JP5019694B2 - Discharge lamp lighting device - Google Patents

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    • H05B41/2851Arrangements for protecting lamps or circuits against abnormal operating conditions for protecting the circuit against abnormal operating conditions
    • H05B41/2855Arrangements for protecting lamps or circuits against abnormal operating conditions for protecting the circuit against abnormal operating conditions against abnormal lamp operating conditions

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インバータによる高周波電力でランプを点灯する放電灯点灯装置、特にランプの寿命末期時の異常放電を検出してインバータを保護する保護回路を備えた放電灯点灯装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
図7は従来の放電灯点灯装置の概要を示す回路図である。この図に示す放電灯点灯装置は、ハーフブリッジ方式のインバータで、直流電源Eに直列に接続されたスイッチング素子Q1、Q2と、スイッチング素子Q2に並列接続のランプ1に直列に接続されたインダクタL1及びコンデンサC1,C2と、スイッチング素子Q1、Q2を高周波信号で交互にオン・オフ制御する発振回路2と、ランプ1の寿命末期時の異常放電から本装置を保護する保護回路3とを備えている。
この保護回路3は、電圧検出回路4と、電圧検出回路4により検出された電圧値が所定値以上のときに出力をオフする異常電圧検出回路5と、異常電圧検出回路5の出力が遮断されたときに発振回路2の動作を停止させる発振停止回路6とでなっている。
【0003】
前述した電圧検出回路4は、ランプ電圧とコンデンサC2(カップリングコンデンサ)の充電電圧の和電圧を分圧するコンデンサC3,C4と、コンデンサC3,C4により分圧された電圧をpeak−peakで検出するダイオードD1,D2と、このダイオードD1,D2によりpeak−peak検出された電圧V1,V2(V1:ランプ正常点灯時の電圧、V2:ランプ異常点灯時の電圧)を例えば1/2倍になるように分圧する分圧抵抗R1,R2と、分圧された電圧V11,V21を平滑する平滑コンデンサC5とから構成されている。なお、この平滑コンデンサC5は、ランプ始動時の高電圧によって異常電圧検出回路5が誤動作しないよう、抵抗R1との時定数で決まる時間分遅れて満充電となる容量を有している。
【0004】
異常電圧検出回路5は、ツェナー電圧(所定値)以上の電圧、即ちランプ異常点灯時の電圧V21が印加されたときに導通するツェナーダイオード(図示せず)と、このツェナーダイオード5aが動作したときにオンして出力をオフするトランジスタ(図示せず)とを備えている。
【0005】
次に、従来の放電灯点灯装置の保護回路の動作を説明する。
スイッチング素子Q1,Q2の交互のオン・オフ動作によりランプ1側に印加された高周波電圧(ランプ電圧とコンデンサC2の充電電圧の和)を、電圧検出回路4のコンデンサC3,C4が分圧し、その分圧された電圧をダイオードD1,D2がpeak−peakで検出して全波整流を生成する。そして、この全波整流された電圧V1,V2を分圧抵抗R1,R2にてほぼ1/2倍に分圧(V11,V21)し、この電圧V11,V21を平滑コンデンサC5が平滑して異常電圧検出回路5のツェナーダイオードに印加する。
【0006】
異常電圧検出回路5のツェナーダイオードは、平滑コンデンサC5により平滑された直流電圧がツェナー電圧に達していないときは導通しないが、その直流電圧がツェナー電圧以上のときはトランジスタ(図示せず)をオンして出力を遮断する。この時、発振停止回路6は、発振回路2の発振動作を停止して、スイッチング素子Q1,Q2のオン・オフ動作を停止させる。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
前述した従来の放電灯点灯装置の保護回路では、コンデンサC3,C4及びダイオードD1,D2によってpeak−peak検出された電圧V1,V2を、抵抗R1,R2でほぼ半分になるよう分圧しているために、図8に示すようにランプ正常点灯時のpeak電圧V1は電圧V11(抵抗R2の両端)となり、ランプ異常点灯時のpeak電圧V2は電圧V21となり、この各電圧V11,V21の電圧レベル差V3も同じ比で小さくなっていた。このため、異常電圧検出回路5のツェナーダイオードのツェナー電圧に誤差(バラツキ電圧)が生じていた場合には、ランプ正常点灯時の電圧V11でそのツェナーダイオード5aが導通して発振回路2を停止させたり、ランプ異常点灯時の電圧V21であってもツェナーダイオード5aのツェナー電圧に達しなかったりするという課題があった。
【0008】
本発明は、前記のような課題を解決するためになされたもので、異常電圧検出回路のツェナーダイオードのツェナー電圧に誤差があっても、ランプ正常点灯時の誤動作や、ランプ異常点灯時に動作しなかったということのない放電灯点灯装置を提供することを目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る放電灯点灯装置は、発振回路の発振周波数に基づいて放電灯側に電圧を印加するインバータと、放電灯側に印加された電圧を第1の所定値分カットし、残りの電圧を出力するツェナーダイオードを有し、該ツェナーダイオードから出力された放電灯正常点灯時の電圧と放電灯異常点灯時の電圧との電位差を前記ツェナーダイオードで第1の所定値分カットされる前の電位差とほぼ等しく保つ電圧値を生成する電圧検出回路と、電圧検出回路により生成された電圧値が第2の所定値以上のときに放電灯の異常を検出する異常電圧検出回路とを備えたものである。
【0010】
【発明の実施の形態】
以下、本発明のいくつかの実施の形態を図面を用いて説明する。なお、図7で説明した従来例と同一又は相当部分には同じ符号を付し説明を省略する。
実施の形態1.
図1に示す放電灯点灯装置は、ハーフブリッジ方式のインバータで、保護回路3に、所定の分圧比が設定された分圧抵抗R11、R12と、この分圧抵抗R11、R12に直列に接続された例えばツェナーダイオードDZとを有する電圧検出回路4を設けたものである。このツェナーダイオードDZは、ツェナー電圧VZを有し、コンデンサC3、C4及びダイオードD1、D2によって変換された全波整流の電圧V1,V2(V1:ランプ正常点灯時の電圧、V2:ランプ異常点灯時の電圧)に対しツェナー電圧VZ分カットするためである。これは、分圧抵抗R11、R12の各抵抗値との調整によって、その抵抗R12の両端に発生するランプ正常点灯時の電圧V12とランプ異常点灯時の電圧V22との電圧レベル差V4を大きく取るためである(図2参照)。なお、ツェナーダイオードDZのツェナー電圧VZが大きい程、ランプ正常点灯時の電圧V12とランプ異常点灯時の電圧V22との電圧レベル差を大きく取ることができる。
【0011】
本実施の形態1では、例えば、ランプ正常点灯時に検出した電圧V12が従来とほぼ同じ電圧レベル(V11)になるように、また、ランプ異常点灯時に検出した電圧V22が、異常電圧検出回路5に設けられたツェナーダイオード(図示せず)のツェナー電圧のバラツキ電圧以上になるように、ツェナーダイオードDZのツェナー電圧VZの値と、分圧抵抗R11、R12の各抵抗値が調整されている。ランプ正常点灯時に検出した電圧V12が従来とほぼ同じ電圧レベルになるようにした場合、分圧抵抗R11、R12の分圧比は、図7で説明した従来の分圧抵抗R1、R2の分圧比より大きくなっている。
【0012】
前記のよう構成された放電灯点灯装置において、ランプ正常点灯時の高周波電圧は、コンデンサC3、C4により分圧されると共に、ダイオードD1、D2によって全波整流の電圧V1に変換される。そして、この電圧V1は、下記の式(1)に示すようにツェナーダイオードDZによってツェナー電圧VZ分カットされ、電圧V1の残りの電圧が分圧抵抗R11、R12により分圧され電圧V12となる。
V12=(V1−VZ)×R12/(R11+R12) …(1)
【0013】
そして、分圧された電圧V12は、平滑コンデンサC5により平滑され、異常電圧検出回路5のツェナーダイオードに印加される。この場合は、平滑された電圧V12がそのツェナーダイオードのツェナー電圧より低いために、異常電圧検出回路5の出力は保持され、発振回路2によるスイッチング素子Q1、Q2のオン・オフ制御が継続される。
【0014】
また、ランプ異常点灯時の高周波電圧は、前記と同様にコンデンサC3、C4により分圧されると共に、ダイオードD1、D2によって全波整流の電圧V2に変換される。そして、この電圧V2は、下記の式(2)に示すようにツェナーダイオードDZによってツェナー電圧VZ分カットされ、電圧V2の残りの電圧が分圧抵抗R11、R12により分圧され電圧V22となる。
V22=(V2−VZ)×R12/(R11+R12) …(2)
【0015】
そして、分圧された電圧V22は、平滑コンデンサC5により平滑され、異常電圧検出回路5のツェナーダイオードに印加される。この場合は、平滑された電圧V22がツェナーダイオードのツェナー電圧のバラツキ電圧以上になるために、異常電圧検出回路5のトランジスタ(図示せず)がオンして出力を遮断する。この時、発振停止回路6は、発振回路2の発振動作を停止して、スイッチング素子Q1,Q2のオン・オフ動作を停止させる。
【0016】
以上のように実施の形態1によれば、コンデンサC3、C4及びダイオードD1、D2によって検出された電圧V1,V2をツェナーダイオードDZでツェナー電圧VZ分カットし、残りの電圧を分圧抵抗R11、R12によって分圧するようにしたので、ランプ正常点灯時に検出した電圧V12とランプ異常点灯時に検出した電圧V22との電圧レベル差V4を大きくとることが可能になり、このため、ランプ正常点灯時の保護回路3の誤動作や、ランプ異常点灯時に保護回路3が動作しなかったということがなくなり、しかも、保護が確実であるために回路故障やランプソケットの損傷を防止できる。また、ツェナーダイオードDZを挿入するだけであるため、安価で、簡単な回路構成で解決できるという効果がある。
【0017】
なお、前記の実施の形態1では、ランプ正常点灯時に検出した電圧V12が従来とほぼ同じ電圧レベル(V11)になるように、また、ランプ異常点灯時に検出した電圧V22が、異常電圧検出回路5に設けられたツェナーダイオードのツェナー電圧のバラツキ電圧以上になるように、ツェナーダイオードDZのツェナー電圧VZの値と、分圧抵抗R11、R12の各抵抗値を調整したことを述べたが、ランプ異常点灯時に検出した電圧V22が従来とほぼ同じ電圧レベル(V21)になるように、ツェナーダイオードDZのツェナー電圧VZの値と、分圧抵抗R11、R12の各抵抗値を調整するようにしてもよい。この場合、分圧抵抗R11、R12の分圧比は本実施の形態1と比べ小さくなる。
【0018】
実施の形態2.
前述した実施の形態1では、ランプ1側に印加される高周波電圧をコンデンサC3、C4及びダイオードD1、D2によって電圧V1,V2に変換するようにしたが、本実施の形態2は、図3に示すように、コンデンサC3、C4に代えて、分圧抵抗R13、R14を用い、この分圧抵抗R13、R14によって分圧された電圧V1,V2をダイオードD2で半波整流するようにしたものである。なお、本実施の形態2における作用及び効果は前記の実施の形態1と同様である。
【0019】
実施の形態3.
本実施の形態3は、図4に示すように、ランプ1側に印加された高周波電圧を分圧するコンデンサC3、C4の間に、アノードが対向するようにツェナーダイオードDZ1、DZ2を挿入したものである。そのツェナーダイオードDZ1、DZ2は、例えば、実施の形態1で用いたツェナーダイオードDZと同じツェナー電圧VZを有し、コンデンサC3、C4によって分圧された電圧に対しツェナー電圧VZ分カットするものである。
【0020】
このツェナーダイオードDZ1、DZ2によって、図5(a)に示すようにランプ正常点灯時に分圧した高周波電圧をツェナー電圧VZ分カット(斜線部分)すると同図(c)に示すような波形となり、また、図5(b)に示すようにランプ異常点灯時に分圧した高周波電圧をツェナー電圧VZ分カット(斜線部分)すると同図(d)に示すような波形となる。この(c)(d)に示すようにランプ正常点灯時の波形とランプ異常点灯時の波形との電圧レベル差V5が同図(g)(h)に示す電圧レベル差V6と比べ大きくなっている。
【0021】
なお、(g)に示す波形はランプ正常点灯時の波形(e)をコンデンサC3、C4で分圧したものであり、(h)に示す波形はランプ異常点灯時の波形(f)をコンデンサC3、C4で分圧したものである。
【0022】
本実施の形態3においては、ランプ1側に印加される高周波電圧をコンデンサC3、C4によって分圧した際、ツェナーダイオードDZ1、DZ2によりツェナー電圧VZ分カットするようにしたので、ランプ正常点灯時の波形とランプ異常点灯時の波形との電圧レベル差を大きく取ることが可能になり、このため、ランプ正常点灯時の保護回路3の誤動作や、ランプ異常点灯時に保護回路3が動作しなかったということがなくなり、しかも、保護が確実であるために回路故障やランプソケットの損傷を防止できる。
【0023】
実施の形態4.
前記の実施の形態3では、ランプ1側に印加された高周波電圧を分圧するコンデンサC3、C4の間に、2個のツェナーダイオードDZ1、DZ2を挿入したことを述べたが、本実施の形態4は、コンデンサC3、C4に代えて分圧抵抗R13、R14を用いると共に、高周波電圧の一方向のみの電圧をツェナー電圧VZ分カットするツェナーダイオードDZ1をその分圧抵抗R13、R14の間に挿入したものである。
【0024】
本実施の形態4においては、ランプ1側に印加される高周波電圧を分圧抵抗R13、R14によって分圧すると共に、分圧された一方向の電圧をツェナーダイオードDZ1によりツェナー電圧VZ分カットするので、残りの電圧は分圧抵抗R11,R12により分圧され、平滑コンデンサC5で平滑されて異常電圧検出回路5に印加する。
【0025】
以上のように、分圧抵抗R13、R14の間にツェナーダイオードDZ1を挿入したので、ランプ正常点灯時の電圧とランプ異常点灯時の電圧との電圧レベル差を大きく取ることができ、このため、ランプ正常点灯時の保護回路3の誤動作や、ランプ異常点灯時に保護回路3が動作しなかったということがなくなり、しかも、保護が確実であるために回路故障やランプソケットの損傷を防止できる。
【0026】
なお、前述したそれぞれの実施の形態では、ハーフブリッジ方式のインバータに適用して説明したが、インダクタL1とコンデンサC1,C2の共振を利用してランプ1を点灯させる回路、例えば一石共振式インバータ等にも適用してもよい。
【0027】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、インバータによって放電灯側に印加された電圧を入力するとともに、入力した電圧をツェナーダイオードで第1の所定値分カットして残りの電圧を出力し、ツェナーダイオードから出力された放電灯正常点灯時の電圧と放電灯異常点灯時の電圧との電位差をツェナーダイオードで第1の所定値分カットされる前の電位差とほぼ等しく保つ電圧値を生成し、この電圧値が第2の所定値以上のときに放電灯の異常を検出するようにしている。これにより、放電灯の正常点灯時の誤動作や、放電灯の異常点灯時に動作しなかったということがなくなり、しかも、保護が確実であるため、インバータの故障や放電灯のソケットの損傷を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の実施の形態1に係る放電灯点灯装置の概要を示す回路図である。
【図2】 実施の形態1におけるランプ正常点灯時及びランプ異常点灯時の検出電圧の説明図である。
【図3】 実施の形態2に係る放電灯点灯装置の概要を示す回路図である。
【図4】 実施の形態3に係る放電灯点灯装置の概要を示す回路図である。
【図5】 実施の形態3におけるランプ正常点灯時及びランプ異常点灯時の検出電圧の説明図である。
【図6】 実施の形態4に係る放電灯点灯装置の概要を示す回路図である。
【図7】 従来の放電灯点灯装置の概要を示す回路図である。
【図8】 従来の放電灯点灯装置におけるランプ正常点灯時及びランプ異常点灯時の検出電圧の説明図である。
【符号の説明】
1 ランプ、2 発振回路、3 保護回路、4 電圧検出回路、5 異常電圧検出回路、6 発振停止回路、E 直流電源。
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a discharge lamp lighting device that lights a lamp with high-frequency power from an inverter, and more particularly to a discharge lamp lighting device that includes a protection circuit that detects an abnormal discharge at the end of the lamp life and protects the inverter.
[0002]
[Prior art]
FIG. 7 is a circuit diagram showing an outline of a conventional discharge lamp lighting device. The discharge lamp lighting device shown in this figure is a half-bridge type inverter, and switching elements Q1 and Q2 connected in series to a DC power source E, and an inductor L1 connected in series to a lamp 1 connected in parallel to the switching element Q2. And capacitors C1 and C2, an oscillation circuit 2 for alternately switching on and off the switching elements Q1 and Q2 with a high-frequency signal, and a protection circuit 3 for protecting the apparatus from abnormal discharge at the end of the life of the lamp 1. Yes.
The protection circuit 3 includes a voltage detection circuit 4, an abnormal voltage detection circuit 5 that turns off the output when the voltage value detected by the voltage detection circuit 4 is equal to or greater than a predetermined value, and the output of the abnormal voltage detection circuit 5. And an oscillation stop circuit 6 for stopping the operation of the oscillation circuit 2 at the time.
[0003]
The voltage detection circuit 4 described above detects the sum of the lamp voltage and the charging voltage of the capacitor C2 (coupling capacitor) by the capacitors C3 and C4, and the voltage divided by the capacitors C3 and C4 is detected by peak-peak. The diodes D1 and D2 and the voltages V1 and V2 (V1: voltage when the lamp is normally lit, V2: voltage when the lamp is abnormally lit) detected by the diodes D1 and D2 are halved, for example. Voltage dividing resistors R1 and R2, and a smoothing capacitor C5 that smoothes the divided voltages V11 and V21. The smoothing capacitor C5 has a capacity that is fully charged with a delay determined by a time constant with the resistor R1 so that the abnormal voltage detection circuit 5 does not malfunction due to a high voltage at the time of starting the lamp.
[0004]
The abnormal voltage detection circuit 5 includes a Zener diode (not shown) that is turned on when a voltage equal to or higher than the Zener voltage (predetermined value), that is, the voltage V21 when the lamp is abnormally lit, and the Zener diode 5a operates. And a transistor (not shown) that turns on and turns off the output.
[0005]
Next, the operation of the protection circuit of the conventional discharge lamp lighting device will be described.
The capacitors C3 and C4 of the voltage detection circuit 4 divide the high-frequency voltage (the sum of the lamp voltage and the charging voltage of the capacitor C2) applied to the lamp 1 side by alternately turning on and off the switching elements Q1 and Q2, The divided voltages are detected by the diodes D1 and D2 using a peak-peak, and full-wave rectification is generated. Then, the full-wave rectified voltages V1 and V2 are divided by approximately ½ times (V11 and V21) by the voltage dividing resistors R1 and R2, and the smoothing capacitor C5 smoothes the voltages V11 and V21. Applied to the Zener diode of the voltage detection circuit 5.
[0006]
The Zener diode of the abnormal voltage detection circuit 5 does not conduct when the DC voltage smoothed by the smoothing capacitor C5 does not reach the Zener voltage, but turns on a transistor (not shown) when the DC voltage is equal to or higher than the Zener voltage. To shut off the output. At this time, the oscillation stop circuit 6 stops the oscillation operation of the oscillation circuit 2 and stops the on / off operation of the switching elements Q1, Q2.
[0007]
[Problems to be solved by the invention]
In the protection circuit for the conventional discharge lamp lighting device described above, the voltages V1 and V2 detected by the peak-peak by the capacitors C3 and C4 and the diodes D1 and D2 are divided by the resistors R1 and R2 so as to be almost halved. Further, as shown in FIG. 8, the peak voltage V1 when the lamp is normally lit is the voltage V11 (both ends of the resistor R2), and the peak voltage V2 when the lamp is abnormally lit is the voltage V21, and the voltage level difference between the voltages V11 and V21. V3 was also reduced by the same ratio. For this reason, when an error (variation voltage) has occurred in the Zener voltage of the Zener diode of the abnormal voltage detection circuit 5, the Zener diode 5a conducts at the voltage V11 when the lamp is normally lit, and the oscillation circuit 2 is stopped. In addition, there is a problem that the Zener voltage of the Zener diode 5a does not reach the Zener voltage even when the voltage V21 is abnormally lit.
[0008]
The present invention has been made to solve the above-described problems. Even if there is an error in the Zener voltage of the Zener diode of the abnormal voltage detection circuit, the present invention operates when the lamp is normally lit or when the lamp is lit abnormally. It is an object of the present invention to provide a discharge lamp lighting device that has never existed.
[0009]
[Means for Solving the Problems]
The discharge lamp lighting device according to the present invention includes an inverter for applying a voltage to the discharge lamp side based on the oscillation frequency of the oscillation circuit, a voltage applied to the discharge lamp side being cut by a first predetermined value, and the remaining voltage has a Zener diode for outputting is a first predetermined value partial cut the potential difference between the voltage and the abnormal lighting when voltage of the discharge lamp in the normal lighting mode of the discharge lamp output from the Zener diode at the Zener diode A voltage detection circuit that generates a voltage value that is kept substantially equal to the previous potential difference; and an abnormal voltage detection circuit that detects an abnormality in the discharge lamp when the voltage value generated by the voltage detection circuit is equal to or greater than a second predetermined value. It is a thing.
[0010]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, some embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the same or equivalent part as the prior art example demonstrated in FIG. 7, and description is abbreviate | omitted.
Embodiment 1 FIG.
The discharge lamp lighting device shown in FIG. 1 is a half-bridge inverter, and is connected to a protection circuit 3 in series with voltage dividing resistors R11 and R12 having a predetermined voltage dividing ratio and these voltage dividing resistors R11 and R12. For example, a voltage detection circuit 4 having a Zener diode DZ is provided. The Zener diode DZ has a Zener voltage VZ, and is converted by the capacitors C3 and C4 and the diodes D1 and D2. The full-wave rectified voltages V1 and V2 (V1: voltage when the lamp is normally lit, V2: when the lamp is lit abnormally) This is because the zener voltage VZ is cut. This is because the voltage level difference V4 between the voltage V12 when the lamp is normally lit and the voltage V22 when the lamp is abnormally lit is generated at both ends of the resistor R12 by adjusting the resistance values of the voltage dividing resistors R11 and R12. (See FIG. 2). As the Zener voltage VZ of the Zener diode DZ increases, the voltage level difference between the voltage V12 when the lamp is normally lit and the voltage V22 when the lamp is abnormally lit can be increased.
[0011]
In the first embodiment, for example, the voltage V12 detected when the lamp is normally lit becomes substantially the same voltage level (V11) as before, and the voltage V22 detected when the lamp is abnormally lit is supplied to the abnormal voltage detection circuit 5. The value of the Zener voltage VZ of the Zener diode DZ and the resistance values of the voltage dividing resistors R11 and R12 are adjusted so as to be equal to or higher than the variation voltage of the Zener voltage of the Zener diode (not shown) provided. When the voltage V12 detected when the lamp is normally lit is set to a voltage level almost the same as the conventional voltage level, the voltage dividing ratio of the voltage dividing resistors R11 and R12 is higher than the voltage dividing ratio of the conventional voltage dividing resistors R1 and R2 described in FIG. It is getting bigger.
[0012]
In the discharge lamp lighting device configured as described above, the high-frequency voltage when the lamp is normally lit is divided by the capacitors C3 and C4 and converted to the full-wave rectified voltage V1 by the diodes D1 and D2. The voltage V1 is cut by the Zener diode DZ by the Zener voltage VZ as shown in the following equation (1), and the remaining voltage V1 is divided by the voltage dividing resistors R11 and R12 to become the voltage V12.
V12 = (V1-VZ) × R12 / (R11 + R12) (1)
[0013]
Then, the divided voltage V12 is smoothed by the smoothing capacitor C5 and applied to the Zener diode of the abnormal voltage detection circuit 5. In this case, since the smoothed voltage V12 is lower than the Zener voltage of the Zener diode, the output of the abnormal voltage detection circuit 5 is held, and the on / off control of the switching elements Q1, Q2 by the oscillation circuit 2 is continued. .
[0014]
Further, the high-frequency voltage when the lamp is abnormally lit is divided by the capacitors C3 and C4 in the same manner as described above, and is converted to the full-wave rectified voltage V2 by the diodes D1 and D2. This voltage V2 is cut by the Zener diode DZ by the Zener voltage VZ as shown in the following equation (2), and the remaining voltage V2 is divided by the voltage dividing resistors R11 and R12 to become the voltage V22.
V22 = (V2−VZ) × R12 / (R11 + R12) (2)
[0015]
The divided voltage V22 is smoothed by the smoothing capacitor C5 and applied to the Zener diode of the abnormal voltage detection circuit 5. In this case, since the smoothed voltage V22 becomes equal to or higher than the variation voltage of the Zener voltage of the Zener diode, the transistor (not shown) of the abnormal voltage detection circuit 5 is turned on to cut off the output. At this time, the oscillation stop circuit 6 stops the oscillation operation of the oscillation circuit 2 and stops the on / off operation of the switching elements Q1, Q2.
[0016]
As described above, according to the first embodiment, the voltages V1, V2 detected by the capacitors C3, C4 and the diodes D1, D2 are cut by the Zener diode DZ by the Zener voltage VZ, and the remaining voltage is divided by the voltage dividing resistor R11, Since the voltage is divided by R12, it is possible to increase the voltage level difference V4 between the voltage V12 detected when the lamp is normally lit and the voltage V22 detected when the lamp is abnormally lit. The malfunction of the circuit 3 or the fact that the protection circuit 3 did not operate when the lamp is abnormally lit is eliminated, and since the protection is reliable, the circuit failure and the lamp socket can be prevented from being damaged. Further, since only the Zener diode DZ is inserted, there is an effect that it is possible to solve the problem with an inexpensive and simple circuit configuration.
[0017]
In the first embodiment, the voltage V12 detected when the lamp is normally lit becomes substantially the same voltage level (V11) as before, and the voltage V22 detected when the lamp is abnormally lit is the abnormal voltage detection circuit 5. It has been described that the value of the Zener voltage VZ of the Zener diode DZ and the resistance values of the voltage dividing resistors R11 and R12 are adjusted so as to be equal to or higher than the variation voltage of the Zener voltage of the Zener diode provided in FIG. The value of the Zener voltage VZ of the Zener diode DZ and the resistance values of the voltage dividing resistors R11 and R12 may be adjusted so that the voltage V22 detected at the time of lighting becomes substantially the same voltage level (V21) as before. . In this case, the voltage dividing ratio of the voltage dividing resistors R11 and R12 is smaller than that in the first embodiment.
[0018]
Embodiment 2. FIG.
In the first embodiment described above, the high-frequency voltage applied to the lamp 1 side is converted into the voltages V1 and V2 by the capacitors C3 and C4 and the diodes D1 and D2, but this second embodiment is shown in FIG. As shown, instead of the capacitors C3 and C4, voltage dividing resistors R13 and R14 are used, and the voltages V1 and V2 divided by the voltage dividing resistors R13 and R14 are half-wave rectified by a diode D2. is there. The operation and effect in the second embodiment are the same as those in the first embodiment.
[0019]
Embodiment 3 FIG.
In the third embodiment, as shown in FIG. 4, Zener diodes DZ1 and DZ2 are inserted between capacitors C3 and C4 that divide the high-frequency voltage applied to the lamp 1 so that the anodes face each other. is there. The zener diodes DZ1 and DZ2 have, for example, the same zener voltage VZ as that of the zener diode DZ used in the first embodiment, and cut the zener voltage VZ by the voltage divided by the capacitors C3 and C4. .
[0020]
When the high-frequency voltage divided by the Zener diodes DZ1 and DZ2 when the lamp is normally lit as shown in FIG. 5A is cut by the Zener voltage VZ (shaded portion), a waveform as shown in FIG. 5C is obtained. As shown in FIG. 5B, when the high-frequency voltage divided when the lamp is abnormally lit is cut by the zener voltage VZ (shaded portion), a waveform as shown in FIG. 5D is obtained. As shown in (c) and (d), the voltage level difference V5 between the waveform when the lamp is normally lit and the waveform when the lamp is abnormally lit is larger than the voltage level difference V6 shown in FIGS. Yes.
[0021]
The waveform shown in (g) is obtained by dividing the waveform (e) when the lamp is normally lit by the capacitors C3 and C4, and the waveform shown in (h) is the waveform (f) when the lamp is abnormally lit. , Divided by C4.
[0022]
In the third embodiment, when the high-frequency voltage applied to the lamp 1 side is divided by the capacitors C3 and C4, the zener diodes DZ1 and DZ2 cut the zener voltage VZ. It is possible to increase the voltage level difference between the waveform and the waveform when the lamp is abnormally lit. For this reason, the protection circuit 3 malfunctions when the lamp is normally lit, or the protection circuit 3 does not operate when the lamp is abnormally lit. In addition, since the protection is reliable, circuit failure and lamp socket damage can be prevented.
[0023]
Embodiment 4 FIG.
In the third embodiment, it has been described that the two Zener diodes DZ1 and DZ2 are inserted between the capacitors C3 and C4 that divide the high-frequency voltage applied to the lamp 1 side. Uses a voltage dividing resistor R13, R14 in place of the capacitors C3, C4, and a Zener diode DZ1 for cutting a voltage in only one direction of the high-frequency voltage by the Zener voltage VZ is inserted between the voltage dividing resistors R13, R14. Is.
[0024]
In the fourth embodiment, the high frequency voltage applied to the lamp 1 side is divided by the voltage dividing resistors R13 and R14, and the divided one-way voltage is cut by the zener diode DZ1 by the zener voltage VZ. The remaining voltage is divided by the voltage dividing resistors R11 and R12, smoothed by the smoothing capacitor C5, and applied to the abnormal voltage detection circuit 5.
[0025]
As described above, since the Zener diode DZ1 is inserted between the voltage dividing resistors R13 and R14, the voltage level difference between the voltage when the lamp is normally lit and the voltage when the lamp is abnormally lit can be greatly increased. It is possible to prevent malfunction of the protection circuit 3 when the lamp is normally lit, and that the protection circuit 3 did not operate when the lamp is abnormally lit. Moreover, since the protection is reliable, circuit failure and damage to the lamp socket can be prevented.
[0026]
In each of the above-described embodiments, description has been made by applying to a half-bridge type inverter. However, a circuit for lighting the lamp 1 using the resonance of the inductor L1 and the capacitors C1 and C2, such as a one-stone resonance inverter, etc. You may apply to.
[0027]
【Effect of the invention】
As described above, according to the present invention, the voltage applied to the discharge lamp side by the inverter is input, the input voltage is cut by the first predetermined value by the Zener diode, and the remaining voltage is output. It generates a voltage value to keep substantially equal to the previous voltage difference being a potential difference the first predetermined value partial cut Zener diode of the normal lighting mode of the voltage of the output discharge lamp and abnormal lighting when voltage of the discharge lamp from, An abnormality of the discharge lamp is detected when the voltage value is equal to or greater than a second predetermined value. As a result, malfunctions during normal lighting of the discharge lamp and malfunctions during abnormal lighting of the discharge lamp are eliminated, and because the protection is reliable, failure of the inverter and damage to the socket of the discharge lamp can be prevented. .
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a circuit diagram showing an outline of a discharge lamp lighting device according to Embodiment 1 of the present invention.
FIG. 2 is an explanatory diagram of a detection voltage when the lamp is normally lit and when the lamp is abnormally lit in the first embodiment.
FIG. 3 is a circuit diagram showing an outline of a discharge lamp lighting device according to a second embodiment.
4 is a circuit diagram showing an outline of a discharge lamp lighting device according to Embodiment 3. FIG.
FIG. 5 is an explanatory diagram of a detection voltage when the lamp is normally lit and when the lamp is abnormally lit in the third embodiment.
FIG. 6 is a circuit diagram showing an outline of a discharge lamp lighting device according to Embodiment 4;
FIG. 7 is a circuit diagram showing an outline of a conventional discharge lamp lighting device.
FIG. 8 is an explanatory diagram of detected voltages when a lamp is normally lit and when a lamp is abnormally lit in a conventional discharge lamp lighting device.
[Explanation of symbols]
1 lamp, 2 oscillation circuit, 3 protection circuit, 4 voltage detection circuit, 5 abnormal voltage detection circuit, 6 oscillation stop circuit, E DC power supply.

Claims (4)

発振回路の発振周波数に基づいて放電灯側に電圧を印加するインバータと、
放電灯側に印加された電圧を第1の所定値分カットし、残りの電圧を出力するツェナーダイオードを有し、該ツェナーダイオードから出力された放電灯正常点灯時の電圧と放電灯異常点灯時の電圧との電位差を前記ツェナーダイオードで第1の所定値分カットされる前の電位差とほぼ等しく保つ電圧値を生成する電圧検出回路と、
前記電圧検出回路により生成された電圧値が第2の所定値以上のときに放電灯の異常を検出する異常電圧検出回路と
を備えたことを特徴とする放電灯点灯装置。
An inverter that applies a voltage to the discharge lamp based on the oscillation frequency of the oscillation circuit;
The voltage applied to the discharge lamp side first cut predetermined value content has a Zener diode for outputting a remaining voltage, the normal lit the voltage of the discharge lamp output from the Zener diode and the discharge lamp abnormality A voltage detection circuit that generates a voltage value that keeps the potential difference from the voltage at the time of lighting substantially equal to the potential difference before being cut by the first predetermined value by the zener diode;
A discharge lamp lighting device comprising: an abnormal voltage detection circuit that detects an abnormality of the discharge lamp when the voltage value generated by the voltage detection circuit is equal to or greater than a second predetermined value.
前記電圧検出回路は、入力した電圧を分圧して直流電圧に変換する電圧変換部を有することを特徴とする請求項1記載の放電灯点灯装置。  The discharge lamp lighting device according to claim 1, wherein the voltage detection circuit includes a voltage conversion unit that divides an input voltage and converts the divided voltage into a DC voltage. 前記電圧検出回路は、前記直流電圧が前記ツェナーダイオードで第1の所定値分カットされて残る電圧を分圧する分圧部を有することを特徴とする請求項2記載の放電灯点灯装置。  3. The discharge lamp lighting device according to claim 2, wherein the voltage detection circuit includes a voltage dividing unit that divides a voltage that remains after the DC voltage is cut by the Zener diode by a first predetermined value. 前記分圧部は、直列に接続された抵抗またはコンデンサを有することを特徴とする請求項3記載の放電灯点灯装置。  4. The discharge lamp lighting device according to claim 3, wherein the voltage dividing unit includes a resistor or a capacitor connected in series.
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