JP5973618B2 - 複数の駆動ステージとライン/負荷レギュレーション制御を有する発光ダイオード点灯装置 - Google Patents

複数の駆動ステージとライン/負荷レギュレーション制御を有する発光ダイオード点灯装置 Download PDF

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Description

本発明は、複数の駆動ステージを有するLED点灯装置に関し、さらに特に、動作電圧範囲及びライン/負荷レギュレーションを向上させるための複数の駆動ステージを有するLED点灯装置に関する。
本出願は、2014年7月3日に出願された米国仮特許出願第62/020,410号の利益を主張する。
整流した交流(AC)電圧により直接的に駆動されるLED点灯装置は、所要の輝度を提供するために、通常、直列に連結された複数のLEDを採用する。LED点灯装置を駆動するための従来の方法において、LEDは、有効な動作電圧範囲を増大させるために、ステージで点灯され得る。ラインレギュレーションは、整流したAC電圧が変化するときに、LED点灯装置が変化を輝度又は電力にほとんど示さないための能力である。負荷レギュレーションは、負荷電圧における差異にかかわらない照明装置間の輝度における一貫性(consistency:一致性)である。電力線及び負荷における変化は、負荷電圧の減少が事実上整流したAC電圧(電源電圧)の増加になるという点で似ている。従来技術のLED点灯装置の各ステージでは、各ステージを横断して確立された電圧に従って電流が独立して制御(regulate:調整)されるので、LED点灯装置の全体のライン/負荷レギュレーションは、目標値を満たすことができないかもしれない。従って、有効な動作電圧範囲を向上させ、そしてライン/負荷レギュレーションを向上させることが可能であるLED点灯装置の必要性がある。
本発明は、複数の駆動ステージを有するLED点灯装置を提供する。LED点灯装置は、第1の発光素子、第2の発光素子、電圧検知器、第1の電流制御器、及び第2の電流制御器を含む。第1の発光素子は、第1の電流に従って光を提供するために、整流したAC電圧により駆動される。第2の発光素子は、第1の発光素子に直列に連結されて、第2の電流に従って光を提供するために、整流したAC電圧により駆動される。電圧検知器は、整流したAC電圧のピークレベルにおける変化を監視し、整流したAC電圧のピークレベルと関連付けられた補償電圧を生成するように構成される。第1の電流制御器は、第1の発光素子に並列に連結されて、第1の電流が第1の電流設定値を越えないように第1の電流を制御し、補償電圧に従って第1の電流設定値を調整するように構成される。第2の電流制御器は、第2の発光素子に直列に連結されて、第2の電流が第2の電流設定値を越えないように第2の電流を制御し、補償電圧に従って第2の電流設定値を調整するように構成される。本発明のこれらの目的及び他の目的は、様々な図表及び図面において例示される好ましい実施例の下記の詳細な説明を読んだあとで、当業者には確かに明白になるであろう。
本発明の実施例によるLED点灯装置の図である。 本発明の別の実施例によるLED点灯装置の図である。 本発明の実施例によるLED点灯装置により実行される調整方法を例示する図である。 本発明の実施例によるLED点灯装置により実行される調整方法を例示する図である。 本発明の実施例によるLED点灯装置により実行される調整方法を例示する図である。 本発明の実施例によるLED点灯装置により実行される調整方法を例示する図である。 本発明の実施例によるLED点灯装置の動作を例示する図である。 本発明の実施例によるLED点灯装置の動作を例示する図である。 本発明の実施例によるLED点灯装置の動作を例示する図である。 本発明の実施例によるLED点灯装置の動作を例示する図である。 本発明によるLED点灯装置を組み立てることの実施例を例示する図である。 本発明によるLED点灯装置を組み立てることの別の実施例を例示する図である。
図1は、本発明の実施例によるLED点灯装置100の図である。図2は、本発明の別の実施例によるLED点灯装置200の図である。LED点灯装置100及びLED点灯装置200の各々は、電源回路110、及び(N+2)個の駆動ステージST〜STN+2(Nは正の整数である)を含む。電源回路110は、LED点灯装置100及び200を駆動するために、正と負の期間を有するAC電圧VSを受け取り、ブリッジ整流器112を使用して負の期間におけるAC電圧VSの出力を変換し、それにより値が時間とともに定期的に変化する整流したAC電圧VACを提供するように構成される。別の実施例において、電源回路110は、あらゆるAC電圧VSを受け取り、AC−ACコンバータを使用して電圧変換を行い、そしてブリッジ整流器112を使用して変換されたAC電圧VSを整流し、それにより値が時間とともに定期的に変化する整流したAC電圧VACを提供し得る。しかしながら、電源回路110の構成は、本発明の範囲を限定しない。
駆動ステージST〜STN+2の各々は、対応する電流制御器によって制御(regulate:調整)される発光素子を含む。LED〜LEDN+2は、それぞれ、対応する駆動ステージST〜STN+2における発光素子を表す。CC〜CCは、それぞれ、対応する駆動ステージST〜STにおける電流制御器を表す。
駆動ステージST〜STは、それぞれ一定の電流設定値を有する電流制御器CC〜CCによって各々制御される。電流制御器CC〜CCの各々は、電流検知器10、スイッチ20、比較器30、及び基準電圧生成器40を含む。電流制御器CC〜CCの電流検知器10は、それぞれ、電流制御器CC〜CCのスイッチ20と発光素子LED〜LEDN+2を流れる電流の和を検知し、それにより対応するフィードバック電圧VF〜VFを提供するように構成される。各スイッチ20は、電界効果トランジスタ(FET)、バイポーラ接合トランジスタ(BJT)、又は同様の機能を有する他の素子を含み得る。図1〜図2では、Nチャネル金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(N−MOSFET)が例示のために使用されるが、しかし本発明の範囲を限定しない。電流制御器CC〜CCの基準電圧生成器40は、それぞれ、一定の基準電圧VR〜VRを提供するように構成される。基準電圧VR〜VRの値は、それぞれ、駆動ステージST〜STの最大電流レベルを決定する。各比較器30は、対応する一定の基準電圧に連結された正の入力端、対応するフィードバック電圧に連結された負の入力端、及び対応するスイッチ20の制御端に連結された出力端を含む。
各比較器30は、対応する基準電圧と対応するフィードバック電圧との間の関係に従って制御信号を出力し、それにより対応するスイッチ20を流れる電流を調整するように構成される。今後は、駆動ステージSTの動作が、例示を目的として使用される。VF1<VR1の場合に、電流制御器CCにおける比較器30は、フィードバック電圧VF1が基準電圧VR1に達するまで、スイッチ20を流れる電流を増やすために制御信号を上げるように構成される。VF1>VR1の場合に、電流制御器CCにおける比較器30は、フィードバック電圧VF1が基準電圧VR1に達するまで、スイッチ20を流れる電流を減らすために制御信号を下げるように構成される。言い換えれば、整流したAC電圧VACの全体のサイクルの間、発光素子LED〜LEDを流れる電流ILED1〜ILEDNがそれぞれの電流設定値を越えないように、電流制御器CC〜CCは、それぞれ、駆動ステージST〜STに一定の電流設定値ISET1〜ISETNを提供する。
LED点灯装置100及び200において、駆動ステージSTN+1及びSTN+2は、調整可能な電流設定値ISET(N+1)及びISET(N+2)を有する調整可能電流制御ユニット150によって制御される。調整可能電流制御ユニット150は、電流検知器11、電圧検知器12、ライン/負荷レギュレーション補償制御ユニット50、電流制御器CCN+1、及び電流制御器CCN+2を含む。
電流検知器11は、スイッチ21及び22を流れる全体の電流を検知し、それにより整流したAC電圧VACによって変わる、対応するフィードバック電圧VFBを提供するように構成される。
LED点灯装置100において、電圧検知器12は、電源回路110に連結されて、整流したAC電圧VACのピークレベルを検知し、それにより対応する補償電圧VLRを提供するように構成される。LED点灯装置200において、電圧検知器12は、発光素子LEDN+2に連結されて、発光素子LEDN+2のデューティサイクルを検知し、それにより対応する補償電圧VLRを提供するように構成される。本発明では、電圧検知器12は、1つ又は複数の抵抗器、キャパシタ、同様の機能を有する他の素子、又はこれらのあらゆる組み合わせを含み得る。しかしながら、電圧検知器12の構成は、本発明の範囲を限定しない。
電流制御器CCN+1は、スイッチ21、比較器31、及び基準電圧生成器41を含む。電流制御器CCN+2は、スイッチ22、比較器32、及び基準電圧生成器42を含む。基準電圧生成器41は、補償電圧VLRの関数になる基準電圧VREF1を提供するように構成される。基準電圧生成器42は、補償電圧VLRの関数になる基準電圧VREF2を提供するように構成される。比較器31は、基準電圧VREF1に連結された正の入力端、フィードバック電圧VFBに連結された負の入力端、及びスイッチ21の制御端に連結された出力端を含む。比較器32は、基準電圧VREF2に連結された正の入力端、フィードバック電圧VFBに連結された負の入力端、及びスイッチ22の制御端に連結された出力端を含む。比較器31は、基準電圧VREF1とフィードバック電圧VFBとの間の関係に従って制御信号をスイッチ21に出力し、それによりスイッチ21を流れる電流を調整するように構成される。比較器32は、基準電圧VREF2とフィードバック電圧VFBとの間の関係に従って制御信号をスイッチ22に出力し、それによりスイッチ22を流れる電流を調整するように構成される。
ライン/負荷レギュレーション補償制御ユニット50は、補償電圧VLRに従って、電流制御器CCN+1の基準電圧生成器41、及び電流制御器CCN+2の基準電圧生成器42を操作するように構成される。基準電圧VREF1〜VREF2の値は、それぞれ、駆動ステージSTN+1〜STN+2の最大電流レベルを決定する。本発明において、基準電圧生成器41〜42によって提供された基準電圧VREF1及びVREF2は、より高い補償電圧VLRに応答してより小さい値に調整され、そしてより小さい補償電圧VLRに応答してより大きい値に調整される。
図3〜図6は、本発明の実施例による基準電圧生成器41〜42及びライン/負荷レギュレーション補償制御ユニット50により実行される調整方法を例示する図である。縦軸は、基準電圧VREF1又はVREF2の値を表す。横軸は、補償電圧VLRの値を表す。例示を目的として、基準電圧生成器41〜42及びライン/負荷レギュレーション補償制御ユニット50の有効な動作範囲は、補償電圧VLRが最小値VMINと最大値VMAXとの間にあるときである、ということが仮定されている。Vは、整流したAC電圧VACが公称範囲にあるときの補償電圧VLRの値を表す。
図3において描写された実施例では、ライン/負荷レギュレーション補償制御ユニット50は、基準電圧VREF1又はVREF2の変化が補償電圧VLRの一次関数になるような方法で、基準電圧生成器41〜42を操作するように構成される。ヒステリシス領域HYSが、補償電圧VLRにおける小さい変化に起因する頻繁な基準電圧調整を回避するために採用され得る。
図4において描写された実施例では、ライン/負荷レギュレーション補償制御ユニット50は、基準電圧VREF1又はVREF2の変化が補償電圧VLRの放物線関数になるような方法で、基準電圧生成器41〜42を操作するように構成される。ヒステリシス領域HYSが、補償電圧VLRにおける小さい変化に起因する頻繁な基準電圧調整を回避するために採用され得る。
図5において描写された実施例では、ライン/負荷レギュレーション補償制御ユニット50は、基準電圧VREF1又はVREF2が異なるスロープを有して補償電圧VLRによって変化するような方法で、基準電圧生成器41〜42を操作するように構成される。ヒステリシス領域HYSが、補償電圧VLRにおける小さい変化に起因する頻繁な基準電圧調整を回避するために採用され得る。
図6において描写された実施例では、ライン/負荷レギュレーション補償制御ユニット50は、基準電圧VREF1又はVREF2が減少する限り補償電圧VLRが増加するように、基準電圧VREF1及びVREF2の変化が補償電圧VLRの任意関数になるような方法で、基準電圧生成器41〜42を操作するように構成される。ヒステリシス領域HYSが、補償電圧VLRにおける小さい変化に起因する頻繁な基準電圧調整を回避するために採用され得る。
本発明では、基準電圧VREF1及びVREF2が、より高い補償電圧VLRに応答してより小さい値に調整され、そしてより小さい補償電圧VLRに応答してより大きい値に調整され得る限り、ライン/負荷レギュレーション補償制御ユニット50は、何らかの方法で基準電圧生成器41〜42を操作し得る。図3〜図6において描写された電圧関係は、例示を目的としているだけであるが、しかし、本発明の範囲を限定しない。
図7〜図10は、本発明の実施例によるLED点灯装置100及び200の動作を例示する図である。N=1の場合の実施例が、例示を目的として使用される。図7において、曲線Aは、公称範囲における整流したAC電圧VACを表し、曲線Bは、下限における整流したAC電圧VAC(それは、負荷電圧における増加、又はAC電圧VSにおける減少が原因であるかもしれない)を表し、そして曲線Cは、上限における整流したAC電圧VAC(それは、負荷電圧における減少、又はAC電圧VSにおける増加が原因であるかもしれない)を表す。
図8において、ILED_Aは、公称範囲における整流したAC電圧VACにより駆動される場合のLED点灯装置100又は200の全体の電流を表す。電流制御器CC〜CCは、それぞれ、駆動ステージST〜STのために電流設定値ISET1、ISET2A、及びISET3Aを提供するように構成される。公称範囲における整流したAC電圧VACにより駆動される場合のLED点灯装置100又は200のライン/負荷レギュレーションLR_Aは、時間tにわたる電流ILED_Aの積分によって表される。
図9において、ILED_Bは、下限における整流したAC電圧VACにより駆動される場合のLED点灯装置100又は200の全体の電流を表す。電流制御器CC〜CCは、それぞれ、駆動ステージST〜STのために電流設定値ISET1、ISET2B、及びISET3Bを提供するように構成される。以前に提示されたように、LED点灯装置100の電圧検知器12は、整流したAC電圧VACのピークレベルにおける変化を直接的に監視することができ、一方LED点灯装置200の電圧検知器12は、整流したAC電圧VACにおける変化に起因する発光素子LEDN+2の伝導デューティサイクルにおける変化を直接的に監視することができる。したがって、下限における整流したAC電圧VACは、より小さい補償電圧VLRをもたらし、それに基づいて、ライン/負荷レギュレーション補償制御ユニット50は、基準電圧VREF1及びVREF2を増加させるように、基準電圧生成器41〜42に命令する。より具体的には、調整可能な電流設定値ISET2Bは電流設定値ISET2Aより大きい値に設定され、調整可能な電流設定値ISET3Bは電流設定値ISET3Aより大きい値に設定される。下限における整流したAC電圧VACにより駆動される場合のLED点灯装置100又は200のライン/負荷レギュレーションLR_Bは、時間tにわたる電流ILED_Bの積分によって表される。図9において見られ得るように、整流したAC電圧VACにおける減少がLED点灯装置100又は200の伝導デューティサイクルを短くする場合に、本発明は、最も高い電流レベル及び2番目に高い電流レベルを有する2つの駆動ステージの電流設定値を増加させることができる。その結果、ライン/負荷レギュレーションLR_Aとライン/負荷レギュレーションLR_Bとの間の差異は縮小され得る。
図10において、ILED_Cは、上限における整流したAC電圧VACにより駆動される場合のLED点灯装置100又は200の全体の電流を表す。電流制御器CC〜CCは、それぞれ、駆動ステージST〜STのために電流設定値ISET1、ISET2C、及びISET3Cを提供するように構成される。以前に提示されたように、LED点灯装置100の電圧検知器12は、整流したAC電圧VACのピークレベルにおける変化を直接的に監視することができ、一方LED点灯装置200の電圧検知器12は、整流したAC電圧VACにおける変化に起因する発光素子LEDN+2の伝導デューティサイクルにおける変化を直接的に監視することができる。したがって、上限における整流したAC電圧VACは、より大きい補償電圧VLRをもたらし、それに基づいて、ライン/負荷レギュレーション補償制御ユニット50は、基準電圧VREF1及びVREF2を減少させるように、基準電圧生成器41〜42に命令する。より具体的には、調整可能な電流設定値ISET2Cは電流設定値ISET2Aより小さい値に設定され、調整可能な電流設定値ISET3Cは電流設定値ISET3Aより小さい値に設定される。上限における整流したAC電圧VACにより駆動される場合のLED点灯装置100又は200のライン/負荷レギュレーションLR_Cは、時間tにわたる電流ILED_Cの積分によって表される。図10において見られ得るように、整流したAC電圧VACにおける増加がLED点灯装置100又は200の伝導デューティサイクルを増加させる場合に、本発明は、最も高い電流レベル及び2番目に高い電流レベルを有する2つの駆動ステージの電流設定値を減少させることができる。その結果、ライン/負荷レギュレーションLR_Aとライン/負荷レギュレーションLR_Cとの間の差異は縮小され得る。
図8〜図10において見られ得るように、調整可能電流制御ユニット150は、電流ILED_Aの平均値(又は、時間tにわたる電流ILED_Aの平均の積分)、電流ILED_Bの平均値(又は、時間tにわたる電流ILED_Bの平均の積分)、及び電流ILED_Cの平均値(又は、時間tにわたる電流ILED_Cの平均の積分)ができる限り相互に近くなることを可能にする。公称範囲における整流したAC電圧VACの場合のライン/負荷レギュレーションLR_Aの値、下限における整流したAC電圧VACの場合のライン/負荷レギュレーションLR_Bの値、及び上限における整流したAC電圧VACの場合のライン/負荷レギュレーションLR_Cの値は、できる限り相互に近くなることができ、それによりLED点灯装置のライン/負荷レギュレーションを向上させる。
本発明において、スイッチ22は、スイッチ20及び21より更に高い耐久力(熱及び/又は電気的なストレスの下で動作することに対する能力)を有することが必要とされる。例えば、スイッチ22は高電圧トランジスタであるかもしれず、一方、スイッチ20及び21は低電圧トランジスタであるかもしれない。
図11は、本発明によるLED点灯装置100を組み立てることの実施例を例示する図である。図12は、本発明によるLED点灯装置200を組み立てることの実施例を例示する図である。電流検知器11、スイッチ21、比較器31〜32、基準電圧生成器41〜42、及びライン/負荷レギュレーション補償制御ユニット50は、同じチップ60に統合され得る。スイッチ21が低電圧トランジスタを採用するかもしれないので、チップ60は、低電圧プロセスにおいて製作され得る。
図1〜2及び図11〜12で描写された実施例において、駆動ステージST〜STは、それぞれ一定の電流設定値を有する電流制御器CC〜CCによって各々制御される。本発明の他の実施例において、電流制御器CC〜CCは省略され得る。
本発明は、整流したAC電圧VACのピークレベルにおける変化、又は整流したAC電圧VACにおける変化に起因する発光素子の伝導デューティサイクルにおける変化を直接的に監視し、それにより最も高い電流レベル及び2番目に高い電流レベルを有する2つの駆動ステージの電流設定値を適宜に調整することができる。たとえ整流したAC電圧がなぜか上限と下限との間で変動する場合でも、ライン/負荷レギュレーション補償制御ユニット50及び基準電圧生成器41〜42は、LED点灯装置のライン/負荷レギュレーションを向上させることができる。
ライン/負荷レギュレーション制御を伴う上記のマルチステージ駆動スキームによって、本発明は、LED点灯装置の有効な動作電圧範囲、及びライン/負荷レギュレーションを向上させることができる。
当業者は、本発明の教示を保持しながら装置及び方法の多数の修正及び変更が実行され得るということに容易に気付くことになる。したがって、上記の開示は、添付された特許請求の範囲の境界及び範囲によってのみ限定されると解釈されるべきである。
10 電流検知器
20 スイッチ
21 スイッチ
22 スイッチ
30 比較器
31 比較器
32 比較器
40 基準電圧生成器
41 基準電圧生成器
42 基準電圧生成器
50 ライン/負荷レギュレーション補償制御ユニット
100 LED点灯装置
110 電源回路
112 ブリッジ整流器
150 調整可能電流制御ユニット
200 LED点灯装置
ST〜STN+2 駆動ステージ
LED〜LEDN+2 発光素子
LED1〜ILEDN 発光素子を流れる電流
CC〜CC 電流制御器
VF〜VF フィードバック電圧
VR〜VR 基準電圧
AC 整流したAC電圧
FB フィードバック電圧
LR 補償電圧
REF1 基準電圧
REF2 基準電圧
SET1 電流設定値
SET2A、ISET3A 電流設定値
SET2B、ISET3B 電流設定値
SET2C、ISET3C 電流設定値
LED_A、ILED_B、ILED_C LED点灯装置の全体の電流
LA_A、LR_B、LR_C LED点灯装置のライン/負荷レギュレーション

Claims (9)

  1. 複数の駆動ステージを有する発光ダイオード(LED)点灯装置であって、
    第1の電流に従って光を提供するために、整流した交流(AC)電圧により駆動される第1の発光素子と、
    前記第1の発光素子に直列に連結されて、第2の電流に従って光を提供するために、前記整流したAC電圧により駆動される第2の発光素子と、
    前記整流したAC電圧のピークレベルにおける変化を監視し、前記整流したAC電圧の前記ピークレベルと関連付けられた補償電圧を生成するように構成された電圧検知器と、
    前記第1の発光素子に並列に連結されて、前記第1の電流が第1の電流設定値を越えないように前記第1の電流を制御し、前記補償電圧に従って前記第1の電流設定値を調整するように構成された第1の電流制御器と、
    前記第2の発光素子に直列に連結されて、前記第2の電流が第2の電流設定値を越えないように前記第2の電流を制御し、前記補償電圧に従って前記第2の電流設定値を調整するように構成された第2の電流制御器と、
    前記第1及び第2の発光素子に直列に連結されて、第4の電流に従って光を提供するために、前記整流したAC電圧により駆動される第3の発光素子とを備える、LED点灯装置。
  2. 前記第1の電流制御器が、
    第1の制御信号に従って第3の電流を伝導するように構成された第1のスイッチと、
    前記第1の電流と前記第3の電流の和を監視し、対応するフィードバック電圧を提供するように構成された電流検知器と、
    前記第1の電流設定値と関連付けられた第1の基準電圧を提供し、前記補償電圧に従って前記第1の基準電圧を調整するように構成された第1の基準電圧生成器と、
    前記第1の基準電圧と前記フィードバック電圧との間の関係に従って前記第1の制御信号を生成するように構成された第1の比較器とを備え、
    前記第2の電流制御器が、
    第2の制御信号に従って前記第2の電流を伝導するように構成された第2のスイッチと、
    前記第2の電流設定値と関連付けられた第2の基準電圧を提供し、前記補償電圧に従って前記第2の基準電圧を調整するように構成された第2の基準電圧生成器と、
    前記第2の基準電圧と前記フィードバック電圧との間の関係に従って前記第2の制御信号を生成するように構成された第2の比較器とを備え、
    前記第1の基準電圧及び前記第2の基準電圧が、より高い補償電圧に応答してより小さい値に調整され、そしてより小さい補償電圧に応答してより大きい値に調整される、請求項1に記載のLED点灯装置。
  3. 前記第2のスイッチの耐久力が前記第1のスイッチの耐久力より高い、請求項2に記載のLED点灯装置。
  4. 前記補償電圧が最小値と最大値との間の第2の値に等しい場合に、前記第1の基準電圧又は前記第2の基準電圧が第1の値に調整され、前記補償電圧が前記最小値と前記最大値との間の第4の値に等しい場合に、前記第1の基準電圧又は前記第2の基準電圧が第3の値に調整され、前記第1の値が前記第3の値より大きく、前記第2の値が前記第4の値より小さくなるように、前記補償電圧に従って、前記第1の基準電圧生成器及び前記第2の基準電圧生成器を操作するように構成されたライン/負荷レギュレーション補償制御ユニットを更に備える、請求項2に記載のLED点灯装置。
  5. 前記第1のスイッチ、前記第1の比較器、前記第1の基準電圧生成器、前記第2の比較器、前記第2の基準電圧生成器、及び前記ライン/負荷レギュレーション補償制御ユニットが、同じチップに統合される、請求項4に記載のLED点灯装置。
  6. 前記整流したAC電圧を提供するように構成された電源回路を更に備え、
    前記電圧検知器が、各駆動サイクルの間の前記整流したAC電圧の前記ピークレベルを検知するために前記電源回路に連結される、請求項1に記載のLED点灯装置。
  7. 前記電圧検知器が、前記整流したAC電圧における変化に起因する前記第2の発光素子の伝導デューティサイクルにおける変化を検知するために前記第2の発光素子に連結される、請求項1に記載のLED点灯装置。
  8. 前記第3の発光素子が、前記整流したAC電圧と前記第1の発光素子との間に連結される、請求項に記載のLED点灯装置。
  9. 前記第3の発光素子に並列に連結されて、一定値である第3の電流設定値を前記第4の電流が越えないように、前記第4の電流を制御するように構成された第3の電流制御器を更に備える、請求項に記載のLED点灯装置。
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