WO2009136590A1 - 電源装置 - Google Patents

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WO2009136590A1
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voltage
power supply
unit
fluorescent lamp
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Inventor
淳一 松田
Original Assignee
日本電気株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells

Definitions

  • the present invention relates to a power supply device that supplies power to an external device, and more particularly to a power supply device that acquires power from a fluorescent lamp.
  • FIG. 17 shows a configuration of a power supply device that acquires power from a fluorescent lamp.
  • the power supply device includes a power acquisition unit 200, a rectification unit 202, a power storage unit 204, and a voltage conversion unit 206.
  • the power acquisition unit 200 includes a magnetic body 200A and a coil 200B.
  • the power acquisition unit 200 acquires power by electromagnetic induction from a magnetic field generated by a tube current flowing inside the fluorescent lamp by attaching the magnetic body 200A and the coil 200B to the fluorescent lamp.
  • the rectifying unit 202 converts the AC voltage output from the power acquisition unit 200 into a DC voltage.
  • the power storage unit 204 is charged with the DC voltage output from the rectification unit 202.
  • the voltage conversion unit 206 converts the DC voltage output from the power storage unit 204 into a voltage of a desired level.
  • the direct current and the direct current voltage converted by the voltage conversion unit 206 are supplied to the external device connected to the voltage conversion unit 206.
  • a wireless device that transmits information acquired by various sensors or the like by wireless communication such as wireless LAN, Bluetooth, or RFID can be considered. These wireless devices periodically perform wireless communication and notify the acquired information to a server or the like.
  • the related-art power supply apparatus that acquires power from a fluorescent lamp as described above, it takes time until the power is stored in the power storage unit of the power supply apparatus when the fluorescent lamp that is the power acquisition target is turned off and turned on again. There is this problem. This is because the power supply device continues to supply power to the external device and consumes the power stored in the power storage unit while the power is stored in the power storage unit even after the fluorescent lamp is turned off. is there.
  • the power that can be supplied is necessary to drive the external device.
  • the operation of the external device becomes unstable due to lower power.
  • the power supply circuit continues to supply power to the external device and uses the power stored in the power storage unit. This is because if the power consumed and stored in the power storage unit is lower than the power for driving the external device, the output voltage of the power supply circuit may be lowered and the operation of the external device may become unstable.
  • the present invention has been made in view of such circumstances.
  • the present invention stops power supply to an external device even when power is stored in a power storage unit when the fluorescent lamp is turned off or when the fluorescent lamp is dimmed so that sufficient power cannot be obtained. It is an object of the present invention to provide a power supply device that can perform the above-described operation.
  • a power storage unit that stores power
  • a power supply control unit that controls power supply to the external device
  • a power decrease that detects a decrease in power acquired from the fluorescent lamp and notifies the power supply control unit of a power decrease
  • the power supply control unit stops power supply to the external device upon receiving the notification from the power drop detection unit.
  • the power acquisition unit may acquire power on the principle of electromagnetic induction from a magnetic field generated by a tube current flowing inside the fluorescent lamp.
  • the power drop detection unit may include a voltage monitoring unit that monitors a voltage output from the power acquisition unit, and the voltage acquisition unit outputs the voltage monitoring unit.
  • the power supply control unit may be notified when it is detected that the voltage to be performed is equal to or less than a predetermined value.
  • the power drop detection unit may include a rectification unit that rectifies the AC voltage output from the power acquisition unit and outputs a DC voltage
  • the voltage monitoring unit includes: You may monitor the voltage value of the DC voltage which the said rectification
  • the power supply control unit may be provided after the power storage unit.
  • the power supply control unit may be configured by a switch and a switch control circuit that controls opening and closing of the switch, and the switch control circuit is connected to the power drop detection unit.
  • the switch When the notification is received, the switch may be opened to stop the power supply to the external device.
  • the power supply device of the present invention may further include a voltage conversion unit that rectifies the AC voltage output from the power acquisition unit into a DC voltage and converts the DC voltage into a voltage desired by the external device.
  • the power supply control unit may be provided at a subsequent stage of the voltage conversion unit.
  • the power supply apparatus of the present invention may further include a voltage conversion unit that rectifies the AC voltage output from the power acquisition unit into a DC voltage and converts the DC voltage into a desired voltage.
  • the control unit may be provided before the voltage conversion unit.
  • the power reduction detection unit may include an illuminance detection unit that detects illuminance of light from the fluorescent lamp, and monitors the output from the illuminance detection unit and outputs the output. May be notified to the power supply detection unit that the output is less than or equal to a predetermined value.
  • the power supply device of the present invention it is possible to obtain an effect that the start-up time of the power supply device is shortened until the fluorescent lamp which is the power acquisition target is turned off and turned on again.
  • the reason is that when the fluorescent lamp is turned off, the power remains in the power storage unit and the power supply to the external device is stopped, so when the fluorescent lamp is turned on again, the power is stored in the power storage unit. This is because the time is shortened.
  • the power supply device of the present invention it is possible to stably operate an external device connected to the power supply device.
  • the reason is that sufficient power is stored in the power storage unit because power is not supplied to external devices even if power remains in the power storage unit when the fluorescent lamp is turned off or dimmed. This is because the voltage drop that occurs when it is not performed does not occur.
  • the block diagram which shows the structure of the power supply device which concerns on 1st Embodiment of this invention is shown.
  • the structure of the electric power acquisition part in the power supply device which concerns on 1st Embodiment of this invention shown in FIG. 1 is shown.
  • FIG. It is a circuit diagram which shows the structure of the supply control part in the power supply device which concerns on 1st Embodiment of this invention shown in FIG. It is a circuit diagram which shows the structure of the electric power fall detection part in the power supply device which concerns on 1st Embodiment of this invention shown in FIG. It is a block diagram which shows the structure of the 1st modification of the power supply circuit which concerns on 1st Embodiment of this invention. It is a block diagram which shows the specific structure of the voltage converter in the 1st modification shown in FIG. It is a block diagram which shows the structure of the voltage conversion part in the 2nd modification of the power supply device which concerns on 1st Embodiment of this invention.
  • FIG. 1 shows a configuration of a power supply device according to the first embodiment of the present invention.
  • the power supply device according to the first embodiment of the present invention includes a power acquisition unit 10, a rectification unit 12, a power storage unit 14, a voltage conversion unit 16, a power drop detection unit 18, and a supply. And a control unit (power supply control unit) 20.
  • the power acquisition unit 10 acquires power from a fluorescent lamp and outputs an alternating voltage.
  • the rectification unit 12 rectifies the AC voltage output from the power supply unit 10 and converts it into a DC voltage.
  • the power storage unit 14 acquires power from the DC voltage output from the rectifying unit 12 and stores the power.
  • the voltage converter 16 converts the DC voltage output from the power storage unit 14 into a desired level of DC voltage.
  • the power reduction detection unit 18 monitors the output of the power acquisition unit 10.
  • the power drop detection unit 18 determines that the fluorescent lamp is turned off when the output of the power acquisition unit 10 becomes a predetermined value or less, or that sufficient power cannot be acquired from the fluorescent lamp due to the dimming of the fluorescent lamp.
  • the supply control unit 20 is notified accordingly.
  • the supply control unit 20 that receives the notification from the power reduction detection unit 18 stops the power supply to the external device.
  • FIG. 2 shows a configuration example of the power acquisition unit 10.
  • the power acquisition unit 10 includes a magnetic body 100 and a coil 101.
  • the power acquisition unit 10 acquires power based on the principle of electromagnetic induction from the magnetic field generated by the alternating current I flowing inside the fluorescent lamp 30. In this case, an AC voltage is output from the power acquisition unit 10.
  • FIG. 3 shows a configuration example of the rectifying unit 12.
  • the rectifying unit 12 includes a bridge diode 120 composed of diodes D1 and D2, and a bridge diode 121 composed of diodes D3 and D4.
  • the rectification unit 12 rectifies the AC voltage input from the power acquisition unit 10 into a DC voltage and outputs it.
  • FIG. 4 shows a configuration example of the power storage unit 14.
  • FIG. 5 shows a configuration example of the voltage conversion unit 16.
  • the power storage unit 14 includes a capacitor 140.
  • the power storage unit 14 stores electric power when a DC voltage output from the rectifying unit 12 is applied.
  • the voltage conversion unit 16 includes a regulator 160.
  • the voltage conversion unit 16 converts the DC voltage output from the power storage unit 14 into a DC voltage of a desired level.
  • FIG. 6 shows a configuration example of the supply control unit 20.
  • the supply control unit 20 includes a switch control circuit 200 and a switch 201.
  • the switch control circuit 200 opens the switch 201.
  • FIG. 7 shows a configuration example of the power drop detection unit 18.
  • the power drop detection unit 18 includes a rectifier circuit 180 including a bridge diode 181 and 182 and a smoothing capacitor 183, and a voltage detection circuit 184.
  • the voltage detection circuit 184 monitors the output voltage of the rectifier circuit 180.
  • the voltage detection circuit 184 outputs a constant voltage to the supply control unit 20 when the output voltage of the rectifier circuit 180 is larger than a predetermined value, and stops voltage output to the supply control unit 20 when the output voltage is lower than the predetermined value. To do.
  • the power supply device when the fluorescent lamp that is the power acquisition target is turned on and sufficient power can be acquired from the fluorescent lamp, the power acquisition unit 10 acquires power from the fluorescent lamp and outputs an AC voltage, and the rectification unit 12 rectifies the AC voltage input from the power acquisition unit 10 into a DC voltage.
  • the rectified DC voltage is applied to both ends of the capacitor 140 constituting the power storage unit 14, and the capacitor 140 stores power.
  • the voltage conversion unit 16 converts the DC voltage input from the power storage unit 14 into a DC voltage of a desired level and outputs it.
  • the rectifier circuit 180 rectifies the AC voltage input from the power acquisition unit 10 into a DC voltage.
  • the voltage detection circuit 184 monitors the voltage output from the rectifier circuit 180. When the fluorescent lamp is lit, the voltage output from the rectifier circuit 180 is equal to or higher than a predetermined value, and thus the voltage detection circuit 184 outputs a constant voltage to the supply control unit 20.
  • the supply control unit 20 When the fluorescent lamp is lit and power can be sufficiently acquired, the supply control unit 20 is in a closed state because the constant voltage is input from the power drop detection unit 18, and the external device is The power supply from the supply control unit 20 can be received to operate.
  • the input of the AC voltage from the power acquisition unit 10 stops and the rectification unit 12 stops the output of the DC voltage. Since the stored power remains in the power storage unit 14, the DC voltage is continuously output to the voltage conversion unit 16.
  • the voltage conversion unit 16 converts the DC voltage applied from the power storage unit 14 into a DC voltage of a desired level and outputs it.
  • the amplitude of the AC voltage applied from the power acquisition unit 10 to the power reduction detection unit 18 decreases.
  • the output value of the DC voltage output from the rectifier circuit 180 also decreases.
  • the voltage detection circuit 184 stops the voltage output to the supply control 20.
  • the switch control circuit 200 of the supply control unit 20 opens the switch 201. Therefore, the external device stops operating because it cannot receive power from the supply control unit 20. Since the operation of the external device stops, the power is not consumed, and the power stored in the power storage unit 14 is retained.
  • FIG. 8 shows the configuration of the power supply device according to this modification. Since the operations of the power acquisition unit 10, the rectification unit 12, the power storage unit 14, and the power drop detection unit 18 are the same as the operations of the corresponding configuration of the first embodiment of the present invention, description thereof will be omitted.
  • the supply control function built-in voltage conversion element (voltage conversion element with supply control function) 40 is a DC voltage input from the power storage unit 14 when the fluorescent lamp is lit and sufficient power can be acquired from the fluorescent lamp. Is converted into a DC voltage of a desired level and output. When the fluorescent lamp is turned off or the fluorescent lamp is dimmed so that sufficient power cannot be obtained, the supply control function built-in voltage conversion element 40 receives a notification from the power drop detection unit 18 and stops voltage output.
  • FIG. 9 shows a configuration of the supply control function built-in voltage conversion element 40 in the present modification.
  • the supply control function built-in voltage conversion element 40 includes a regulator 400, a switch control circuit 401, and a switch 402. Since the regulator 400, the switch control circuit 401, and the switch 402 are the same as the corresponding configuration of the power supply device according to the first embodiment of the present invention, the description thereof is omitted.
  • the switch 402 is provided at the subsequent stage of the regulator 400.
  • the switch 402 is A configuration provided in front of the regulator 400 is also conceivable.
  • FIG. 10 shows the configuration of the supply control function built-in voltage conversion element 40A in the second modification of the first embodiment of the present invention.
  • the switch control circuit 401 receives a constant voltage from the power drop detection unit 18, and the switch control circuit 401 closes the switch 402. Since the switch 402 is in a closed state, a DC voltage is input from the power storage unit 14 to the regulator 400, and the regulator 400 converts the input DC voltage to a predetermined voltage level and outputs it to an external device. To do.
  • the switch control circuit 401 opens the switch 402. Put it in a state.
  • the switch 402 is opened, the DC voltage input to the regulator 400 is stopped, and the output of the regulator 400 is stopped.
  • FIG. 11 shows a configuration of a power supply device according to the second embodiment of the present invention.
  • the power supply device according to the second embodiment of the present invention is configured to provide the supply control unit 20 in the previous stage of the voltage conversion unit 16.
  • Each configuration of the power acquisition unit 10, the rectification unit 12, the power storage unit 14, the voltage conversion unit 16, the power drop detection unit 18, and the supply control unit 20 is the same as the corresponding configuration of the first embodiment of the present invention. Description is omitted.
  • the switch control circuit 200 of the supply control unit 20 is supplied with a constant voltage from the power drop detection unit 18, and the switch control circuit 200 201 is closed. Since the switch 201 is in a closed state, a DC voltage is input from the power storage unit 14 to the voltage conversion unit 16, and the voltage conversion unit 16 converts the input voltage into a predetermined level DC voltage, Output to the device.
  • the power drop detection unit 18 stops the input of voltage to the switch control circuit 200 of the supply control unit 20, and therefore the switch control circuit 200 201 is opened.
  • the switch 201 is in the open state, the input of the DC voltage to the voltage converter 16 is stopped, so that the output of the voltage converter 16 is stopped.
  • FIG. 12 shows the configuration of the power supply device in this modification.
  • the operations of the power acquisition unit 12, the rectification unit 12, the voltage conversion unit 16, and the power drop detection unit 18 are the same as the operations of the corresponding configuration of the power supply device according to the first embodiment of the present invention. Omitted.
  • FIG. 13 shows the configuration of the storage element with built-in supply control function (storage element with supply control function) 50 in FIG.
  • the storage element 50 with a built-in supply control function includes a capacitor 503, a switch control circuit 501, and a switch 502.
  • Each operation is the same as the operation of the corresponding configuration of the power supply device according to the first embodiment of the present invention, and a description thereof will be omitted.
  • FIG. 14 shows a configuration of a power supply device according to the third embodiment of the present invention.
  • the power storage unit 14 is provided in the subsequent stage of the voltage conversion unit 16.
  • the specific configuration and operation of the power acquisition unit 10, the rectification unit 12, and the power drop detection unit 18 are the same as the configuration and operation of the corresponding configuration of the first embodiment of the present invention. Is omitted.
  • the voltage converter 16 converts the DC voltage output from the rectifier 12 into a DC voltage of a desired level.
  • the power storage unit 14 acquires power from the DC voltage output by the voltage conversion unit 16 and stores the power.
  • the supply control unit 20 that receives the notification from the power reduction detection unit 18 stops the power supply. In actual circuit mounting, an element in which the supply control unit 20 is built in the power storage unit 14 may be used as in the modification of the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 shows the specific configuration of the voltage detection circuit voltage detection circuit of the power drop detection unit 18 according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the voltage detection circuit 184 includes a capacitor 140, resistors R1 to R4, and transistors Q1 and Q2.
  • the capacitor 183 smoothes the voltage output from the diode bridges 181 and 182 of the rectifier circuit 18.
  • the smoothed voltage is divided by resistors R1 and R2, and the divided voltage is applied to transistor Q1.
  • the transistor Q1 is turned on by performing a switching operation, and the voltage level of the base terminal of the transistor Q2 becomes the ground level.
  • the transistor Q2 is turned off, and an indefinite voltage is output to the supply control unit 20.
  • the voltage applied to the base terminal of the transistor Q1 becomes a predetermined value or less, and the transistor Q1 is turned off.
  • the transistor Q2 since the voltage output from the capacitor 140 is applied to the base terminal of the transistor Q2 via the resistor R4, the transistor Q2 performs a switching operation and is turned on, and the output terminal to the supply control unit 20 is grounded.
  • the supply control unit 20 detects that the input terminal is grounded from the power drop detection unit 18, controls the switch control circuit 200, and opens the switch 201.
  • the value of the DC voltage obtained by rectifying the AC voltage output from the power acquisition unit 10 by the rectifier circuit 180 in the power drop detection unit 18 is monitored by the fluorescent lamp. A decrease in power that can be acquired was detected. However, a method of detecting a decrease in power by detecting the illuminance of light emitted from a fluorescent lamp is also conceivable.
  • FIG. 16 shows the configuration of a power supply device according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the power reduction detection unit detects the power reduction by detecting the illuminance of the light L emitted from the fluorescent lamp. Since other configurations are the same, redundant description will be omitted.
  • the power drop detection unit 18 ⁇ / b> A in the present embodiment includes a light detection circuit 185 and a voltage detection circuit 186.
  • the light detection circuit 185 outputs a constant voltage while receiving the light L having a certain illuminance or more from the fluorescent lamp, and the fluorescent lamp is turned off or the fluorescent lamp is dimmed and is less than the predetermined value.
  • the voltage output stops.
  • the voltage detection circuit 186 monitors the output voltage of the light detection circuit 185, and when the voltage output is stopped, determines that sufficient power cannot be acquired from the fluorescent lamp because the fluorescent lamp is extinguished or dimmed.
  • the present invention can be applied to a power supply device that supplies power to an external device. According to this power supply device, even when power is stored in the power storage unit when the fluorescent lamp is turned off or when the fluorescent lamp is dimmed so that sufficient power cannot be obtained, power supply to the external device can be stopped. it can.

Abstract

 蛍光灯から電力を取得して外部機器に電力を供給する本発明の電源装置は、前記蛍光灯から電力を取得する電力取得部と、前記蛍光灯から取得した電力を蓄積する蓄電部と、前記外部機器への電力供給を制御する電力供給制御部と、前記蛍光灯から取得した電力の低下を検出し、前記電力供給制御部に電力低下の通知を行う電力低下検出部とを有し、前記電力供給制御部は前記電力低下検出部からの前記通知を受けた際に前記外部機器への電力供給を停止する。

Description

電源装置
 本発明は、外部機器に電力を供給する電源装置に関し、特に蛍光灯から電力を取得する電源装置に関する。
 照明装置から電力を取得する方法として、蛍光灯が発生する磁界を利用して電力を取得する方法がある(非特許文献1参照)。
 図17に、蛍光灯から電力を取得する電源装置の構成を示す。図17に示すように、電源装置は、電力取得部200と、整流部202と、蓄電部204と、電圧変換部206とを有している。
 電力取得部200は、磁性体200Aと、コイル200Bとを有している。
 上記構成において、電力取得部200は、磁性体200Aと、コイル200Bとを蛍光灯に取り付けることにより、蛍光灯内部を流れる管電流が発生させる磁界から、電磁誘導により電力を取得する。
 整流部202は電力取得部200が出力する交流電圧を直流電圧に変換する。
 その後、蓄電部204は、整流部202が出力する直流電圧が印加され充電される。
 電圧変換部206は蓄電部204から出力された直流電圧を所望のレベルの電圧に変換する。
 蓄電部204に外部機器を駆動するのに十分な電力が蓄積されると、電圧変換部206で変換された直流電流、直流電圧は電圧変換部206に接続された外部機器に供給される。
 接続される外部機器の一例としては、各種センサ等で取得した情報を無線LANやBluetoothやRFID等の無線通信によって伝達する無線機器が考えられる。これらの無線機器は、定期的に無線通信を行い、取得した情報をサーバ等に通知する。
松田、石井、「蛍光灯から電力を取得する"照明タグ"と屋内位置管理システムSmartLocatorの紹介」、Ohm、2006年6月号、オーム社、2006/6/5
 上述した、蛍光灯から電力を取得する関連技術の電源装置において、電力の取得対象である蛍光灯が消灯され再度点灯された際に電源装置の蓄電部に電力が蓄積されるまでに時間がかかるこという問題が有る。
 その理由は、蛍光灯が消灯された後も蓄電部に電力が蓄積されている間は、電源装置は外部機器に電力を供給し続け、蓄電部に蓄えられた電力を消費してしまうからである。
 また、上述した関連技術の電源装置では、蛍光灯が消灯された後や調光機能によって蛍光灯内部を流れる管電流の振幅が低下した際に、供給可能な電力が外部機器の駆動に必要な電力を下回り、外部機器の動作が不安定になるという問題が有る。
 その理由は、蛍光灯が消灯した後や蛍光灯が調光した後も蓄電部に電力が蓄積されているので、電源回路は外部機器に電力を供給しつづけ、蓄電部に蓄積された電力を消費し、蓄電部に蓄積された電力が外部機器を駆動する電力を下回ると、電源回路の出力電圧の低下が発生し、外部機器の動作が不安定になることがあるからである。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされた。本発明は、蛍光灯が消灯している時や電力が十分に取得できないほど蛍光灯が調光された際に蓄電部に電力が蓄電されていても、外部機器への電力供給を停止することができる電源装置を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、蛍光灯から電力を取得して外部機器に電力を供給する本発明の電源装置は、前記蛍光灯から電力を取得する電力取得部と、前記蛍光灯から取得した電力を蓄積する蓄電部と、前記外部機器への電力供給を制御する電力供給制御部と、前記蛍光灯から取得した電力の低下を検出し、前記電力供給制御部に電力低下の通知を行う電力低下検出部とを有し、前記電力供給制御部は前記電力低下検出部からの前記通知を受けた際に前記外部機器への電力供給を停止する。
 また、本発明の電源装置において、前記電力取得部は、蛍光ランプ内部を流れる管電流が発生する磁界から、電磁誘導の原理で電力を取得してもよい。
 また、本発明の電源装置において、前記電力低下検出部は、前記電力取得部が出力する電圧を監視する電圧監視部を有していてもよく、前記電圧監視部は、前記電力取得部が出力する電圧が、既定の値以下であることを検出した際に前記電力供給制御部に前記通知を行ってもよい。
 また、本発明の電源装置において、前記電力低下検出部は、前記電力取得部が出力する交流電圧を整流して直流電圧を出力する整流部を有していてもよく、前記電圧監視部は、前記整流部が出力する直流電圧の電圧値を監視してもよい。
 また、本発明の電源装置において、前記蓄電部の後段に前記電力供給制御部が設けられていてもよい。
 また、本発明の電源装置において、前記電力供給制御部は、スイッチと、前記スイッチの開閉を制御するスイッチ制御回路とで構成されていてもよく、前記スイッチ制御回路は、前記電力低下検出部からの前記通知を受けると前記スイッチを開放状態にし、前記外部機器への電力供給を停止してもよい。
 また、本発明の電源装置は、前記電力取得部が出力する交流電圧を直流電圧に整流し、前記直流電圧を前記外部機器が所望する電圧に変換する電圧変換部をさらに有していてもよく、前記電力供給制御部は、前記電圧変換部の後段に設けられていてもよい。
 また、本発明の電源装置は、前記電力取得部が出力する交流電圧を直流電圧に整流し、前記直流電圧を所望の電圧に変換する電圧変換部をさらに有していてもよく、前記電力供給制御部は、前記電圧変換部の前段に設けられていてもよい。
 また、本発明の電源装置において、前記電力低下検出部は、前記蛍光灯からの光の照度を検出する照度検出部を有していてもよく、前記照度検出部からの出力を監視し前記出力が既定の値以下であることを検出した際に、前記電力供給検出部に前記出力が既定の値以下であることの通知を行ってもよい。
 本発明の電源装置によれば、電力の取得対象である蛍光灯が消灯し再度点灯するまでの電源装置の起動時間が早くなる、という効果が得られる。
 その理由は、蛍光灯が消灯した際に蓄電部に電力が残っている状態のまま、外部機器への電力供給が停止するため、再度蛍光灯が点灯した際に蓄電部に電力を蓄積するまでの時間が早くなるためである。
 また、本発明の電源装置によれば、電源装置に接続されている外部機器を安定に動作させることが可能となるという、効果が得られる。
 その理由は、蛍光灯が消灯あるいは調光していることによって電力が十分取得できないときに蓄電部に電力が残っていても、外部機器に電力を供給しないため、蓄電部に十分な電力が蓄積されていない際に起きる電圧低下が発生しないためである。
本発明の第1実施形態に係る電源装置の構成を示すブロック図を示す。 図1に示した本発明の第1実施形態に係る電源装置における電力取得部の構成を示す。 図1に示した本発明の第1実施形態に係る電源装置における整流部の構成を示す回路図である。 図1に示した本発明の第1実施形態に係る電源装置における蓄電部の構成を示す回路図である。 図1に示した本発明の第1実施形態に係る電源装置における電圧変換部の構成を示す回路図である。 図1に示した本発明の第1実施形態に係る電源装置における供給制御部の構成を示す回路図である。 図1に示した本発明の第1実施形態に係る電源装置における電力低下検出部の構成を示す回路図である。 本発明の第1実施形態に係る電源回路の第1の変形例の構成を示すブロック図である。 図8に示した第1の変形例における電圧変換部の具体的構成を示すブロック図である。 本発明の第1実施形態に係る電源装置の第2の変形例における電圧変換部の構成を示すブロック図である。 本発明の第2実施形態に係る電源装置の構成を示すブロック図である。 本発明の第2実施形態に係る電源装置の変形例の構成を示すブロック図である。 本発明の第2実施形態の変形例に係る電源装置における蓄電部の構成を示す回路図である。 本発明の第3実施形態に係る電源装置の構成を示すブロック図である。 本発明の第4実施形態に係る電源装置における電圧検出回路の構成を示す回路図である。 本発明の第5実施形態に係る電源装置における電力低下検出部の構成を示すブロック図である。 関連技術の電源装置の構成を示すブロック図である。
 以下、本発明の実施形態を、図面を参照して詳細に説明する。
[第1実施形態]
 図1は、本発明の第1実施形態に係る電源装置の構成を示す。図1に示すように、本発明の第1実施形態に係る電源装置は、電力取得部10と、整流部12と、蓄電部14と、電圧変換部16と、電力低下検出部18と、供給制御部(電力供給制御部)20とを有している。
 電力取得部10は、蛍光灯から電力を取得し、交流電圧を出力する。
 整流部12は、電力供給部10が出力する交流電圧を整流して直流電圧に変換する。
 蓄電部14は、整流部12が出力する直流電圧から電力を取得して蓄電する。
 電圧変換部16は、蓄電部14が出力する直流電圧を所望のレベルの直流電圧に変換する。
 電力低下検出部18は、電力取得部10の出力を監視する。電力低下検出部18は、電力取得部10の出力が既定の値以下になったときには蛍光灯が消灯した、あるいは蛍光灯が調光したことによって蛍光灯から十分な電力が取得できなくなったと判断し、供給制御部20にその旨を通知する。
 電力低下検出部18から通知を受けた供給制御部20は、外部機器への電力供給を停止する。
 図2は、電力取得部10の構成例を示す。図2に示すように、電力取得部10は、磁性体100と、コイル101とで構成される。電力取得部10は、蛍光ランプ30の内部を流れる交流電流Iが発生する磁界から電磁誘導の原理で電力を取得する。この場合においては、電力取得部10から交流電圧が出力される。
 図3は、整流部12の構成例を示す。図3に示すように、整流部12は、ダイオードD1と、D2とからなるブリッジダイオード120、およびダイオードD3と、D4とからなるブリッジダイオード121で構成される。整流部12は、電力取得部10から入力される交流電圧を直流電圧に整流し、それを出力する。
 図4は、蓄電部14の構成例を示す。図5は、電圧変換部16の構成例を示す。
 図4に示すように、蓄電部14は、コンデンサ140で構成される。蓄電部14は、整流部12から出力される直流電圧が印加されることで、電力を蓄積する。
 図5に示すように、電圧変換部16は、レギュレータ160によって構成される。電圧変換部16は、蓄電部14から出力される直流電圧を所望のレベルの直流電圧に変換する。
 図6は、供給制御部20の構成例を示す。図6に示すように、供給制御部20は、スイッチ制御回路200と、スイッチ201によって構成される。供給制御部20が、電力低下検出部18から蛍光灯の消灯を検出したという通知を受けると、スイッチ制御回路200がスイッチ201を開放状態にする。
 図7は、電力低下検出部18の構成例を示す。図7に示すように、電力低下検出部18は、ブリッジダイオード181、182と、平滑用コンデンサ183とからなる整流回路180、および電圧検出回路184により構成される。
 電圧検出回路184は、整流回路180の出力電圧を監視している。電圧検出回路184は、整流回路180の出力電圧が既定の値より大きい場合には供給制御部20に対して一定電圧を出力し、既定の値以下になると、供給制御部20に対する電圧出力を停止する。
 上記構成からなる第1実施形態に係る電源装置の動作について説明する。
 上記構成において、電力の取得対象である蛍光灯が点灯し、蛍光灯から十分な電力が取得できているとき、電力取得部10は蛍光灯から電力を取得して交流電圧を出力し、整流部12は電力取得部10から入力される交流電圧を直流電圧に整流している。
 整流された直流電圧は蓄電部14を構成するコンデンサ140の両端に印加され、コンデンサ140は電力を蓄電する。
 電圧変換部16は蓄電部14から入力される直流電圧を所望のレベルの直流電圧に変換して出力する。
 電力低下検出部18では、電力取得部10から入力される交流電圧を整流回路180が直流電圧に整流している。電圧検出回路184は、整流回路180が出力する電圧を監視している。蛍光灯が点灯している場合、整流回路180が出力する電圧は既定値以上であるため、電圧検出回路184は供給制御部20に対して一定電圧を出力している。
 供給制御部20は、蛍光灯が点灯していて、電力が十分に取得できるとき、電力低下検出部18から一定の電圧を入力されているのでスイッチ201を閉成状態にしており、外部機器は供給制御部20からの電力供給を受けて動作することができる。
 蛍光灯が消灯あるいは、十分な電力が取得できないほど蛍光灯が調光されると、電力取得部10からの交流電圧の入力が停止し、整流部12は直流電圧の出力を停止する。
 蓄電部14には、蓄電された電力が残っているので、電圧変換部16に対して直流電圧を出力し続ける。電圧変換部16は、蓄電部14から印加されている直流電圧を所望のレベルの直流電圧に変換して出力する。
 蛍光灯が消灯あるいは、十分な電力が取得できないほど蛍光灯が調光されると電力取得部10から電力低下検出部18に印加される交流電圧の振幅が低下するので、電力低下検出部18の整流回路180が出力する直流電圧の出力値も低下する。整流回路180の直流電圧出力が既定値以下になると、電圧検出回路184は供給制御20に対する電圧出力を停止する。
 一方、供給制御部20のスイッチ制御回路200は、電力低下検出部18からの電圧入力が停止すると、スイッチ201を開放状態にする。そのため、外部機器は供給制御部20からの電力供給が受けられないため、動作を停止する。外部機器の動作が停止するため電力が消費されなくなり、蓄電部14に蓄電された電力は保持される。
[変形例1]
 本発明の第1実施形態に係る電源装置では、機能ブロックごとに分けて動作の説明をしたが、実際の回路実装では、本発明の第1実施形態の第1の変形例として電圧変換部16と供給制御部20を同一の素子内に内蔵する構成が考えられる。
 図8は、本変形例における電源装置の構成を示している。電力取得部10と、整流部12と、蓄電部14、電力低下検出部18の動作は、本発明の第1実施形態の対応構成の動作と同様であるので説明を省略する。
 図8において、供給制御機能内蔵電圧変換素子(供給制御機能付電圧変換素子)40は、蛍光灯が点灯し蛍光灯から十分な電力が取得可能な場合には蓄電部14から入力される直流電圧を所望のレベルの直流電圧に変換して出力する。
 蛍光灯が消灯あるいは十分な電力が取得できないほど蛍光灯が調光された場合には、供給制御機能内蔵電圧変換素子40は、電力低下検出部18からの通知を受け、電圧出力を中止する。
 図9は、本変形例における供給制御機能内蔵電圧変換素子40の構成を示している。
 供給制御機能内蔵電圧変換素子40は、レギュレータ400と、スイッチ制御回路401と、スイッチ402とで構成されている。レギュレータ400、スイッチ制御回路401、スイッチ402は、本発明の第1実施形態に係る電源装置の対応構成と同様であるので説明を省略する。
[変形例2]
 本発明の第1実施形態の第1の変形例では、レギュレータ400の後段にスイッチ402を設ける構成を有していたが、本発明の第1実施形態の第2の変形例として、スイッチ402をレギュレータ400の前段に設ける構成も考えられる。
 図10は、本発明の第1実施形態の第2の変形例における供給制御機能内蔵電圧変換素子40Aの構成を示している。
 供給制御機能内蔵電圧変換素子40Aの動作を説明する。
 蛍光灯が点灯し蛍光灯から十分に電力を取得できる場合、スイッチ制御回路401には電力低下検出部18から一定の電圧を入力され、スイッチ制御回路401は、スイッチ402を閉成状態にする。
 スイッチ402が閉成状態であるため、レギュレータ400には蓄電部14から直流電圧が入力されており、レギュレータ400は入力された直流電圧を既定の電圧レベルに変換して、外部機器に対して出力する。
 一方、蛍光灯が消灯している場合あるいは蛍光灯から十分な電力が取得できない場合、スイッチ制御回路401に対する電力低下検出部18からの電圧入力が停止するため、スイッチ制御回路401はスイッチ402を開放状態にする。スイッチ402が開放状態になるとレギュレータ400への直流電圧の入力が停止するため、レギュレータ400の出力が停止する。
[第2実施形態]
 本発明の第1実施形態に係る電源装置では、電圧変換部16の後段に供給制御部20を設ける構成としていたが、電圧変換部16の前段に供給制御部20を設ける構成も考えられる。
 図11は、本発明の第2実施形態に係る電源装置の構成を示す。本発明の第2実施形態に係る電源装置は、電圧変換部16の前段に供給制御部20を設けるように構成されている。電力取得部10、整流部12、蓄電部14、電圧変換部16、電力低下検出部18、および供給制御部20の各構成は、本発明の第1実施形態の対応構成と同様であるので、説明は省略する。
 上記構成において、蛍光灯が点灯し蛍光灯から十分な電力が取得できる場合、供給制御部20のスイッチ制御回路200には電力低下検出部18から一定の電圧を入力され、スイッチ制御回路200はスイッチ201を閉成状態にする。スイッチ201が閉成状態であるため、電圧変換部16には蓄電部14から直流電圧が入力されており、電圧変換部16は入力された電圧を既定のレベルの直流電圧に変換して、外部機器に対して出力する。
 蛍光灯が消灯している場合あるいは蛍光灯から十分な電力が取得できない場合、電力低下検出部18は供給制御部20のスイッチ制御回路200に対する電圧の入力を停止するため、スイッチ制御回路200はスイッチ201を開放状態にする。スイッチ201が開放状態になると電圧変換部16への直流電圧の入力が停止するため、電圧変換部16の出力が停止する。
[変形例]
 本発明の第2実施形態では、機能ブロックごとに分けて動作の説明をしたが、実際の実装では、本発明の第2実施形態の変形例として、蓄電部14に供給制御部20を内蔵する構成も考えられる。
 図12は、本変形例における電源装置の構成を示している。図12において、電力取得部12、整流部12、電圧変換部16、電力低下検出部18の動作は、本発明の第1実施形態に係る電源装置の対応構成の動作と同様であり、説明は省略する。
 図13は、図12における供給制御機能内蔵蓄電素子(供給制御機能付蓄電素子)50の構成を示している。
供給制御機能内蔵蓄電素子50は、コンデンサ503、スイッチ制御回路501、スイッチ502で構成されている。それぞれの動作は本発明の第1実施形態に係る電源装置の対応構成の動作と同様であり、説明は省略する。
[第3実施形態]
 本発明の第1、第2実施形態では、蓄電部14が電圧変換部16の前段にある構成について説明したが、蓄電部14が電圧変換部16の後段にあってもよい。
 図14に本発明の第3実施形態に係る電源装置の構成を示す。本発明の第3実施形態に係る電源装置は、蓄電部14が電圧変換部16の後段に設けられている。
 図14において、電力取得部10、整流部12、および電力低下検出部18の具体的構成及び動作は、本発明の第1の実施の形態の対応構成の構成及び動作と同様であるため、説明を省略する。
 上記構成において、電圧変換部16は、整流部12が出力する直流電圧を所望のレベルの直流電圧に変換する。蓄電部14は、電圧変換部16が出力する直流電圧から電力を取得して蓄電する。
 電力低下検出部18から通知を受けた供給制御部20は、電力供給を停止する。
 実際の回路実装では本発明の第3実施形態の変形例と同様に蓄電部14に供給制御部20を内蔵する素子を利用してもよい。
[第4実施形態]
 本発明の第1実施形態、第2実施形態に係る電源装置における電力低下検出部18の電圧検出回路の実現方法について説明する。
 図15は、本発明の第4実施形態に係る電力低下検出部18の電圧検出回路電圧検出回路の具体的構成を示す。
 図15において、電圧検出回路184は、コンデンサ140、抵抗R1~R4、およびトランジスタQ1、Q2によって構成されている。
 蛍光灯が点灯し蛍光灯から十分な電力が取得できている場合、コンデンサ183は、整流回路18のダイオードブリッジ181,182から出力される電圧を平滑化する。平滑化された電圧は抵抗R1、R2によって分圧され、分圧された電圧がトランジスタQ1に印加される。
 この電圧によって、トランジスQ1はスイッチング動作を行うことでON状態となり、トランジスタQ2のベース端子の電圧レベルがグランドレベルとなる。これによって、トランジスタQ2はOFF状態となり、供給制御部20に不定の電圧が出力される。
 一方、蛍光灯が消灯し蛍光灯から十分な電力が取得できない場合、トランジスタQ1のベース端子に印加されている電圧が既定値以下となり、トランジスタQ1はOFF状態になる。
 他方、抵抗R4を介してコンデンサ140が出力する電圧がトランジスタQ2のベース端子に印加されるため、トランジスタQ2がスイッチング動作を行い、ON状態となり、供給制御部20への出力端子が接地される。
 供給制御部20では、電力低下検出部18から入力端子が接地されたことを検出して、スイッチ制御回路200を制御して、スイッチ201を開放状態とする。
[第5実施形態]
 本発明の第1~第4実施形態では、電力取得部10が出力する交流電圧を電力低下検出部18における整流回路180で整流することで得られる直流電圧の値を監視することで蛍光灯から取得できる電力の低下を検出していた。しかしながら、蛍光灯が発している光の照度を検出することで、電力低下を検出する方法も考えられる。
 図16に本発明の第5実施形態に係る電源装置の構成を示す。本実施形態に係る電源装置が他の実施形態に係る電源装置と構成上の差異は、電力低下検出部を蛍光灯が発している光Lの照度を検出することで、電力低下を検出するようにした点であり、他の構成は同様であるので重複する説明は省略する。
 図16に示すように、本実施の形態における電力低下検出部18Aは、光検出回路185と電圧検出回路186によって構成される。
 上記構成において、光検出回路185は、蛍光灯からの一定の照度以上の光Lを受けている間は一定の電圧を出力し、蛍光灯が消灯されたあるいは蛍光灯が調光され既定以下の照度になると、電圧出力を停止する。
 電圧検出回路186は、光検出回路185の出力電圧を監視して、電圧出力が停止したら、蛍光灯が消灯あるいは調光していることにより蛍光灯から十分な電力が取得できなくなったと判断する。
 以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2008年5月7日に出願された日本出願特願2008-121231を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 本発明は、外部機器に電力を供給する電源装置に適用できる。この電源装置によれば、蛍光灯消灯時や電力が十分に取得できないほど蛍光灯が調光された際に蓄電部に電力が蓄電されていても、外部機器への電力供給を停止することができる。
10   電力取得部
12   整流部
14   蓄電部
16   電圧変換部
18   電力低下検出部
20   供給制御部

Claims (9)

  1.  蛍光灯から電力を取得して外部機器に電力を供給する電源装置であって、
     前記蛍光灯から電力を取得する電力取得部と、
     前記蛍光灯から取得した電力を蓄積する蓄電部と、
     前記外部機器への電力供給を制御する電力供給制御部と、
     前記蛍光灯から取得した電力の低下を検出し、前記電力供給制御部に電力低下の通知を行う電力低下検出部とを有し、
     前記電力供給制御部は前記電力低下検出部からの前記通知を受けた際に前記外部機器への電力供給を停止する電源装置。
  2.  前記電力取得部は、蛍光ランプ内部を流れる管電流が発生する磁界から、電磁誘導の原理で電力を取得する請求項1に記載の電源装置。
  3.  前記電力低下検出部は、前記電力取得部が出力する電圧を監視する電圧監視部を有し、
     前記電圧監視部は、前記電力取得部が出力する電圧が、既定の値以下であることを検出した際に前記電力供給制御部に前記通知を行う請求項1に記載の電源装置。
  4.  前記電力低下検出部は、前記電力取得部が出力する交流電圧を整流して直流電圧を出力する整流部を有し、
     前記電圧監視部は、前記整流部が出力する直流電圧の電圧値を監視する請求項3に記載の電源装置。
  5.  前記蓄電部の後段に前記電力供給制御部が設けられる請求項1に記載の電源装置。
  6.  前記電力供給制御部は、スイッチと、前記スイッチの開閉を制御するスイッチ制御回路とで構成され、
     前記スイッチ制御回路は、前記電力低下検出部からの前記通知を受けると前記スイッチを開放状態にし、前記外部機器への電力供給を停止する請求項1に記載の電源装置。
  7.  前記電力取得部が出力する交流電圧を直流電圧に整流し、前記直流電圧を前記外部機器が所望する電圧に変換する電圧変換部をさらに有し、
     前記電力供給制御部は、前記電圧変換部の後段に設けられている請求項5に記載の電源装置。
  8.  前記電力取得部が出力する交流電圧を直流電圧に整流し、前記直流電圧を所望の電圧に変換する電圧変換部をさらに有し、
     前記電力供給制御部は、前記電圧変換部の前段に設けられている請求項5に記載の電源装置。
  9.  前記電力低下検出部は、
     前記蛍光灯からの光の照度を検出する照度検出部を有し、
     前記照度検出部からの出力を監視し前記出力が既定の値以下であることを検出した際に、前記電力供給検出部に前記出力が既定の値以下であることの通知を行う請求項1に記載の電源装置。
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