JP6195199B2 - 調光装置 - Google Patents

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Description

本発明は、照明負荷を調光する調光装置に関する。
従来、照明負荷を調光する調光装置が知られている(例えば、特許文献1)。
特許文献1に記載された調光装置は、一対の端子と、制御回路部と、制御回路部に制御電源を供給する制御電源部と、照明負荷の調光レベルを設定する調光操作部とを備えている。
一対の端子間には、制御回路部および制御電源部それぞれが並列に接続されている。また、一対の端子間には、交流電源と照明負荷との直列回路が接続される。照明負荷は、複数のLED(Light Emitting Diode)素子と、各LED素子を点灯させる電源回路とを備えている。電源回路は、ダイオードと電解コンデンサとの平滑回路を備えている。
制御回路部は、照明負荷に供給する交流電圧を位相制御するスイッチ部と、スイッチ部を駆動するスイッチドライブ部と、スイッチドライブ部および制御電源部を制御する制御部とを備えている。
制御電源部は、スイッチ部に並列に接続されている。制御電源部は、交流電源の交流電圧を制御電源に変換する。制御電源部は、制御電源を蓄積する電解コンデンサを備えている。
制御部は、制御電源部から電解コンデンサを通じて制御電源が供給される。制御部は、マイクロコンピュータ(以下、「マイコン」)を備えている。マイコンは、調光操作部で設定された調光レベルに応じて、交流電圧の半サイクル毎の期間途中で、照明負荷への給電を遮断する逆位相制御を行う。
また、従来、この種の調光装置として、2線式逆位相制御装置が提案されている(例えば、特許文献2)。
特許文献2に記載された2線式逆位相制御装置は、主電流スイッチング回路と、調光可変パルス遅延回路と、直流電源生成回路とを備えている。
主電流スイッチング回路は、主電流回路と、逆直接接続された2つのMOSFETとを備えている。逆直列接続された2つのMOSFETは、交流電源と照明負荷との直列回路と並列に接続される。調光可変パルス遅延回路は、各MOSFETのゲート電荷を放電するタイミングを決定するように構成されている。直流電源生成回路は、抵抗とコンデンサとの積分回路により構成されている。また、直流電源生成部は、コンデンサの両端電圧に生成された直流電源を調光可変パルス遅延回路に供給するように構成されている。
特開2013−149498号公報 特開2011−238353号公報
特許文献1に記載された調光装置(以下、「調光装置」)における制御部のマイコンは、照明負荷を逆位相制御する。そのため、調光装置では、交流電源の交流電圧の絶対値がゼロ以外のときに、スイッチ部が導通状態から遮断状態となり、スイッチ部が遮断状態から導通状態となるまでの期間のうちの所定期間に、制御電源部の電解コンデンサに制御電源が蓄積される。また、特許文献2に記載された2線式逆位相制御装置では、各MOSFETが遮断状態から導通状態になるまでの全期間で、直流電源生成回路のコンデンサが充電される。
しかしながら、調光装置では、交流電源と照明負荷との直列回路を一対の端子間に接続すると、照明負荷に平滑回路が設けられているため、スイッチ部が遮断状態のときに、スイッチ部の導通角によっては照明負荷に電流が流れない場合があり、電解コンデンサに制御電源が十分に蓄積されていない可能性がある。これにより、調光装置では、制御部によりスイッチングドライブ部を制御する動作が不安定になる可能性があり、照明負荷の点灯状態を維持できない可能性がある。
本発明の目的は、照明負荷の点灯状態を、より安定して維持することが可能な調光装置を提供することにある。
本発明の一態様に係る調光装置は、一対の端子と、前記一対の端子間に接続された開閉部と、前記開閉部を制御する制御部と、前記一対の端子間に接続され前記制御部に電力を供給する電源部と、前記開閉部の導通角を設定する設定部とを備え、前記制御部は、交流電圧の毎半サイクルの期間中において、前記交流電圧のゼロクロスから所定時間、前記開閉部を遮断し、前記所定時間の経過後、前記設定部で設定された導通角に応じて、前記開閉部を導通させた後、前記開閉部を遮断する。
この調光装置において、前記制御部は、前記電源部が前記制御部に供給する電力の電力値が第1閾値以下の場合、前記所定時間を長くすることが好ましい。
この調光装置において、前記制御部は、前記導通角が第2閾値以下の場合、前記所定時間を短くすることが好ましい。
本発明の他の態様に係る調光装置は、スイッチング素子と、ゼロクロス検出回路と、電源部と、制御部と、を具備している。前記スイッチング素子は、交流電源に対して負荷と直列に接続され、前記負荷に供給する交流電圧を位相制御する。前記ゼロクロス検出回路は、前記交流電源の交流電圧の位相を検出する。前記電源部は、前記スイッチング素子と並列に接続され、前記交流電源を所定の制御電源に変換する変換動作を行い、前記制御電源を蓄積する容量性素子を有する。前記制御部は、前記電源部から前記容量性素子を通じて前記制御電源が供給され、前記ゼロクロス検出回路で検出された位相に基づき、前記交流電圧の毎半サイクルの期間中を第1区間、第2区間、及び第3区間の順番で時間的に区分し、前記第1区間では、前記スイッチング素子を非導通制御して前記負荷への電力供給を遮断し、前記電源部に前記変換動作を行わせ、前記第2区間では、前記スイッチング素子を導通制御して前記負荷に電力供給し、前記電源部に前記変換動作を停止させ、前記第3区間では、前記スイッチング素子を非導通制御して前記負荷への電力供給を遮断する。
本発明の他の態様に係る調光装置は、一対の端子と、前記一対の端子間に接続された開閉部と、前記開閉部を制御する制御部と、前記一対の端子間に接続され前記制御部に電力を供給する電源部と、前記開閉部の導通角を設定する設定部とを備えている。前記開閉部は、ノーマリオフ型のスイッチング素子を備えている。前記制御部は、前記スイッチング素子を駆動する駆動回路と、交流電圧を出力する交流電源と照明負荷との直列回路が前記一対の端子間に接続されたときに前記交流電圧のゼロクロスを検出するゼロクロス検出回路と、前記設定部により設定された前記開閉部の導通角に対応するオンデューティ比を含むPWM信号を前記駆動回路へ出力する出力回路とを備えている。前記制御部は、前記開閉部を制御することで前記照明負荷を逆位相制御するように構成されている。前記出力回路は、前記ゼロクロス検出回路により前記交流電圧のゼロクロスが検出された時点から所定期間が経過した後、前記PWM信号を前記駆動回路へ出力するように構成されている。
この調光装置において、前記出力回路は、前記電源部から出力された電圧を検出する第1検出回路を備え、前記出力回路は、前記第1検出回路により検出された前記電圧の電圧値が予め設定された第1閾値以下の場合、前記所定期間を、前記電圧値が前記第1閾値よりも大きい場合における前記所定期間よりも長くすることが好ましい。
この調光装置において、前記電源部は、前記交流電圧を全波整流する整流回路と、前記整流回路により全波整流された電圧から第1直流電圧を生成する定電圧回路と、前記第1直流電圧が充電されるコンデンサとを備え、前記第1検出回路は、前記コンデンサの両端電圧を検出するように構成されていることが好ましい。
この調光装置において、前記設定部は、前記開閉部の導通角に対応する第2直流電圧を設定するための抵抗値を可変とする可変抵抗器を備え、前記出力回路は、前記可変抵抗器により設定された前記第2直流電圧を検出する第2検出回路を備え、前記出力回路は、前記第2検出回路により検出された前記第2直流電圧の電圧値が予め設定された第2閾値以下の場合、前記所定期間を、前記電圧値が前記第2閾値よりも大きい場合における前記所定期間よりも短くすることが好ましい。
本発明の調光装置では、前記出力回路が、前記ゼロクロス検出回路により前記交流電圧のゼロクロスが検出された時点から所定期間が経過した後、前記PWM信号を前記駆動回路へ出力するように構成されている。これにより、本発明の調光装置では、例えば、前記交流電源と前記照明負荷との直列回路を前記一対の端子間に接続する場合、前記所定期間が経過するまで前記照明負荷に電流が流れ、この電流を前記電源部に供給することが可能となる。よって、本発明の調光装置においては、前記制御部の動作を安定させることが可能となり、照明負荷の点灯状態を、より安定して維持することが可能となる。
本実施形態の調光装置の回路図である。 本実施形態の調光装置に関し、交流電源の交流電圧の波形と出力回路からのPWM信号の波形とを示す図である。
以下、本実施形態の調光装置10について、図1および図2を参照しながら説明する。
調光装置10は、例えば、調光器である。調光器は、埋込型配線器具用の取付枠(図示せず)に取り付けられるように構成されている。
調光装置10は、一対の端子1,2と、一対の端子1,2間に電気的に接続された開閉部3と、開閉部3を制御する制御部4と、制御部4に電力を供給する電源部5と、開閉部3の導通角を設定する設定部6とを備えている。開閉部3の導通角は、開閉部3が導通状態である期間に相当する。
一対の端子1,2間には、電源部5が電気的に接続されている。また、一対の端子1,2間には、交流電圧Vaを出力する交流電源30と照明負荷31との直列回路を電気的に接続することができる。交流電源30は、例えば、商用電源である。照明負荷31は、例えば、LED照明装置である。LED照明装置は、例えば、LED電球である。なお、調光装置10は、交流電源30と照明負荷31とを構成要件として含まない。また、調光装置10では、LED照明装置としてLED電球を用いているが、これに限らない。LED照明装置は、例えば、ダウンライト、シーリングライトなどであってもよい。また、以下では、説明の便宜上、一対の端子1,2のうち一方の端子1を「第1入力端子1」と称し、他方の端子2を「第2入力端子2」と称する。
開閉部3は、ノーマリオフ型のスイッチング素子7を複数(本実施形態では、2つ)備えている。各スイッチング素子7は、例えば、nチャネルMOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)である。
調光装置10では、2つのスイッチング素子7,7が、互いのソース電極同士を接続して逆直列に接続されている。また、調光装置10は、各スイッチング素子7としてnチャネルMOSFETを用いているが、これに限らない。各スイッチング素子7は、例えば、IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)であってもよい。
制御部4は、開閉部3を制御することで照明負荷31を逆位相制御するように構成されている。逆位相制御とは、交流電源30の交流電圧Vaがゼロのときに各スイッチング素子7をオフ状態からオン状態にし、交流電源30の交流電圧Vaがゼロ以外のときに各スイッチング素子7をオン状態からオフ状態にすることによって照明負荷31に流れる電流(照明負荷31に供給される電力)を制御することを意味する。
制御部4は、例えば、プログラムが搭載されたマイクロコンピュータである。プログラムは、例えば、マイクロコンピュータに予め設けられたメモリ(図示せず)に記憶されている。
制御部4は、2つのスイッチング素子7,7を駆動する駆動回路8と、交流電源30の交流電圧Vaのゼロクロスを検出するゼロクロス検出回路9と、PWM(Pulse Width Modulation)信号S1を駆動回路8へ出力する出力回路11とを備えている。
駆動回路8は、例えば、各スイッチング素子7のオンオフを制御するように構成されている。駆動回路8は、各スイッチング素子7のゲート電極と電気的に接続されている。また、駆動回路8は、電源部5と電気的に接続されている。さらに、駆動回路8は、各スイッチング素子7のソース電極と電気的に接続されている。
ゼロクロス検出回路9は、電源部5と電気的に接続されている。また、ゼロクロス検出回路9は、出力回路11と電気的に接続されている。さらに、ゼロクロス検出回路9は、各スイッチング素子7のソース電極と電気的に接続されている。
出力回路11は、電源部5および設定部6それぞれと電気的に接続されている。また、出力回路11は、駆動回路8と電気的に接続されている。さらに、出力回路11は、各スイッチング素子7のソース電極と電気的に接続されている。
なお、調光装置10では、制御部4としてマイクロコンピュータを用いているが、これに限らない。制御部4は、例えば、制御用IC(Integrated Circuit)であってもよい。また、制御部4は、例えば、ディスクリート部品を組み合わせて構成してもよい。
電源部5は、交流電源30の交流電圧Vaを全波整流する整流回路12と、整流回路12により全波整流された電圧から第1直流電圧を生成する定電圧回路13と、第1直流電圧を充電するコンデンサ14とを備えている。コンデンサ14は、例えば、電解コンデンサである。
整流回路12は、例えば、ダイオードブリッジである。ダイオードブリッジにおける一対の入力端のうちの一方の入力端は、第1入力端子1と電気的に接続されている。ダイオードブリッジにおける一対の入力端のうちの他方の入力端は、第2入力端子2と電気的に接続されている。ダイオードブリッジにおける一対の出力端のうちの一方の出力端は、ゼロクロス検出回路9と電気的に接続されている。ダイオードブリッジにおける一対の出力端のうちの他方の出力端は、各スイッチング素子7のソース電極と電気的に接続されている。
定電圧回路13は、例えば、3端子レギュレータである。3端子レギュレータの入力端子は、ダイオードブリッジにおける上記一方の出力端と電気的に接続されている。3端子レギュレータの出力端子は、コンデンサ14の高電位側の端子と電気的に接続されている。3端子レギュレータのグランド端子は、各スイッチング素子7のソース電極と電気的に接続されている。また、3端子レギュレータのグランド端子は、コンデンサ14の低電位側の端子と電気的に接続されている。なお、調光装置10は、定電圧回路13として3端子レギュレータを用いているが、これに限らない。定電圧回路13は、例えば、DC−DCコンバータであってもよい。
コンデンサ14の高電位側の端子は、制御部4と電気的に接続されている。具体的に説明すると、コンデンサ14の高電位側の端子は、ゼロクロス検出回路9、出力回路11および駆動回路8それぞれと電気的に接続されている。
また、コンデンサ14の高電位側の端子は、設定部6と電気的に接続されている。
設定部6は、可変抵抗器20と、可変抵抗器20のボリューム(図示せず)に取り付けられた操作部(図示せず)とを備えている。可変抵抗器20は、開閉部3の導通角に対応する第2直流電圧を設定するための抵抗値を可変とするように構成されている。可変抵抗器20は、例えば、3つの端子を備えたポテンショメータである。ポテンショメータは、分圧器として使用される。ポテンショメータは、2つの端子(以下、第1端子と第2端子)が抵抗素子の両端に接続され、残りの端子(以下、第3端子)が抵抗素子に沿って機械的に移動することができる摺動接点に接続されている。
ポテンショメータの第1端子は、コンデンサ14の高電位側の端子と電気的に接続されている。ポテンショメータの第2端子は、各スイッチング素子7のソース電極と電気的に接続されている。ポテンショメータの第3端子は、出力回路11と電気的に接続されている。調光装置10では、可変抵抗器20の抵抗値によって、第2直流電圧の電圧値が設定される。つまり、調光装置10では、可変抵抗器20の抵抗値によって、開閉部3の導通角の大きさが設定される。
調光装置10では、上記メモリに、第2直流電圧の電圧値とPWM信号S1のオンデューティ比とが対応付けられたデータテーブル(図示せず)が、記憶されている。出力回路11は、データテーブルに基づいて、第2直流電圧の電圧値に対応するPWM信号S1のオンデューティ比を決定するように構成されている。また、出力回路11は、第2直流電圧の電圧値に対応するPWM信号S1のオンデューティ比を含むPWM信号S1を、駆動回路8へ出力するように構成されている。要するに、出力回路11は、設定部6により設定された開閉部3の導通角に対応するオンデューティ比を含むPWM信号S1を駆動回路8へ出力するように構成されている。
調光装置10では、上記操作部が操作されることによって、可変抵抗器20の抵抗値が変更される。言い換えれば、調光装置10では、上記操作部が操作されることによって、開閉部3の導通角の大きさが変更される。
なお、調光装置10では、可変抵抗器20としてロータリーポテンショメータを用いているが、これに限らない。可変抵抗器20は、例えば、リニアポテンショメータであってもよい。
出力回路11は、ゼロクロス検出回路9により交流電源30の交流電圧Vaのゼロクロスが検出された時点(図2中のt0の時点)から所定期間T1が経過した後、PWM信号S1を駆動回路8へ出力するように構成されている。図2中の縦軸のVaは、交流電源30の交流電圧を表している。図2中の縦軸のS1は、出力回路11からのPWM信号を表している。図2中の各横軸は、時間を表している。図2中のt1は、開閉部3が遮断状態から導通状態になった時点を表している。図2中のt2は、開閉部3が導通状態から遮断状態になった時点を表している。
所定期間T1は、コンデンサ14に第1直流電圧が充電される期間(コンデンサ14の充電期間)に相当する。また、所定期間T1は、開閉部3が遮断状態から導通状態になるときに、開閉部3からノイズ(スイッチングノイズ)が発生するのを抑制するように設定されている。具体的に説明すると、所定期間T1は、照明負荷31に流れる電流が小さいときに、開閉部3が遮断状態から導通状態になるように設定されている。
調光装置10では、交流電源30の交流電圧Vaがゼロクロスする時点から所定期間T1が経過した後、開閉部3が遮断状態から導通状態となる。つまり、調光装置10では、交流電源30の交流電圧Vaの絶対値がゼロ以外のときに、開閉部3が遮断状態から導通状態となる。これにより、調光装置10では、交流電源30の交流電圧Vaがゼロクロスする時点から所定期間T1が経過するまでの間、コンデンサ14に第1直流電圧が充電される。よって、調光装置10では、開閉部3が遮断状態から導通状態になったとき、特許文献1に記載された調光装置(以下、「従来例の調光装置」)に比べて、制御部4の動作を安定させることが可能となる。しかして、調光装置10では、従来例の調光装置に比べて、照明負荷31の点灯状態を、より安定して維持することが可能となる。また、調光装置10では、従来例の調光装置に比べて、照明負荷31の点灯状態を、より安定して維持することができるので、点灯状態を維持できる照明負荷31の種類を増やすことが可能となる。
出力回路11は、電源部5から出力された第1直流電圧を検出する第1検出回路18を備えている。出力回路11は、第1検出回路18により検出された第1直流電圧の電圧値が予め設定された第1閾値以下の場合、所定期間T1を、第1直流電圧の電圧値が第1閾値よりも大きい場合における所定期間T1よりも長くすることが好ましい。これにより、調光装置10では、制御部4が電源部5からの第1直流電圧を監視することが可能となり、制御部4の動作を、より安定させることが可能となる。なお、第1閾値は、例えば、上記メモリに記憶されていればよい。
また、出力回路11は、可変抵抗器20により設定された第2直流電圧を検出する第2検出回路19を備えている。出力回路11は、第2検出回路19により検出された第2直流電圧の電圧値が予め設定された第2閾値以下の場合、所定期間T1を、第2直流電圧の電圧値が第2閾値よりも大きい場合における所定期間T1よりも短くすることが好ましい。これにより、調光装置10では、照明負荷31の調光レベルに応じて所定期間T1を変更することが可能となる。一例を挙げると、調光装置10では、照明負荷31の調光レベルが低い場合に、所定期間T1を、照明負荷31の調光レベルが高い場合における所定期間T1よりも短くすることが可能となる。よって、調光装置10では、照明負荷31の調光レベルが低い場合に、照明負荷31の調光レベルが高い場合に比べて、低ノイズ化を図ることが可能となる。なお、第2閾値は、例えば、上記メモリに記憶されていればよい。
調光装置10では、照明負荷31としてLED照明装置を用いているが、これに限らない。照明負荷31は、例えば、白熱電球であってもよい。白熱電球は、例えば、ハロゲン電球、クリプトン電球などであってもよい。
以上説明した本実施形態の調光装置10は、一対の端子1,2と、一対の端子1,2間に接続された開閉部3と、開閉部3を制御する制御部4とを備えている。また、調光装置10は、一対の端子1,2間に接続され制御部4に電力を供給する電源部5と、開閉部3の導通角を設定する設定部6とを備えている。開閉部3は、ノーマリオフ型のスイッチング素子7を備えている。制御部4は、スイッチング素子7を駆動する駆動回路8と、交流電圧Vaを出力する交流電源30と照明負荷31との直列回路が一対の端子1,2間に接続されたときに交流電圧Vaのゼロクロスを検出するゼロクロス検出回路9とを備えている。また、制御部4は、設定部6により設定された開閉部3の導通角に対応するオンデューティ比を含むPWM信号S1を駆動回路8へ出力する出力回路11を備えている。制御部4は、開閉部3を制御することで前記照明負荷を逆位相制御するように構成されている。出力回路11は、ゼロクロス検出回路9により交流電圧Vaのゼロクロスが検出された時点から所定期間T1が経過した後、PWM信号S1を駆動回路8へ出力するように構成されている。これにより、調光装置10では、従来例の調光装置に比べて、制御部4の動作を安定させることが可能となり、照明負荷31の点灯状態を、より安定して維持することが可能となる。
出力回路11は、電源部5から出力された電圧を検出する第1検出回路18を備え、出力回路11は、第1検出回路18により検出された前記電圧の電圧値が予め設定された第1閾値以下の場合、所定期間T1を、前記電圧値が前記第1閾値よりも大きい場合における所定期間T1よりも長くすることが好ましい。これにより、調光装置10では、制御部4が電源部5からの第1直流電圧を監視することが可能となり、制御部4の動作を、より安定させることが可能となる。
電源部5は、交流電圧Vaを全波整流する整流回路12と、整流回路12により全波整流された電圧から第1直流電圧を生成する定電圧回路13と、第1直流電圧が充電されるコンデンサ14とを備え、第1検出回路18は、コンデンサ14の両端電圧を検出するように構成されていることが好ましい。これにより、調光装置10では、制御部4がコンデンサ14の両端電圧を監視することが可能となり、制御部4の動作を、より安定させることが可能となる。
設定部6は、開閉部3の導通角に対応する第2直流電圧を設定するための抵抗値を可変とする可変抵抗器20を備え、出力回路11は、可変抵抗器20により設定された前記第2直流電圧を検出する第2検出回路19を備え、出力回路11は、第2検出回路19により検出された前記第2直流電圧の電圧値が予め設定された第2閾値以下の場合、所定期間T1を、前記電圧値が前記第2閾値よりも大きい場合における前記所定期間よりも短くすることが好ましい。これにより、調光装置10では、照明負荷31の調光レベルに応じて所定期間T1を変更することが可能となる。一例を挙げると、調光装置10では、照明負荷31の調光レベルが低い場合に、所定期間T1を、照明負荷31の調光レベルが高い場合における所定期間T1よりも短くすることが可能となる。よって、調光装置10では、照明負荷31の調光レベルが低い場合に、照明負荷31の調光レベルが高い場合に比べて、低ノイズ化を図ることが可能となる。
1 端子
2 端子
3 開閉部
4 制御部
5 電源部
6 設定部
7 スイッチング素子
8 駆動回路
9 ゼロクロス検出回路
10 調光装置
11 出力回路
12 整流回路
13 定電圧回路
14 コンデンサ
18 第1検出回路
19 第2検出回路
20 可変抵抗器
30 交流電源
31 照明負荷
S1 PWM信号
T1 所定期間
Va 交流電圧

Claims (4)

  1. 一対の端子と、前記一対の端子間に接続された開閉部と、前記開閉部を制御する制御部と、前記一対の端子間に接続され前記制御部に電力を供給する電源部と、前記開閉部の導通角を設定する設定部とを備え、
    記制御部は、交流電圧の毎半サイクルの期間中において、前記交流電圧のゼロクロスから所定時間、前記開閉部を遮断し、前記所定時間の経過後、前記設定部で設定された導通角に応じて、前記開閉部を導通させた後、前記開閉部を遮断する
    ことを特徴とする調光装置。
  2. 前記制御部は、前記電源部が前記制御部に供給する電力の電力値が第1閾値以下の場合、前記所定時間を長くする
    ことを特徴とする請求項1記載の調光装置。
  3. 前記制御部は、前記導通角が第2閾値以下の場合、前記所定時間を短くする
    ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の調光装置。
  4. 交流電源に対して負荷と直列に接続され、前記負荷に供給する交流電圧を位相制御するスイッチング素子と、
    前記交流電源の交流電圧の位相を検出するゼロクロス検出回路と、
    前記スイッチング素子と並列に接続され、前記交流電源を所定の制御電源に変換する変換動作を行い、前記制御電源を蓄積する容量性素子を有する電源部と、
    前記電源部から前記容量性素子を通じて前記制御電源が供給され、前記ゼロクロス検出回路で検出された位相に基づき、前記交流電圧の毎半サイクルの期間中を第1区間、第2区間、及び第3区間の順番で時間的に区分し、
    前記第1区間では、前記スイッチング素子を非導通制御して前記負荷への電力供給を遮断し、前記電源部に前記変換動作を行わせ、前記第2区間では、前記スイッチング素子を導通制御して前記負荷に電力供給し、前記電源部に前記変換動作を停止させ、前記第3区間では、前記スイッチング素子を非導通制御して前記負荷への電力供給を遮断する制御部と、を具備している
    ことを特徴とする調光装置。
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