JP6812754B2 - 放電灯駆動装置、光源装置、プロジェクター、および放電灯駆動方法 - Google Patents
放電灯駆動装置、光源装置、プロジェクター、および放電灯駆動方法 Download PDFInfo
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Description
る。
数と、第1の周波数よりも大きい第2の周波数とに切り替え、第1の周波数の交流電流を
半周期の長さで高圧放電ランプに供給する構成が記載されている。
おいては、駆動の実行中に電極の突起が成長して電極間距離が小さくなり過ぎる場合があ
る。この場合、ランプ電圧が過剰に低くなり、所望の駆動電力を放電灯に供給するために
制限電流値よりも大きい駆動電流をランプに供給する必要が生じる場合がある。これによ
り、結果として所望の駆動電力を得られず、ランプの輝度が低くなる場合がある。また、
電極間距離が小さくなり過ぎると、電極にランプ中に封入される水銀が付着して、対向す
る電極同士が短絡する水銀ブリッジが生じる場合もある。ランプに水銀ブリッジが発生し
た場合、電源をオンにしてもランプが点灯せず不点灯状態となってしまう。
離が小さくなり過ぎることを抑制できる放電灯駆動装置、そのような放電灯駆動装置を備
える光源装置、およびそのような光源装置を備えるプロジェクターを提供することを目的
の一つとする。また、本発明の一つの態様は、放電灯の電極間距離が小さくなり過ぎるこ
とを抑制できる放電灯駆動方法を提供することを目的の一つとする。
動電流を供給する放電灯駆動部と、前記放電灯駆動部を制御する制御部と、前記放電灯の
電極間電圧を検出する電圧検出部と、を備え、前記制御部は、前記電極間電圧が第1所定
値よりも小さい場合、前記放電灯に交流電流が供給される第1期間と、前記放電灯に直流
電流が供給される第2期間とが交互に繰り返される混合期間と、前記放電灯に直流電流が
供給される第1直流期間、および前記第1直流期間において前記放電灯に供給される前記
直流電流の極性と反対の極性を有する直流電流が前記放電灯に供給される第2直流期間を
交互に含み、前記第1直流期間の長さが前記第2直流期間の長さよりも大きい第3期間と
、が設けられるように前記放電灯駆動部を制御し、前記第2直流期間の長さは、0.5m
sよりも小さく、前記第3期間における前記第1直流期間の長さの合計は、前記第2期間
の長さよりも大きく、前記制御部は、前記電極間電圧が前記第1所定値よりも小さい場合
、前記第3期間の長さを段階的に大きくすることを特徴とする。
場合、放電灯に交流電流が供給される第1期間および放電灯に直流電流が供給される第2
期間が交互に繰り返される混合期間に加えて、第3期間が設けられる。第3期間において
は、第1直流期間と第2直流期間とが設けられる。第1直流期間の長さは、第2直流期間
の長さよりも大きく、第2直流期間の長さは、0.5ms(ミリ秒)よりも小さい。その
ため、第3期間においては、第1直流期間において陽極となる側の電極を加熱することが
できる。
において加熱される電極に加えられる熱負荷は、第2期間において加熱される電極に加え
られる熱負荷よりも大きい。
れる熱負荷が大きくなる。そのため、電極の突起が成長して電極間距離が小さくなり、電
極間電圧が低下した場合に、第3期間によって電極の突起の溶融度合いを上昇させること
ができる。これにより、突起を溶融させて、放電灯の電極間距離が小さくなり過ぎること
を抑制できる。したがって、放電灯が比較的劣化していない初期状態において、放電灯の
輝度が低くなることを抑制でき、かつ、水銀ブリッジが生じることを抑制できる。
る場合であっても、放電灯ごとに電極の突起の成長度合いが異なる場合がある。これによ
り、例えば、第3期間の長さが一定の場合、放電灯によっては、第3期間において突起を
十分に溶融できない場合がある。したがって、電極間距離が小さくなることを十分に抑制
できず、電極間電圧が第1所定値よりも小さい状態が維持される場合がある。このような
場合、放電灯の初期状態において維持される電極間電圧が放電灯によってばらつく場合が
ある。電極間電圧がばらつくと、放電灯が搭載されるプロジェクターの輝度がばらつく問
題がある。
値よりも小さい場合、制御部は、第3期間の長さを段階的に大きくする。そのため、電極
間電圧が第1所定値よりも小さい場合に、電極間電圧が第1所定値以上となるまで第3期
間によって第1電極に加えられる熱負荷を大きくしていくことができる。これにより、放
電灯にばらつきが生じる場合であっても、第3期間によって放電灯ごとに適切な熱負荷を
加えることができ、ランプ電圧を第1所定値に維持することが可能となる。
ように前記放電灯駆動部を制御する構成としてもよい。
この構成によれば、電極間電圧が第1所定値以上の場合において、電極に加えられる熱
負荷を好適に小さくしやすい。したがって、放電灯の初期の電極間電圧が第1所定値以上
の場合に、初期の状態から電極間電圧が上昇していくことを抑制でき、電極間電圧を第1
所定値に維持することができる。
間と、が設けられるように前記放電灯駆動部を制御し、前記電極間電圧が前記第1所定値
以上の場合における前記第3期間の長さは、第1長さであり、前記制御部は、前記電極間
電圧が前記第1所定値よりも小さい場合、前記第3期間の長さを前記第1長さから段階的
に大きくし、前記制御部は、前記電極間電圧が前記第1所定値よりも小さい場合において
前記第3期間の長さを大きくした後に、前記電極間電圧が前記第1所定値以上となった場
合、前記第3期間の長さを前記第1長さに戻す構成としてもよい。
この構成によれば、電極間電圧が第1所定値以上の場合と、電極間電圧が第1所定値よ
りも小さい場合と、の両方で、混合期間と第3期間とを含む同じ駆動パターンを用いるこ
とができる。そのため、制御を簡便にできる。
放電灯の累積点灯時間が第2所定値以下の場合、前記第3期間の長さを段階的に大きくす
る構成としてもよい。
この構成によれば、放電灯の電極間距離が小さくなりやすい放電灯の初期状態において
、好適に電極間距離が小さくなり過ぎることを抑制できる。
りも小さい第2周波数を有する交流電流が前記放電灯に供給される第4期間が設けられる
ように前記放電灯駆動部を制御し、前記第3期間における前記第1直流期間の長さの合計
は、前記第2周波数を有する交流電流の半周期の長さよりも大きく、前記電圧検出部は、
前記第4期間において前記電極間電圧を検出する構成としてもよい。
この構成によれば、電極間電圧を好適に検出しやすい。
前記混合期間の間にそれぞれ設けられ、かつ、前記第1期間の直後に設けられ、前記制御
部は、前記電極間電圧が前記第1所定値よりも小さい場合、第1所定間隔ごとに、前記第
3期間と前記第4期間とのうちのいずれか一方が設けられるように前記放電灯駆動部を制
御し、かつ、前記第1所定間隔よりも大きい第2所定間隔ごとに、前記第4期間が設けら
れるように前記放電灯駆動部を制御する構成としてもよい。
この構成によれば、電極間電圧の変化に対して、第3期間の長さの変化を適切に制御す
ることができる。
第1所定値よりも小さい場合、前記第3期間の長さを段階的に大きくする構成としてもよ
い。
この構成によれば、駆動電力が安定し、電極の状態が安定した状態で、第3期間の長さ
を段階的に変化させることができる。
を備えることを特徴とする。
の電極間距離が小さくなり過ぎることを抑制できる。
れる光を画像信号に応じて変調する光変調装置と、前記光変調装置により変調された光を
投射する投射光学系と、を備えることを特徴とする。
の電極間距離が小さくなり過ぎることを抑制できる。
動電流を供給して、前記放電灯を駆動する放電灯駆動方法であって、前記電極間電圧が第
1所定値よりも小さい場合、前記放電灯に交流電流が供給される第1期間と、前記放電灯
に直流電流が供給される第2期間とが交互に繰り返される混合期間と、前記放電灯に直流
電流が供給される第1直流期間、および前記第1直流期間において前記放電灯に供給され
る前記直流電流の極性と反対の極性を有する直流電流が前記放電灯に供給される第2直流
期間を交互に含む第3期間と、を含む前記駆動電流を前記放電灯に供給し、前記第2直流
期間の長さは、0.5msよりも小さく、前記第3期間における前記第1直流期間の長さ
の合計は、前記第2期間の長さよりも大きく、前記電極間電圧が前記第1所定値よりも小
さい場合、前記第3期間の長さを段階的に大きくすることを特徴とする。
極間距離が小さくなり過ぎることを抑制できる。
。
なお、本発明の範囲は、以下の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の技術的
思想の範囲内で任意に変更可能である。また、以下の図面においては、各構成をわかりや
すくするために、実際の構造と各構造における縮尺や数等を異ならせる場合がある。
図1は、本実施形態のプロジェクター500を示す概略構成図である。図1に示すよう
に、本実施形態のプロジェクター500は、光源装置200と、平行化レンズ305と、
照明光学系310と、色分離光学系320と、3つの液晶ライトバルブ(光変調装置)3
30R,330G,330Bと、クロスダイクロイックプリズム340と、投射光学系3
50と、を備えている。
に入射する。平行化レンズ305は、光源装置200からの光を平行化する。
30R,330G,330B上において均一化するように調整する。さらに、照明光学系
310は、光源装置200から射出される光の偏光方向を一方向に揃える。その理由は、
光源装置200から射出される光を液晶ライトバルブ330R,330G,330Bで有
効に利用するためである。
系320は、入射光を赤色光(R)、緑色光(G)、青色光(B)の3つの色光に分離す
る。3つの色光は、各色光に対応付けられた液晶ライトバルブ330R,330G,33
0Bにより、映像信号に応じてそれぞれ変調される。液晶ライトバルブ330R,330
G,330Bは、後述する液晶パネル560R,560G,560Bと、偏光板(図示せ
ず)と、を備えている。偏光板は、液晶パネル560R,560G,560Bのそれぞれ
の光入射側および光射出側に配置される。
成光は投射光学系350に入射する。投射光学系350は、入射光をスクリーン700(
図3参照)に投射する。これにより、スクリーン700上に映像が表示される。なお、平
行化レンズ305、照明光学系310、色分離光学系320、クロスダイクロイックプリ
ズム340、投射光学系350の各々の構成としては、周知の構成を採用することができ
る。
210と、放電灯点灯装置(放電灯駆動装置)10と、を備えている。図2には、光源ユ
ニット210の断面図が示されている。光源ユニット210は、主反射鏡112と、放電
灯90と、副反射鏡113と、を備えている。
主反射鏡112は、放電灯90から放出された光を照射方向Dに向けて反射する。照射方
向Dは、放電灯90の光軸AXと平行である。
を第1端部90e1とし、放電灯90の他方の端部を第2端部90e2とする。放電灯9
0の材料は、例えば、石英ガラス等の透光性材料である。放電灯90の中央部は球状に膨
らんでおり、その内部は放電空間91である。放電空間91には、希ガス、金属ハロゲン
化合物等を含む放電媒体であるガスが封入されている。
92は、放電空間91の第1端部90e1側に配置されている。第2電極93は、放電空
間91の第2端部90e2側に配置されている。第1電極92および第2電極93の形状
は、光軸AXに沿って延びる棒状である。放電空間91には、第1電極92および第2電
極93の電極先端部が、所定距離だけ離れて対向するように配置されている。第1電極9
2および第2電極93の材料は、例えば、タングステン等の金属である。
と第1電極92とは、放電灯90の内部を貫通する導電性部材534により電気的に接続
されている。同様に、放電灯90の第2端部90e2に、第2端子546が設けられてい
る。第2端子546と第2電極93とは、放電灯90の内部を貫通する導電性部材544
により電気的に接続されている。第1端子536および第2端子546の材料は、例えば
、タングステン等の金属である。導電性部材534,544の材料としては、例えば、モ
リブデン箔が利用される。
灯点灯装置10は、第1端子536および第2端子546に、放電灯90を駆動するため
の駆動電流Iを供給する。その結果、第1電極92および第2電極93の間でアーク放電
が起きる。アーク放電により発生した光(放電光)は、破線の矢印で示すように、放電位
置から全方向に向かって放射される。
ている。主反射鏡112は、放電光のうち、照射方向Dと反対側に向かって進む光を照射
方向Dに向かって反射する。主反射鏡112の反射面(放電灯90側の面)の形状は、放
電光を照射方向Dに向かって反射できる範囲内において、特に限定されず、例えば、回転
楕円形状であっても、回転放物線形状であってもよい。例えば、主反射鏡112の反射面
の形状を回転放物線形状とした場合、主反射鏡112は、放電光を光軸AXに略平行な光
に変換することができる。これにより、平行化レンズ305を省略することができる。
れている。副反射鏡113の反射面(放電灯90側の面)の形状は、放電空間91の第2
端部90e2側の部分を囲む球面形状である。副反射鏡113は、放電光のうち、主反射
鏡112が配置された側と反対側に向かって進む光を主反射鏡112に向かって反射する
。これにより、放電空間91から放射される光の利用効率を高めることができる。
囲内において、特に限定されず、例えば、無機接着剤である。主反射鏡112および副反
射鏡113と放電灯90との配置を固定する方法としては、主反射鏡112および副反射
鏡113を放電灯90に固定する方法に限らず、任意の方法を採用できる。例えば、放電
灯90と主反射鏡112とを、独立にプロジェクター500の筐体(図示せず)に固定し
てもよい。副反射鏡113についても同様である。
図3は、本実施形態のプロジェクター500の回路構成の一例を示す図である。プロジ
ェクター500は、図1に示した光学系の他、画像信号変換部510と、直流電源装置8
0と、液晶パネル560R,560G,560Bと、画像処理装置570と、CPU(Ce
ntral Processing Unit)580と、を備えている。
ログRGB信号など)を所定のワード長のデジタルRGB信号に変換して画像信号512
R,512G,512Bを生成し、画像処理装置570に供給する。
れ画像処理を行う。画像処理装置570は、液晶パネル560R,560G,560Bを
それぞれ駆動するための駆動信号572R,572G,572Bを液晶パネル560R,
560G,560Bに供給する。
に変換する。直流電源装置80は、トランス(図示しないが、直流電源装置80に含まれ
る)の2次側にある画像信号変換部510、画像処理装置570およびトランスの1次側
にある放電灯点灯装置10に直流電圧を供給する。
じさせて放電路を形成する。以後、放電灯点灯装置10は、放電灯90が放電を維持する
ための駆動電流Iを供給する。
30G,330Bにそれぞれ備えられている。液晶パネル560R,560G,560B
は、それぞれ駆動信号572R,572G,572Bに基づいて、前述した光学系を介し
て各液晶パネル560R,560G,560Bに入射される色光の透過率(輝度)を変調
する。
制御する。例えば、図3の例では、通信信号582を介して点灯命令や消灯命令を放電灯
点灯装置10に出力する。CPU580は、放電灯点灯装置10から通信信号584を介
して放電灯90の点灯情報を受け取る。
図4は、放電灯点灯装置10の回路構成の一例を示す図である。
放電灯点灯装置10は、図4に示すように、電力制御回路20と、極性反転回路30と
、制御部40と、動作検出部60と、イグナイター回路70と、を備えている。
は、電力制御回路20は、直流電源装置80からの電圧を入力とし、入力電圧を降圧して
直流電流Idを出力するダウンチョッパー回路で構成されている。
サー24を含んで構成される。スイッチ素子21は、例えば、トランジスターで構成され
る。本実施形態においては、スイッチ素子21の一端は直流電源装置80の正電圧側に接
続され、他端はダイオード22のカソード端子およびコイル23の一端に接続されている
。
イオード22のアノード端子および直流電源装置80の負電圧側に接続されている。スイ
ッチ素子21の制御端子には、後述する制御部40から電流制御信号が入力されてスイッ
チ素子21のON/OFFが制御される。電流制御信号には、例えば、PWM(Pulse Wi
dth Modulation)制御信号が用いられてもよい。
蓄えられる。その後、スイッチ素子21がOFFすると、コイル23に蓄えられたエネル
ギーがコンデンサー24とダイオード22とを通る経路で放出される。その結果、スイッ
チ素子21がONする時間の割合に応じた直流電流Idが発生する。
グで極性反転させる。これにより、極性反転回路30は、制御された時間だけ継続する直
流である駆動電流I、もしくは、任意の周波数を持つ交流である駆動電流Iを生成し、出
力する。本実施形態において、極性反転回路30は、インバーターブリッジ回路(フルブ
リッジ回路)で構成されている。
1、第2のスイッチ素子32、第3のスイッチ素子33、および第4のスイッチ素子34
を含んでいる。極性反転回路30は、直列接続された第1のスイッチ素子31および第2
のスイッチ素子32と、直列接続された第3のスイッチ素子33および第4のスイッチ素
子34と、が互いに並列接続された構成を有する。第1のスイッチ素子31、第2のスイ
ッチ素子32、第3のスイッチ素子33、および第4のスイッチ素子34の制御端子には
、それぞれ制御部40から極性反転制御信号が入力される。この極性反転制御信号に基づ
いて、第1のスイッチ素子31、第2のスイッチ素子32、第3のスイッチ素子33およ
び第4のスイッチ素子34のON/OFF動作が制御される。
と、第2のスイッチ素子32および第3のスイッチ素子33と、を交互にON/OFFさ
せる動作が繰り返される。これにより、電力制御回路20から出力される直流電流Idの
極性が交互に反転する。極性反転回路30は、第1のスイッチ素子31と第2のスイッチ
素子32との共通接続点、および第3のスイッチ素子33と第4のスイッチ素子34との
共通接続点から、制御された時間だけ同一極性状態を継続する直流である駆動電流I、も
しくは制御された周波数をもつ交流である駆動電流Iを生成し、出力する。
4がONのときには第2のスイッチ素子32および第3のスイッチ素子33がOFFであ
り、第1のスイッチ素子31および第4のスイッチ素子34がOFFのときには第2のス
イッチ素子32および第3のスイッチ素子33がONであるように制御される。したがっ
て、第1のスイッチ素子31および第4のスイッチ素子34がONのときには、コンデン
サー24の一端から第1のスイッチ素子31、放電灯90、第4のスイッチ素子34の順
に流れる駆動電流Iが発生する。第2のスイッチ素子32および第3のスイッチ素子33
がONのときには、コンデンサー24の一端から第3のスイッチ素子33、放電灯90、
第2のスイッチ素子32の順に流れる駆動電流Iが発生する。
駆動部230に対応する。すなわち、放電灯駆動部230は、放電灯90を駆動する駆動
電流Iを放電灯90に供給する。
御回路20および極性反転回路30を制御することにより、駆動電流Iが同一極性を継続
する保持時間、駆動電流Iの電流値(駆動電力の電力値)、周波数等のパラメーターを制
御する。制御部40は、極性反転回路30に対して、駆動電流Iの極性反転タイミングに
より、駆動電流Iが同一極性で継続する保持時間、駆動電流Iの周波数等を制御する極性
反転制御を行う。制御部40は、電力制御回路20に対して、出力される直流電流Idの
電流値を制御する電流制御を行う。
駆動と、混合駆動と、を実行可能である。交流駆動は、放電灯90に交流電流が供給され
る駆動である。直流駆動は、放電灯90に直流電流が供給される駆動である。
電流の長さが、他方の極性の直流電流の長さよりも十分に長い駆動である。低周波交流駆
動は、放電灯90に交流駆動の交流電流よりも周波数の低い交流電流が供給される駆動で
ある。混合駆動は、交流駆動と直流駆動とが交互に実行される駆動である。各放電灯駆動
によって放電灯90に供給される駆動電流Iの駆動電流波形については、後段において詳
述する。
テムコントローラー41、電力制御回路コントローラー42、および極性反転回路コント
ローラー43を含んで構成されている。なお、制御部40は、その一部または全てを半導
体集積回路で構成してもよい。
コントローラー43を制御することにより、電力制御回路20および極性反転回路30を
制御する。システムコントローラー41は、動作検出部60が検出したランプ電圧(電極
間電圧)Vlaおよび駆動電流Iに基づき、電力制御回路コントローラー42および極性
反転回路コントローラー43を制御してもよい。
る。
システムコントローラー41は、記憶部44に格納された情報に基づき、電力制御回路
20および極性反転回路30を制御してもよい。記憶部44には、例えば、駆動電流Iが
同一極性で継続する保持時間、駆動電流Iの電流値、周波数、波形、変調パターン等の駆
動パラメーターに関する情報が格納されていてもよい。
づき、電力制御回路20へ電流制御信号を出力することにより、電力制御回路20を制御
する。
づき、極性反転回路30へ極性反転制御信号を出力することにより、極性反転回路30を
制御する。
行うようにすることができる。これに対して、制御部40は、例えば、CPUが記憶部4
4に記憶された制御プログラムを実行することによりコンピューターとして機能し、これ
らの処理の各種制御を行うようにすることもできる。
、制御部40は、制御プログラムにより、電力制御回路20を制御する電流制御手段40
−1、極性反転回路30を制御する極性反転制御手段40−2として機能するように構成
されてもよい。
。これに対して、制御部40の機能の一部をCPU580が担うように構成されていても
よい。
制御部40にランプ電圧情報を出力する電圧検出部を含む。また、動作検出部60は、駆
動電流Iを検出して制御部40に駆動電流情報を出力する電流検出部などを含んでいても
よい。本実施形態においては、動作検出部60は、第1の抵抗61、第2の抵抗62およ
び第3の抵抗63を含んで構成されている。
列接続された第1の抵抗61および第2の抵抗62で分圧した電圧によりランプ電圧Vl
aを検出する。また、本実施形態において、電流検出部は、放電灯90に直列に接続され
た第3の抵抗63に発生する電圧により駆動電流Iを検出する。
70は、放電灯90の点灯開始時に放電灯90の電極間(第1電極92と第2電極93と
の間)を絶縁破壊して放電路を形成するために必要な高電圧(放電灯90の通常点灯時よ
りも高い電圧)を、放電灯90の電極間(第1電極92と第2電極93との間)に供給す
る。本実施形態においては、イグナイター回路70は、放電灯90と並列に接続されてい
る。
。第1電極92および第2電極93の先端にはそれぞれ突起552p,562pが形成さ
れている。
pとの間で生じる。本実施形態のように突起552p,562pがある場合には、突起が
無い場合と比べて、第1電極92および第2電極93における放電位置(アーク位置)の
移動を抑えることができる。
極性状態を示している。第1極性状態では、放電により、第2電極93(陰極)から第1
電極92(陽極)へ電子が移動する。陰極(第2電極93)からは電子が放出される。陰
極(第2電極93)から放出された電子は陽極(第1電極92)の先端に衝突する。この
衝突によって熱が生じ、陽極(第1電極92)の先端(突起552p)の温度が上昇する
。
極性状態を示している。第2極性状態では、第1極性状態とは逆に、第1電極92から第
2電極93へ電子が移動する。その結果、第2電極93の先端(突起562p)の温度が
上昇する。
は上昇する。一方、電子を放出する陰極は、陽極に向けて電子を放出している間、温度は
低下する。
に大きくなる。突起552p,562pが損耗するためである。電極間距離が大きくなる
と、第1電極92と第2電極93との間の抵抗が大きくなるため、ランプ電圧Vlaが大
きくなる。したがって、ランプ電圧Vlaを参照することによって、電極間距離の変化、
すなわち、放電灯90の劣化度合いを検出することができる。
は、代表して第1電極92についてのみ説明する場合がある。また、第1電極92の先端
の突起552pと第2電極93の先端の突起562pとは、同様の構成であるため、以下
の説明においては、代表して突起552pについてのみ説明する場合がある。
実施形態において制御部40は、交流駆動、直流駆動、片寄駆動、および低周波交流駆動
の4つの駆動を組み合わせて放電灯駆動部230を制御する。本実施形態において制御部
40は、例えば、所定の駆動サイクルが繰り返されるように、放電灯駆動部230を制御
する。所定の駆動サイクルは、駆動サイクルC2と、駆動サイクルC1と、を含む。本実
施形態において駆動サイクルC2と駆動サイクルC1とは、ランプ電圧Vlaに応じて切
り換えられる。
て説明する。まず、駆動サイクルC1について説明する。本実施形態において駆動サイク
ルC1は、ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1以上の場合に実行される駆動サイクル
である。第1所定値Vla1は、例えば、60V以上、63V以下である。図7は、駆動
サイクルC1が繰り返されるように放電灯駆動部230が制御される場合を示している。
間P2と、第4期間P4と、を有する。駆動サイクルC1には、第1期間P1と第2期間
P2とが交互に繰り返される混合期間PH1が設けられる。すなわち、制御部40は、駆
動サイクルC1において、混合期間PH1と第4期間P4とが設けられるように放電灯駆
動部230を制御する。
に設けられた第4期間P4と、からなる。すなわち、本実施形態において制御部40は、
ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1以上の場合、後述する第3期間P3が設けられな
いように放電灯駆動部230を制御する。本実施形態では、駆動サイクルC1が繰り返さ
れることで、混合期間PH1と第4期間P4とが交互に繰り返される。第4期間P4は、
後述する第2所定間隔(例えば、90s(秒))ごとに設けられる。混合期間PH1にお
ける第1期間P1の数と第2期間P2の数とは、特に限定されない。
される期間である。第4期間P4は、低周波交流駆動が実行される期間である。このよう
に、駆動サイクルC1は、制御部40が3つの駆動を行うことで実行される。混合期間P
H1は、混合駆動が実行される期間である。以下、各期間について詳細に説明する。
駆動電流Iを示しており、横軸は時間Tを示している。駆動電流Iは、第1極性状態であ
る場合を正とし、第2極性状態となる場合を負として示している。
供給される期間である。本実施形態において第1期間P1は、第1交流期間P11と、第
2交流期間P12と、第3交流期間P13と、第4交流期間P14と、を有する。第1交
流期間P11と、第2交流期間P12と、第3交流期間P13と、第4交流期間P14と
は、この順に連続して設けられる。
3と、第4交流期間P14と、における交流電流は、例えば、電流値Im1と電流値−I
m1との間で極性が複数回反転される矩形波交流電流である。
波数f12と、第3交流期間P13における第1周波数f13と、第4交流期間P14に
おける第1周波数f14とは、互いに異なる。すなわち、本実施形態において第1周波数
f1は、互いに異なる複数の周波数を含み、第1期間P1は、放電灯90に供給される交
流電流の周波数が互いに異なる交流期間を複数有している。
、は、この順に小さくなる。すなわち、第1期間P1において、時間的に後に設けられる
交流期間ほど交流電流の周波数が小さくなる。
了極性と反対の極性である。開始極性とは、ある期間が開始した時点における駆動電流I
の極性である。終了極性とは、ある期間が終了した時点における駆動電流Iの極性である
。
0に供給される直流電流の極性が第2極性であった場合、第2期間P2の終了極性は第2
極性となるため、第1期間P1の開始極性は第1極性である。また、例えば、第1期間P
1の直前の第4期間P4の終了極性が第1極性であった場合、第1期間P1の開始極性は
第2極性である。本実施形態において第1期間P1の開始極性とは、第1交流期間P11
の開始極性である。
t12と、第3交流期間P13の長さt13と、第4交流期間P14の長さt14とは、
例えば、同じである。本実施形態において、第1期間P1の長さt1、すなわち、長さt
11〜t14の合計の長さは、例えば、10ms(ミリ秒)以上、10s(秒)以下であ
る。第1期間P1の長さt1がこのように設定されることで、第1電極92の突起552
pおよび第2電極93の突起562pに好適に熱負荷を加えることができる。
第2期間P2においては、一定の電流値Im1を有する第1極性の駆動電流Iが放電灯9
0に供給される。混合期間PH1の第2期間P2において放電灯90に供給される直流電
流の極性は、第2期間P2が設けられるごとに反転する。
期間P2の直流電流と、第1期間P1の直後に設けられる第2期間P2の直流電流とでは
、互いに極性が異なる。例えば、第1期間P1の直前に設けられる第2期間P2の直流電
流の極性が、図8に示す第2期間P2の直流電流と同様に第1極性である場合、第1期間
P1の直後に設けられる第2期間P2の直流電流の極性は、第1極性と反対の第2極性で
ある。この場合、第1期間P1の直後に設けられる第2期間P2においては、一定の電流
値−Im1を有する第2極性の駆動電流Iが放電灯90に供給される。
る交流電流の半周期の長さよりも大きい。第2期間P2の長さt2は、例えば、10ms
(ミリ秒)以上、20ms(ミリ秒)以下である。第2期間P2の長さt2がこのように
設定されることで、第1電極92の突起552pに好適に熱負荷を加えることができる。
H1の間に設けられる。第4期間P4は、例えば、第1期間P1の直後に設けられる。第
4期間P4は、例えば、第1期間P1の直前に設けられる。すなわち、第4期間P4は、
例えば、第1期間P1に挟まれて設けられる。
動電流Iを示しており、横軸は時間Tを示している。駆動電流Iは、第1極性状態である
場合を正とし、第2極性状態となる場合を負として示している。
流電流の第1周波数f1よりも小さい第2周波数f2を有する交流電流が放電灯90に供
給される期間である。すなわち、第4期間P4における交流電流の第2周波数f2は、第
1周波数f11〜f14のいずれよりも小さい。第2周波数f2の値は、例えば、10H
z以上、100Hz以下の間である。
の開始極性は、例えば、第1極性である。そのため、図9に示す第4期間P4の次に設け
られる第4期間P4においては、開始極性は第2極性となる。
P4の長さt4は、第2周波数f2を有する交流電流の6周期の長さ以上、30周期の長
さ以下である。第4期間P4の長さt4がこのように設定されることで、第1電極92の
突起552pの形状を好適に整えることができる。
ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1よりも大きい場合に実行される駆動サイクルであ
る。図10は、駆動サイクルC2が繰り返されるように放電灯駆動部230が制御される
場合を示している。図10に示すように、本実施形態において駆動サイクルC2は、混合
期間PH1と、第3期間P3と、第4期間P4と、を有する。すなわち、制御部40は、
駆動サイクルC2において、混合期間PH1と第3期間P3と第4期間P4とが設けられ
るように放電灯駆動部230を制御する。本実施形態において混合期間PH1は、1つの
駆動サイクルC2に複数設けられる。本実施形態の駆動サイクルC2は、第3期間P3が
設けられている点において、駆動サイクルC1と異なる。
う混合期間PH1の間に設けられる。第3期間P3は、例えば、第1期間P1の直後に設
けられる。第3期間P3は、例えば、第1期間P1の直前に設けられる。すなわち、第3
期間P3は、例えば、第1期間P1に挟まれて設けられる。
図13において、縦軸は駆動電流Iを示しており、横軸は時間Tを示している。駆動電流
Iは、第1極性状態である場合を正とし、第2極性状態となる場合を負として示している
。
期間P32を交互に含む期間である。第1直流期間P31は、放電灯90に直流電流が供
給される期間である。図11から図13に示す例では、第1直流期間P31においては、
一定の電流値Im1を有する第1極性の駆動電流Iが放電灯90に供給される。
の極性と反対の極性を有する直流電流が放電灯90に供給される期間である。すなわち、
図11から図13に示す例では、第2直流期間P32においては、一定の電流値−Im1
を有する第2極性の駆動電流Iが放電灯90に供給される。
間P32において放電灯90に供給される直流電流の極性は、第3期間P3が設けられる
ごとに反転する。すなわち、図11から図13に示される第3期間P3の次に設けられる
第3期間P3においては、第1直流期間P31において放電灯90に供給される直流電流
の極性は、第2極性となり、第2直流期間P32において放電灯90に供給される直流電
流の極性は、第1極性となる。
第1直流期間P31の長さt31は、例えば、第2直流期間P32の長さt32の10倍
以上である。第1直流期間P31の長さt31がこのように設定されることで、第3期間
P3において、一方の電極を好適に加熱しつつ、他方の電極の温度が低下し過ぎることを
好適に抑制できる。
ミリ秒)以下である。第2直流期間P32の長さt32は、0.5ms(ミリ秒)よりも
小さい。
t2よりも大きく、第4期間P4の交流電流、すなわち第2周波数f2を有する交流電流
の半周期の長さよりも大きい。第3期間P3における第1直流期間P31の長さt31の
合計とは、第3期間P3に含まれるすべての第1直流期間P31の長さt31を足し合わ
せた長さである。図11の例では、第3期間P3には、2つの第1直流期間P31が含ま
れている。そのため、第3期間P3における第1直流期間P31の長さt31の合計とは
、2つの第1直流期間P31の長さt31を足し合わせた長さである。
ミリ秒)以上、1.0s(秒)以下である。第3期間P3における第1直流期間P31の
長さt31の合計がこのように設定されることで、第1電極92の突起552pに加えら
れる熱負荷を好適に大きくできる。
の合計を、単に、第1直流期間P31の合計長さ、と呼ぶ場合がある。
いてもよい。図11から図13の例では、第1直流期間P31の長さt31は、それぞれ
同じである。
計長さに基づいて決まる。第1直流期間P31の数は、例えば、各第1直流期間P31の
長さt31が所定の値以下となる範囲内で、第1直流期間P31の長さt31をなるべく
大きくしつつ、設定された第1直流期間P31の合計長さを実現できるように決められる
。すなわち、第3期間P3に含まれる第1直流期間P31の数は、例えば、第1直流期間
P31の合計長さが大きくなるほど多くなる。
31の合計長さが10ms(ミリ秒)よりも大きく20ms(ミリ秒)以下のとき、第3
期間P3に含まれる第1直流期間P31の数は2つである。また、第1直流期間P31の
合計長さが20ms(ミリ秒)よりも大きく30ms(ミリ秒)以下のとき、第3期間P
3に含まれる第1直流期間P31の数は3つである。
すなわち、例えば所定の値が10ms(ミリ秒)と設定される場合、第1直流期間P31
の合計長さは、10ms(ミリ秒)よりも大きく20ms(ミリ秒)以下である。
s)以下としつつ、設定された第1直流期間P31の合計長さを実現できる。
つの第2直流期間P32とからなる。図12に示す第3期間P3Bは、3つの第1直流期
間P31と2つの第2直流期間P32とからなる。図13に示す第3期間P3Cは、4つ
の第1直流期間P31と3つの第2直流期間P32とからなる。第3期間P3の長さt3
は、第3期間P3A、第3期間P3B、第3期間P3Cの順に大きくなる。
合う混合期間PH1同士の間にそれぞれ設けられる。駆動サイクルC2において第3期間
P3と第4期間P4とは、一定のパターンに沿って周期的に設けられる。具体的には、制
御部40は、ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1よりも小さい場合、第1所定間隔ご
とに、第3期間P3と第4期間P4とのうちのいずれか一方が設けられるように、かつ、
第1所定間隔よりも大きい第2所定間隔ごとに、第4期間P4が設けられるように放電灯
駆動部230を制御する。第1所定間隔は、例えば、30s(秒)であり、第2所定間隔
は、例えば、90s(秒)である。
4が設けられる。すなわち、第4期間P4が設けられてから次の第4期間P4が設けられ
るまでの間に、2つの第3期間P3が設けられる。第3期間P3における第1直流期間P
31において放電灯90に供給される直流電流の極性、および第2直流期間P32におい
て放電灯90に供給される直流電流の極性は、第3期間P3が設けられるごとに反転する
。そのため、時間的に隣り合う第4期間P4に挟まれて設けられる2つの第3期間P3に
おいては、放電灯90に供給される駆動電流Iの極性が互いに逆となる。
において、第1極性の直流電流が放電灯90に供給される第1直流期間P31、および第
2極性の直流電流が放電灯90に供給される第2直流期間P32を交互に含む第3期間P
3と、第2極性の直流電流が放電灯90に供給される第1直流期間P31、および第1極
性の直流電流が放電灯90に供給される第2直流期間P32を交互に含む第3期間P3と
、の2つの第3期間P3が設けられるように放電灯駆動部230を制御する。言い換える
と、時間的に隣り合う第4期間P4に挟まれる期間において、これら2つの第3期間P3
が設けられる。
え制御について説明する。図14は、本実施形態の制御部40による駆動サイクルC1と
駆動サイクルC2との切り換え制御の一例について示すフローチャートである。図14に
示すように、制御部40は、放電灯90が点灯開始された(ステップS1)後、動作検出
部60の電圧検出部によって検出されたランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1よりも小
さいか否かを判断する(ステップS2)。
プロジェクター500の電源をOFFにする直前のランプ電圧Vlaであってもよいし、
放電灯90の定常点灯駆動が実行される定常点灯期間の開始直後のランプ電圧Vlaであ
ってもよい。定常点灯期間の開始直後のランプ電圧Vlaは、定常点灯期間が開始された
直後に検出されたランプ電圧Vlaであってもよいし、放電灯90の立上期間において検
出されたランプ電圧Vlaに基づいて推定された値であってもよい。
間であり、放電灯90の点灯開始から目標電力に向けて上昇する駆動電力Wdが安定する
までの期間である。定常点灯期間は、定常点灯駆動が実行される期間であり、駆動電力W
dが安定した後に、継続的に放電灯90を点灯させる期間である。
2:NO)、制御部40は、駆動サイクルを駆動サイクルC1に設定し、駆動サイクルC
1を実行する(ステップS3)。そして、制御部40は、駆動サイクルC1の実行中にお
いて、ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1よりも小さいか否かを判断する(ステップ
S4)。ここで、本実施形態において駆動サイクルC1の実行中におけるランプ電圧Vl
aの検出は、第4期間P4において行われる。すなわち、電圧検出部は、第4期間P4に
おいてランプ電圧Vlaを検出する。
(ステップS4:NO)、制御部40は、駆動サイクルC1を実行し続ける。一方、駆動
サイクルC1の実行中においてランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1よりも小さい場合
(ステップS4:YES)、制御部40は、駆動サイクルを駆動サイクルC2に設定し、
実行する(ステップS5)。
(ステップS2:YES)、制御部40は、駆動サイクルを駆動サイクルC2に設定し、
実行する(ステップS5)。このように、制御部40は、ランプ電圧Vlaが第1所定値
Vla1よりも小さい場合、駆動サイクルC2を実行する。言い換えると、制御部40は
、ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1よりも小さい場合、混合期間PH1と第3期間
P3と第4期間P4とが設けられるように放電灯駆動部230を制御する。
la1よりも小さいか否かを判断する(ステップS6)。ここで、本実施形態において駆
動サイクルC2の実行中におけるランプ電圧Vlaの検出は、駆動サイクルC1の実行中
と同様に、第4期間P4において行われる。
(ステップS6:NO)、制御部40は、駆動サイクルを駆動サイクルC1へと戻す(ス
テップS3)。すなわち、制御部40は、ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1以上の
場合、第3期間P3が設けられないように放電灯駆動部230を制御する。一方、駆動サ
イクルC2の実行中においてランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1よりも小さい場合(
ステップS6:YES)、制御部40は、第3期間P3の長さt3が上限値よりも小さい
か否かを判断する(ステップS7)。ここで、第3期間P3の長さt3の上限値は、例え
ば、200ms(ミリ秒)である。
40は、第3期間P3の長さt3を大きくする(ステップS8)。具体的には、例えば、
第3期間P3が図11に示す第3期間P3Aであった場合、制御部40は、第3期間P3
を図12に示す第3期間P3Bにする。第3期間P3が図12に示す第3期間P3Bであ
った場合、制御部40は、第3期間P3を図13に示す第3期間P3Cにする。これによ
り、制御部40は、第3期間P3の長さt3を大きくする。
所定値Vla1よりも小さいか否かを判断し(ステップS6)、ランプ電圧Vlaが第1
所定値Vla1よりも小さく(ステップS6:YES)、第3期間P3の長さt3が上限
値よりも小さい場合(ステップS7:YES)、再び第3期間P3の長さt3を大きくす
る。このようにして、制御部40は、ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1よりも小さ
い場合、第3期間P3の長さt3を段階的に大きくする。
の長さt3は、20ms(ミリ秒)である。第3期間P3Bの長さt3は、30ms(ミ
リ秒)である。第3期間P3Cの長さt3は、40ms(ミリ秒)である。すなわち、駆
動サイクルC2において第3期間P3が設けられる箇所に相当する駆動サイクルC1の第
2期間P2、および駆動サイクルC2の第3期間P3の期間を合わせて考えると、ランプ
電圧Vlaが第1所定値Vla1よりも小さくなった場合、制御部40は、当該期間の長
さを10ms(ミリ秒)ずつ大きくしていく。そして、制御部40は、ランプ電圧Vla
が第1所定値Vla1以上となった場合、当該期間の長さを10ms(ミリ秒)に戻す。
15において、縦軸はランプ電圧Vlaを示しており、横軸は累積点灯時間ttを示して
いる。累積点灯時間ttとは、放電灯90が点灯された時間の総計である。すなわち、累
積点灯時間ttは、放電灯90が初めて点灯したときから積算された時間である。
、図15に示す累積点灯時間ttが第2所定値tt1以下の初期期間PHFにおいて行わ
れる。すなわち、本実施形態において制御部40は、ランプ電圧Vlaが第1所定値Vl
a1よりも小さい場合であり、かつ、放電灯90の累積点灯時間ttが第2所定値tt1
以下の場合、第3期間P3の長さt3を段階的に大きくする。
2所定値tt1は、第3所定値tt2よりも小さい。第3所定値tt2は、ランプ電圧V
laが劣化し始め、ランプ電圧Vlaが上昇していく時点の累積点灯時間ttである。
制御は、定常点灯駆動が実行される定常点灯期間において実行される。すなわち、制御部
40は、定常点灯駆動が実行される定常点灯期間においてランプ電圧Vlaが第1所定値
Vla1よりも小さい場合、第3期間P3の長さt3を段階的に大きくする。
も表現できる。すなわち、本実施形態の放電灯駆動方法の一つの態様は、第1電極92お
よび第2電極93を有する放電灯90に駆動電流Iを供給して、放電灯90を駆動する放
電灯駆動方法であって、ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1よりも小さい場合、放電
灯90に交流電流が供給される第1期間P1と、放電灯90に直流電流が供給される第2
期間P2とが交互に繰り返される混合期間PH1と、第1電極92が陽極となる第1直流
期間P31、および第2電極93が陽極となる第2直流期間P32を交互に含み、第1直
流期間P31の長さt31が第2直流期間P32の長さt32よりも大きい第3期間P3
と、を含む駆動電流Iを放電灯90に供給し、第2直流期間P32の長さは、0.5ms
よりも小さく、第3期間P3における第1直流期間P31の長さt31の合計は、第2期
間P2の長さt2よりも大きく、ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1よりも小さい場
合、第3期間P3の長さt3を段階的に大きくする。
灯90に交流電流が供給される第1期間P1および放電灯90に直流電流が供給される第
2期間P2が交互に繰り返される混合期間PH1に加えて、第3期間P3が設けられる。
第3期間P3においては、第1直流期間P31と第2直流期間P32とが設けられる。第
1直流期間P31の長さt31は、第2直流期間P32の長さt32よりも大きく、第2
直流期間P32の長さt32は、0.5ms(ミリ秒)よりも小さい。そのため、第3期
間P3においては、第1直流期間P31において陽極となる側の電極を加熱することがで
きる。なお、以下の説明においては、加熱される側の電極が、例えば、第1電極92であ
るものとして説明する。
ため、第3期間P3において加熱される第1電極92に加えられる熱負荷は、第2期間P
2において加熱される第1電極92に加えられる熱負荷よりも大きい。
第1電極92に加えられる熱負荷が大きくなる。そのため、第1電極92の突起552p
が成長して電極間距離が小さくなり、ランプ電圧Vlaが低下した場合に、第3期間P3
によって第1電極92の突起552pの溶融度合いを上昇させることができる。これによ
り、突起552pを溶融させて、放電灯90の電極間距離が小さくなり過ぎることを抑制
できる。したがって、放電灯90が比較的劣化していない初期状態において、放電灯90
の輝度が低くなることを抑制でき、かつ、水銀ブリッジが生じることを抑制できる。
荷が加えられる場合であっても、放電灯90ごとに第1電極92の突起552pの成長度
合いが異なる場合がある。これにより、例えば、第3期間P3の長さt3が一定の場合、
放電灯90によっては、第3期間P3において突起552pを十分に溶融できない場合が
ある。したがって、電極間距離が小さくなることを十分に抑制できず、ランプ電圧Vla
が第1所定値Vla1よりも小さい状態が維持される場合がある。このような場合、放電
灯90の初期状態において維持されるランプ電圧Vlaが放電灯90によってばらつく場
合がある。ランプ電圧Vlaがばらつくと、放電灯90が搭載されるプロジェクター50
0の輝度がばらつく問題がある。
さい場合、制御部40は、第3期間P3の長さt3を段階的に大きくする。そのため、ラ
ンプ電圧Vlaが第1所定値Vla1よりも小さい場合に、ランプ電圧Vlaが第1所定
値Vla1以上となるまで第3期間P3によって第1電極92に加えられる熱負荷を大き
くしていくことができる。これにより、放電灯90にばらつきが生じる場合であっても、
第3期間P3によって放電灯90ごとに適切な熱負荷を加えることができ、ランプ電圧V
laを第1所定値Vla1に維持することが可能となる。
定値Vla1よりも大きいVla2の場合、初めて放電灯90を点灯させた際においては
、駆動サイクルとして駆動サイクルC1が実行される。この場合、図15に実線で示すよ
うに、ランプ電圧Vlaは例えば徐々に低下し、第1所定値Vla1よりも小さくなる。
そして、ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1よりも小さくなると駆動サイクルが駆動
サイクルC2に切り換えられ、第3期間P3が設けられる。制御部40は駆動サイクルC
2において第3期間P3の長さt3を段階的に大きくする。そのため、放電灯90のばら
つきによらず、第3期間P3の長さt3を最適な熱負荷を加えることができる長さにする
ことができ、ランプ電圧Vlaを大きくすることができる。そして、ランプ電圧Vlaが
第1所定値Vla1以上となると、駆動サイクルは再び駆動サイクルC1に切り換えられ
、ランプ電圧Vlaは再び徐々に低下し始める。このような挙動が繰り返されることで、
ランプ電圧Vlaは、第1所定値Vla1に維持される。
3の場合、初めて放電灯90を点灯させた際においては、駆動サイクルとして駆動サイク
ルC2が実行される。この場合、第3期間P3が設けられ、第3期間P3の長さt3が段
階的に大きくされるため、放電灯90のばらつきによらず、図15に破線で示すようにラ
ンプ電圧Vlaが上昇する。そして、ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1以上となる
と、駆動サイクルは駆動サイクルC1に切り換えられ、ランプ電圧Vlaは徐々に低下し
始める。このような挙動が繰り返されることで、ランプ電圧Vlaは、第1所定値Vla
1に維持される。
aを第1所定値Vla1に維持することができる。したがって、放電灯90のばらつきに
よらず、プロジェクター500の輝度を所定の輝度に安定して維持することができる。
つ、初めて放電灯90を点灯させた後にランプ電圧Vlaが徐々に上昇していくような場
合が考えられる。この場合、ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1よりも小さくならず
、ランプ電圧Vlaを第1所定値Vla1に維持できない場合がある。例えば、ランプ電
圧Vlaが第1所定値Vla1以上の場合に実行される駆動サイクルC1において、第1
電極92に加えられる熱負荷が過剰に大きいような場合に、第1電極92の突起552p
が過度に溶融して電極間距離が大きくなり、ランプ電圧Vlaが上昇する場合がある。
a1以上の場合、第3期間P3が設けられないように放電灯駆動部230を制御する。そ
のため、ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1以上の場合において、駆動サイクルC1
によって第1電極92に加えられる熱負荷を好適に小さくしやすい。これにより、放電灯
90の初期状態における駆動サイクルC1の実行時に、突起552pを成長させてランプ
電圧Vlaを徐々に低下させることができる。したがって、放電灯90の初期のランプ電
圧Vlaが第1所定値Vla1以上の場合に、初期の状態からランプ電圧Vlaが上昇し
ていくことを抑制でき、ランプ電圧Vlaを第1所定値Vla1に維持することができる
。
tが第2所定値tt1以下の初期期間PHFにおいて行われる。そのため、放電灯90の
電極間距離が小さくなりやすい放電灯90の初期状態において、上述した切り換え制御を
行い、好適に電極間距離が小さくなり過ぎることを抑制できる。また、本実施形態では、
第2所定値tt1は、放電灯90が劣化し始めてランプ電圧Vlaが上昇し始める累積点
灯時間ttである第3所定値tt2よりも小さい。そのため、放電灯90が劣化し始めて
ランプ電圧Vlaが上昇する前に、放電灯駆動部230の制御を他の適切な制御に切り換
えることが可能である。これにより、放電灯90の寿命を向上させることができる。
中においては、第4期間P4においてランプ電圧Vlaが検出される。第4期間P4は、
第1期間P1において放電灯90に供給される交流電流の第1周波数f1よりも小さい第
2周波数f2を有する交流電流が放電灯90に供給される期間である。そのため、第4期
間P4においては、第1極性および第2極性に維持される時間がそれぞれ比較的長い。こ
れにより、各電極の状態が安定した状態となりやすく、ランプ電圧Vlaを好適に検出し
やすい。
、第1所定間隔ごとに第3期間P3と第4期間P4とのうちのいずれか一方が設けられ、
第1所定間隔よりも大きい第2所定間隔で第4期間P4が設けられる。そのため、時間的
に隣り合う第4期間P4同士の間に、第3期間P3が設けられる。これにより、駆動サイ
クルC2における第4期間P4においてランプ電圧Vlaを検出する場合、ランプ電圧V
laを検出してから次にランプ電圧Vlaを検出するまでの間に、少なくとも1つ以上の
第3期間P3を設けることができる。したがって、少なくとも1つ以上の第3期間P3に
よって第1電極92に熱負荷が加えられた後に、駆動サイクルの切り換え判断を行うこと
ができる。その結果、駆動サイクルの切り換えを適切に行いやすい。
行される。そのため、駆動電力Wdが安定し、第1電極92の状態が安定した状態で、駆
動サイクルを切り換えることができる。
1期間P1、第2期間P2、および第4期間P4のうちのいずれか1つ以上の期間を有し
ていなくてもよいし、第1期間P1、第2期間P2、および第4期間P4以外の期間を有
していてもよい。
していれば、特に限定されない。駆動サイクルC2は、第4期間P4を有していなくても
よいし、第1期間P1から第4期間P4以外の期間を有していてもよい。また、第1期間
P1と、第2期間P2と、第3期間P3と、第4期間P4とは、駆動サイクルC2内にお
いて、どのように設けられてもよい。例えば、上記の説明においては、第1期間P1と第
2期間P2とは、混合期間PH1において交互に連続して設けられる場合のみを説明した
が、これに限られず、それぞれ離れて設けられてもよい。また、例えば、第2期間P2と
第3期間P3、第2期間P2と第4期間P4、および第3期間P3と第4期間P4が、そ
れぞれ連続して設けられてもよい。
間P3および第4期間P4は、第2期間P2の直後に設けられてもよい。
において実行されてもよい。また、例えば、制御部40は、ランプ電圧Vlaに基づいて
、駆動サイクルの切り換え制御を実行するか否かを判断してもよい。
の期間において行われてもよい。駆動サイクルC1,C2におけるランプ電圧Vlaの検
出は、各駆動サイクルが実行されている間、常に行われていてもよい。
限定されない。上述した例では、第3期間P3の長さt3を大きくするごとに、第1直流
期間P31の数と第2直流期間P32の数とを1つずつ多くしていくものとしたが、これ
に限られない。制御部40は、例えば、第1直流期間P31の長さt31を大きくするこ
とで、第3期間P3の長さt3を大きくしてもよい。
t3を大きくするごとに異なってもよい。また、第3期間P3の長さt3の増加量は、駆
動サイクルC2の実行中におけるランプ電圧Vlaの変化に応じて変化させてもよい。す
なわち、例えば、制御部40は、第3期間P3の長さt3を大きくしてもランプ電圧Vl
aが上昇しにくいような場合、次に第3期間P3の長さt3を大きくする際に、第3期間
P3の長さt3の増加量を大きくしてもよい。また、第3期間P3に含まれる複数の第1
直流期間P31の長さt31は、互いに異なっていてもよい。
実施形態においては、例えば、第1期間P1において、時間的に後に設けられる交流期間
ほど、第1周波数f1が大きくなる構成であってもよい。
すなわち、本実施形態において第1期間P1における交流期間は、1種類のみであっても
よい。
ていてもよい。すなわち、第1交流期間P11の長さt11と、第2交流期間P12の長
さt12と、第3交流期間P13の長さt13と、第4交流期間P14の長さt14と、
は、互いに異なっていてもよい。
の開始極性とは、互いに異なる構成としたが、これに限られない。本実施形態においては
、ある期間の終了極性と、ある期間の直後に設けられる期間の開始極性とが同じであって
もよい。
灯90に供給される直流電流の極性を、第2期間P2が設けられるごとに反転しなくても
よい。すなわち、本実施形態においては、放電灯90に同じ極性の直流電流が供給される
第2期間P2が、2回以上連続して設けられてもよい。
給される直流電流の極性および第2直流期間P32において放電灯90に供給される直流
電流の極性を、第3期間P3が設けられるごとに反転しなくてもよい。すなわち、本実施
形態においては、2回以上連続して、第1直流期間P31において放電灯90に供給され
る直流電流の極性および第2直流期間P32において放電灯90に供給される直流電流の
極性がそれぞれ同じである第3期間P3が設けられてもよい。
さt3を大きくした後、ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1以上の場合に、駆動サイ
クルを駆動サイクルC2から駆動サイクルC1に戻す構成としたが、これに限らない。制
御部40は、駆動サイクルC2において第3期間P3の長さt3を大きくした後、ランプ
電圧Vlaが第1所定値Vla1(第1電圧)よりも大きい第4所定値Vla4(第2電
圧)以上となった場合に、駆動サイクルを駆動サイクルC2から駆動サイクルC1に戻し
てもよい。これにより、制御部40は、ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1よりも大
きい第4所定値Vla4以上となるまで第3期間P3を含む駆動サイクルC2および第3
期間P3の長さt3を大きくする処理を実行するため、ランプ電圧Vlaをより確実に大
きくすることができる。すなわち、放電灯90を、ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla
1から、より低下し難い状態にすることができる。
第2実施形態は、第1実施形態に対して、初期期間PHFにおいて駆動サイクルが切り
換えられず、常に駆動サイクルC2が実行される点において異なる。すなわち、本実施形
態において制御部40は、ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1以上の場合においても
、混合期間PH1と第3期間P3と第4期間P4とが設けられるように放電灯駆動部23
0を制御する。本実施形態においてランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1以上の場合に
おける第3期間P3は、例えば、図11に示す第3期間P3Aである。以下の説明におい
ては、第3期間P3Aの長さt3を、第1長さと呼ぶ。すなわち、本実施形態においてラ
ンプ電圧Vlaが第1所定値Vla1以上の場合における第3期間P3の長さt3は、第
1長さである。
図16に示すように、本実施形態において制御部40は、駆動サイクルC2が開始される
(ステップS11)と、第3期間P3の長さt3を第1長さに設定する(ステップS12
)。言い換えると、制御部40は、第3期間P3を第3期間P3Aに設定する。
判断する(ステップS13)。ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1以上の場合(ステ
ップS13:NO)、制御部40は、第3期間P3の長さt3を第1長さとしたまま、駆
動サイクルC2を実行し続ける。一方、ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1よりも小
さい場合(ステップS13:YES)、制御部40は、第3期間P3の長さt3が上限値
よりも小さいか否かを判断する(ステップS14)。第3期間P3の長さt3が第1長さ
に設定されている場合、第3期間P3の長さt3は上限値よりも小さい(ステップS14
:YES)ため、制御部40は、第3期間P3の長さt3を大きくする(ステップS15
)。具体的には、例えば、制御部40は、第3期間P3を図13に示す第3期間P3Bに
する。
所定値Vla1よりも小さいか否かを判断し(ステップS13)、ランプ電圧Vlaが第
1所定値Vla1よりも小さく(ステップS13:YES)、第3期間P3の長さt3が
上限値よりも小さい場合(ステップS14:YES)、再び第3期間P3の長さt3を大
きくする(ステップS15)。このようにして、制御部40は、ランプ電圧Vlaが第1
所定値Vla1よりも小さい場合、第3期間P3の長さt3を第1長さから段階的に大き
くする。
期間P3の長さt3を大きくした後に、ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1以上とな
った場合(ステップS13:NO)、第3期間P3の長さt3を第1長さに戻す(ステッ
プS12)。
ぎることを抑制できる。また、放電灯90のばらつきによらず、初期状態におけるランプ
電圧Vlaを第1所定値Vla1に維持することができる。また、本実施形態によれば、
駆動サイクルを切り換える必要がないため、制御を簡便にできる。
間P3の長さt3、すなわち第1長さは、駆動電力Wdに基づいて決められてもよい。例
えば、駆動電力Wdが比較的小さい場合には、第1長さを比較的大きくし、駆動電力Wd
が比較的大きい場合には、第1長さを比較的小さくしてもよい。
も小さい場合において第3期間P3の長さt3を大きくした後、ランプ電圧Vlaが第1
所定値Vla1以上の場合に、第3期間P3の長さt3を第1長さに戻す構成としたが、
これに限らない。第1実施形態と同様に、制御部40は、ランプ電圧Vlaが第1所定値
Vla1よりも小さい場合において第3期間P3の長さt3を大きくした後、ランプ電圧
Vlaが第1所定値Vla1(第1電圧)よりも大きい第4所定値Vla4(第2電圧)
以上となった場合に、第3期間P3の長さt3を第1長さに戻してもよい。これにより、
第1実施形態と同様に、放電灯90を、ランプ電圧Vlaが第1所定値Vla1から、よ
り低下し難い状態にすることができる。
例について説明したが、本発明は、反射型のプロジェクターにも適用することも可能であ
る。ここで、「透過型」とは、液晶パネル等を含む液晶ライトバルブが光を透過するタイ
プであることを意味する。「反射型」とは、液晶ライトバルブが光を反射するタイプであ
ることを意味する。なお、光変調装置は、液晶パネル等に限られず、例えばマイクロミラ
ーを用いた光変調装置であってもよい。
液晶ライトバルブ330R,330G,330B)を用いたプロジェクター500の例を
挙げたが、本発明は、1つの液晶パネルのみを用いたプロジェクター、4つ以上の液晶パ
ネルを用いたプロジェクターにも適用可能である。
とができる。
電極、93…第2電極、200…光源装置、230…放電灯駆動部、330R,330G
,330B…液晶ライトバルブ(光変調装置)、350…投射光学系、500…プロジェ
クター、502,512R,512G,512B…画像信号、f1,f11,f12,f
13,f14…第1周波数、f2…第2周波数、I…駆動電流、P1…第1期間、P2…
第2期間、P3,P3A,P3B,P3C…第3期間、P4…第4期間、P31…第1直
流期間、P32…第2直流期間、PH1…混合期間、tt…累積点灯時間、tt1…第2
所定値、Vla…ランプ電圧(電極間電圧)、Vla1…第1所定値
Claims (10)
- 第1電極および第2電極を有する放電灯に駆動電流を供給する放電灯駆動部と、
前記放電灯駆動部を制御する制御部と、
前記放電灯の電極間電圧を検出する電圧検出部と、
を備え、
前記制御部は、前記電極間電圧が第1所定値よりも小さい場合、
前記放電灯に交流電流が供給される第1期間と、前記放電灯に直流電流が供給される第2期間とが交互に繰り返される混合期間と、
前記放電灯に直流電流が供給される第1直流期間、および前記第1直流期間において前記放電灯に供給される前記直流電流の極性と反対の極性を有する直流電流が前記放電灯に供給される第2直流期間を交互に含み、前記第1直流期間の長さが前記第2直流期間の長さよりも大きい第3期間と、
が設けられるように前記放電灯駆動部を制御し、
前記第2直流期間の長さは、0.5msよりも小さく、
前記第3期間における前記第1直流期間の長さの合計は、前記第2期間の長さよりも大きく、
前記制御部は、前記電極間電圧が前記第1所定値よりも小さい場合、前記第3期間の長さを段階的に大きくすることを特徴とする放電灯駆動装置。 - 請求項1に記載の放電灯駆動装置であって、
前記制御部は、前記電極間電圧が第1所定値以上の場合、前記第3期間が設けられないように前記放電灯駆動部を制御する、放電灯駆動装置。 - 請求項1に記載の放電灯駆動装置であって、
前記制御部は、前記電極間電圧が第1所定値以上の場合、前記混合期間と、前記第3期間と、が設けられるように前記放電灯駆動部を制御し、
前記電極間電圧が前記第1所定値以上の場合における前記第3期間の長さは、第1長さであり、
前記制御部は、前記電極間電圧が前記第1所定値よりも小さい場合、前記第3期間の長さを前記第1長さから段階的に大きくし、
前記制御部は、前記電極間電圧が前記第1所定値よりも小さい場合において前記第3期間の長さを大きくした後に、前記電極間電圧が前記第1所定値以上となった場合、前記第3期間の長さを前記第1長さに戻す、放電灯駆動装置。 - 請求項1から3のいずれか一項に記載の放電灯駆動装置であって、
前記制御部は、前記電極間電圧が前記第1所定値よりも小さい場合であり、かつ、前記放電灯の累積点灯時間が第2所定値以下の場合、前記第3期間の長さを段階的に大きくする、放電灯駆動装置。 - 請求項1から4のいずれか一項に記載の放電灯駆動装置であって、
前記制御部は、前記第1期間において前記放電灯に供給される交流電流の第1周波数よりも小さい第2周波数を有する交流電流が前記放電灯に供給される第4期間が設けられるように前記放電灯駆動部を制御し、
前記第3期間における前記第1直流期間の長さの合計は、前記第2周波数を有する交流電流の半周期の長さよりも大きく、
前記電圧検出部は、前記第4期間において前記電極間電圧を検出する、放電灯駆動装置。 - 請求項5に記載の放電灯駆動装置であって、
前記混合期間は、複数設けられ、
前記第3期間と前記第4期間とは、時間的に隣り合う前記混合期間の間にそれぞれ設けられ、かつ、前記第1期間の直後に設けられ、
前記制御部は、前記電極間電圧が前記第1所定値よりも小さい場合、
第1所定間隔ごとに、前記第3期間と前記第4期間とのうちのいずれか一方が設けられるように前記放電灯駆動部を制御し、かつ、前記第1所定間隔よりも大きい第2所定間隔ごとに、前記第4期間が設けられるように前記放電灯駆動部を制御する、放電灯駆動装置。 - 請求項1から6のいずれか一項に記載の放電灯駆動装置であって、
前記制御部は、定常点灯駆動が実行される定常点灯期間において前記電極間電圧が前記第1所定値よりも小さい場合、前記第3期間の長さを段階的に大きくする、放電灯駆動装置。 - 光を射出する放電灯と、
請求項1から7のいずれか一項に記載の放電灯駆動装置と、
を備えることを特徴とする光源装置。 - 請求項8に記載の光源装置と、
前記光源装置から射出される光を画像信号に応じて変調する光変調装置と、
前記光変調装置により変調された光を投射する投射光学系と、
を備えることを特徴とするプロジェクター。 - 第1電極および第2電極を有する放電灯に駆動電流を供給して、前記放電灯を駆動する放電灯駆動方法であって、
前記放電灯の電極間電圧が第1所定値よりも小さい場合、
前記放電灯に交流電流が供給される第1期間と、前記放電灯に直流電流が供給される第2期間とが交互に繰り返される混合期間と、
前記放電灯に直流電流が供給される第1直流期間、および前記第1直流期間において前記放電灯に供給される前記直流電流の極性と反対の極性を有する直流電流が前記放電灯に供給される第2直流期間を交互に含む第3期間と、
を含む前記駆動電流を前記放電灯に供給し、
前記第2直流期間の長さは、0.5msよりも小さく、
前記第3期間における前記第1直流期間の長さの合計は、前記第2期間の長さよりも大きく、
前記電極間電圧が前記第1所定値よりも小さい場合、前記第3期間の長さを段階的に大きくすることを特徴とする放電灯駆動方法。
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