JP5141874B2 - Lighting device - Google Patents

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Description

本発明は、複数の発光モジュールを有する照明装置に関する。   The present invention relates to a lighting device having a plurality of light emitting modules.

従来、例えば光源として発光ダイオード(LED)を、複数種類、例えばRGB3色有する照明装置が知られている。この照明装置では、各LEDに対して定電流電源を含む光束設定回路をそれぞれ有するとともに、この光束設定回路のそれぞれに調光回路が接続された制御部を備え、各LEDでの光量を制御して照明光の色温度と光量とを設定可能としている(例えば、特許文献1参照。)。
特開2004−363061号公報(第4−5頁、図1)
2. Description of the Related Art Conventionally, lighting devices having a plurality of types of light emitting diodes (LEDs) as light sources, for example, three colors of RGB, are known. This lighting device has a light flux setting circuit including a constant current power source for each LED, and includes a control unit in which a light control circuit is connected to each of the light flux setting circuits to control the amount of light at each LED. Thus, it is possible to set the color temperature and the light amount of the illumination light (see, for example, Patent Document 1).
JP 2004-330661 A (page 4-5, FIG. 1)

しかしながら、上述の照明装置では、制御が複雑であり、また、構成部品が多数となってコストが高くなるなどの問題点を有している。   However, the above-described lighting device has problems such as complicated control and increased cost due to a large number of components.

本発明は、このような点に鑑みなされたもので、色温度を異ならせた照明光を容易に得ることができる照明装置を提供することを目的とする。   This invention is made | formed in view of such a point, and it aims at providing the illuminating device which can obtain easily the illumination light which varied color temperature.

請求項1記載の照明装置は、1つ以上の第1光源と、この第1光源に流れる電流を制御する第1スイッチング素子とを備え第1発光モジュールと;前記第1光源と異なる色温度を有する1つ以上の第2光源と、この第2光源に流れる電流を制御する第2スイッチング素子とを備え第2発光モジュールと;電源を備え、前記第1スイッチング素子と前記第2スイッチング素子との一方にPWM制御信号を供給するとともに、前記第1スイッチング素子と前記第2スイッチング素子との他方に前記PWM制御信号を反転させた反転信号を供給することで、前記第1スイッチング素子と前記第2スイッチング素子とのそれぞれの動作を選択的に制御する制御部と;前記第1発光モジュールと前記第2発光モジュールとが並列に接続され、前記制御部から最初のPWM制御信号が出力される前に、前記第1光源および前記第2光源のそれぞれが発光する点灯電圧よりも低い電圧を出力する状態で立ち上がり、前記制御部からPWM制御信号の供給が開始された後に、前記点灯電圧以上の電圧を出力する状態になる定電流電源と;を具備しているものである。 Lighting device according to claim 1, wherein the one or more and the first light source, the first light emitting module and having a first switching element for controlling the current flowing through the first light source; said first light source and different color temperatures one or more and the second light source, a second light emitting module and a second switching element for controlling a current flowing through the second light source having: a power supply, the first switching element and the second switching element And supplying an inverted signal obtained by inverting the PWM control signal to the other of the first switching element and the second switching element, so that the first switching element and the second switching element are a control unit for selectively controlling the respective operations of the second switching element; and the first light emitting module and the second light emitting module are connected in parallel, the system Before the first PWM control signal is output from the unit, the first light source and the second light source start up in a state of outputting a voltage lower than the lighting voltage emitted, and the control unit supplies the PWM control signal. And a constant current power supply that is in a state of outputting a voltage that is equal to or higher than the lighting voltage .

各発光モジュールは、例えば、1つ以上の光源を所定の配列で配置した各光源部を有するユニットである。   Each light emitting module is, for example, a unit having each light source unit in which one or more light sources are arranged in a predetermined arrangement.

各光源は、例えば、LEDが好ましいが、LEDに限定されるものではない。   Each light source is preferably, for example, an LED, but is not limited to an LED.

各スイッチング素子は、例えば、バイポーラトランジスタなどが用いられる。   Each switching element is, for example, a bipolar transistor.

そして、第1光源を有する第1発光モジュールと、第1光源と色温度が異なる第2光源を有する第2発光モジュールとを定電流電源に並列に接続し、第1発光モジュールの第1スイッチング素子と第2発光モジュールの第2スイッチング素子とのいずれか一方に、制御部からPWM制御信号を供給するとともに、第1スイッチング素子と第2スイッチング素子との他方にPWM制御信号を反転させた反転信号を供給することで各スイッチング素子のそれぞれを選択的に動作させることにより、PWM制御信号のデューティ比に応じて第1光源の発光量と第2光源の発光量とが相補的に可変され、出力を一定としつつ色温度を異ならせた照明光を得ることが可能になるとともに、定電流電源が、制御部から最初のPWM制御信号が出力される前に第1光源および第2光源のそれぞれが発光する点灯電圧よりも低い電圧を出力する状態で立ち上がり、かつ、制御部からPWM制御信号の供給が開始された後に、点灯電圧以上の電圧を出力する状態になることにより、各光源の点灯電流が遮断されて出力に大きな電圧が印加されたり、制御部の動作が安定するまでの間に各光源が点灯して所望の色温度の照明光を得られなかったりすることが防止されるA first light emitting module having a first light source and a second light emitting module having a second light source having a color temperature different from that of the first light source are connected in parallel to a constant current power source, and the first switching element of the first light emitting module Inverted signal obtained by supplying a PWM control signal from the control unit to one of the second switching element of the second light emitting module and inverting the PWM control signal to the other of the first switching element and the second switching element By selectively operating each of the switching elements, the light emission amount of the first light source and the light emission amount of the second light source are complementarily varied according to the duty ratio of the PWM control signal, and output it becomes possible to a obtain illumination light having different color temperatures with constant and pre constant current power supply, the first PWM control signal from the controller is output A state in which each of the first light source and the second light source starts up in a state of outputting a voltage lower than the lighting voltage emitted and outputs a voltage higher than the lighting voltage after the supply of the PWM control signal from the control unit is started. As a result, the lighting current of each light source is interrupted and a large voltage is applied to the output, or each light source is turned on until the operation of the control unit becomes stable, and illumination light with a desired color temperature can be obtained. It is prevented that there is not .

求項記載の照明装置は、請求項記載の照明装置において、制御部は、定電流電源に対して着脱可能なユニットであり、前記定電流電源の出力側から電力を得るものである。 Lighting device Motomeko 2 wherein, in the illumination apparatus according to claim 1, wherein the control unit is a unit detachable from the constant current source, thereby obtaining a power from the output side of the constant-current power supply .

そして、制御部を定電流電源に対して着脱可能なユニットとし、この制御部が、定電流電源の出力側から電力を得ることで、制御部を定電流電源に取り付けて各発光モジュールに接続するだけで、色温度を変化させた照明光を得ることができる照明装置に容易に対応可能になる。   The control unit is a unit that can be attached to and detached from the constant current power source, and the control unit obtains power from the output side of the constant current power source, so that the control unit is attached to the constant current power source and connected to each light emitting module. With this, it is possible to easily cope with an illumination device that can obtain illumination light with a changed color temperature.

請求項記載の照明装置は、請求項1または2記載の照明装置において、第1発光モジュールは、互いに直列に接続された複数の第1光源を有し、制御部は、複数の前記第1光源の間のいずれかの位置から電力の一部を得るものである。 Lighting apparatus of claim 3, wherein, in the illumination device according to claim 1 or 2 wherein the first light emitting module comprises a plurality of first light sources which are connected in series with each other, the control unit includes a plurality of said first Part of the power is obtained from any position between the light sources.

そして、直列に接続された複数の第1光源の間のいずれかの位置から制御部の電力の一部を得ることで、制御部に安定した電力を容易に供給することが可能になる。   Then, by obtaining a part of the power of the control unit from any position between the plurality of first light sources connected in series, it is possible to easily supply stable power to the control unit.

請求項記載の照明装置は、請求項1ないしいずれか記載の照明装置において、制御部、第1発光モジュールおよび第2発光モジュールは、それぞれ定電流電源に対して着脱可能なユニットであり、前記第1発光モジュールは、第1スイッチング素子の動作を外部から制御可能な制御端子を有し、前記第2発光モジュールは、第2スイッチング素子の動作を外部から制御可能な制御端子を有しているものである。 The lighting device according to claim 4 is the lighting device according to any one of claims 1 to 3, wherein the control unit, the first light emitting module, and the second light emitting module are units detachable from the constant current power source, The first light emitting module has a control terminal capable of controlling the operation of the first switching element from the outside, and the second light emitting module has a control terminal capable of controlling the operation of the second switching element from the outside. It is what.

そして、制御部および各発光モジュールを定電流電源に対して着脱可能なユニットとし、各発光モジュールに、各スイッチング素子の動作を外部から制御可能な制御端子を設けることで、外部機器への接続が容易になるとともに、制御部および各発光モジュールの組み合わせにより、色温度を変化させた照明光を得ることができる照明装置に容易に対応可能になる。   Then, the control unit and each light emitting module are units that can be attached to and detached from the constant current power source, and each light emitting module is provided with a control terminal that can control the operation of each switching element from the outside, so that connection to an external device is possible. In addition to being easy, the combination of the control unit and each light emitting module makes it possible to easily cope with an illuminating device that can obtain illumination light having a changed color temperature.

求項記載の照明装置は、請求項1ないしいずれか記載の照明装置において、出力電流を調整可能な定電流電源を具備しているものである。 Lighting device Motomeko 5 wherein are those provided in the illumination device according to any one of claims 1 to 4, a constant current power supply with an adjustable output current.

そして、出力電流を調整可能な定電流電源を備えることで、色温度を可変させた照明光を得つつ調光することが可能になる。   By providing a constant current power source that can adjust the output current, it is possible to adjust the light while obtaining illumination light having a variable color temperature.

請求項1記載の照明装置によれば、第1光源を有する第1発光モジュールと、第1光源と色温度が異なる第2光源を有する第2発光モジュールとを定電流電源に並列に接続し、第1発光モジュールの第1スイッチング素子と第2発光モジュールの第2スイッチング素子とのいずれか一方に、制御部からPWM制御信号を供給するとともに、第1スイッチング素子と第2スイッチング素子との他方にPWM制御信号を反転させた反転信号を供給することで各スイッチング素子のそれぞれを選択的に動作させることにより、PWM制御信号のデューティ比に応じて第1光源部での第1光源の発光量と第2光源部での第2光源の発光量とが相補的に可変され、出力を一定としつつ色温度を異ならせた照明光を得ることができるとともに、定電流電源が、制御部から最初のPWM制御信号が出力される前に第1光源および第2光源のそれぞれが発光する点灯電圧よりも低い電圧を出力する状態で立ち上がり、かつ、制御部からPWM制御信号の供給が開始された後に、点灯電圧以上の電圧を出力する状態になることで、各光源の点灯電流が遮断されて出力に大きな電圧が印加されたり、制御部の動作が安定するまでの間に各光源が点灯して所望の色温度の照明光を得られなかったりすることを防止できるAccording to the lighting device of claim 1, the first light emitting module having the first light source and the second light emitting module having the second light source having a color temperature different from that of the first light source are connected in parallel to the constant current power source, A PWM control signal is supplied from the control unit to one of the first switching element of the first light emitting module and the second switching element of the second light emitting module, and to the other of the first switching element and the second switching element. By selectively operating each switching element by supplying an inverted signal obtained by inverting the PWM control signal, the light emission amount of the first light source in the first light source unit according to the duty ratio of the PWM control signal and light emission amount of the second light source in the second light source section is complementarily variable, it is possible to obtain illumination light having different color temperatures while the output is constant, a constant current power supply Before the first PWM control signal is output from the control unit, the first light source and the second light source start up in a state of outputting a voltage lower than the lighting voltage emitted, and supply of the PWM control signal from the control unit After starting the operation, a voltage higher than the lighting voltage is output, so that the lighting current of each light source is interrupted and a large voltage is applied to the output or the operation of the control unit is stabilized. It is possible to prevent the illumination light having a desired color temperature from being obtained by turning on the light source .

求項記載の照明装置によれば、請求項記載の照明装置の効果に加えて、制御部を定電流電源に対して着脱可能なユニットとし、この制御部に、定電流電源の出力側から電力を得る制御部電源を備えることで、制御部を定電流電源に取り付けて各発光モジュールに接続するだけで、色温度を変化させた照明光を得ることができる照明装置に容易に対応できる。 According to the lighting device Motomeko 2 wherein, in addition to the effects of the lighting apparatus according to claim 1, the control unit and detachable unit to the constant current power supply, to the control unit, the constant current power supply output Equipped with a control unit power supply that obtains power from the side, it can be easily applied to lighting devices that can obtain illumination light with varying color temperature simply by attaching the control unit to a constant current power supply and connecting it to each light emitting module it can.

請求項記載の照明装置によれば、請求項1または2記載の照明装置の効果に加えて、直列に接続された複数の第1光源の間のいずれかの位置から制御部の電力の一部を得ることで、制御部に安定した電力を容易に供給できる。 According to the lighting device of the third aspect , in addition to the effect of the lighting device of the first or second aspect , one of the electric power of the control unit from any position between the plurality of first light sources connected in series. By obtaining the unit, stable power can be easily supplied to the control unit.

請求項記載の照明装置によれば、請求項1ないしいずれか記載の照明装置の効果に加えて、制御部および各発光モジュールを定電流電源に対して着脱可能なユニットとし、各発光モジュールに、各スイッチング素子の動作を外部から制御可能な制御端子を設けることで、外部機器へ容易に接続できるとともに、制御部および各発光モジュールの組み合わせにより、色温度を変化させた照明光を得ることができる照明装置に容易に対応できる。 According to the illuminating device of claim 4 , in addition to the effect of the illuminating device of any one of claims 1 to 3 , the control unit and each light emitting module are detachable from a constant current power source, and each light emitting module In addition, by providing a control terminal that can control the operation of each switching element from the outside, it can be easily connected to an external device, and illumination light having a changed color temperature can be obtained by combining the control unit and each light emitting module. It is possible to easily cope with a lighting device that can

求項記載の照明装置によれば、請求項1ないしいずれか記載の照明装置の効果に加えて、出力電流を調整可能な定電流電源を備えることで、色温度を可変させた照明光を得つつ調光できる。 According to the lighting device Motomeko 5 wherein, in addition to the effects of the lighting device according to any one of claims 1 to 4, the output current by providing a constant current power supply with an adjustable, and the color temperature by varying the illumination Light can be adjusted while obtaining light.

以下、本発明の一実施の形態を図面を参照して説明する。   Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1および図2に一関連技術を示し、図1は照明装置の回路図、図2は照明装置の制御を示すタイミングチャートである。 FIG. 1 and FIG. 2 show one related technique , FIG. 1 is a circuit diagram of a lighting device, and FIG. 2 is a timing chart showing control of the lighting device.

図1に示すように、照明装置であるLED点灯装置11は、一定電流を供給する定電流電源12の出力端子に、第1発光モジュール13と第2発光モジュール14とが互いに並列に接続されているとともに、これら発光モジュール13,14に対して、制御部15が接続されている。   As shown in FIG. 1, an LED lighting device 11 as a lighting device has a first light emitting module 13 and a second light emitting module 14 connected in parallel to an output terminal of a constant current power source 12 that supplies a constant current. A control unit 15 is connected to the light emitting modules 13 and 14.

定電流電源12は、商用交流電源eに対して整流部であるダイオードブリッジDBを介して接続されている。   The constant current power source 12 is connected to the commercial AC power source e via a diode bridge DB that is a rectifying unit.

第1発光モジュール13は、1つ、あるいは複数の第1光源であるLED16が互いに直列に接続された第1光源部17を有するとともに、この第1光源部17に第1スイッチング素子としての第1半導体スイッチであるトランジスタ18が直列に接続されている。   The first light emitting module 13 includes a first light source unit 17 in which one or a plurality of first light sources LEDs 16 are connected in series, and the first light source unit 17 has a first switching element as a first switching element. Transistors 18 that are semiconductor switches are connected in series.

同様に、第2発光モジュール14は、1つ、あるいは複数の第2光源であるLED21が互いに直列に接続された第2光源部22を有するとともに、この第2光源部22に第2スイッチング素子としての第2半導体スイッチであるトランジスタ23が直列に接続されている。   Similarly, the second light emitting module 14 includes a second light source unit 22 in which one or a plurality of second light sources LED 21 are connected in series, and the second light source unit 22 has a second switching element. Transistor 23, which is the second semiconductor switch, is connected in series.

LED16,21は、互いに色温度が異なる白色系の光源であり、例えばLED16が6500K、LED21が2700Kの色温度を有している。   The LEDs 16 and 21 are white light sources having different color temperatures. For example, the LED 16 has a color temperature of 6500K and the LED 21 has a color temperature of 2700K.

トランジスタ18,23は、各発光モジュール13,14に流れる電流値を制御する例えばNPN型のバイポーラトランジスタであり、これらトランジスタ18,23の入力端子であるコレクタは、LED16,21に接続され、制御端子であるベースは、制御部15とそれぞれ接続されている。   The transistors 18 and 23 are, for example, NPN-type bipolar transistors that control the current value flowing through the light emitting modules 13 and 14, and collectors that are input terminals of the transistors 18 and 23 are connected to the LEDs 16 and 21, and are connected to the control terminals. Are connected to the control unit 15, respectively.

そして、制御部15は、各発光モジュール13,14の駆動を制御することでこれら発光モジュール13,14から発光する光の混合比を制御して、LED点灯装置11に所望の色の白色光を発光させるもので、制御部電源25と、制御部本体であるPWM制御部26と、このPWM制御部26からのPWM制御信号を反転させる反転部である反転素子27とを備えている。   Then, the control unit 15 controls the driving ratio of the light emitting modules 13 and 14 to control the mixing ratio of the light emitted from the light emitting modules 13 and 14 so that the LED lighting device 11 can emit white light of a desired color. The controller includes a control unit power supply 25, a PWM control unit 26 that is a control unit main body, and an inverting element 27 that is an inverting unit that inverts a PWM control signal from the PWM control unit 26.

制御部電源25は、例えば直流電源であり、定電圧をPWM制御部26に供給している。   The control unit power supply 25 is a DC power supply, for example, and supplies a constant voltage to the PWM control unit 26.

PWM制御部26は、例えばマイコンなどであり、第1発光モジュール13のトランジスタ18のベースに直接接続されているとともに、反転素子27を介して、第2発光モジュール14のトランジスタ23のベースに接続されており、図2に示すように、PWM制御信号として、任意のデューティ比のパルス信号を出力している。したがって、第1発光モジュール13のトランジスタ18のベースには、通常のPWM制御信号が入力されるとともに、第2発光モジュール14のトランジスタ23のベースには、PWM制御信号を反転素子27により反転させた反転信号が入力され、図2に示すように、第1発光モジュール13のLED16に流れる点灯電流IL1のオン期間とオフ期間とが、それぞれ第2発光モジュール14のLED21に流れる点灯電流IL2のオフ期間とオン期間とにそれぞれ対応している。 The PWM control unit 26 is, for example, a microcomputer, and is directly connected to the base of the transistor 18 of the first light emitting module 13 and is connected to the base of the transistor 23 of the second light emitting module 14 via the inverting element 27. As shown in FIG. 2, a pulse signal having an arbitrary duty ratio is output as the PWM control signal. Therefore, a normal PWM control signal is input to the base of the transistor 18 of the first light emitting module 13, and the PWM control signal is inverted by the inverting element 27 to the base of the transistor 23 of the second light emitting module 14. As shown in FIG. 2, the ON period and the OFF period of the lighting current I L1 flowing through the LED 16 of the first light emitting module 13 correspond to the lighting current I L2 flowing through the LED 21 of the second light emitting module 14, respectively. Each corresponds to an off period and an on period.

反転素子27は、例えばロジックICのNOTゲート(インバータ)などである。   The inverting element 27 is, for example, a NOT gate (inverter) of a logic IC.

次に、上記一関連技術の動作を説明する。 Next, the operation of the one related technique will be described.

制御部電源25から給電されたPWM制御部26の動作により、トランジスタ18のベースにPWM制御信号が供給されることで、このPWM制御信号のオン期間のみトランジスタ18が通電動作し、この通電時に第1発光モジュール13のLED16に点灯電流IL1が流れ、PWM制御信号のオンデューティに対応した発光量で各LED16が発光する。 By the operation of the PWM control unit 26 fed from the control unit power supply 25, the PWM control signal is supplied to the base of the transistor 18, so that the transistor 18 is energized only during the ON period of the PWM control signal. The lighting current I L1 flows through the LEDs 16 of the one light emitting module 13, and each LED 16 emits light with a light emission amount corresponding to the on-duty of the PWM control signal.

一方、トランジスタ23のベースには、PWM制御部26からのPWM制御信号を反転素子27で反転させた反転信号が供給されることで、この反転信号のオン期間(PWM制御信号のオフ期間)のみトランジスタ23が通電動作し、この通電時に第2発光モジュール14のLED21に点灯電流IL2が流れ、反転信号のオンデューティ(PWM制御信号のオフデューティ)に対応した発光量で各LED21が発光する。 On the other hand, an inverted signal obtained by inverting the PWM control signal from the PWM control unit 26 by the inverting element 27 is supplied to the base of the transistor 23, so that only the ON period of the inverted signal (the OFF period of the PWM control signal). When the transistor 23 is energized, the lighting current I L2 flows through the LED 21 of the second light emitting module 14 at the time of energization, and each LED 21 emits light with a light emission amount corresponding to the ON duty of the inverted signal (OFF duty of the PWM control signal).

そして、上記トランジスタ18,23の切り換えが肉眼で認識できない程度のサイクルで行われることにより、LED16からの発光とLED21からの発光とが観測者の目で合成されて、LED16の色温度とLED21の色温度との中間の色温度を有する照明光を得ることができる。   The switching of the transistors 18 and 23 is performed in a cycle that cannot be recognized by the naked eye, so that the light emission from the LED 16 and the light emission from the LED 21 are synthesized by the observer's eyes, and the color temperature of the LED 16 and the LED 21 Illumination light having a color temperature intermediate to the color temperature can be obtained.

すなわち、PWM制御部26からのPWM制御信号のオンデューティを可変させることで、このPWM制御信号のデューティ比に応じて各LED16の発光量と、各LED21の発光量とが相補的に可変されるので、出力を一定としつつ、色温度の混合比が変化し、色温度を異ならせた照明光を容易に得ることができる。   That is, by varying the on-duty of the PWM control signal from the PWM control unit 26, the light emission amount of each LED 16 and the light emission amount of each LED 21 are complementarily varied according to the duty ratio of the PWM control signal. Therefore, it is possible to easily obtain illumination light having a different color temperature by changing the mixing ratio of the color temperatures while keeping the output constant.

しかも、トランジスタ18,23と制御部電源25およびPWM制御部26を追加するだけで上記制御が可能となるので、構成部品が少なく、LED点灯装置11の小型化および低コスト化が可能になる。   In addition, since the above control can be performed only by adding the transistors 18 and 23, the control unit power supply 25, and the PWM control unit 26, the number of components is small, and the LED lighting device 11 can be reduced in size and cost.

次に、図3に第の実施の形態を示し、図3は照明装置の制御を示すタイミングチャートである。なお、上記一関連技術と同様の構成および作用については、同一符号を付してその説明を省略する。 Next, shows a first embodiment in FIG. 3, FIG. 3 is a timing chart showing the control of the lighting device. In addition, about the structure and effect | action similar to the said one related technique , the same code | symbol is attached | subjected and the description is abbreviate | omitted.

この第の実施の形態は、上記一関連技術において、定電流電源12が、制御部15のPWM制御部26よりも先に立ち上がるものの、このPWM制御部26が立ち上がるまでは、LED16,21の点灯電圧よりも小さい電圧で立ち上がり、PWM制御部26が立ち上がって動作が安定すると、LED16,21の点灯電圧よりも大きい電圧に移行するものである。 In the first embodiment, although the constant current power supply 12 starts up before the PWM control unit 26 of the control unit 15 in the one related technique , until the PWM control unit 26 starts up, When the PWM controller 26 starts up and the operation is stabilized when the voltage rises at a voltage lower than the lighting voltage, the voltage shifts to a voltage higher than the lighting voltage of the LEDs 16 and 21.

すなわち、定電流電源12は、図3に示すように、LED点灯装置11の電源投入などのシステムスタートのタイミングTの後の所定のタイミングt1で、LED16,21の点灯電圧VLよりも小さい出力電圧V1で立ち上がり、PWM制御部26からのPWM制御信号が最初に出力されるタイミングt2よりも後のタイミングt3以降から、LED16,21の点灯電圧VLよりも大きい出力電圧V2を出力するように構成されている。 That is, as shown in FIG. 3, the constant current power source 12 has an output smaller than the lighting voltage V L of the LEDs 16 and 21 at a predetermined timing t1 after the system start timing T such as power-on of the LED lighting device 11. It rises at voltage V 1 and outputs an output voltage V 2 that is higher than the lighting voltage V L of the LEDs 16 and 21 after timing t3 after timing t2 when the PWM control signal from the PWM controller 26 is first output. It is configured as follows.

このため、LED点灯装置11の動作初期に、LED16,21の点灯電流IL1,IL2が遮断されて出力に大きな電圧が印加されたり、制御部15の動作が安定するまでの間に各LED16,21が点灯して所望の色温度の照明光を得られなかったりすることを防止し、商品性の低下を防止できる。 Therefore, at the initial stage of the operation of the LED lighting device 11, each LED 16 is turned on until the lighting currents I L1 and I L2 of the LEDs 16 and 21 are cut off and a large voltage is applied to the output or the operation of the control unit 15 is stabilized. , 21 are turned on and illumination light having a desired color temperature cannot be obtained, and a decline in merchantability can be prevented.

次に、図4に第参考技術を示し、図4は照明装置の制御を示すタイミングチャートである。なお、上記一関連技術と同様の構成および作用については、同一符号を付してその説明を省略する。 Next, FIG. 4 shows the first reference technique , and FIG. 4 is a timing chart showing the control of the illumination device. In addition, about the structure and effect | action similar to the said one related technique , the same code | symbol is attached | subjected and the description is abbreviate | omitted.

この第参考技術は、上記一関連技術において、定電流電源12が、制御部15のPWM制御部26の動作が安定するよりも後に立ち上がるものである。 In the first reference technique , the constant current power supply 12 is started up after the operation of the PWM control unit 26 of the control unit 15 is stabilized in the one related technology .

すなわち、定電流電源12は、図4に示すように、LED点灯装置11の電源投入などのシステムスタートのタイミングTの後、PWM制御部26からのPWM制御信号が最初に出力されるタイミングt2よりも後のタイミングt4以降からLED16,21の点灯電圧VLよりも大きい出力電圧V3を出力するように構成されている。 That is, as shown in FIG. 4, the constant current power supply 12 starts from the timing t2 at which the PWM control signal from the PWM control unit 26 is first output after the system start timing T such as power-on of the LED lighting device 11. Further, the output voltage V 3 higher than the lighting voltage V L of the LEDs 16 and 21 is output after the later timing t4.

このため、LED点灯装置11の動作初期に、LED16,21の点灯電流IL1,IL2が遮断されて出力に大きな電圧が印加されたり、制御部15の動作が安定するまでの間に各LED16,21が点灯して所望の色温度の照明光を得られなかったりすることを防止し、商品性の低下を防止できる。 Therefore, at the initial stage of the operation of the LED lighting device 11, each LED 16 is turned on until the lighting currents I L1 and I L2 of the LEDs 16 and 21 are cut off and a large voltage is applied to the output or the operation of the control unit 15 is stabilized. , 21 are turned on and illumination light having a desired color temperature cannot be obtained, and a decline in merchantability can be prevented.

また、定電流電源12の出力電圧V3の出力のタイミングを遅らせるだけで対応できるので、定電流電源12の起動時の動作制御が容易になる。 Since it corresponds simply delaying the timing of the output of the output voltage V 3 of the constant current source 12, thereby facilitating the operation control during startup of the constant current source 12.

次に、図5に第の実施の形態を示し、図5は照明装置の回路図である。なお、上記一関連技術、第1の実施の形態および第1の参考技術と同様の構成および作用については、同一符号を付してその説明を省略する。 Next, FIG. 5 shows a second embodiment, and FIG. 5 is a circuit diagram of the lighting device. In addition, about the structure and effect | action similar to the said 1 related technique, 1st Embodiment, and 1st reference technique , the same code | symbol is attached | subjected and the description is abbreviate | omitted.

この第の実施の形態は、上記第1の実施の形態において、各発光モジュール13,14が、主端子13a,13bおよび主端子14a,14bを有し定電流電源12に着脱可能なユニットに形成されているとともに、制御部15が、出力端子15a,15bおよび接続端子15cを有し定電流電源12に対して着脱可能なユニットに形成されているものである。 This second embodiment, the first Oite the form status of implementation, each of the light emitting module 13, 14, detachable main terminals 13a, 13b and the main terminal 14a, has 14b to the constant current source 12 The control unit 15 has output terminals 15a and 15b and a connection terminal 15c, and is formed in a unit that can be attached to and detached from the constant current power source 12.

すなわち、制御部15は、PWM制御部26の出力側が、出力端子15aに接続されているとともに反転素子27を介して出力端子15bに接続されている。   That is, in the control unit 15, the output side of the PWM control unit 26 is connected to the output terminal 15a and to the output terminal 15b via the inverting element 27.

また、第1発光モジュール13は、主端子13a,13b間に第1光源部17とトランジスタ18とが接続されているとともに、トランジスタ18のベースが制御端子13cおよび出力端子15aを介してPWM制御部26に接続されている。   In the first light emitting module 13, a first light source unit 17 and a transistor 18 are connected between main terminals 13a and 13b, and the base of the transistor 18 is connected to a PWM control unit via a control terminal 13c and an output terminal 15a. Connected to 26.

同様に、第2発光モジュール14は、主端子14a,14b間に第2光源部22とトランジスタ23とが接続されているとともに、トランジスタ23のベースが制御端子14c、出力端子15bおよび反転素子27を介してPWM制御部26に接続されている。   Similarly, in the second light emitting module 14, the second light source unit 22 and the transistor 23 are connected between the main terminals 14a and 14b, and the base of the transistor 23 includes the control terminal 14c, the output terminal 15b, and the inverting element 27. Via the PWM controller 26.

そして、制御部電源25から給電されたPWM制御部26が、所定のPWM制御信号を出力すると、このPWM制御信号は、出力端子15aおよび制御端子13cを経由して第1発光モジュール13のトランジスタ18のベースに供給され、このトランジスタ18を動作させることで、トランジスタ18の通電時に第1発光モジュール13のLED16に点灯電流IL1が流れ、PWM制御信号のオンデューティに対応した発光量で各LED16が発光する。 When the PWM control unit 26 fed from the control unit power supply 25 outputs a predetermined PWM control signal, the PWM control signal is output from the transistor 18 of the first light emitting module 13 via the output terminal 15a and the control terminal 13c. When the transistor 18 is operated, the lighting current I L1 flows to the LED 16 of the first light emitting module 13 when the transistor 18 is energized, and each LED 16 has a light emission amount corresponding to the on-duty of the PWM control signal. Emits light.

また、PWM制御信号は、反転素子27により反転されて反転信号となって出力端子15bおよび制御端子14cを経由して第2発光モジュール14のトランジスタ23のベースに供給され、この反転信号のオン期間(制御信号のオフ期間)のみトランジスタ23が通電動作し、この通電時に第2発光モジュール14のLED21に点灯電流IL2が流れ、反転信号のオンデューティ(制御信号のオフデューティ)に対応した発光量で各LED21が発光する。 Further, the PWM control signal is inverted by the inverting element 27 to be an inverted signal, which is supplied to the base of the transistor 23 of the second light emitting module 14 via the output terminal 15b and the control terminal 14c. The transistor 23 is energized only during the (off period of the control signal), the lighting current I L2 flows through the LED 21 of the second light emitting module 14 during this energization, and the light emission amount corresponding to the on-duty of the inverted signal (off-duty of the control signal) Each LED 21 emits light.

この結果、上記第1の実施の形態と同様の作用効果を奏することができる。 As a result, the same effects as those of the first embodiment can be obtained.

また、各発光モジュール13,14および制御部15を、定電流電源12に対して着脱可能なユニットとし、各発光モジュール13,14に、各トランジスタ18,23の動作を外部から制御可能な制御端子13c,14cを設けることで、外部機器に容易に接続できるとともに、制御部15と各発光モジュール13,14とを組み合わせることで、定電流電源12の性能によらず、色温度を変化させた照明光を得ることができるLED点灯装置11に容易に対応でき、かつ、各発光モジュール13,14が破損した場合などでも、それぞれの発光モジュール13,14のみを交換すればよく、メンテナンス性も向上する。   The light emitting modules 13 and 14 and the control unit 15 are units that can be attached to and detached from the constant current power supply 12. The light emitting modules 13 and 14 have control terminals that can control the operations of the transistors 18 and 23 from the outside. By providing 13c and 14c, it is easy to connect to external devices, and by combining the control unit 15 and each light emitting module 13 and 14, lighting with varying color temperature regardless of the performance of the constant current power supply 12 The LED lighting device 11 that can obtain light can be easily handled, and even when the light emitting modules 13 and 14 are damaged, only the light emitting modules 13 and 14 need to be replaced, and the maintainability is improved. .

なお、上記第の実施の形態において、制御部および各発光モジュールのユニット内の構成は、例えば上記第1の実施の形態、一関連技術および第1の参考技術と同様の構成など、複数の発光モジュールを、PWM制御信号と反転信号とにより各スイッチング素子によって選択的に動作させる任意の構成とすることが可能である。 In the second embodiment, the configuration of the control unit and each light emitting module unit includes a plurality of configurations such as the same configuration as in the first embodiment , one related technique, and the first reference technique . The light emitting module can be arbitrarily configured to be selectively operated by each switching element by the PWM control signal and the inverted signal.

次に、図6に第参考技術を示し、図6は照明装置の回路図である。なお、上記各実施の形態、一関連技術および第1の参考技術と同様の構成および作用については、同一符号を付してその説明を省略する。 Next, FIG. 6 shows a second reference technique , and FIG. 6 is a circuit diagram of the lighting device. In addition, about the structure and effect | action similar to said each embodiment , one related technique, and a 1st reference technique , the same code | symbol is attached | subjected and the description is abbreviate | omitted.

この第参考技術は、上記第の実施の形態において、制御部15が、制御部電源25に代えて、定電流電源12の出力側から電源を得るものである。 In the second reference technique , the control unit 15 obtains power from the output side of the constant current power supply 12 instead of the control unit power supply 25 in the second embodiment.

制御部15は、定電流電源12の出力側に接続される接続端子15dに対して、スイッチング素子であるNチャネルMOSFET31のソースが接続され、このMOSFET31のドレインにダイオード32のアノードが接続され、このダイオード32のカソードと接続端子15cとの間にPWM制御部26と電解コンデンサ33との並列回路が接続されている。また、MOSFET31には、ソース−ゲート間にバイアス抵抗34が接続され、かつ、接続端子15cとの間にツェナダイオード35が接続されている。これらMOSFET31、ダイオード32、電解コンデンサ33、バイアス抵抗34およびツェナダイオード35などにより、制御部15の制御部電源36が構成されている。ここで、定電流電源12の出力電圧は、負荷のインピーダンスによって異なるため、制御部15は、定電圧生成手段として、PWM制御部26に定電圧を供給可能に構成されている。なお、この制御部15は、例えば各発光モジュール13,14の1/10程度の電流により駆動するように構成されている。   The control unit 15 has a connection terminal 15d connected to the output side of the constant current power supply 12 connected to the source of an N-channel MOSFET 31, which is a switching element, and the drain of the MOSFET 31 connected to the anode of a diode 32. A parallel circuit of the PWM control unit 26 and the electrolytic capacitor 33 is connected between the cathode of the diode 32 and the connection terminal 15c. In addition, a bias resistor 34 is connected between the source and gate of the MOSFET 31, and a Zener diode 35 is connected between the connection terminal 15c. The control unit power supply 36 of the control unit 15 is configured by the MOSFET 31, the diode 32, the electrolytic capacitor 33, the bias resistor 34, the Zener diode 35, and the like. Here, since the output voltage of the constant current power supply 12 varies depending on the impedance of the load, the control unit 15 is configured to supply a constant voltage to the PWM control unit 26 as a constant voltage generating means. The controller 15 is configured to be driven by a current that is about 1/10 of the light emitting modules 13 and 14, for example.

そして、LED点灯装置11の電源を投入すると、制御部15では、MOSFET31の動作により定電流電源12からの電流の一部が電解コンデンサ33にチャージされる。このとき、電解コンデンサ33は、ツェナダイオード35の降伏電圧と略等しい所定の電圧となるまでチャージ可能である。そして、PWM制御部26が、チャージされた電解コンデンサ33から定電圧を給電されて動作し、所定のPWM制御信号を出力する。   When the power of the LED lighting device 11 is turned on, the controller 15 charges part of the current from the constant current power supply 12 to the electrolytic capacitor 33 by the operation of the MOSFET 31. At this time, the electrolytic capacitor 33 can be charged until a predetermined voltage substantially equal to the breakdown voltage of the Zener diode 35 is obtained. Then, the PWM control unit 26 operates by being supplied with a constant voltage from the charged electrolytic capacitor 33, and outputs a predetermined PWM control signal.

このPWM制御信号は、出力端子15aおよび制御端子13cを経由して第1発光モジュール13のトランジスタ18のベースに供給され、このトランジスタ18を動作させることで、トランジスタ18の通電時に第1発光モジュール13のLED16に点灯電流IL1が流れ、PWM制御信号のオンデューティに対応した発光量で各LED16が発光する。 This PWM control signal is supplied to the base of the transistor 18 of the first light emitting module 13 via the output terminal 15a and the control terminal 13c. By operating the transistor 18, the first light emitting module 13 is energized when the transistor 18 is energized. The lighting current I L1 flows through the LED 16, and each LED 16 emits light with a light emission amount corresponding to the on-duty of the PWM control signal.

同時に、PWM制御信号は、反転素子27により反転されて反転信号となって出力端子15bおよび制御端子14cを経由して第2発光モジュール14のトランジスタ23のベースに供給され、この反転信号のオン期間(制御信号のオフ期間)のみトランジスタ23が通電動作し、この通電時に第2発光モジュール14のLED21に点灯電流IL2が流れ、反転信号のオンデューティ(制御信号のオフデューティ)に対応した発光量で各LED21が発光する。 At the same time, the PWM control signal is inverted by the inverting element 27 to become an inverted signal, which is supplied to the base of the transistor 23 of the second light emitting module 14 via the output terminal 15b and the control terminal 14c. The transistor 23 is energized only during the (off period of the control signal), the lighting current I L2 flows through the LED 21 of the second light emitting module 14 during this energization, and the light emission amount corresponding to the on-duty of the inverted signal (off-duty of the control signal) Each LED 21 emits light.

この結果、上記各実施の形態、一関連技術および第1の参考技術と同様の作用効果を奏することができる。 As a result, the same operational effects as those of the above-described embodiments , one related technique, and the first reference technique can be obtained.

また、制御部15は、定電流電源12と独立してLED点灯装置11などの機器に搭載されることが想定されるので、制御部15を定電流電源12に対して着脱可能なユニットとし、定電流電源12の出力側から電力を得る制御部電源36を備えることにより、制御部15を定電流電源12に取り付けて発光モジュール13,14に接続するだけで、色温度を変化させた照明光を得ることができるLED点灯装置11に容易に対応できるとともに、LED点灯装置11の仕様の変更などへの対応も容易になる。   In addition, since the control unit 15 is assumed to be mounted on a device such as the LED lighting device 11 independently of the constant current power source 12, the control unit 15 is a unit that can be attached to and detached from the constant current power source 12, By providing a control unit power supply 36 that obtains power from the output side of the constant current power supply 12, illumination light whose color temperature has been changed simply by attaching the control unit 15 to the constant current power supply 12 and connecting it to the light emitting modules 13 and 14. The LED lighting device 11 capable of obtaining the above can be easily dealt with, and the change to the specification of the LED lighting device 11 can be easily dealt with.

なお、上記第参考技術において、制御部15の接続端子15d,15cを、例えば第1発光モジュール13の主端子13a,13bあるいは第2発光モジュール14の主端子14a,14bに直接接続するように構成すれば、端子数を最小限とすることができ、構成をより簡略化できる。 In the second reference technique , the connection terminals 15d and 15c of the control unit 15 are directly connected to the main terminals 13a and 13b of the first light emitting module 13 or the main terminals 14a and 14b of the second light emitting module 14, for example. With this configuration, the number of terminals can be minimized and the configuration can be further simplified.

次に、図7に第の実施の形態を示し、図7は照明装置の回路図である。なお、上記各実施の形態、一関連技術および各参考技術と同様の構成および作用については、同一符号を付してその説明を省略する。 Next, FIG. 7 shows a third embodiment, and FIG. 7 is a circuit diagram of the lighting device. In addition, about the structure and effect | action similar to said each embodiment , one related technique, and each reference technique , the same code | symbol is attached | subjected and the description is abbreviate | omitted.

この第の実施の形態は、上記第1の実施の形態において、制御部15が、第1発光モジュール13の第1光源部17の複数のLED16の間のいずれかの位置から電力を得るものである。 In the third embodiment, the first Oite the form status of the implementation, the control unit 15, the power from one of the positions between the plurality of LED16 of the first light source unit 17 of the first light emitting module 13 Is what you get.

第1発光モジュール13は、第1光源部17と定電流電源12の出力側との間に、スイッチング素子としての半導体スイッチであるトランジスタ41が接続されている。このトランジスタ41は、例えばPNP型のバイポーラトランジスタであり、このトランジスタ41のベースには、エミッタとの間に抵抗42が接続されているとともに、この抵抗42に対して並列に抵抗43が接続されている。そして、この抵抗43は、第1スイッチング素子としてのトランジスタ44のコレクタに接続されている。   In the first light emitting module 13, a transistor 41, which is a semiconductor switch as a switching element, is connected between the first light source unit 17 and the output side of the constant current power source 12. The transistor 41 is, for example, a PNP-type bipolar transistor. A resistor 42 is connected between the base of the transistor 41 and the emitter, and a resistor 43 is connected in parallel to the resistor 42. Yes. The resistor 43 is connected to the collector of the transistor 44 as the first switching element.

同様に、第2発光モジュール14は、第2光源部22と定電流電源12の出力側との間に、スイッチング素子としての半導体スイッチであるトランジスタ46が接続されている。このトランジスタ46は、例えばPNP型のバイポーラトランジスタであり、このトランジスタ46のベースには、エミッタとの間に抵抗47が接続されているとともに、この抵抗47に対して並列に抵抗48が接続されている。そして、この抵抗48は、第2スイッチング素子としてのトランジスタ49のコレクタに接続されている。   Similarly, in the second light emitting module 14, a transistor 46, which is a semiconductor switch as a switching element, is connected between the second light source unit 22 and the output side of the constant current power source 12. The transistor 46 is, for example, a PNP-type bipolar transistor. A resistor 47 is connected between the base of the transistor 46 and the emitter, and a resistor 48 is connected in parallel to the resistor 47. Yes. The resistor 48 is connected to the collector of a transistor 49 as a second switching element.

さらに、制御部15は、PWM制御部26の出力側がトランジスタ44のベースに接続されているとともに反転素子27を介してトランジスタ49のベースに接続されている。また、PWM制御部26は、直流電源51に接続されているとともに、第1光源部17のLED16の間の位置に接続されている。   Further, in the control unit 15, the output side of the PWM control unit 26 is connected to the base of the transistor 44 and is connected to the base of the transistor 49 via the inverting element 27. The PWM control unit 26 is connected to a DC power source 51 and is connected to a position between the LEDs 16 of the first light source unit 17.

ここで、LED16の順方向電圧は、電流や温度に対して概ね一定であるから、PWM制御部26の両端間に接続されるLED16の個数により、PWM制御部26に供給される電圧が略一定に設定される。例えば、PWM制御部26に供給する必要電圧をV、LED16の順方向電圧をVfとすると、PWM制御部26の両端間に接続されるLED16の必要数は、V/Vfにより求めることができる。 Here, since the forward voltage of the LED 16 is substantially constant with respect to current and temperature, the voltage supplied to the PWM control unit 26 is substantially constant depending on the number of LEDs 16 connected between both ends of the PWM control unit 26. Set to For example, if the necessary voltage supplied to the PWM control unit 26 is V and the forward voltage of the LED 16 is V f , the necessary number of LEDs 16 connected between both ends of the PWM control unit 26 can be obtained by V / V f. it can.

そして、直流電源51により給電されてPWM制御部26が動作し、このPWM制御部26が所定のPWM制御信号を出力すると、このPWM制御信号は、トランジスタ44のベースに供給され、このトランジスタ44を動作させることで、トランジスタ44の通電時に第1発光モジュール13のLED16に点灯電流IL1が流れ、PWM制御信号のオンデューティに対応した発光量で各LED16が発光するとともに、この点灯電流IL1が流れることにより、PWM制御部26の両端間に接続されたLED16の順方向電圧分の電圧がPWM制御部26に供給される。 Then, when the PWM control unit 26 is powered by the DC power supply 51 and the PWM control unit 26 outputs a predetermined PWM control signal, the PWM control signal is supplied to the base of the transistor 44. By operating, the lighting current I L1 flows to the LED 16 of the first light emitting module 13 when the transistor 44 is energized, and each LED 16 emits light with a light emission amount corresponding to the on-duty of the PWM control signal, and this lighting current I L1 is By flowing, a voltage corresponding to the forward voltage of the LED 16 connected between both ends of the PWM control unit 26 is supplied to the PWM control unit 26.

同時に、PWM制御信号は、反転素子27により反転されて反転信号となって第2発光モジュール14のトランジスタ49のベースに供給され、この反転信号のオン期間(制御信号のオフ期間)のみトランジスタ49が通電動作し、この通電時に第2発光モジュール14のLED21に点灯電流IL2が流れ、反転信号のオンデューティ(制御信号のオフデューティ)に対応した発光量で各LED21が発光する。 At the same time, the PWM control signal is inverted by the inverting element 27 and is supplied to the base of the transistor 49 of the second light emitting module 14 as the inverted signal. The transistor 49 is turned on only during the ON period of this inverted signal (OFF period of the control signal). When energized, the lighting current I L2 flows through the LED 21 of the second light emitting module 14 during this energization, and each LED 21 emits light with a light emission amount corresponding to the on-duty of the inversion signal (off-duty of the control signal).

この結果、上記各実施の形態と同様の作用効果を奏することができる。   As a result, the same effects as those of the above embodiments can be obtained.

また、定電流電源12は、負荷の状態に対して出力電圧が変動することから、制御部15へと安定した電圧を直接的には供給することができず、また、出力電圧が高い場合には、制御部15に必要な電圧まで降圧するための手段が必要になり、電力損が発生するのに対して、上記のようにLED16の間の位置から制御部15の電源を得ることで、電流や温度の変動に殆ど影響を受けることなく制御部15に安定した電圧を容易に供給することが可能になるとともに、仮に降圧手段を設ける場合でも、降圧電圧差が小さいため、電力損を抑制できる。   In addition, the constant current power supply 12 cannot supply a stable voltage directly to the control unit 15 because the output voltage fluctuates with respect to the load state, and when the output voltage is high Is required for the control unit 15 to step down to the required voltage, power loss occurs, while obtaining the power supply of the control unit 15 from the position between the LEDs 16 as described above, It is possible to easily supply a stable voltage to the control unit 15 without being substantially affected by fluctuations in current and temperature, and even if a step-down means is provided, the step-down voltage difference is small, so power loss is suppressed. it can.

なお、上記各実施の形態において、PWM制御信号を反転させる構成は、反転素子27を用いる他にも、例えばスイッチング素子の組み合わせなどにより、任意に構成できる。   In each of the above embodiments, the configuration for inverting the PWM control signal can be arbitrarily configured by using, for example, a combination of switching elements in addition to using the inverting element 27.

次に、図8に第参考技術を示し、図8は照明装置の回路図である。なお、上記各実施の形態、一関連技術および各参考技術と同様の構成および作用については、同一符号を付してその説明を省略する。 Next, FIG. 8 shows a third reference technique , and FIG. 8 is a circuit diagram of the lighting device. In addition, about the structure and effect | action similar to said each embodiment , one related technique, and each reference technique , the same code | symbol is attached | subjected and the description is abbreviate | omitted.

この第参考技術は、第2発光モジュール14の第2光源部22のインピーダンスを、第1発光モジュール13の第1光源部17のインピーダンスよりも大きくし、かつ、スイッチング素子としてのトランジスタ53を、第1発光モジュール13に設け、各発光モジュール13,14をユニット化するものである。 In the third reference technique , the impedance of the second light source unit 22 of the second light emitting module 14 is made larger than the impedance of the first light source unit 17 of the first light emitting module 13, and the transistor 53 as a switching element is provided. The first light emitting module 13 is provided to unitize the light emitting modules 13 and 14.

ここで、第2光源部22でのインピーダンスを第1光源部17でのインピーダンスよりも大きくする場合には、本参考技術では、LED16,21のインピーダンスを略等しくし、かつ、第2光源部22のLED21の個数を、第1光源部17のLED16の個数よりも多くしている。 Here, in the case where the impedance at the second light source unit 22 is made larger than the impedance at the first light source unit 17, in this reference technique , the impedances of the LEDs 16 and 21 are made substantially equal, and the second light source unit 22. The number of LEDs 21 is larger than the number of LEDs 16 of the first light source unit 17.

また、LED16は、LED21よりも発光効率が高いものとしている。   Further, the LED 16 is assumed to have higher luminous efficiency than the LED 21.

そして、PWM制御部26の動作により、トランジスタ53のベースにPWM制御信号が供給されることで、このPWM制御信号のオン期間のみトランジスタ53が通電動作する。   The PWM control signal is supplied to the base of the transistor 53 by the operation of the PWM control unit 26, so that the transistor 53 is energized only during the ON period of the PWM control signal.

このとき、第1発光モジュール13の第1光源部17のインピーダンスが第2光源部22のインピーダンスよりも小さいことにより、この通電時に第1発光モジュール13のLED16に点灯電流IL1が流れ、PWM制御信号のオンデューティに対応した発光量で各LED16が発光する。 At this time, since the impedance of the first light source unit 17 of the first light emitting module 13 is smaller than the impedance of the second light source unit 22, the lighting current I L1 flows to the LED 16 of the first light emitting module 13 during this energization, and PWM control is performed. Each LED 16 emits light with a light emission amount corresponding to the on-duty of the signal.

一方、PWM制御信号のオフ期間には、トランジスタ53の通電動作が停止することで、第1発光モジュール13側に流れる電流が停止し、代わりに第2発光モジュール14のLED21に点灯電流IL2が流れ、PWM制御信号のオフデューティに対応した発光量で各LED21が発光する。 On the other hand, during the OFF period of the PWM control signal, the energization operation of the transistor 53 is stopped, so that the current flowing to the first light emitting module 13 side is stopped, and instead the lighting current I L2 is applied to the LED 21 of the second light emitting module 14. Each LED 21 emits light with a light emission amount corresponding to the off duty of the PWM control signal.

すなわち、トランジスタ53のスイッチング動作により、第1発光モジュール13のLED16と第2発光モジュール14のLED21とに選択的に点灯電流が流れる。   That is, the switching current of the transistor 53 causes a lighting current to selectively flow through the LED 16 of the first light emitting module 13 and the LED 21 of the second light emitting module 14.

そして、上記PWM制御信号によるトランジスタ53のスイッチング動作が肉眼で認識できない程度のサイクルで行われることにより、LED16からの発光とLED21からの発光とが観測者の目で合成されて、LED16の色温度とLED21の色温度との中間の色温度を有する照明光を得ることができる。   Then, the switching operation of the transistor 53 by the PWM control signal is performed in a cycle that cannot be recognized by the naked eye, so that the light emission from the LED 16 and the light emission from the LED 21 are synthesized by the observer's eyes, and the color temperature of the LED 16 And illumination light having a color temperature intermediate between the color temperatures of the LED 21 and the LED 21 can be obtained.

すなわち、PWM制御部26からのPWM制御信号のオンデューティを可変させることで、このPWM制御信号のデューティ比に応じて各LED16の発光量と、各LED21の発光量とが相補的に可変されるので、出力を一定としつつ、色温度の混合比が変化し、色温度を異ならせた照明光を容易に得ることができる。   That is, by varying the on-duty of the PWM control signal from the PWM control unit 26, the light emission amount of each LED 16 and the light emission amount of each LED 21 are complementarily varied according to the duty ratio of the PWM control signal. Therefore, it is possible to easily obtain illumination light having a different color temperature by changing the mixing ratio of the color temperatures while keeping the output constant.

したがって、PWM制御部26およびトランジスタ53を第1発光モジュール13に組み込むだけで、各発光モジュール13,14を容易に制御でき、LED点灯装置11を、より小型化および低コスト化できる。   Therefore, the light emitting modules 13 and 14 can be easily controlled only by incorporating the PWM control unit 26 and the transistor 53 in the first light emitting module 13, and the LED lighting device 11 can be further reduced in size and cost.

また、LED21のインピーダンスを、LED16のインピーダンスと略等しくし、第1光源部17のLED16の個数よりも第2光源部22のLED21の個数を多くすることで、第2光源部22のインピーダンスを、第1光源部17のインピーダンスよりも容易に大きくでき、トランジスタ53だけで各発光モジュール13,14での電流調整を容易にできる。   Further, by making the impedance of the LED 21 substantially equal to the impedance of the LED 16 and increasing the number of LEDs 21 of the second light source unit 22 to be larger than the number of LEDs 16 of the first light source unit 17, the impedance of the second light source unit 22 is The impedance of the first light source unit 17 can be easily increased, and the current adjustment in each of the light emitting modules 13 and 14 can be easily performed with the transistor 53 alone.

さらに、トランジスタ53を接続する第1発光モジュール13のLED16の発光効率を、LED21の発光効率よりも高くすることで、第1発光モジュール13側でのLED16の性能による光束の低下を抑制できる。   Furthermore, by making the luminous efficiency of the LED 16 of the first light emitting module 13 connected to the transistor 53 higher than the luminous efficiency of the LED 21, it is possible to suppress a decrease in luminous flux due to the performance of the LED 16 on the first light emitting module 13 side.

そして、各発光モジュール13,14をユニット化することにより、第1発光モジュール13を、第1光源部17よりもインピーダンスが高い他の任意の発光モジュールと組み合わせて定電流電源12に並列に接続するだけで、色温度を可変させた照明光を得ることができるLED点灯装置に容易に対応できるとともに、各発光モジュール13,14が破損した場合などでも、それぞれの発光モジュール13,14のみを交換すればよく、メンテナンス性も向上する。   Then, by forming the light emitting modules 13 and 14 as a unit, the first light emitting module 13 is connected in parallel to the constant current power source 12 in combination with any other light emitting module whose impedance is higher than that of the first light source unit 17. The LED lighting device that can obtain illumination light with variable color temperature can be easily handled, and even if each light emitting module 13, 14 is damaged, only the respective light emitting module 13, 14 can be replaced. The maintenance can be improved.

なお、上記第参考技術において、例えばLED21を、LED16のインピーダンス16よりも大きいインピーダンスを有するものとすれば、例えばLED16,21を同数設けてもよく、第2光源部22でのインピーダンスを第1光源部17でのインピーダンスよりも大きくすれば、LED16,21の個数やそれぞれのインピーダンスは任意に設定できる。 In the third reference technique , for example, if the LED 21 has an impedance larger than the impedance 16 of the LED 16, for example, the same number of LEDs 16, 21 may be provided, and the impedance at the second light source unit 22 is set to the second. If the impedance is greater than that of the single light source unit 17, the number of LEDs 16 and 21 and the respective impedances can be arbitrarily set.

また、上記各実施の形態において、各光源としてはLED16,21以外のものを用いることも可能であり、また、LED16,21の色温度などは、上記構成に限定されるものではない。   In each of the above embodiments, it is possible to use light sources other than the LEDs 16 and 21 as the light sources, and the color temperature of the LEDs 16 and 21 is not limited to the above configuration.

さらに、各スイッチング素子としては、例えばFETなどを用いることも可能である。   Furthermore, as each switching element, it is also possible to use FET etc., for example.

そして、定電流電源12は、出力電流Iを調整可能としてもよい。この場合には、色温度を可変させた照明光を得つつ調光できる。   The constant current power supply 12 may be capable of adjusting the output current I. In this case, it is possible to adjust the light while obtaining illumination light having a variable color temperature.

本発明の一関連技術を示す照明装置の回路図である。It is a circuit diagram of the illuminating device which shows one related technique of this invention. 同上照明装置の制御を示すタイミングチャートである。It is a timing chart which shows control of an illuminating device same as the above. 本発明の第の実施の形態を示す照明装置の制御を示すタイミングチャートである。It is a timing chart which shows control of the illuminating device which shows the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第参考技術を示す照明装置の制御を示すタイミングチャートである。It is a timing chart which shows control of the illuminating device which shows the 1st reference technique of this invention. 本発明の第の実施の形態を示す照明装置の回路図である。It is a circuit diagram of the illuminating device which shows the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第参考技術を示す照明装置の回路図である。It is a circuit diagram of the illuminating device which shows the 2nd reference technique of this invention. 本発明の第の実施の形態を示す照明装置の回路図である。It is a circuit diagram of the illuminating device which shows the 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第参考技術を示す照明装置の回路図である。It is a circuit diagram of the illuminating device which shows the 3rd reference technique of this invention.

11 照明装置であるLED点灯装置
12 定電流電源
13 第1発光モジュール
13c,14c 制御端子
14 第2発光モジュール
15 制御部
16 第1光源としてのLE
18,44 第1スイッチング素子としてのトランジスタ
21 第2光源としてのLE
23,49 第2スイッチング素子としてのトランジス
25 制御部電源
51 直流電源
11 LED lighting device as a lighting device
12 Constant current power supply
13 First light emitting module
13c, 14c control terminal
14 Second light emitting module
15 Control unit
16 LE D as first light source
18, 44 Transistor as first switching element
21 LE D as second light source
23,49 transistor data as a second switching element
25 Control unit power supply
51 DC power supply

Claims (5)

1つ以上の第1光源と、この第1光源に流れる電流を制御する第1スイッチング素子とを備え第1発光モジュールと;
前記第1光源と異なる色温度を有する1つ以上の第2光源と、この第2光源に流れる電流を制御する第2スイッチング素子とを備え第2発光モジュールと;
電源を備え、前記第1スイッチング素子と前記第2スイッチング素子との一方にPWM制御信号を供給するとともに、前記第1スイッチング素子と前記第2スイッチング素子との他方に前記PWM制御信号を反転させた反転信号を供給することで、前記第1スイッチング素子と前記第2スイッチング素子とのそれぞれの動作を選択的に制御する制御部と;
前記第1発光モジュールと前記第2発光モジュールとが並列に接続され、前記制御部から最初のPWM制御信号が出力される前に、前記第1光源および前記第2光源のそれぞれが発光する点灯電圧よりも低い電圧を出力する状態で立ち上がり、前記制御部からPWM制御信号の供給が開始された後に、前記点灯電圧以上の電圧を出力する状態になる定電流電源と;
を具備していることを特徴とした照明装置
And one or more of the first light source, a first light emitting module that includes a first switching element for controlling the current flowing through the first light source;
And one or more second light source having a color temperature different from the first light source, and a second light emitting module including a second switching element for controlling a current flowing through the second light source;
A power supply, supplying a PWM control signal to one of the first switching element and the second switching element, and inverting the PWM control signal to the other of the first switching element and the second switching element; A controller that selectively controls each operation of the first switching element and the second switching element by supplying an inversion signal;
The first light emitting module and the second light emitting module are connected in parallel, and before the first PWM control signal is output from the control unit, the lighting voltage at which each of the first light source and the second light source emits light. A constant-current power supply that rises in a state of outputting a lower voltage than the control unit and that is in a state of outputting a voltage equal to or higher than the lighting voltage after the supply of the PWM control signal from the control unit is started;
Lighting apparatus characterized in that it comprises a.
制御部は、定電流電源に対して着脱可能なユニットであり、前記定電流電源の出力側から電力を得る
ことを特徴とした請求項記載の照明装置。
Control unit is a unit detachable from the constant-current power supply, the lighting device according to claim 1, wherein the output side of the constant current power supply was characterized by obtaining a power.
第1発光モジュールは、互いに直列に接続された複数の第1光源を有し、
制御部は、複数の前記第1光源の間のいずれかの位置から電力の一部を得る
ことを特徴とした請求項1または2記載の照明装置。
The first light emitting module has a plurality of first light sources connected in series with each other,
Control unit, a plurality of lighting devices according to claim 1 or 2 wherein the wherein the obtaining the portion of the power from any position between the first light source.
制御部、第1発光モジュールおよび第2発光モジュールは、それぞれ定電流電源に対して着脱可能なユニットであり、
前記第1発光モジュールは、第1スイッチング素子の動作を外部から制御可能な制御端子を有し、
前記第2発光モジュールは、第2スイッチング素子の動作を外部から制御可能な制御端子を有している
ことを特徴とした請求項1ないしいずれか記載の照明装置。
The control unit, the first light emitting module, and the second light emitting module are units that can be attached to and detached from the constant current power source,
The first light emitting module has a control terminal capable of controlling the operation of the first switching element from the outside,
The second light emitting module, operates the lighting device of claims 1 to characterized in that a controllable control terminal from outside 3 according to any one of the second switching element.
定電流電源は、出力電流を調整可能である
ことを特徴とした請求項1ないしいずれか記載の照明装置。
The lighting device according to any one of claims 1 to 4 , wherein the constant current power source is capable of adjusting an output current.
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