second embodiment by comparing VlaA or VlaB and VlaC. Together, both enable determination with high accuracy by combining Embodiment 1 and Embodiment 2.

(実施形態3)
図8は一般的なメタルハライドランプ(定格電力39W、70W、共に定格最小電圧75V)の負荷特性を示す。縦軸はランプ電力Wla、横軸はランプ電圧Vlaである。実線A−A’は定格電力70Wのランプ、実線B−B’は定格電力39Wのランプの負荷特性(Wla−Vla特性)を示す。図8より、定格電力の最も大きい70Wと定格電力の最も小さい39Wの範囲で2つのランプを点灯させた場合、定格最小電圧75V以下となるのは、必ず定格電力70Wのランプであることが分かる。
(Embodiment 3)
FIG. 8 shows the load characteristics of a general metal halide lamp (rated power 39 W, 70 W, both rated minimum voltage 75 V). The vertical axis represents the lamp power Wla, and the horizontal axis represents the lamp voltage Vla. A solid line AA ′ indicates a load characteristic (Wla-Vla characteristic) of a lamp having a rated power of 70 W, and a solid line BB ′ indicates a lamp having a rated power of 39 W. FIG. 8 shows that when two lamps are lit in the range of 70 W with the highest rated power and 39 W with the lowest rated power, it is always the lamp with the rated power of 70 W that has a rated minimum voltage of 75 V or less. .

図9は一般的なメタルハライドランプ(定格電力39W、70W、共に定格最大電圧115V)の負荷特性を示す。縦軸はランプ電力Wla、横軸はランプ電圧Vlaである。実線A−A’は定格電力70Wのランプ、実線B−B’は定格電力39Wのランプの負荷特性(Wla−Vla特性)を示す。図9より、定格電力の最も大きい70Wと定格電力の最も小さい39Wの範囲で2つのランプを点灯させた場合、定格最大電圧115V以上となるのは、必ず定格電力39Wのランプであることが分かる。   FIG. 9 shows load characteristics of a general metal halide lamp (rated power of 39 W and 70 W, both rated maximum voltage 115 V). The vertical axis represents the lamp power Wla, and the horizontal axis represents the lamp voltage Vla. A solid line A-A 'indicates a load characteristic (Wla-Vla characteristic) of a lamp with a rated power of 70 W, and a solid line B-B' indicates a lamp with a rated power of 39 W. FIG. 9 shows that when two lamps are lit in the range of 70 W with the highest rated power and 39 W with the lowest rated power, it is always the lamp with the rated power of 39 W that has a rated maximum voltage of 115 V or higher. .

図10に定格電力39W、70W、共に定格電圧90V、定格最小電圧75V、定格最大電圧115Vのランプ数種の負荷特性を示す。図10より点灯電力が39Wから70Wの範囲内で定格最小電圧75V以下となるのは、定格電力70Wのランプのみであることが分かる。つまり、2つのランプの定格電力を判別する場合、2つのランプの定格電力範囲で点灯させたときのランプ電圧Vlaを検出することにより、ランプの定格電力を判別することが可能である。   FIG. 10 shows the load characteristics of several lamps with rated power of 39 W and 70 W, rated voltage of 90 V, rated minimum voltage of 75 V, and rated maximum voltage of 115 V. From FIG. 10, it can be seen that only the lamp with the rated power of 70 W has the rated minimum voltage of 75 V or less within the range of 39 W to 70 W. That is, when determining the rated power of the two lamps, it is possible to determine the rated power of the lamp by detecting the lamp voltage Vla when the lamps are lit in the rated power range of the two lamps.

本実施形態の回路構成は、図1、図2と同様であり、放電灯判別回路7aを構成するマイコンの安定期間の電気特性の判別のためのプログラムのみを変更すれば良い。具体的には、定格電圧が同じで定格電力が異なる複数の適合ランプのうちいずれかが装着されたときに、最大定格電力と最小定格電力の範囲で点灯させてみて、そのときのランプ電圧Vlaを測定し、定格最小電圧以下であれば最大定格電力のランプであると判別し、定格最大電圧以上であれば最小定格電力のランプであると判別すれば良い。   The circuit configuration of this embodiment is the same as that shown in FIGS. 1 and 2, and only the program for determining the electrical characteristics during the stable period of the microcomputer constituting the discharge lamp determination circuit 7a may be changed. Specifically, when any of a plurality of compatible lamps having the same rated voltage and different rated power is mounted, the lamp is lit in the range of the maximum rated power and the minimum rated power, and the lamp voltage Vla at that time is determined. If it is below the rated minimum voltage, it is determined that the lamp has the maximum rated power, and if it is above the rated maximum voltage, it can be determined that the lamp has the minimum rated power.

(実施形態4)
図11に定格電力39W、70Wのランプの電力を判別するフローチャートを示す。本実施形態の回路構成は、図1、図2と同様であり、放電灯判別回路7aを構成するマイコンのプログラムの概略を示している。まず、点灯してランプ電圧が安定するまでの過渡期間において、ランプ電圧が30Vから40Vまで上昇するのに要する時間T1を計測する。そのときの計測結果が7秒以下であれば39Wであり、7秒より長ければ70Wと判別されるが、一旦、放電灯判別回路7aを構成するマイコン内のメモリに判別結果は格納される(第1判別結果)。
(Embodiment 4)
FIG. 11 shows a flowchart for discriminating the power of the rated power of 39 W and 70 W. The circuit configuration of the present embodiment is the same as that shown in FIGS. 1 and 2, and shows an outline of a microcomputer program constituting the discharge lamp discrimination circuit 7a. First, a time T1 required for the lamp voltage to rise from 30V to 40V is measured in a transition period from when the lamp is lit until the lamp voltage is stabilized. If the measurement result at that time is 7 seconds or less, it is 39 W, and if it is longer than 7 seconds, it is determined as 70 W, but the determination result is temporarily stored in the memory in the microcomputer constituting the discharge lamp determination circuit 7 a ( First discrimination result).

次に、2つのランプの小さい方の定格電力(Wla=39W)で点灯したときのランプ電圧が定格最小電圧の75V以上であれば39Wと判断され、75V未満であれば70Wと判別させる。ここでもまた、メモリ内に判別結果とそのときのランプ電圧Vla1が格納される(第2判別結果)。   Next, if the lamp voltage when the two lamps are lit at the smaller rated power (Wla = 39 W) is 75 V or more of the rated minimum voltage, it is determined to be 39 W, and if it is less than 75 V, it is determined to be 70 W. Again, the determination result and the lamp voltage Vla1 at that time are stored in the memory (second determination result).

次に、点灯電力を2つのランプの定格電力の小さい方の電力よりもさらに低下させる。今回はWla=30Wとした。この30Wの電力点灯したときのランプ電圧Vla2を検出し、前回のランプ電圧Vla1との変化率を算出する。その結果、Vla1−Vla2≦0であれば70Wと判別し、Vla1−Vla2>0であれば39Wと判別する(第3判別結果)。   Next, the lighting power is further lowered than the smaller one of the rated powers of the two lamps. This time, Wla = 30W. The lamp voltage Vla2 when the 30 W power is turned on is detected, and the rate of change from the previous lamp voltage Vla1 is calculated. As a result, if Vla1-Vla2 ≦ 0, it is determined as 70 W, and if Vla1-Vla2> 0, it is determined as 39 W (third determination result).

以上の3つの判別結果より、接続された負荷の定格電力が判別される。なお、第1判別結果、第2判別結果、第3判別結果が一致しない場合には、多数決による判別結果に基づいて定格電力で点灯させても良いし、判別不能として消灯もしくは減光させるように制御しても良い。   From the above three determination results, the rated power of the connected load is determined. If the first determination result, the second determination result, and the third determination result do not match, the light may be turned on at the rated power based on the determination result by majority decision, or it may be turned off or dimmed as indistinguishable. You may control.

なお、ここでは、第1判別結果として、あらかじめ設定された放電灯電圧V1、V2(V1<V2)におけるV1からV2への変化に要する時間を所定の基準値と比較しているが、あらかじめ設定された放電灯電圧V1、V2(V1<V2)の差を、V1からV2への変化に要する時間で除算して得られる値を所定の基準値と比較しても良いし、あらかじめ設定された放電灯電圧V1、V2(V1<V2)の範囲の放電灯電圧を積算して得られる値を所定の基準値と比較しても良い。具体的には、一定時間毎に放電灯電圧Vlaを検出し、Vla≧V1となってからVla≧V2となるまでの検出電圧の積算値を求めて、これを所定の基準値と比較しても良い。   Here, as the first determination result, the time required for the change from V1 to V2 in the discharge lamp voltages V1 and V2 (V1 <V2) set in advance is compared with a predetermined reference value. A value obtained by dividing the difference between the discharge lamp voltages V1 and V2 (V1 <V2) by the time required for the change from V1 to V2 may be compared with a predetermined reference value or set in advance. A value obtained by integrating the discharge lamp voltage in the range of the discharge lamp voltages V1 and V2 (V1 <V2) may be compared with a predetermined reference value. Specifically, the discharge lamp voltage Vla is detected at regular intervals, and an integrated value of the detected voltage from Vla ≧ V1 to Vla ≧ V2 is obtained, and this is compared with a predetermined reference value. Also good.

さらに、放電灯電圧の変化率として、2つの電力W1、W2(W1>W2)で点灯したときの放電灯電圧V3、V4の範囲の放電灯電圧を積算して得られる値を用いても良い。例えば、W1=39W、W2=30Wとしたときに、W1=39Wで点灯したときの放電灯電圧V3から、W2=30Wで点灯したときの放電灯電圧V4までの範囲で、放電灯検出Vlaを一定時間毎に検出し、その検出電圧の積算値を求めて、これを所定の基準値と比較しても構わない。   Further, as the rate of change of the discharge lamp voltage, a value obtained by integrating the discharge lamp voltages in the range of the discharge lamp voltages V3 and V4 when the lamps are lit with two electric powers W1 and W2 (W1> W2) may be used. . For example, when W1 = 39W and W2 = 30W, the discharge lamp detection Vla is in a range from the discharge lamp voltage V3 when the lamp is lit at W1 = 39W to the discharge lamp voltage V4 when the lamp is lit at W2 = 30W. It may be detected at regular intervals, an integrated value of the detected voltage may be obtained and compared with a predetermined reference value.

(実施形態5)
図12は本発明の放電灯点灯装置を用いた照明器具の構成例を示す。(a)、(b)はスポットライトに適用した例、(c)はダウンライトに適用した例であり、図中、11は点灯装置の回路を格納した電子バラスト、12は高圧放電灯を装着した灯体、13は配線である。いずれの照明器具も35W、70Wのような複数の種類の高圧放電灯を適宜選択して装着することができる。これらの照明器具を複数組み合わせて照明システムを構築しても良く、必要な照度、発光色、デザイン等に応じて、種類の異なる複数の高圧放電灯が混在して用いられても構わない。これらの点灯装置として前述のランプ種を判別できる高圧放電灯点灯装置を搭載することで、ランプごとに点灯装置を変える必要がなくなる。
(Embodiment 5)
FIG. 12 shows a structural example of a lighting fixture using the discharge lamp lighting device of the present invention. (A), (b) is an example applied to a spotlight, (c) is an example applied to a downlight. In the figure, 11 is an electronic ballast storing a circuit of a lighting device, and 12 is a high pressure discharge lamp. The lamp body 13 is a wiring. In any lighting fixture, a plurality of types of high-pressure discharge lamps such as 35 W and 70 W can be appropriately selected and mounted. A plurality of these lighting fixtures may be combined to construct an illumination system, and a plurality of different types of high-pressure discharge lamps may be used in combination depending on the required illuminance, emission color, design, and the like. By installing the high pressure discharge lamp lighting device capable of discriminating the above-mentioned lamp type as these lighting devices, it is not necessary to change the lighting device for each lamp.

本発明の実施形態1の概略構成を示すブロック回路図である。It is a block circuit diagram which shows schematic structure of Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施形態1の詳細な構成を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the detailed structure of Embodiment 1 of this invention. 定格電力の異なる高圧放電灯のランプ電圧立ち上がり特性図である。It is a lamp voltage rise characteristic figure of the high pressure discharge lamp from which rated power differs. 複数種の高圧放電灯のランプ電圧の立ち上がり時間を測定した結果を示す図である。It is a figure which shows the result of having measured the rise time of the lamp voltage of multiple types of high pressure discharge lamps. 一般的な高圧放電灯の負荷特性を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the load characteristic of a general high pressure discharge lamp. 定格電力の異なる高圧放電灯の安定点灯時の負荷特性の違いを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the difference in the load characteristic at the time of the stable lighting of the high pressure discharge lamp from which rated power differs. 本発明の実施形態2の動作説明図である。It is operation | movement explanatory drawing of Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施形態3の最小定格電圧付近の動作説明図である。It is operation | movement explanatory drawing of the minimum rated voltage vicinity of Embodiment 3 of this invention. 本発明の実施形態3の最大定格電圧付近の動作説明図である。It is operation | movement explanatory drawing of the maximum rated voltage vicinity of Embodiment 3 of this invention. 複数種の高圧放電灯の安定点灯時の負荷特性図である。It is a load characteristic figure at the time of the stable lighting of several types of high pressure discharge lamps. 本発明の実施形態4の動作説明のためのフローチャートである。It is a flowchart for operation | movement description of Embodiment 4 of this invention. 本発明の放電灯点灯装置を用いた照明器具の構成例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structural example of the lighting fixture using the discharge lamp lighting device of this invention. 従来の高圧放電灯点灯装置のブロック図である。It is a block diagram of the conventional high pressure discharge lamp lighting device. 従来の高圧放電灯点灯装置の具体回路図である。It is a specific circuit diagram of a conventional high pressure discharge lamp lighting device. 従来の高圧放電灯点灯装置の要部構成を示す具体回路図である。It is a specific circuit diagram which shows the principal part structure of the conventional high pressure discharge lamp lighting device. 従来の高圧放電灯点灯装置の動作説明図である。It is operation | movement explanatory drawing of the conventional high pressure discharge lamp lighting device. 従来の高圧放電灯点灯装置の他の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the other structural example of the conventional high pressure discharge lamp lighting device. 図17の従来例の動作説明図である。It is operation | movement explanatory drawing of the prior art example of FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1 直流電源
2 電力変換回路
3 放電ランプ
4a 点灯制御回路
7a 放電灯判別回路
1 DC power supply 2 Power conversion circuit 3 Discharge lamp 4a Lighting control circuit 7a Discharge lamp discrimination circuit

Claims (14)

直流電源からの電力を変換して高圧放電灯に電力を供給する電力変換回路と、電力変換回路の供給電力を制御する点灯制御回路と、放電灯の電気特性を検出し、放電灯の定格電力種を判別する放電灯判別回路とを備え、複数の定格電力種の高圧放電灯を負荷対象とし、そのうちいずれか1種を接続して点灯する放電灯点灯装置であって、接続された高圧放電灯の定格電力種は、高圧放電灯の始動後の安定点灯に至るまでの高圧放電灯の電気特性が変化し続ける期間である過渡期間と、始動後の時間が充分に経過した高圧放電灯の電気特性がほぼ安定する期間である安定期間との放電灯の電気特性から前記放電灯判別回路により判別し、高圧放電灯の電気特性が変化し続ける過渡期間の電気特性とは、高圧放電灯の放電灯電圧の変化率であり、安定期間の電気特性とは、所定の電力で数十から数百Hzの低周波で点灯させたときと直流で点灯させたときの放電灯電圧の変化率であり、判別された結果に基づいて、前記電力変換回路の供給電力を制御し、接続された高圧放電灯を点灯することを特徴とする放電灯点灯装置。 A power conversion circuit that converts power from a DC power source to supply power to the high-pressure discharge lamp, a lighting control circuit that controls the power supplied to the power conversion circuit, and the discharge lamp's rated power A discharge lamp lighting circuit comprising: a discharge lamp discriminating circuit for discriminating a species; a discharge lamp lighting device for lighting a high-pressure discharge lamp of a plurality of rated power types connected to one of them; The rated power type of the lamp is the transient period during which the electrical characteristics of the high-pressure discharge lamp continue to change after starting the high-pressure discharge lamp until stable lighting, and the high-pressure discharge lamp with sufficient time after starting. The electrical characteristics of the discharge lamp are determined from the electrical characteristics of the discharge lamp with the stable period, which is a period in which the electrical characteristics are substantially stable, and the electrical characteristics of the transient period in which the electrical characteristics of the high pressure discharge lamp continue to change are the characteristics of the high pressure discharge lamp. Is the rate of change of the discharge lamp voltage, The electrical characteristics between periodic, the change rate of the discharge lamp voltage when is lit by direct current as when is lit at a low frequency of several tens to several hundred Hz in a predetermined power, based on the determined result A discharge lamp lighting device that controls power supplied to the power conversion circuit to light a connected high-pressure discharge lamp. 直流電源からの電力を変換して高圧放電灯に電力を供給する電力変換回路と、電力変換回路の供給電力を制御する点灯制御回路と、放電灯の電気特性を検出し、放電灯の定格電力種を判別する放電灯判別回路とを備え、複数の定格電力種の高圧放電灯を負荷対象とし、そのうちいずれか1種を接続して点灯する放電灯点灯装置であって、接続された高圧放電灯の定格電力種は、高圧放電灯の始動後の安定点灯に至るまでの高圧放電灯の電気特性が変化し続ける期間である過渡期間と、始動後の時間が充分に経過した高圧放電灯の電気特性がほぼ安定する期間である安定期間との放電灯の電気特性から前記放電灯判別回路により判別し、高圧放電灯の電気特性が変化し続ける過渡期間の電気特性とは、高圧放電灯の放電灯電圧の変化率であり、安定期間の電気特性とは、複数種の放電灯中の最も大きい定格電力と最も小さい定格電力の範囲で点灯したときの放電灯電圧の変化率であり、判別された結果に基づいて、前記電力変換回路の供給電力を制御し、接続された高圧放電灯を点灯することを特徴とする放電灯点灯装置。 A power conversion circuit that converts power from a DC power source to supply power to the high-pressure discharge lamp, a lighting control circuit that controls the power supplied to the power conversion circuit, and the discharge lamp's rated power A discharge lamp lighting circuit comprising: a discharge lamp discriminating circuit for discriminating a species; a discharge lamp lighting device for lighting a high-pressure discharge lamp of a plurality of rated power types connected to one of them; The rated power type of the lamp is the transient period during which the electrical characteristics of the high-pressure discharge lamp continue to change after starting the high-pressure discharge lamp until stable lighting, and the high-pressure discharge lamp with sufficient time after starting. The electrical characteristics of the discharge lamp are determined from the electrical characteristics of the discharge lamp with the stable period, which is a period in which the electrical characteristics are substantially stable, and the electrical characteristics of the transient period in which the electrical characteristics of the high pressure discharge lamp continue to change are the characteristics of the high pressure discharge lamp. Is the rate of change of the discharge lamp voltage, The electrical characteristics between periodic, the change rate of the discharge lamp voltage when lit smallest range of rated power the largest power rating of the plurality of types of discharge lamps, based on the determined result, the power A discharge lamp lighting device characterized by controlling power supplied to a conversion circuit and lighting a connected high-pressure discharge lamp. 直流電源からの電力を変換して高圧放電灯に電力を供給する電力変換回路と、電力変換回路の供給電力を制御する点灯制御回路と、放電灯の電気特性を検出し、放電灯の定格電力種を判別する放電灯判別回路とを備え、複数の定格電力種の高圧放電灯を負荷対象とし、そのうちいずれか1種を接続して点灯する放電灯点灯装置であって、接続された高圧放電灯の定格電力種は、高圧放電灯の始動後の安定点灯に至るまでの高圧放電灯の電気特性が変化し続ける期間である過渡期間と、始動後の時間が充分に経過した高圧放電灯の電気特性がほぼ安定する期間である安定期間との放電灯の電気特性から前記放電灯判別回路により判別し、高圧放電灯の電気特性が変化し続ける過渡期間の電気特性とは、高圧放電灯の放電灯電圧の変化率であり、安定期間の電気特性とは、複数種の放電灯の中で最も小さい定格電力以下で数十から数百Hzの低周波で点灯させたときと直流で点灯させたときの放電灯電圧の変化率であり、判別された結果に基づいて、前記電力変換回路の供給電力を制御し、接続された高圧放電灯を点灯することを特徴とする放電灯点灯装置。 A power conversion circuit that converts power from a DC power source to supply power to the high-pressure discharge lamp, a lighting control circuit that controls the power supplied to the power conversion circuit, and the discharge lamp's rated power A discharge lamp lighting circuit comprising: a discharge lamp discriminating circuit for discriminating a species; a discharge lamp lighting device for lighting a high-pressure discharge lamp of a plurality of rated power types connected to one of them; The rated power type of the lamp is the transient period during which the electrical characteristics of the high-pressure discharge lamp continue to change after starting the high-pressure discharge lamp until stable lighting, and the high-pressure discharge lamp with sufficient time after starting. The electrical characteristics of the discharge lamp are determined from the electrical characteristics of the discharge lamp with the stable period, which is a period in which the electrical characteristics are substantially stable, and the electrical characteristics of the transient period in which the electrical characteristics of the high pressure discharge lamp continue to change are the characteristics of the high pressure discharge lamp. Is the rate of change of the discharge lamp voltage, The rate of change of the discharge lamp voltage when the electrical characteristic between regular, which is lit by direct current as when is lit at a low frequency of several tens to several hundred Hz smallest rated power or less among the plurality of types of discharge lamps A discharge lamp lighting device characterized in that, based on the determined result, the power supplied to the power conversion circuit is controlled to light a connected high-pressure discharge lamp. 直流電源からの電力を変換して高圧放電灯に電力を供給する電力変換回路と、電力変換回路の供給電力を制御する点灯制御回路と、放電灯の電気特性を検出し、放電灯の定格電力種を判別する放電灯判別回路とを備え、複数の定格電力種の高圧放電灯を負荷対象とし、そのうちいずれか1種を接続して点灯する放電灯点灯装置であって、接続された高圧放電灯の定格電力種は、高圧放電灯の始動後の安定点灯に至るまでの高圧放電灯の電気特性が変化し続ける期間である過渡期間と、始動後の時間が充分に経過した高圧放電灯の電気特性がほぼ安定する期間である安定期間との放電灯の電気特性から前記放電灯判別回路により判別し、高圧放電灯の電気特性が変化し続ける過渡期間の電気特性とは、高圧放電灯の放電灯電圧の変化率であり、安定期間の電気特性とは、2つ以上の所定の電力で点灯させたときに得られる放電灯電圧の変化率であり、前記2つ以上の所定の電力とは、複数種の放電灯中の最も小さい定格電力と、前記最も小さい定格電力よりもさらに小さい電力であり、判別された結果に基づいて、前記電力変換回路の供給電力を制御し、接続された高圧放電灯を点灯することを特徴とする放電灯点灯装置。 A power conversion circuit that converts power from a DC power source to supply power to the high-pressure discharge lamp, a lighting control circuit that controls the power supplied to the power conversion circuit, and the discharge lamp's rated power A discharge lamp lighting circuit comprising: a discharge lamp discriminating circuit for discriminating a species; a discharge lamp lighting device for lighting a high-pressure discharge lamp of a plurality of rated power types connected to one of them; The rated power type of the lamp is the transient period during which the electrical characteristics of the high-pressure discharge lamp continue to change after starting the high-pressure discharge lamp until stable lighting, and the high-pressure discharge lamp with sufficient time after starting. The electrical characteristics of the discharge lamp are determined from the electrical characteristics of the discharge lamp with the stable period, which is a period in which the electrical characteristics are substantially stable, and the electrical characteristics of the transient period in which the electrical characteristics of the high pressure discharge lamp continue to change are the characteristics of the high pressure discharge lamp. Is the rate of change of the discharge lamp voltage, The electrical characteristics between periodic, the change rate of the discharge lamp voltage obtained when is lit by two or more predetermined power, said the two or more predetermined power, the more discharge lamps in The smallest rated power and a power that is even smaller than the smallest rated power , and based on the determined result, the power supplied to the power conversion circuit is controlled, and the connected high-pressure discharge lamp is turned on. A discharge lamp lighting device. 請求項1〜のいずれかにおいて、安定点灯時の電気特性とは、複数種の放電灯の中で最も小さい定格電力で数十から数百Hzの低周波で点灯させたときの放電灯電圧と、最も小さい定格電力よりもさらに小さい電力で数十から数百Hzの低周波で点灯させたときの放電灯電圧と、最も小さい定格電力以下で直流で点灯させたときの放電灯電圧とを組み合わせて得られた値であることを特徴とする放電灯点灯装置。 In any one of claims 1-4, stable electrical characteristics between the time of lighting the discharge lamp voltage when is lit at a low frequency of several tens to several hundred Hz smallest rated power among the plurality of types of discharge lamps And a discharge lamp voltage when lighting at a low frequency of several tens to several hundreds Hz with a power smaller than the smallest rated power, and a discharge lamp voltage when lighting with a direct current below the smallest rated power. A discharge lamp lighting device having a value obtained in combination. 直流電源からの電力を変換して高圧放電灯に電力を供給する電力変換回路と、電力変換回路の供給電力を制御する点灯制御回路と、放電灯の電気特性を検出し、放電灯の定格電力種を判別する放電灯判別回路とを備え、複数の定格電力種の高圧放電灯を負荷対象とし、そのうちいずれか1種を接続して点灯する放電灯点灯装置であって、接続された高圧放電灯の定格電力種は、高圧放電灯の始動後の安定点灯に至るまでの高圧放電灯の電気特性が変化し続ける期間である過渡期間と、始動後の時間が充分に経過した高圧放電灯の電気特性がほぼ安定する期間である安定期間との放電灯の電気特性から前記放電灯判別回路により判別し、高圧放電灯の電気特性が変化し続ける過渡期間の電気特性とは、高圧放電灯の放電灯電圧の変化率であり、安定期間の電気特性とは、複数種の放電灯の中で最も小さい定格電力で数十から数百Hzの低周波で点灯させたときの放電灯電圧と、最も小さい定格電力よりもさらに小さい電力で数十から数百Hzの低周波で点灯させたときの放電灯電圧と、最も小さい定格電力以下で直流で点灯させたときの放電灯電圧とを組み合わせて得られた値であり、判別された結果に基づいて、前記電力変換回路の供給電力を制御し、接続された高圧放電灯を点灯することを特徴とする放電灯点灯装置。 A power conversion circuit that converts power from a DC power source to supply power to the high-pressure discharge lamp, a lighting control circuit that controls the power supplied to the power conversion circuit, and the discharge lamp's rated power A discharge lamp lighting circuit comprising: a discharge lamp discriminating circuit for discriminating a species; a discharge lamp lighting device for lighting a high-pressure discharge lamp of a plurality of rated power types connected to one of them; The rated power type of the lamp is the transient period during which the electrical characteristics of the high-pressure discharge lamp continue to change after starting the high-pressure discharge lamp until stable lighting, and the high-pressure discharge lamp with sufficient time after starting. The electrical characteristics of the discharge lamp are determined from the electrical characteristics of the discharge lamp with the stable period, which is a period in which the electrical characteristics are substantially stable, and the electrical characteristics of the transient period in which the electrical characteristics of the high pressure discharge lamp continue to change are the characteristics of the high pressure discharge lamp. Is the rate of change of the discharge lamp voltage, The electrical characteristics between periodic smallest and the discharge lamp voltage when is lit at a low frequency of several tens to several hundred Hz at rated power, the smallest smaller power than the rated power in a plurality of types of discharge lamps This is a value obtained by combining the discharge lamp voltage when lit at a low frequency of several tens to several hundred Hz and the discharge lamp voltage when lit with a direct current at the lowest rated power or less. The discharge lamp lighting device characterized in that, based on the result, the power supplied to the power conversion circuit is controlled to light the connected high-pressure discharge lamp. 請求項において、過渡期間の放電灯電圧の変化率とは、あらかじめ設定された放電灯電圧V1、V2(V1<V2)におけるV1からV2への変化に要する時間であることを特徴とする放電灯点灯装置。 In claim 1 , the rate of change of the discharge lamp voltage during the transition period is a time required for a change from V1 to V2 at preset discharge lamp voltages V1 and V2 (V1 <V2). Electric light lighting device. 請求項において、過渡期間の放電灯電圧の変化率とは、あらかじめ設定された放電灯電圧V1、V2(V1<V2)の差を、V1からV2への変化に要する時間で除算して得られる値であることを特徴とする放電灯点灯装置。 In claim 1 , the change rate of the discharge lamp voltage during the transition period is obtained by dividing the difference between the preset discharge lamp voltages V1 and V2 (V1 <V2) by the time required for the change from V1 to V2. The discharge lamp lighting device characterized by the above-mentioned value. 直流電源からの電力を変換して高圧放電灯に電力を供給する電力変換回路と、電力変換回路の供給電力を制御する点灯制御回路と、放電灯の電気特性を検出し、放電灯の定格電力種を判別する放電灯判別回路とを備え、複数の定格電力種の高圧放電灯を負荷対象とし、そのうちいずれか1種を接続して点灯する放電灯点灯装置であって、接続された高圧放電灯の定格電力種は、高圧放電灯の始動後の安定点灯に至るまでの高圧放電灯の電気特性が変化し続ける期間である過渡期間と、始動後の時間が充分に経過した高圧放電灯の電気特性がほぼ安定する期間である安定期間との放電灯の電気特性から前記放電灯判別回路により判別し、高圧放電灯の電気特性が変化し続ける過渡期間の電気特性とは、高圧放電灯の放電灯電圧の変化率であり、過渡期間の放電灯電圧の変化率とは、あらかじめ設定された放電灯電圧V1、V2(V1<V2)の範囲の放電灯電圧を一定時間毎に検出し、その検出電圧を積算して得られる値であり、安定期間の電気特性とは、所定の電力で点灯させたときの放電灯電圧であり、判別された結果に基づいて、前記電力変換回路の供給電力を制御し、接続された高圧放電灯を点灯することを特徴とする放電灯点灯装置。 A power conversion circuit that converts power from a DC power source to supply power to the high-pressure discharge lamp, a lighting control circuit that controls the power supplied to the power conversion circuit, and the discharge lamp's rated power A discharge lamp lighting circuit comprising: a discharge lamp discriminating circuit for discriminating a species; a discharge lamp lighting device for lighting a high-pressure discharge lamp of a plurality of rated power types connected to one of them; The rated power type of the lamp is the transient period during which the electrical characteristics of the high-pressure discharge lamp continue to change after starting the high-pressure discharge lamp until stable lighting, and the high-pressure discharge lamp with sufficient time after starting. The electrical characteristics of the discharge lamp are determined from the electrical characteristics of the discharge lamp with the stable period, which is a period in which the electrical characteristics are substantially stable, and the electrical characteristics of the transient period in which the electrical characteristics of the high pressure discharge lamp continue to change are a rate of change of the discharge lamp voltage, The rate of change of the discharge lamp voltage during the transfer period is obtained by detecting discharge lamp voltages in the range of preset discharge lamp voltages V1 and V2 (V1 <V2) at regular intervals and integrating the detected voltages. The electrical characteristic of the stable period is a discharge lamp voltage when the lamp is lit with a predetermined power. Based on the determined result, the supply power of the power conversion circuit is controlled, and the connected high voltage A discharge lamp lighting device characterized by lighting a discharge lamp. 請求項において、過渡期間の放電灯電圧の変化率とは、あらかじめ設定された放電灯電圧V1、V2(V1<V2)の範囲の放電灯電圧を一定時間毎に検出し、その検出電圧を積算して得られる値であることを特徴とする放電灯点灯装置。 In claim 1 , the rate of change of the discharge lamp voltage during the transition period means that the discharge lamp voltage in the range of preset discharge lamp voltages V1, V2 (V1 <V2) is detected at regular intervals, and the detected voltage is A discharge lamp lighting device having a value obtained by integration. 請求項において、安定期間の電気特性とは、2つ以上の所定の電力で点灯させたときに得られる放電灯電圧の変化率であることを特徴とする放電灯点灯装置。 10. The discharge lamp lighting device according to claim 9, wherein the electrical characteristic of the stable period is a rate of change of the discharge lamp voltage obtained when the lamp is lit with two or more predetermined powers. 直流電源からの電力を変換して高圧放電灯に電力を供給する電力変換回路と、電力変換回路の供給電力を制御する点灯制御回路と、放電灯の電気特性を検出し、放電灯の定格電力種を判別する放電灯判別回路とを備え、複数の定格電力種の高圧放電灯を負荷対象とし、そのうちいずれか1種を接続して点灯する放電灯点灯装置であって、接続された高圧放電灯の定格電力種は、高圧放電灯の始動後の安定点灯に至るまでの高圧放電灯の電気特性が変化し続ける期間である過渡期間と、始動後の時間が充分に経過した高圧放電灯の電気特性がほぼ安定する期間である安定期間との放電灯の電気特性から前記放電灯判別回路により判別し、高圧放電灯の電気特性が変化し続ける過渡期間の電気特性とは、高圧放電灯の放電灯電圧の変化率であり、安定期間の電気特性とは、2つ以上の所定の電力で点灯させたときに得られる放電灯電圧の変化率であり、放電灯電圧の変化率とは、2つの電力W1、W2(W1>W2)で点灯したときの放電灯電圧V3、V4の範囲の放電灯電圧を一定時間毎に検出し、その検出電圧を積算して得られる値であり、判別された結果に基づいて、前記電力変換回路の供給電力を制御し、接続された高圧放電灯を点灯することを特徴とする放電灯点灯装置。 A power conversion circuit that converts power from a DC power source to supply power to the high-pressure discharge lamp, a lighting control circuit that controls the power supplied to the power conversion circuit, and the discharge lamp's rated power A discharge lamp lighting circuit comprising: a discharge lamp discriminating circuit for discriminating a species; a discharge lamp lighting device for lighting a high-pressure discharge lamp of a plurality of rated power types connected to one of them; The rated power type of the lamp is the transient period during which the electrical characteristics of the high-pressure discharge lamp continue to change after starting the high-pressure discharge lamp until stable lighting, and the high-pressure discharge lamp with sufficient time after starting. The electrical characteristics of the discharge lamp are determined from the electrical characteristics of the discharge lamp with the stable period, which is a period in which the electrical characteristics are substantially stable, and the electrical characteristics of the transient period in which the electrical characteristics of the high pressure discharge lamp continue to change are the characteristics of the high pressure discharge lamp. Is the rate of change of the discharge lamp voltage, The electrical characteristics between periodic, the change rate of the discharge lamp voltage obtained when is lit by two or more predetermined power, and the change rate of the discharge lamp voltage, the two power W1, W2 (W1> W2) is a value obtained by detecting the discharge lamp voltage in the range of the discharge lamp voltages V3 and V4 at regular intervals and integrating the detected voltages. Based on the determined result, the power A discharge lamp lighting device characterized by controlling power supplied to a conversion circuit and lighting a connected high-pressure discharge lamp. 請求項2または4のいずれかにおいて、放電灯電圧の変化率とは、2つの電力W1、W2(W1>W2)で点灯したときの放電灯電圧V3、V4の範囲の放電灯電圧を一定時間毎に検出し、その検出電圧を積算して得られる値であることを特徴とする放電灯点灯装置。 In any one of claims 2 or 4, the change rate of the discharge lamp voltage, two power W1, W2 (W1> W2) discharging lamp voltage V3, V4 predetermined time discharge lamp voltage in the range of when lit A discharge lamp lighting device characterized in that it is a value obtained by detecting each time and integrating the detected voltages. 請求項1〜13のいずれかに記載の放電灯点灯装置を具備したことを特徴とする照明装置。 An illumination device comprising the discharge lamp lighting device according to any one of claims 1 to 13 .
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