WO2011077987A1 - Led照明システム及びledランプ及びled用点灯装置 - Google Patents

Led照明システム及びledランプ及びled用点灯装置 Download PDF

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WO2011077987A1
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led
output
lighting device
lamp
voltage
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PCT/JP2010/072360
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量 鈴木
野口 卓志
村松 輝隆
良介 松井
和良 近藤
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オスラム ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
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Definitions

  • the present invention relates to an LED lighting system of a type in which an LED (light-emitting diode) lighting device is added to an existing straight tube fluorescent lamp lighting fixture, and the LED lamp is mounted in an existing socket. Moreover, it is related with the LED lamp which comprises the LED illumination system, and the lighting device for LED.
  • FIG. 14 is a diagram showing a conventional LED illumination system 400 described in, for example, Patent Document 1 or Patent Document 2.
  • the conventional LED lighting system 400 removes a ballast 402 (fluorescent lamp lighting device) of an existing straight tube fluorescent lamp lighting fixture 401 (sometimes simply referred to as a lighting fixture), Instead, an LED lighting device 403 is attached.
  • the input electric wire 404 from the commercial power source to the ballast 402 and the output electric wires 406 from the ballast 402 to the two sockets 405 at both ends are connected to the LED lighting device 403 as they are.
  • the conventional LED lighting system 400 includes LEDs (light emitting diodes), and combines the overall length of the straight tube fluorescent lamp with the end structure (base, base pin, etc.), dimensions, and the like, and further makes the overall shape similar.
  • an LED lamp 407 (hereinafter also referred to simply as a lamp) that can be mounted in the two sockets 205 at both ends is mounted between the sockets 405.
  • the LED lighting device 403 When a predetermined voltage is applied to the LED lighting device 403 via the input electric wire 404 from the commercial power source, the LED lighting device 403 passes through the output electric wire 406 and the sockets 405 at both ends. Electric power is supplied to the caps 407a and 407b, and the mounted LED emits light and is used for illumination.
  • an adapter for identification is provided between the socket 405 and the caps 407a and 407b. This adapter is inserted to distinguish it from current straight tube fluorescent lamps.
  • the caps 407a and 407b are insulated, the caps 407a and 407b are used only for supporting the LED lamp 407, and a lead wire is provided separately to electrically connect the LED lighting device 403 and the LED lamp 407. ing.
  • both the output electric wire 406 and the terminal of the socket 405 have two sides. Two or four books or two on both sides are required.
  • the LED lamp 407 originally two independent connections are sufficient.
  • the LED lamp 407 of FIG. 14 is configured by combining a straight tube fluorescent lamp and an end structure (a base, a base pin, etc.).
  • one of the two base pins on one side is a dummy base. It is a pin. Therefore, when the LED lamp 407 is connected to the terminals of the output wire 406 and the socket 405 of the LED lamp 407 on two or two on one side, or four on both sides, depending on the direction of insertion, the LED lighting device In some cases, the LED lamp 407 cannot be connected to 403.
  • an LED needs to be operated with a direct current and a controlled current
  • an AC-DC conversion means, a voltage conversion means, an electric current are provided between the commercial power source and the LED.
  • Control means are required. There are several types depending on how far this is shared between the luminaire side and the lamp side.
  • the first type is responsible for almost all of the lighting equipment and supplies a controlled direct current to the lamp.
  • the second type is that the lighting fixture side performs AC-DC conversion, supplies the voltage to the lamp side as an appropriate value, and the lamp side has current control means.
  • the third type is that the luminaire side is almost normal and the lamp side has most functions.
  • the LED lamp 407 can be mounted on the original straight tube fluorescent lamp lighting fixture 401 that has not been replaced by the ballast 402 (fluorescent lamp lighting device) with the LED lighting device 403. Conversely, the straight tube fluorescent lamp can be mounted even after the LED lighting device 403 is replaced. In this way, of course, if it is installed incorrectly, there will naturally be some characteristic problem such as no light emission, darkness, shortening of the service life, etc.In addition, depending on the case, there are phenomena related to safety such as abnormal heat generation of parts. Can happen.
  • the LED lamp 407 When the LED lamp 407 is mounted on the straight tube fluorescent lamp lighting fixture 401 that is not replaced with the LED lighting device 403 from the ballast 402 (fluorescent lamp lighting device), the above “first type” to “third” In the “type of”, the following phenomenon occurs.
  • First type Since the LED lamp 407 does not have a special control circuit other than the LED, the LED is burned out in a short period of time, and in that process, the abnormal temperature rises, and in some cases, smoke is emitted. There is a possibility of ignition.
  • any type of voltage can be applied if a voltage equal to or higher than the discharge voltage of the straight tube fluorescent lamp is applied.
  • overcurrent is discharged
  • first type and second type a direct current and an undercurrent or an overcurrent flow, resulting in a short life.
  • socket 405 and the like are damaged by the temperature rise.
  • an adapter is provided between the socket 405 and the bases 407a and 407b to distinguish the current straight tube fluorescent lamp.
  • this adapter is provided with the bases 407a and 407b. If the LED lamp with an adapter is used as a single unit while it is connected, there is a possibility that the LED lamp with an adapter may be mistakenly connected.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and a straight tube fluorescent lamp is mistakenly attached to a lighting device for a straight tube fluorescent lamp in which a ballast for a fluorescent lamp is replaced with a lighting device for LED.
  • a lighting device for a straight tube fluorescent lamp in which a ballast for a fluorescent lamp is replaced with a lighting device for LED.
  • an LED lighting system and an LED lighting device that do not generate heat or damage are provided.
  • the present invention provides an LED lamp that does not generate heat or damage even when the LED lamp is mistakenly attached to a lighting device for a straight fluorescent lamp that has not been replaced with a fluorescent lamp ballast.
  • the LED lighting system includes an input electric wire that is connected to a commercial power source that is connected to the existing fluorescent lamp lighting device, by installing the LED lighting device in the existing straight tube fluorescent lamp lighting fixture, An LED lighting system in which an output wire connected to an existing socket is disconnected and reconnected to an LED lighting device, and an LED lamp is connected to the socket,
  • the terminal between the terminals at both ends of the LED lamp is defined as A between terminals, and the output characteristics from the LED lighting device connected between the terminals A are different from those of the existing fluorescent lamp lighting device.
  • the protection means for blocking the input to the LED lamp It is for the lamp.
  • the impedance between the terminals A of the LED lamps is different from both the normal state and the end-of-life state of the fluorescent lamp, and the LED lighting device side corresponding to the terminal A is provided.
  • an impedance detection means for directly or indirectly detecting the impedance between the terminals A, and further, when the impedance between the terminals A detected by the impedance detection means is an impedance outside a predetermined range,
  • the LED lighting device is provided with protective means for blocking the output of the lighting device.
  • An LED lamp according to the present invention includes a base having a pair of metal pins at both ends of an elongated rod-like structure in which LEDs are arranged inside or on the surface, and has a total length defined in JIS C7617-2, and JIS C7709. -1 is an LED lamp having a cap size defined as G13 or G5, The terminal between the terminals at both ends is the terminal A, and the impedance of the terminal A is different from the normal state and the end-of-life state of the fluorescent lamp, and the output for detecting the output from the LED lighting device is detected.
  • the apparatus includes a device output detection unit, and a protection unit that blocks input to the LED lamp when the output detected by the lighting device output detection unit is outside a predetermined range.
  • a resistor of 500 ⁇ to 500 k ⁇ is provided between at least two pins of the cap at one end.
  • the LED lamp according to the present invention operates with a DC voltage or current from the LED lighting device, and includes a detecting means for detecting whether the applied voltage between the input terminals is AC or DC, and in the case of AC, the LED lamp is cut off. Means are provided.
  • the LED lamp according to the present invention includes a means for detecting an applied voltage between terminals A connected to a resistor, and deviates from a voltage calculated from the current flowing through the LED lighting device and the resistance value in the above-described range.
  • a protective means for blocking is provided.
  • the LED lighting device includes an output terminal connected to the base of the LED lamp, and at least a part of the output from the output terminal is different from the output of the fluorescent lamp lighting device.
  • Impedance detection means for measuring the impedance between the lamp terminals is provided, and protection means for cutting off the output when the impedance between the LED lamp terminals detected by the impedance detection means is outside a predetermined range is provided.
  • the LED lighting device outputs a constant current or an output whose voltage varies depending on a load between a pair of terminals connected to at least one socket, at least at the time of starting, and the voltage between the terminals.
  • a detection means is provided, and a protection means for cutting off the output when the voltage between the terminals detected by the detection means is out of a predetermined range.
  • the terminal between the terminals at both ends of the LED lamp is defined as A between terminals, and the characteristics of the output from the LED lighting device connected to the terminal A are the same as those of the existing fluorescent lamp lighting device.
  • the LED lamp is provided with a lighting device output detection means for detecting the output from the LED lighting device, and when the output detected by the lighting device output detection means is outside a predetermined range, the LED lamp Since the LED lamp is provided with a protective means for blocking the input of the LED lamp, when the LED lamp is mistakenly attached to a normal fluorescent lamp lighting device, the output to the terminal A is detected, Further, by blocking the input by the protective means, it is possible to prevent heat generation and smoke generation.
  • the impedance between the terminals A of the LED lamps is different from both the normal state and the end-of-life state of the fluorescent lamp, and the LED lighting device side corresponding to the terminal A is provided.
  • an impedance detection means for directly or indirectly detecting the impedance between the terminals A, and further, when the impedance between the terminals A detected by the impedance detection means is an impedance outside a predetermined range, Since the LED lighting device has a protective means for blocking the output of the lighting device, when the fluorescent lamp is mistakenly attached to the lighting fixture with the LED lighting device, the LED lighting device is connected between the terminals.
  • the impedance of A is detected, and the detected impedance is set between the terminals A of the LED lamps. Since the outside range of the impedance that is, by the protection means, by blocking the output to the lamp side, it as heat generation and smoke like does not occur.
  • the LED lamp according to the present invention is an LED lamp that is dimensionally compatible with a fluorescent lamp, wherein the terminal A between the terminals at both ends is the terminal A, and the impedance between the terminals A is the normal state of the fluorescent lamp.
  • the impedance is different from any of the end-of-life conditions, and the lighting device output detection means for detecting the output from the LED lighting device is provided, and the output detected by the lighting device output detection means is outside the predetermined range
  • the protection means for blocking the input to the LED lamp is provided, the input is detected when the LED lamp is mounted on the lighting fixture as the fluorescent lamp lighting device, and the detection result is predetermined. Therefore, heat generation and smoke generation can be prevented by being blocked by the protective means. Further, this impedance is used for determining whether or not the LED lighting device side is an LED lamp.
  • a resistance of 500 ⁇ to 500 k ⁇ is provided between two pins of at least one end of the cap, and the LED lighting device detects this resistance value, thereby determining whether the LED lamp is an LED lamp. Further, the output from the LED lighting device to the terminal A and the voltage across the impedance determined by this impedance can be detected on the LED lamp side to determine whether the LED lighting device is used.
  • the LED lamp according to the present invention operates with a DC voltage or current from the LED lighting device, and includes a detecting means for detecting whether the applied voltage between the input terminals is AC or DC, and in the case of AC, the LED lamp is cut off. Since the fluorescent lamp lighting device is an alternating current because it is configured to include means, if this LED lamp is mistakenly connected to the fluorescent lamp lighting device, it is detected that it is alternating current and shut off. Heat and smoke can be prevented.
  • the LED lamp according to the present invention includes a means for detecting an applied voltage between terminals A connected to a resistor, and deviates from a voltage calculated from the current flowing through the LED lighting device and the resistance value in the above-described range.
  • a protection means to cut off when it is connected to a fluorescent lamp lighting device, it becomes a voltage out of range, and when it is detected and cut off, it does not generate heat or smoke Can be.
  • the LED lighting device includes an output terminal connected to the base of the LED lamp, and at least a part of the output from the output terminal is different from the output of the fluorescent lamp lighting device. Since it has an impedance detection means for measuring the impedance between the lamp terminals and a protection means for cutting off the output when the impedance between the LED lamp terminals detected by the impedance detection means is outside the predetermined range, When the lamp is installed incorrectly, this impedance is measured and is outside the impedance range determined by the LED lamp, so it can be prevented from generating heat and smoke by being blocked by the protective means. .
  • the LED lighting device outputs a constant current or an output whose voltage varies depending on a load between a pair of terminals connected to at least one socket, at least at the time of starting, and the voltage between the terminals.
  • the voltage outside the predetermined range is provided because the detection unit is provided with a protection unit that cuts off the output when the voltage between the terminals detected by the detection unit is outside the predetermined range. By detecting this and blocking it, it is possible to prevent heat generation and smoke generation.
  • FIG. 3 shows the LED lighting system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing the first embodiment and is a block diagram of a circuit configuration of an LED lighting device 3;
  • FIG. 5 shows the first embodiment, and shows a schematic configuration of an LED lamp 7.
  • FIG. 2 is a diagram showing the first embodiment, and is a schematic circuit diagram of the entire LED lighting system 100.
  • FIG. 6 shows the second embodiment, and is a block diagram of a circuit configuration of an LED lighting device 203.
  • FIG. 5 shows the second embodiment and shows a schematic configuration of an LED lamp 207.
  • FIG. FIG. 5 shows the second embodiment, and is a schematic circuit diagram of the entire LED lighting system 200.
  • FIG. 9 shows the third embodiment and shows an LED lighting system 300.
  • FIG. 10 is a diagram showing the third embodiment, and is a block diagram of a circuit configuration of an LED lighting device 303.
  • FIG. 10 shows the third embodiment and shows a schematic configuration of an LED lamp 307;
  • FIG. 5 shows the third embodiment, and is a schematic circuit diagram of the entire LED lighting system 300.
  • Embodiment 1 FIG. (Overview)
  • the LED lighting system according to the present embodiment removes a ballast (lighting device for a fluorescent lamp) of an existing lighting device for a straight tube fluorescent lamp, or is connected to an input wire and a socket of a commercial power source connected to the ballast. Remove the output wires. Then, the LED lamp lighting device for lighting the LED lamp is attached, and the input electric wire of the commercial power supply and the output electric wire connected to the socket are reconnected to the LED lamp lighting device for lighting.
  • a safe LED lamp to which a protective device or the like is added is attached to an existing straight tube fluorescent lamp lighting device in which this ballast (fluorescent lamp lighting device) is replaced with an LED lamp lighting device.
  • the LED lamp lighting device of the present embodiment when a straight tube fluorescent lamp is mistakenly mounted, the LED lamp lighting device measures the impedance of the straight tube fluorescent lamp, and the impedance of the straight tube fluorescent lamp is the LED lamp. When the impedance is out of the determined range, the connection to the straight tube fluorescent lamp is cut off by the protection means.
  • FIG. 1 to 5 are diagrams showing the first embodiment
  • FIG. 1 is a diagram showing an LED lighting system 100
  • FIG. 2 is a block diagram of a circuit configuration of an LED lighting device 3
  • FIG. 3 is a schematic configuration of an LED lamp 7.
  • FIG. 4 is a schematic circuit diagram of the LED lighting system 100 as a whole
  • FIG. 5 is a diagram showing a calculation result of the voltage Vi across the measurement resistors 13a and 13b calculated corresponding to the measurement resistors 13a and 13b. is there.
  • an LED lighting system 100 includes an LED lighting device 3 installed in an existing straight fluorescent lamp lighting device 1 and is connected to an existing ballast 2 (fluorescent lamp lighting device).
  • the input electric wire 4 connected to the commercial power source and a total of four output electric wires 6 connected from the ballast 2 to the socket 5 are removed and reconnected to the LED lighting device 3, and the LED socket 7 is connected to the existing socket 5. (Hereinafter sometimes simply referred to as a lamp).
  • the ballast 2 (fluorescent lamp lighting device) may be removed from the lighting equipment 1 for the straight tube fluorescent lamp or may be left as it is.
  • the LED lamp 7 includes a plurality of LEDs, and combines the total length of the straight tube fluorescent lamp with the end structure (a cap, a cap pin, etc.), dimensions, etc. This is a lamp that can be attached to the socket 5.
  • the LED lamp 7 has a pair of metal pins (a pair of pins 12a-1 and 12a-2, a pin 12b-1 and a pin 12b-2) at both ends of an elongated rod-like structure in which LEDs 16 are arranged inside or on the surface. 2 (see FIG. 3)), and has a full length specified in JIS C7617-2 and a size specified in G13 or G5 in JIS C7709-1.
  • the LED lamp 7 does not use a filament unlike the straight tube fluorescent lamp, originally, it is sufficient to have one pin (cap pin) on one side, a total of two, but as described above, it is similar to the straight tube fluorescent lamp. In order to have a configuration, two pins on one side, a total of four pins (cap pins) are provided. Details of the LED lamp 7 will be described later.
  • an input electric wire 4 of AC 100V is first connected to a rectifier circuit 8 and converted into direct current, and intermediate output electric wires 9a-1, 9a-2, 9b-1, and 9b-2.
  • the rectifier circuit 8 is, for example, a diode bridge 31 that performs full-wave rectification as shown in FIG. 4 and a smoothing circuit (not shown), and is constituted by a smoothing circuit, and outputs direct current to the output wires 6b-1, 6a-1. Output to etc.
  • the output wires 6b-1 and 6a-1 supply power to the LED lamp 7 via the socket 5.
  • connection determination signal generators 10a and 10b are composed of voltage dividing resistors 10a-1 and 10a-2, and a connection determination signal generator.
  • Reference numeral 10b includes voltage dividing resistors 10b-1 and 10b-2.
  • the connection determination signal generator 10a outputs the divided DC voltage to the set of output wires 6a-1 and 6a-2, and the connection determination signal generator 10b outputs to the set of output wires 6b-1 and 6b-2. It is supposed to be.
  • connection determination signal generators 10a and 10b are connected in parallel to the positive electrode (upper side in FIG. 4) and the negative electrode (lower side in FIG. 4) of the diode bridge 31.
  • the connection determination signal generator 10 a the voltage dividing resistor 10 a-1 is connected to the positive side of the diode bridge 31 and the voltage dividing resistor 10 a-2 is connected to the negative side of the diode bridge 31.
  • the connection determination signal generator 10b the voltage dividing resistor 10b-2 is connected to the positive side of the diode bridge 31, and the voltage dividing resistor 10b-1 is connected to the negative side of the diode bridge 31.
  • the voltage measurement circuit / breaking signal generation circuit 11a (impedance detection means) connected in parallel to the voltage dividing resistor 10a-2 of the connection determination signal generator 10a is connected to the voltage between the output wires 6a-1 and 6a-2.
  • a cutoff signal is sent to the cutoff circuit 35a (protection means) via the signal line 34a, and the cutoff circuit 35a is connected to the output wires 6a-1, 6a. -2 is cut off.
  • the voltage measuring circuit / breaking signal generating circuit 11b (impedance detecting means) connected in parallel to the voltage dividing resistor 10b-2 of the connection determining signal generator 10b is connected to the voltage between the output wires 6b-1 and 6b-2.
  • a cutoff signal is sent to the cutoff circuit 35b (protection means) via the signal line 34b, and the cutoff circuit 35b is connected to the output wires 6b-1, 6b. -2 is cut off. Since the voltage to be measured is determined by the impedance of the measuring resistor provided in the LED lamp 7, the impedance is indirectly measured.
  • the voltage measurement circuit portions of the voltage measurement circuit / breaking signal generation circuits 11a and 11b measure a DC voltage averaged for a time longer than 50 Hz. In the case of an AC voltage, the voltage measurement circuit is measured to be 0V. . Furthermore, in one example, in order to avoid the influence of noise or the like or the influence of a transient change, an average of a long period of about 0.5 seconds is taken. Note that, for example, after the circuit is shut off once, the shut-off circuits 35a and 35b are held until the power is turned off, and then reset when the power is turned on to be in an energized state. In another example, a reset switch may be provided, and the shut-off state may be maintained until the reset switch is pressed.
  • one of the two output wires 6 a-1 and 6 a-2 or the output wires 6 b-1 and 6 b-2 output to each socket 5, in the case of FIG. 4, the output wire 6 a -1 and the output wire 6b-1 output power for causing the LED to emit light.
  • the LED lamp 7 has a pair of pins (a set of pins 12a-1, 12a-2, a set of pins 12b-1, 12b-2) at both ends, that is, a total of four pins 12a- 1, 12 a-2, 12 b-1, 12 b-2, and can be connected to the socket 5 on the luminaire side to support the LED lamp 7.
  • the conditions for mounting the tube 12 including the pins 12a-1, 12a-2, 12b-1, 12b-2 on the straight tube fluorescent lamp lighting fixture 1 such as the dimensions of the tube end and the overall length of the lamp are as follows. It is described in JIS C767-1-1 or 2 as defined, and JIS C7709-1 as defined in the base, and this condition is satisfied.
  • the pin 12a-1 and the pin 12a-2 are connected to both ends of the impedance, in this example, the measurement resistor 13a.
  • the pin 12b-1 and the pin 12b-2 are respectively connected to both ends of the measurement resistor 13b.
  • the measurement resistors 13a and 13b are connected in parallel to the output detection means 14a and 14b (lighting device output detection means) of the LED lighting device 3, respectively.
  • the detection means 14a and 14b are, for example, voltmeters. In this case, the detection means 14a and 14b indirectly measure the output or output characteristics of the LED lighting device. From the predetermined voltage range corresponding to the output of the predetermined LED lighting device. In the case of disconnection, a cutoff signal for cutting off the electric power is generated and placed on the cutoff signal lines 44a and 44b. In this case, between the pins 12a-1 and 12a-2 and between the pins 12b-1 and 12b-2 is called an inter-terminal A.
  • the input selection circuit 41a, 41b is composed of two diodes 41a-1, 41a-2, and two input selection circuits 41b, 41b-1 and 41b-2. Is done.
  • the power for lighting the LED supplied from the LED lighting device 3 is output to either the pin 12a-1 or the pin 12a-2, or to either the pin 12b-1 or the pin 12b-2. Even in this case, power is appropriately supplied to the LED.
  • the output wire 6b-1 is a wire for supplying power, but the output wire 6b-1 is output by the voltage dividing resistors 10b-1 and 10b-2.
  • the voltage is higher. Therefore, the voltage of the diode 41b-1 is higher than that of the diode 41b-2, and the former (diode 41b-1) is in a conducting state and the latter (diode 41b-2) is in a blocking state. Is connected to the cutoff circuit 43b.
  • the current flows from the positive electrode (upper side in FIG. 4) of the diode bridge 31 to the cutoff circuit 35b, the output wire 6b-1, the diode 41b-1, the cutoff circuit 43b, the current control circuit 15,
  • the front-rear direction (vertical direction in FIG. 4) of the LED lamp 7 may be attached in the opposite direction to FIG. 4.
  • the current flows from the positive electrode (upper side in FIG. 4) of the diode bridge 31 to the cutoff circuit 35b, the output wire 6b-1, the diode 41b-1, the cutoff circuit 43b, the current control circuit 15, and the plurality of light emitting diodes 16.
  • the left-right direction of the LED lamp 7 is limited to one direction.
  • the LED lighting device 3 of FIG. 4 is configured such that the potential is higher on the right side than on the left side. Therefore, the LED lamp 7 is not turned on.
  • the detection means 14a and 14b measure a DC voltage averaged for a time longer than 50 Hz, and in the case of an AC voltage, 0 V is measured. Furthermore, in one example, in order to avoid the influence of noise or the like or the influence of a transient change, an average of a long period of about 0.5 seconds is taken.
  • the cutoff circuits 43a and 43b (protection means) are sent from the output wires 6a-1 and 6b-1 when the cutoff signal from the detection means 14a and 14b is sent via the cutoff signal lines 44a and 44b. Shut off the power.
  • the current control circuit 15 and the plurality of light emitting diodes 16 are connected in series and controlled to an appropriate current, so that the light emitting diodes 16 emit light appropriately.
  • the current control circuit 15 is a resistor in one example, but may be a constant current circuit in order to further stabilize the light emission output.
  • the cutoff circuits 43a and 43b are held until the power is turned off after being shut off once, and are reset when the power is turned on next time, so that they are energized.
  • a reset switch may be provided, and the shut-off state may be maintained until the reset switch is pressed.
  • the LED lighting device 3 is at the same end in at least one set of four output wires 6a-1, 6a-2, 6b-1, and 6b-2, for example, in the example of FIG. 2 or FIG.
  • Connection determination signal generators 10a and 10b are connected to a pair of the output wire 6a-1 and the output wire 6a-2 connected to the socket 5 and a set of the output wire 6b-1 and the output wire 6b-2. Outputs a connection determination signal.
  • the connection determination signal generator 10a outputs a connection determination signal to the set of the output wire 6a-1 and the output wire 6a-2. Further, the connection determination signal generator 10b outputs a connection determination signal to the set of the output wire 6b-1 and the output wire 6b-2.
  • connection determination signal generator 10a is, for example, a circuit that generates a voltage having a finite output impedance, which is made of direct current using voltage dividing resistors 10a-1 and 10a-2.
  • the meaning that the output impedance is finite means that the generated voltage changes depending on the impedance of the circuit connected to the output side.
  • connection determination signal generator 10b is a circuit that generates a voltage with a finite output impedance, for example, a direct current generated by the voltage dividing resistors 10b-1 and 10b-2.
  • the power supply is AC100V
  • the voltage dividing resistors 10a-1, 10a-2, 10b-1, and 10b-2 are 90 k ⁇ , 15 k ⁇ , 90 k ⁇ , and 15 k ⁇ (referred to as Rd11, Rd12, Rd21, and Rd22, respectively).
  • the voltage range in which the voltage measurement circuit / breaking signal generation circuits 11a and 11b of the LED lighting device 3 and the detection means 14a and 14b of the LED lamp 7 do not generate a blocking signal is set to 6.0V to 12.0V.
  • the voltage V0 output from the rectifier circuit 8 changes from 100 V to 141 V depending on the load when a full-wave rectifier circuit portion including four diodes and a simple capacitor are used.
  • i is 1 or 2, and corresponds to the left and right circuits, respectively.
  • FIG. 5 shows an example calculated corresponding to the upper limit value, the center value, and the lower limit values (18k, 15k, 12k) of the measurement resistors 13a, 13b.
  • the upper and lower limit values of the voltage V0 output by the rectifier circuit 8 are 141V.
  • the voltage Vi falls within the range of 6.90V to 11.75V.
  • the lighting device 3 for LED and the LED lamp 7 are in the range of 6.0 V to 12.0 V, which is a range where the LED lighting device 3 is not cut off. 43a and 4b do not interrupt the circuit, and eventually, power is supplied to the LED 16 to emit light.
  • a case will be described in which a straight tube fluorescent lamp is mistakenly attached to the lighting device 1 for a straight tube fluorescent lamp equipped with the LED lighting device 3 according to the first embodiment.
  • the resistance of one end of the straight tube fluorescent lamp is normal, 1.5 ⁇ to 4 ⁇ at room temperature, and 100 ⁇ or less at the maximum. Is about 5 times that in the raised state, and the total is 1.5 ⁇ to 500 ⁇ .
  • the filament when the filament is broken at the end of the life, it may be ⁇ or 500 k ⁇ or more, or 0 ⁇ or 0.5 ⁇ or less at the time of the abnormality including the end of the life. Therefore, the resistance that can be taken including normal and abnormal conditions is in the range of 0 ⁇ to 500 ⁇ and 500 k ⁇ or more.
  • the resistance that can be taken including normal and abnormal conditions of the straight tube fluorescent lamp is in the range of 0 ⁇ to 500 ⁇ and 500 k ⁇ or more, but at both ends of the measurement resistor 13a or the measurement resistor 13b at that time.
  • the voltage V1 or V2 is (1) In the range of 0 ⁇ to 500 ⁇ (normal): 0.53 V or less (from No7 to No10 in FIG. 5). (2) When 500 k ⁇ or more (at the time of abnormality): 12.66 V or more, from No11 and No12 in FIG. It becomes.
  • the range of (1) and (2) is out of the voltage range of 6.0V to 12.0V in which the voltage measuring circuit / breaking signal generation circuits 11a and 11b of the LED lighting device 3 do not generate a blocking signal. Therefore, the voltage measuring circuit / breaking signal generation circuits 11a and 11b of the LED lighting device 3 generate a blocking signal, the blocking circuits 35a and 35b block the circuit, and the output to the straight tube fluorescent lamp is blocked.
  • the shut-off circuits 35a and 35 of the LED lighting device 3 block the output circuit. Therefore, no fever or smoke accidents occur.
  • No. 13 to No. 16 in FIG. 5 are lower limit values (6.0 V) of 6.0 V to 12.0 V, which is a voltage range in which the voltage measuring circuit / cut-off signal generating circuits 11a and 11b of the LED lighting device 3 do not generate a cut-off signal.
  • Rdi1 90 k ⁇
  • Rdi2 15 k ⁇
  • the range from 500 ⁇ to 500k ⁇ may be taken for a short period of time, but since it changes to 500 ⁇ or less or 100k ⁇ or more in a short time, it is interrupted in a short time. Therefore, the range of 500 ⁇ to 500k ⁇ may be excluded as the resistance that the straight tube fluorescent lamp can take.
  • the resistance range that can be used as a straight tube fluorescent lamp is further narrowed. Therefore, even if the lower limit is set to 50 ⁇ to 100 ⁇ , there is a strong possibility that no problem actually occurs.
  • the filament of the straight tube fluorescent lamp is broken, there is a resistance of several M ⁇ or more and about 1M ⁇ . Until then, there is a strong possibility that problems will not occur.
  • the most appropriate resistance value range of the measurement resistors 13a and 13b (Rm1 and Rm2) is, as described above, the resistance that can be taken is between 0 ⁇ and 500 ⁇ , including when the straight tube fluorescent lamp is normal and abnormal. Because it is 500 k ⁇ or more (in the process of changing from normal to abnormal state, the range from 500 ⁇ to 500 k ⁇ may be taken for a short time, but it will change to 500 ⁇ or less or 100 k ⁇ or more in a short time and cut off in a short time. However, it is between 500 ⁇ and 500k ⁇ , which is different from them, but it is possible to be about 50 ⁇ to 1M ⁇ .
  • the LED lamp 7 according to the first embodiment is erroneously mounted on the lighting device 1 for a straight tube fluorescent lamp that has not been modified.
  • the output to the pair of terminals to each socket 5 of the luminaire 1 for a straight tube fluorescent lamp is a glow tube type, a rapid type, or an inverter type with a commercial frequency or a high frequency alternating current.
  • the detection means 14a and 14b detect only a finite value of the DC component voltage, and detect 0 V in the case of AC.
  • the detection means 14a, 14b Since the voltage range in which the detection means 14a, 14b does not generate the interruption signal is set to 6.0V to 12.0V, the detection means 14a, 14b generates the interruption signal and is sent to the interruption circuits 43a, 43b. Shut off.
  • the cutoff circuits 43a and 43b the cutoff signals from the detection means 14a and 14b are sent to the cutoff circuits 43a and 43b via the cutoff signal lines 44a and 44b.
  • the cutoff circuits 43a and 43b are connected to the output wires 6a-1 and 6b- The power sent from 1 is cut off.
  • the LED lamp 7 when the LED lamp 7 is attached to the straight fluorescent lamp lighting device 1 that has not been modified, the LED lamp 7 cuts off the circuit and cuts off the voltage and current. The accident will not happen.
  • the voltage is checked by checking the voltage and the like while the energized state can be supplied between the output wires 6a-1 and 6b-1 and further to the LED of the LED lamp 7. If it is out of range, it may be cut off. Immediately after being connected to the power supply, both the LED lighting device 3 side and the LED lamp 7 side are cut off, and the voltage etc. are checked. After determining that there is, it may be energized. The latter is safer, although it takes some time until the light is emitted after the switch is turned on.
  • both blocking circuits 43a and 43b on the LED lamp 7 side are set in a blocking state, and one of the blocking circuits 35a and 35b on the LED lighting device 3 side, for example, the blocking circuit 35a is set in a conducting state.
  • the other shut-off circuit 35b is turned on, and the LED lamp 7 is further checked.
  • the reason why only one of the breaking circuits 35a and 35b on the LED lighting device 3 side is opened is to check that the breaking circuits 35a and 35b must be in a conducting state. This is because when a lamp other than the predetermined LED lamp 7 is mounted, current temporarily flows and problems are prevented from occurring at that time.
  • both the LED lighting device 3 side and the LED lamp 7 side have detection voltage measurement circuit / breaking signal generation circuits 11a and 11b, connection determination signal generators 10a and 10b, Alternatively, the detection means 14a and 14b and the measurement resistors 13a and 13b are provided, but both may be provided only at one end, but it is safer to provide both.
  • the output of the connection determination signal generators 10a and 10b is a signal obtained by dividing a wide voltage with a resistor.
  • a constant current source may be used. In that case, detection can be performed with higher accuracy.
  • a signal having a specific frequency may be used, and in response to this, an element for setting the impedance on the LED lamp side may be a capacitor instead of a resistor.
  • FIG. 6 to 9 are diagrams showing the second embodiment
  • FIG. 6 is a diagram showing the LED lighting system 200
  • FIG. 7 is a block diagram of a circuit configuration of the LED lighting device 203
  • FIG. 8 is a schematic configuration of the LED lamp 207.
  • FIG. 9 is a schematic circuit diagram of the LED lighting system 200 as a whole.
  • the LED lighting system 200 is similar to the LED lighting system 100 in that the LED lighting device 203 is installed in the existing straight tube fluorescent lamp lighting device 1, and the existing ballast 2 (fluorescent lamp lighting) is installed.
  • the input wire 4 connected to the commercial power source connected to the device) and the total four output wires 6 connected to the socket 5 from the ballast 2 are removed and reconnected to the LED lighting device 203.
  • An LED lamp 207 (hereinafter sometimes simply referred to as a lamp) is connected to the socket 5.
  • LED lighting system 200 is different from LED lighting system 100 in LED lighting device 203 and LED lamp 207.
  • the LED lighting device 203 includes a rectifier circuit 8, connection determination signal generators 10a and 10b, voltage measurement circuit / break signal generation circuits 11a and 11b, and break circuits 35a and 35b.
  • a control circuit 15 is provided.
  • the input wire 4 of AC 100V is first connected to the rectifier circuit 8 and converted to direct current, and the intermediate output wires 9a-1, 9a-2, 9b-1, and 9b-2.
  • the current control circuit 15 is electrically connected between the rectifier circuit 8 and the connection determination signal generator 10b, and controls the current flowing through the LED 16, that is, the power, by a constant current circuit or a current limiting resistor. To do.
  • the LED lighting system 200 includes an LED lighting device 203 and an LED lamp 207.
  • the configurations of the rectifier circuit 8 of the LED lighting device 203, the signal generators 10a and 10b for connection determination, and the input selection circuits 41a and 41b of the LED lighting device 203 are the same as those of the LED lighting system 100 of FIG.
  • the operation related to the lighting of the LED 16 is the same as that of the first embodiment, except that the current control circuit 15 that is on the LED lamp 7 side is provided on the LED lighting device 203 side.
  • the current control circuit 15 is a constant current circuit
  • the current control circuit 15 is a resistor
  • the voltage drop for the resistor is designed to be 10 V (10% of 100 V)
  • the values are 20 W and 40 W, respectively 50 ⁇ and 25 ⁇ .
  • the cutoff circuits 35a, 35b, 43a, 43b are in the cutoff state, and during any cutoff state, the main current composed of the output wires 6a-1, 6b-1, the LED 16, etc. Does not flow.
  • the resistance values of the voltage dividing resistors 10a-1, 10a-2, 10b-1, 10b-2 and the measuring resistors 13a, 13b are set to the values shown in FIG.
  • the constant current circuit of the current control circuit 15 becomes conductive, and the current control circuit 15 is connected to the current circuit.
  • the resistance is very small as compared with Rdi1 and the like, and both are almost the same as the state in which the current control circuit 15 does not enter.
  • the voltage drop of the current control circuit 15 is 10% of the power supply voltage. Therefore, in the circuit on the right side of FIG. 9, the voltage applied to the voltage dividing resistors 10b-1 and 10b-2 is reduced by 10%, and the current flowing through the measuring resistor 13b is reduced by 10%. For this reason, the voltage detected by the detection means 14b on the LED lamp 207 side and the voltage measurement circuit / breaking signal generation circuits 11a and 11b on the LED lighting device 203 side is 10% smaller. For this reason, in one example, the lower limit value of the cutoff determination voltage may be lowered by 10%.
  • the circuit on the left side of FIG. 9 is the same as that of the first embodiment. Either side operates in the same manner as in the first embodiment.
  • FIG. FIGS. 10 to 13 are diagrams showing Embodiment 3
  • FIG. 10 is a diagram showing an LED lighting system 300
  • FIG. 11 is a block diagram of a circuit configuration of an LED lighting device 303
  • FIG. 12 is a schematic configuration of an LED lamp 307.
  • FIG. 13 is a schematic circuit diagram of the entire LED lighting system 300.
  • the LED lighting system 300 is similar to the LED lighting system 100 in that the LED lighting device 303 is installed in the existing straight tube fluorescent lamp lighting device 1, and the existing ballast 2 (fluorescent lamp lighting) is installed.
  • the input wire 4 connected to the commercial power source connected to the device) and the total four output wires 6 connected to the socket 5 from the ballast 2 are removed and reconnected to the LED lighting device 303.
  • An LED lamp 307 (hereinafter sometimes simply referred to as a lamp) is connected to the socket 5.
  • LED lighting system 300 is different from LED lighting system 100 in LED lighting device 303 and LED lamp 307.
  • the LED lighting device 303 includes connection determination signal generators 10a and 10b, voltage measurement circuit / break signal generation circuits 11a and 11b, and break circuits 35a and 35b.
  • the rectifier circuit 8 and the current control circuit 15 are provided in the LED lamp 307. Accordingly, the output electric wires 6a-1, 6a-2, 6b-1, 6b-2 of the LED lighting device 303 remain AC, and in particular, the output electric wires 6a-1, 6b-1 have a commercial voltage of AC 100V. It will be connected as it is.
  • the output electric wires 6a-1, 6a-2, 6b-1, and 6b-2 are connected to the base of the LED lamp 7 through the socket 5. Further, the measuring resistors 13a and 13b, the high-frequency conduction capacitors 45a and 45b, and the detecting means 14a and 14b are connected in parallel and connected to the rectifier circuit 8 through the input selection circuits 41a and 41b and the cutoff circuits 43a and 43b. .
  • the voltage input to the rectifier circuit 8 remains AC100V. However, the voltage is rectified and, if necessary, further smoothed and output to the series circuit of the current control circuit 15 and the LED 16, and the LED 16 is controlled by the controlled direct current. Emits light.
  • connection determination signal generators 10a and 10b are configured by voltage dividing resistors 10a-1, 10a-2, 10b-1, and 10b-2 in one example.
  • the input is AC100V
  • AC is output.
  • the interruption circuits 35a and 35b are in a conductive state, they are connected to the measurement resistors 13a and 13b via the output wires 6a-1, 6a-2, 6b-1, and 6b-2, and eventually the input AC voltage
  • the left side of FIG. 13 is the voltage dividing resistors 10a-1, 10a-2, the measuring resistor 13a, the high frequency conduction capacitor 45a
  • the right side is the voltage dividing resistor 10b.
  • voltages determined by three resistors and one capacitor, respectively, are used as voltage measurement circuit / breaking signal generation circuits 11a, 11b and detection means 14a, 14b.
  • the voltage measurement circuit / breaking signal generation circuits 11a and 11b and the detection means 14a and 14b are AC voltmeters.
  • the voltage dividing resistors 10a-1, 10a-2, 10b-1, 10b-2 and the measuring resistors 13a, 13b are used as they are in the first embodiment, and the high frequency conduction capacitors 45a, 45b are used at commercial frequencies.
  • the capacitance is made almost non-conductive, the DC voltage is replaced with the effective value of the AC voltage, and the same value is measured.
  • the high frequency conduction capacitors 45a and 45b may reduce the voltage by about 10% and may be ignored. If this is not possible, the high frequency conduction capacitors 45a and 45b may be ignored.
  • the lower limit of the range 6.0V to 12.0V in which no shut-off signal is generated may be lowered by about 10% in accordance with the capacity (5.4V to 12.0V).
  • the detection means 14a. , 14b detect the voltage applied to the filament of the straight fluorescent lamp as it is.
  • the ballast 2 fluorescent lamp lighting device
  • the ballast 2 is a glow tube type
  • approximately 200 V is applied to the terminals at both ends of the lamp, and the discharge of the glow tube and measuring resistors 13a and 13b at both ends are in series.
  • the discharge voltage of the glow tube is about 150V, and the voltages at both ends of the measuring resistors 13a and 13b are about 25V, respectively. Since the cut-off signal is not generated from 6.0 V to 12.0 V as in the first embodiment, the cut-off signal is cut off.
  • the filament transformer independently generates a voltage for heating the filament and applies it to the filament, but it is 3.4 V according to JIS C7617-2. Therefore, the voltage is cut off because it is out of the range of 6.0 V to 12.0 V where no cutoff signal is generated.
  • the fluorescent lamp lighting device is an inverter type
  • a voltage generated due to being connected to a non-filament is wide, and when the high-frequency conduction capacitors 45a and 45b are not provided, no cut-off signal is generated.
  • the range 6.0V to 12.0V is likely.
  • the high-frequency conduction capacitors 45a and 45b are provided to reduce the voltage of the detection means 14a and 14b when connected to a high-frequency circuit of 10 kHz or higher.
  • the parallel measuring resistors 13a and 13b are set to 15 k ⁇ as an example, and at 60 Hz, the deviation is about 10% for the capacitor, and the voltage at both ends is reduced by about 10%.

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
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Abstract

 蛍光ランプ用安定器をLED用点灯装置に取り替えた直管蛍光ランプ用照明器具に、誤って直管蛍光ランプを取り付けた場合に、発熱や損傷の起こらないLED照明システムを提供する。 この発明に係るLED照明システムは、既存の直管蛍光ランプ用照明器具に、LED用点灯装置を設置し、既存のソケットにLEDランプを接続するLED照明システムであって、LEDランプの両端のいずれかの端子間Aに接続されるLED用点灯装置からの出力の特性を既存の蛍光ランプ用点灯装置と異なるものとし、LEDランプにLED用点灯装置からの出力を検知する点灯装置出力検知手段を備えるとともに、点灯装置出力検知手段で検知した出力が、予め決められた範囲外の場合に、LEDランプへの入力を遮断する保護手段をLEDランプに備えたものである。

Description

LED照明システム及びLEDランプ及びLED用点灯装置
 本発明は、既存の直管蛍光ランプ用照明器具に、LED(発光ダイオード)用点灯装置を付加し、既存のソケットにLEDランプを装着するタイプのLED照明システムに関する。また、そのLED照明システムを構成するLEDランプ及びLED用点灯装置に関する。
 図14は、例えば、特許文献1もしくは特許文献2等に記載された従来のLED照明システム400を示す図である。図14に示すように、従来のLED照明システム400は、既存の直管蛍光ランプ用照明器具401(単に照明器具と呼ぶ場合もあある)の安定器402(蛍光ランプ用点灯装置)を取り外し、代わりにLED用点灯装置403を装着する。また、配線についても、安定器402への商用電源からの入力電線404と、安定器402から両端の二つのソケット405への出力電線406をそのままLED用点灯装置403へ接続する。さらに、従来のLED照明システム400は、LED(発光ダイオード)を備え、直管蛍光ランプの全長と、端部構造(口金、口金ピン等)、寸法などを合わせ、さらに全体を類似の形状にすることによって、両端の二つのソケット205に装着できるようにしたLEDランプ407(以下、単にランプと呼ぶ場合もある)をソケット405間に装着する。
 商用電源からの入力電線404を介して、LED用点灯装置403に所定の電圧が印加されると、LED用点灯装置403から出力電線406、両端のソケット405を介して、LEDランプ407の両端の口金407a,407bへ電力が供給され、装着されたLEDが発光し、照明に使われる。
 尚、特許文献1では、ソケット405と口金407a,407bとの間に識別用のアダプタを設けている。このアダプタは、現行の直管蛍光ランプと識別するために挿入される。
 また、特許文献2では、口金407a,407bを絶縁し、口金407a,407bはLEDランプ407の支持のみに用い、別にリード線を設けてLED用点灯装置403とLEDランプ407を電気的に接続している。
 尚、直管蛍光ランプは、両端に設けたフィラメントのさらに両端を独立に安定器402(蛍光ランプ用点灯装置)と接続しなくてはならないため、出力電線406、ソケット405の端子とも、片側2本あるいは2個、両側あわせて4本、あるいは4個必要である。
 一方、LEDランプ407においては、本来は独立した接続は2個でよい。しかし、図14のLEDランプ407は、直管蛍光ランプと端部構造(口金、口金ピン等)を合わせて構成されているが、例えば、片側2本の口金ピンのうち1本はダミーの口金ピンである。従って、LEDランプ407を、片側2本あるいは2個、両側あわせて4本、あるいは4個の出力電線406、ソケット405の端子にLEDランプ407を接続する場合、入れる方向によっては、LED用点灯装置403にLEDランプ407を接続ができない場合がある。
 それを防ぐための一例としては、両端に電力を供給することとし、4本の出力電線のうち同じソケット405に接続される2本ずつを同電位になるようにLED用点灯装置403内あるいは、LEDランプ407内で短絡しておくなどしておくと特に問題とならない。
 LEDは直流で、かつ電流を制御した形で動作させる必要があるため、このようなLED照明システムにおいては、商用電源からLEDに至るまでの間に、AC-DC変換手段、電圧変換手段、電流制御手段が必要である。これを照明器具側とランプ側の構成で、どこまでを分担するかによっていくつかのタイプがある。
 「第1のタイプ」は、照明器具側でほぼ全部を受け持ち、制御された直流電流をランプ側に供給するものである。
 「第2のタイプ」は、照明器具側で、AC-DC変換し、電圧を適当な値としてランプ側に供給し、ランプ側は、電流制御手段をもつというものである。
 「第3のタイプ」は、照明器具側はほとんど素通りで、ランプ側にほとんどの機能を持たせるというものである。
特開2009-4342号公報 特開2004-303614号公報
 この方式のLED照明システムは、安定器402(蛍光ランプ用点灯装置)からLED用点灯装置403に取り替えていないもともとの直管蛍光ランプ用照明器具401に、このLEDランプ407を装着できる。また、逆に、LED用点灯装置403に取り替えた後も直管蛍光ランプを装着できる。このように、誤って取り付けた場合、当然、発光しない、暗い、寿命が短くなるなど何らかの特性上の問題が起こるが、さらに、場合によっては、部品が異常に発熱するなどの安全にかかわる現象が起こる可能性がある。
 安定器402(蛍光ランプ用点灯装置)からLED用点灯装置403に取り替えていない直管蛍光ランプ用照明器具401に、このLEDランプ407を装着した場合、上記「第1のタイプ」~「第3のタイプ」では、以下に示すような現象が発生する。
(1)「第1のタイプ」:LEDランプ407は、LED以外に特別の制御回路をもたないので、LEDは短期間に焼損し、その課程で、異常温度上昇し、場合によっては発煙、発火の可能性がある。
(2)「第2のタイプ」、「第3のタイプ」:LEDランプ407内の制御回路によって電流は制御されるが、それでも、所定の電圧より高い電圧がかかり、温度上昇や、絶縁破壊による発煙、発火の可能性がある。
 一方、LED用点灯装置403に取り替えた直管蛍光ランプ用照明器具401に直管蛍光ランプを装着した場合は、いずれのタイプでも、その直管蛍光ランプの放電電圧以上の電圧が印加されれば、放電し、「第3のタイプ」では過電流、「第1のタイプ」、「第2のタイプ」では、直流で、かつ、過小電流あるいは過大電流が流れるため、短寿命となり、場合によっては、温度上昇によりソケット405などが損傷する可能性もある。
 尚、特許文献1においては、安全対策として、ソケット405と口金407a,407bとの間に、現行の直管蛍光ランプと識別するためのアダプタを設けているが、このアダプタは、口金407a,407bに接続した状態のまま一体で使用すれば、アダプタ付きLEDランプとして、誤って接続される可能性があり、同様な問題が起こり、対策にならない。
 また、特許文献2においては、口金407a,407bは絶縁されているため、上記の安全上の問題は解消されるが、直管蛍光ランプ用照明器具401の中に設けられたLED用点灯装置403と、外側に設置されるLEDランプ407とを接続するリード線を通す孔を直管蛍光ランプ用照明器具401に開ける必要があるという欠点がある。
 この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、蛍光ランプ用安定器をLED用点灯装置に取り替えた直管蛍光ランプ用照明器具に、誤って直管蛍光ランプを取り付けた場合に、発熱や損傷の起こらないLED照明システム及びLED用点灯装置を提供する。また、蛍光ランプ用安定器からLED用点灯装置に取り替えていない直管蛍光ランプ用照明器具に、誤ってLEDランプを装着した場合でも、発熱や損傷の起こらないLEDランプを提供する。
 この発明に係るLED照明システムは、既存の直管蛍光ランプ用照明器具に、LED用点灯装置を設置し、既存の蛍光ランプ用点灯装置に接続されている商用電源に接続される入力電線と、既存のソケットに接続される出力電線をはずしてLED用点灯装置に接続し直し、ソケットにLEDランプを接続するLED照明システムであって、
 LEDランプの両端のいずれかの端子間を端子間Aとし、端子間Aに接続されるLED用点灯装置からの出力の特性を既存の蛍光ランプ用点灯装置と異なるものとし、LEDランプにLED用点灯装置からの出力を検知する点灯装置出力検知手段を備えるとともに、点灯装置出力検知手段で検知した出力が、予め決められた範囲外の場合に、LEDランプへの入力を遮断する保護手段をLEDランプに備えたものである。
 この発明に係るLED照明システムは、LEDランプの端子間Aのインピーダンスを、蛍光ランプの通常状態と寿命末期状態とのいずれとも異なるインピーダンスとし、かつ、端子間Aに対応したLED用点灯装置側に、端子間Aのインピーダンスを直接または間接的に検知するインピーダンス検知手段を備えるとともに、さらに、インピーダンス検知手段が検知した端子間Aのインピーダンスが、予め決められた範囲外のインピーダンスの場合に、LED用点灯装置の出力を遮断する保護手段をLED用点灯装置に備えたものである。
 この発明に係るLEDランプは、内部あるいは表面にLEDを並べて配置した細長い棒状の構体の両端に一対の金属製のピンを備えた口金を備え、JIS C7617-2に規定された全長と、JIS C7709-1にG13もしくはG5として規定された口金寸法を持つLEDランプであって、
 両端のいずれかの端子間を端子間Aとし、前記端子間Aのインピーダンスを、蛍光ランプの通常状態と寿命末期状態のいずれとも異なるインピーダンスとし、かつ、LED用点灯装置からの出力を検知する点灯装置出力検知手段を備えるとともに、点灯装置出力検知手段で検知した出力が、予め決められた範囲外の場合に、当該LEDランプへの入力を遮断する保護手段を備えたものである。
 この発明に係るLEDランプは、少なくとも一方の端の口金の2本のピン間に500Ωから500kΩの抵抗を設けたものである。
 この発明に係るLEDランプは、LED用点灯装置からの直流電圧あるいは電流で動作し、かつ、入力端子間の印加電圧が交流か直流かを検知する検知手段を備え、交流の場合、遮断する保護手段を備えたものである。
 この発明に係るLEDランプは、抵抗に接続された端子間Aの印加電圧の検知手段を備え、LED用点灯装置によって流される電流と抵抗の前記範囲の抵抗値から計算される電圧をはずれている場合、遮断する保護手段を備えたものである。
 この発明に係るLED用点灯装置は、LEDランプの口金へ接続される出力端子を備え、出力端子からの少なくとも一部の出力を蛍光ランプ点灯装置の出力と異なるものとし、さらに出力端子に、LEDランプ端子間のインピーダンスを測定するインピーダンス検知手段を備え、インピーダンス検知手段が検知したLEDランプ端子間のインピーダンスが、所定の範囲外の場合に出力を遮断する保護手段を備えたものである。
 この発明に係るLED用点灯装置は、少なくとも一方のソケットへ接続される一対の端子間に、一定電流、あるいは負荷によって電圧の変化する出力を、少なくとも始動時に出力し、かつ、端子間の電圧の検知手段を備え、検知手段が検知する端子間の電圧が所定範囲外の場合に、出力を遮断する保護手段を備えたものである。
 この発明に係るLED照明システムは、LEDランプの両端のいずれかの端子間を端子間Aとし、端子間Aに接続されるLED用点灯装置からの出力の特性を既存の蛍光ランプ用点灯装置と異なるものとし、LEDランプにLED用点灯装置からの出力を検知する点灯装置出力検知手段を備えるとともに、点灯装置出力検知手段で検知した出力が、予め決められた範囲外の場合に、LEDランプへの入力を遮断する保護手段をLEDランプに備えた構成にしたので、通常の蛍光ランプ用照明器具に、誤って、このLEDランプを装着した場合には、端子間Aへの出力を検知し、さらに保護手段によって入力を遮断することにより、発熱や発煙が起こらないようにできる。
 この発明に係るLED照明システムは、LEDランプの端子間Aのインピーダンスを、蛍光ランプの通常状態と寿命末期状態とのいずれとも異なるインピーダンスとし、かつ、端子間Aに対応したLED用点灯装置側に、端子間Aのインピーダンスを直接または間接的に検知するインピーダンス検知手段を備えるとともに、さらに、インピーダンス検知手段が検知した端子間Aのインピーダンスが、予め決められた範囲外のインピーダンスの場合に、LED用点灯装置の出力を遮断する保護手段をLED用点灯装置に備えた構成にしたので、このLED用点灯装置付きの照明器具に蛍光ランプを誤って装着した場合に、LED用点灯装置は、端子間Aのインピーダンスを検知し、その検知したインピーダンスがLEDランプの端子間Aに設定されているインピーダンスの範囲外となるため、保護手段によって、ランプ側への出力を遮断することにより、発熱や発煙等が起こらないようにできる。
 この発明に係るLEDランプは、蛍光ランプと寸法的に互換性のあるLEDランプであって、両端のいずれかの端子間を端子間Aとし、端子間Aのインピーダンスを、蛍光ランプの通常状態と寿命末期状態のいずれとも異なるインピーダンスとし、かつ、LED用点灯装置からの出力を検知する点灯装置出力検知手段を備えるとともに、点灯装置出力検知手段で検知した出力が、予め決められた範囲外の場合に、当該LEDランプへの入力を遮断する保護手段を備えた構成にしたので、蛍光ランプ用点灯装置のままの照明器具にこのLEDランプを装着した場合に、入力を検知し、検知結果が所定の範囲外となるので、保護手段により遮断されることにより、発熱や発煙が起こらないようにできる。また、このインピーダンスは、LED用点灯装置側が、LEDランプかどうかを判定するために、用いられる。
 この発明に係るLEDランプは、少なくとも一方の端の口金の2本のピン間に500Ωから500kΩの抵抗を設けることにより、LED用点灯装置がこの抵抗値を検知することによって、LEDランプかどうかを判定でき、また、LED用点灯装置から端子間Aへの出力とこのインピーダンスで決まるインピーダンス両端の電圧等をLEDランプ側で検知し、LED点灯装置かどうかを判定することができる。
 この発明に係るLEDランプは、LED用点灯装置からの直流電圧あるいは電流で動作し、かつ、入力端子間の印加電圧が交流か直流かを検知する検知手段を備え、交流の場合、遮断する保護手段を備えた構成にしたので、蛍光ランプ用点灯装置は交流であるため、もし、このLEDランプを蛍光ランプ用点灯装置に、誤って、接続した場合、交流であることを検知して遮断して発熱や発煙が起こらないようにすることができる。
 この発明に係るLEDランプは、抵抗に接続された端子間Aの印加電圧の検知手段を備え、LED用点灯装置によって流される電流と抵抗の前記範囲の抵抗値から計算される電圧をはずれている場合、遮断する保護手段を備えた構成にしたので、蛍光ランプ用点灯装置に接続された場合は、範囲外の電圧となって、それを検知し、遮断することにより、発熱や発煙を起こらないようにすることができる。
 この発明に係るLED用点灯装置は、LEDランプの口金へ接続される出力端子を備え、出力端子からの少なくとも一部の出力を蛍光ランプ点灯装置の出力と異なるものとし、さらに出力端子に、LEDランプ端子間のインピーダンスを測定するインピーダンス検知手段を備え、インピーダンス検知手段が検知したLEDランプ端子間のインピーダンスが、所定の範囲外の場合に出力を遮断する保護手段を備えた構成にしたので、蛍光ランプを誤って装着した場合、このインピーダンスを測定し、LEDランプで決められたインピーダンスの範囲外であるために、保護手段により遮断されることにより、発熱や発煙が起こらないようにすることができる。
 この発明に係るLED用点灯装置は、少なくとも一方のソケットへ接続される一対の端子間に、一定電流、あるいは負荷によって電圧の変化する出力を、少なくとも始動時に出力し、かつ、端子間の電圧の検知手段を備え、検知手段が検知する端子間の電圧が所定範囲外の場合に、出力を遮断する保護手段を備えた構成にしたので、蛍光ランプが接続された場合は、所定範囲外の電圧となってそれを検知し、遮断することにより、発熱や発煙を起こらないようにすることができる。
実施の形態1を示す図で、LED照明システム100を示す図。 実施の形態1を示す図で、LED用点灯装置3の回路構成のブロック図。 実施の形態1を示す図で、LEDランプ7の概略構成を示す図。 実施の形態1を示す図で、LED照明システム100全体の概略回路図。 実施の形態1を示す図で、測定用抵抗13a,13bに対応して計算した測定用抵抗13a,13bの両端の電圧Viの計算結果を示す図。 実施の形態2を示す図で、LED照明システム200を示す図。 実施の形態2を示す図で、LED用点灯装置203の回路構成のブロック図。 実施の形態2を示す図で、LEDランプ207の概略構成を示す図。 実施の形態2を示す図で、LED照明システム200全体の概略回路図。 実施の形態3を示す図で、LED照明システム300を示す図。 実施の形態3を示す図で、LED用点灯装置303の回路構成のブロック図。 実施の形態3を示す図で、LEDランプ307の概略構成を示す図。 実施の形態3を示す図で、LED照明システム300全体の概略回路図。 従来例のLED照明システム400を示す図。
 実施の形態1.
 (概要)
 本実施の形態のLED照明システムは、既存の直管蛍光ランプ用照明器具の安定器(蛍光ランプ用点灯装置)を取り外す、もしくは安定器に接続されている商用電源の入力電線及びソケットに接続される出力電線を外す。そして、LEDランプの点灯用のLEDランプ点灯装置を取り付け、商用電源の入力電線及びソケットに接続される出力電線を点灯用のLEDランプ点灯装置に接続し直す。この安定器(蛍光ランプ用点灯装置)をLEDランプ点灯装置に取り替えた既存の直管蛍光ランプ用照明器具に、保護装置等が付加された安全なLEDランプを取り付ける。本実施の形態のLEDランプは、例えば、安定器(蛍光ランプ用点灯装置)からLEDランプ点灯装置に取り替えていない既存の直管蛍光ランプ用照明器具に、誤って取付られた場合でも、従来のLEDランプのように焼損したり、発煙・発火の可能性のないものである。また、本実施の形態のLEDランプ点灯装置は、直管蛍光ランプが誤って取付られた場合、LEDランプ点灯装置が直管蛍光ランプのインピーダンスを測定し、直管蛍光ランプのインピーダンスがLEDランプで決められたインピーダンスの範囲外になるときは、保護手段により直管蛍光ランプへの接続を遮断するものである。
 図1乃至図5は実施の形態1を示す図で、図1はLED照明システム100を示す図、図2はLED用点灯装置3の回路構成のブロック図、図3はLEDランプ7の概略構成を示す図、図4はLED照明システム100全体の概略回路図、図5は測定用抵抗13a,13bに対応して計算した測定用抵抗13a,13bの両端の電圧Viの計算結果を示す図である。
 図1に示すように、LED照明システム100は、既存の直管蛍光ランプ用照明器具1にLED用点灯装置3を設置し、既存の安定器2(蛍光ランプ用点灯装置)に接続されている商用電源に接続される入力電線4と、安定器2からソケット5に接続される合計4本の出力電線6を外してLED用点灯装置3に接続し直し、既存のソケット5に、LEDランプ7(以下、単にランプと呼ぶ場合もある)を接続する。
 このとき、安定器2(蛍光ランプ用点灯装置)は、直管蛍光ランプ用照明器具1から取り外してもよいし、そのまま残しておいてもよい。
 LEDランプ7は、複数のLEDを備え、直管蛍光ランプの全長と、端部構造(口金、口金ピン等)、寸法などを合わせ、さらに全体を類似の形状にすることによって、両端の二つのソケット5に装着できるようにしたランプである。
 LEDランプ7は、内部あるいは表面にLED16を並べて配置した細長い棒状の構体の両端に一対の金属製のピン(ピン12a-1とピン12a-2との組、ピン12b-1とピン12b-2との組(図3参照))を備えた口金7a,7bを備え、JIS C7617-2に規定された全長と、JIS C7709-1にG13もしくはG5として規定された口金寸法を持つ。
 LEDランプ7は、直管蛍光ランプのようにフィラメントを使用しないので、本来はピン(口金ピン)は片側1本、計2本あればよいが、上記のように、直管蛍光ランプと類似の構成とするために、片側2本、計4本のピン(口金ピン)を備える。LEDランプ7の詳細は、後述する。
 LED用点灯装置3は、図2に示すように、例えば、AC100Vである入力電線4が、先ず、整流回路8に接続され、直流に変換されて、図の両側の中間出力電線9a-1,9a-2,9b-1,9b-2に出力される。
 整流回路8は、例えば、図4に示すように全波整流するダイオードブリッジ31と、図示を省略しているが、平滑化回路で構成されて、直流を、出力電線6b-1,6a-1などに出力する。出力電線6b-1,6a-1は、ソケット5を介して、LEDランプ7へ電力を供給する。
 接続判定用信号発生器10a,10bは、例えば、図4に示すように、接続判定用信号発生器10aは分圧抵抗10a-1,10a-2で構成されるとともに、接続判定用信号発生器10bは分圧抵抗10b-1,10b-2で構成される。接続判定用信号発生器10aは分圧した直流電圧を出力電線6a-1,6a-2の組へ出力し、接続判定用信号発生器10bは出力電線6b-1,6b-2の組へ出力するようになっている。
 接続判定用信号発生器10a,10bは、ダイオードブリッジ31の正極(図4では上側)と負極(図4では下側)に並列に接続される。且つ、接続判定用信号発生器10aは、分圧抵抗10a-1がダイオードブリッジ31の正極側に、分圧抵抗10a-2がダイオードブリッジ31の負極側に接続される。また、接続判定用信号発生器10bは、分圧抵抗10b-2がダイオードブリッジ31の正極側に、分圧抵抗10b-1がダイオードブリッジ31の負極側に接続される。
 一方、接続判定用信号発生器10aの分圧抵抗10a-2に並列に接続される電圧測定回路兼遮断信号発生回路11a(インピーダンス検知手段)は、出力電線6a-1,6a-2間の電圧を測定し、その電圧が所定の範囲(後述する)以外の場合には遮断信号を信号線34aを介して遮断回路35a(保護手段)に送り、遮断回路35aは、出力電線6a-1,6a-2への接続を遮断するようになっている。
 また、接続判定用信号発生器10bの分圧抵抗10b-2に並列に接続される電圧測定回路兼遮断信号発生回路11b(インピーダンス検知手段)は、出力電線6b-1,6b-2間の電圧を測定し、その電圧が所定の範囲(後述する)以外の場合には遮断信号を信号線34bを介して遮断回路35b(保護手段)に送り、遮断回路35bは、出力電線6b-1,6b-2への接続を遮断するようになっている。なお、この測定される電圧はLEDランプ7に設けられた測定用抵抗のインピーダンスで決まるので、間接的にインピーダンスを測定していることになる。
 電圧測定回路兼遮断信号発生回路11a,11bの電圧測定回路部分は、この例では、50Hzより長い時間平均化した直流電圧を測定するようになっており、交流電圧の場合は0Vと測定される。さらに、一例では、ノイズ等の影響や、過渡的な変化の影響を避けるため、0.5秒程度の長い期間の平均をとるようにする。尚、この遮断回路35a,35bは、例えば、一度、遮断した後は、電源がオフになるまで保持され、次に電源がオンになるときにはリセットされ、通電状態になる。その他の例では、リセットスイッチを備え、リセットスイッチが押されるまで遮断状態としてもよい。このLED用点灯装置3においては、各ソケット5に出力される2本の出力電線6a-1,6a-2もしくは出力電線6b-1,6b-2のうち一方、図4の場合、出力電線6a-1と出力電線6b-1とにLEDを発光させる電力を出力する。
 図3に示すように、LEDランプ7は、両端にそれぞれ一対(ピン12a-1,ピン12a-2の組、ピン12b-1,ピン12b-2の組)、すなわち合計4本のピン12a-1,12a-2,12b-1,12b-2を備え、照明器具側のソケット5に接続してLEDランプ7を支持できるようになっている。
 このピン12a-1,12a-2,12b-1,12b-2を含む管端部の寸法、ランプ全長等の直管蛍光ランプ用照明器具1に装着するための条件は、直管蛍光ランプを規定したJIS C7617-1もしくは2、さらには口金を規定したJIS C7709-1に記載されており、この条件を満たすようにしてある。
 ピン12a-1とピン12a-2とは、インピーダンス、この例では、測定用抵抗13aの両端にそれぞれ接続される。ピン12b-1とピン12b-2も、同様に測定用抵抗13bの両端にそれぞれ接続されている。
 さらに、測定用抵抗13a,13bは、それぞれ並列に、LED用点灯装置3の出力の検知手段14a,14b(点灯装置出力検知手段)に接続される。検知手段14a,14bは、例えば電圧計で、この場合、間接的にLED用点灯装置の出力あるいは出力特性を測定したことになり、所定のLED用点灯装置の出力に対応する所定の電圧範囲からはずれた場合には、電力を遮断する遮断信号を発生し、遮断信号線44a,44bにのせる。この場合、ピン12a-1と12a-2間と、ピン12b-1と12b-2間をそれぞれ端子間Aと呼ぶ。
 入力選別回路41a,41bは、例えば、図4に示すように、入力選別回路41aはダイオード41a-1,41a-2、入力選別回路41bはダイオード41b-1,41b-2の2個ずつで構成される。
 LED用点灯装置3から供給されたLEDを点灯させる電力がピン12a-1もしくはピン12a-2のいずれかに、あるいは、ピン12b-1もしくはピン12b-2のいずれかに出力されるが、いずれの場合でも適切にLEDに電力が供給される。
 例えば、図4の右側の端については、出力電線6b-1が、電力を供給する線になるが、分圧抵抗10b-1,10b-2によって、出力電線6b-1は出力電線6b-2より電圧が高くなっている。そのため、ダイオード41b-1の方がダイオード41b-2より電圧が高くなって、前者(ダイオード41b-1)が導通状態、後者(ダイオード41b-2)が遮断状態になるので、出力電線6b-1が遮断回路43bに接続されることになる。
 一方、ダイオード41b-2によって、出力電線6b-1とは遮断状態になるため、検知手段14bへの出力電線6b-2からの接続には影響を与えない。
 図4のLED照明システム100における電流の流れる経路は、ダイオードブリッジ31の正極(図4では上側)から遮断回路35b、出力電線6b-1、ダイオード41b-1、遮断回路43b、電流制御回路15、複数の発光ダイオード16、遮断回路43a、ダイオード41a-2、検知手段14a、出力電線6a-1、遮断回路35a、ダイオードブリッジ31の負極(図4では下側)への流れとなる。
 図4のLED照明システム100において、LEDランプ7の前後方向(図4では上下方向)を、図4と逆方向に取り付けてもよい。その場合の電流の流れる経路は、ダイオードブリッジ31の正極(図4では上側)から遮断回路35b、出力電線6b-1、ダイオード41b-1、遮断回路43b、電流制御回路15、複数の発光ダイオード16、遮断回路43a、ダイオード41a-1、検知手段14a、出力電線6a-1、遮断回路35a、ダイオードブリッジ31の負極(図4では下側)への流れとなる。
 図4のLED照明システム100において、LEDランプ7の左右方向は一方向に限定される。図4とLEDランプ7の左右方向を逆に取り付けた場合は、図4のLED用点灯装置3は、電位が左側よりも右側が高くなる構成であるから、LEDランプ7には電流が流れないため、LEDランプ7は点灯しない。
 尚、この例では、検知手段14a,14bは、50Hzより長い時間平均化した直流電圧を測定するようになっており、交流電圧の場合は0Vと測定される。さらに、一例では、ノイズ等の影響や、過渡的な変化の影響を避けるため、0.5秒程度の長い期間の平均をとるようにする。
 遮断回路43a,43b(保護手段)は、検知手段14a,14bからの遮断信号が遮断信号線44a,44bを介して送られてきた場合、出力電線6a-1,6b-1から送られてきた電力を遮断する。電流制御回路15、複数の発光ダイオード16は直列に接続され、適当な電流に制御されて、発光ダイオード16は適切な発光をする。電流制御回路15は一例では抵抗であるが、発光出力をより安定化させるため、定電流回路としてもよい。
 なお、遮断回路43a,43bは、例えば、一度、遮断した後は、電源がオフになるまで保持され、次に電源がオンになるときにはリセットされ、通電状態になるようにしているが、他の例では、リセットスイッチを備え、リセットスイッチが押されるまで遮断状態としてもよい。
 ランプ全長1198mmに対応した照明器具で、JIS C7617-2で規定されたFLR40S、FL40S、FL40SS/37、FHF32等を装着可能となっているLED照明器具について具体的に一例を説明する。
 LED用点灯装置3は、合計4本ある出力電線6a-1,6a-2,6b-1,6b-2のうちの少なくとも一組、例えば、図2あるいは図4の例では、同じ端にあるソケット5に接続された1対の出力電線6a-1と出力電線6a-2との組と、出力電線6b-1と出力電線6b-2との組に、接続判定用信号発生器10a,10bから接続判定用信号を出力する。接続判定用信号発生器10aから、出力電線6a-1と出力電線6a-2との組に接続判定用信号を出力する。また、接続判定用信号発生器10bから、出力電線6b-1と出力電線6b-2との組に接続判定用信号を出力する。
 接続判定用信号発生器10aは、例えば、直流を分圧抵抗10a-1,10a-2で作られた出力インピーダンスが有限の電圧を発生する回路である。なお、出力インピーダンスが有限という意味は、出力側に接続される回路のインピーダンスにより発生電圧が変化するという意味である。
 また、接続判定用信号発生器10bは、例えば、直流を分圧抵抗10b-1,10b-2で作られた出力インピーダンスが有限の電圧を発生する回路である。
 例えば、電源がAC100Vで、分圧抵抗10a-1,10a-2,10b-1,10b-2を、それぞれ、90kΩ、15kΩ、90kΩ、15kΩ(それぞれRd11,Rd12,Rd21,Rd22とする)とする。即ち、
 Rd11(分圧抵抗10a-1)=90kΩ
 Rd12(分圧抵抗10a-2)=15kΩ
 Rd21(分圧抵抗10b-1)=90kΩ
 Rd22(分圧抵抗10b-2)=15kΩ
である。
 また、正常なLEDランプ7の測定用抵抗13a,13bを15kΩ±3kΩ(それぞれRm1,Rm2とする)とする。即ち、
 Rm1(測定用抵抗13a)=15kΩ±3kΩ
 Rm2(測定用抵抗13b)=15kΩ±3kΩ
 LED用点灯装置3の電圧測定回路兼遮断信号発生回路11a,11bとLEDランプ7の検知手段14a,14bが遮断信号を発生させない電圧範囲を6.0Vから12.0Vの間とした。
 さらに、整流回路8によって出力される電圧V0は、ダイオード4個による全波整流回路部分と単純なコンデンサによる平滑回路とした場合、負荷により100Vから141Vに変化する。この場合、測定用抵抗13a,13bの両端の電圧V1,V2は、以下のようになる。
   Vi = V0×[1/(1/Rmi+1/Rdi2)]/[Rdi1+{1/(1/Rmi+1/Rdi2)}]
 但し、iは、1または2であり、それぞれ、左側と右側の回路に対応している。測定用抵抗13a,13bの上限値、中心値、下限値(18k,15k,12k)に対応して計算した例を図5に示す。
 図5に示すように、No1からNo6は、測定用抵抗13a,13bが上記3通り(18k,15k,12k)の場合と、整流回路8によって出力される電圧V0の上下限値である141Vと100Vの2通りの組み合わせ、計6通りについて計算した結果で、電圧Viが6.90Vから11.75V範囲内になることがわかる。このため、LED用点灯装置3とLEDランプ7の遮断しない範囲である6.0Vから12.0Vの範囲に入っており、いずれも遮断信号は発生されずそれぞれの遮断回路35a,35bと遮断回路43a,4bは回路を遮断せず、結局、LED16に電力が供給され、発光することになる。
 この実施の形態1によるLED用点灯装置3を装着した直管蛍光ランプ用照明器具1に、誤って、直管蛍光ランプを装着した場合について説明する。直管蛍光ランプの一方の端の抵抗(二つの口金ピンの間の抵抗、即ちフィラメントの抵抗)は正常な状態で、室温で1.5Ωから4Ω程度、最大でも100Ω以下で、通電して温度が上がった状態で、その5倍程度であり、総合すると1.5Ωから500Ωということになる。
 一方、異常な状態としては、寿命末期などでフィラメントが断線した場合、∞Ωあるいは500kΩ以上、また、寿命末期を含めた短絡するような異常時0Ωあるいは、0.5Ω以下という場合がある。従って、正常時と異常時を含めて、とりうる抵抗は0Ωから500Ωの範囲と、500kΩ以上となる。
 図5のNo7からNo12は、Rdi1=90kΩ、Rdi2=15kΩ、整流回路8によって出力される電圧V0=100Vのとき、測定用抵抗Rmiを1Ω、20Ω、100Ω、500Ω、100kΩ、1000kΩと変化させたときの測定用抵抗13a,13bの両端の電圧Vi(iは1または2)を計算した結果である。
 上述したように、直管蛍光ランプの正常時と異常時を含めて、とりうる抵抗は0Ωから500Ωの範囲と、500kΩ以上であるが、その時の測定用抵抗13aもしくは測定用抵抗13bの両端の電圧V1もしくはV2は、
(1)0Ωから500Ωの範囲のとき(正常時):0.53V以下(図5のNo7~No10より)。
(2)500kΩ以上のとき(異常時):12.66V以上図5のNo11、No12より)。
となる。
 上記(1)、(2)の範囲は、LED用点灯装置3の電圧測定回路兼遮断信号発生回路11a,11bが遮断信号を発生させない電圧範囲である6.0V~12.0Vから外れているため、LED用点灯装置3の電圧測定回路兼遮断信号発生回路11a,11bが遮断信号を発生し、遮断回路35a,35bが回路を遮断し、直管蛍光ランプへの出力は遮断される。
 このように、誤って、LED用点灯装置3を装着した直管蛍光ランプ用照明器具1に直管蛍光ランプを装着した場合は、LED用点灯装置3の遮断回路35a,35が出力回路を遮断するため、発熱や発煙の事故は起こらない。
 図5におけるNo13~No16は、LED用点灯装置3の電圧測定回路兼遮断信号発生回路11a,11bが遮断信号を発生させない電圧範囲である6.0V~12.0Vの下限値(6.0V)と上限値(12.0V)になる測定用抵抗Rmiを計算で求めた結果である。Rdi1=90kΩ、Rdi2=15kΩ、整流回路8によって出力される電圧V0=100V、141Vについて計算している。電圧V0=100Vのとき、電圧Vi=6.0Vになる測定用抵抗Rmiは9.3kΩ、電圧Vi=12.0Vになる測定用抵抗Rmiは67.5kΩである。また、電圧V0=141Vのとき、電圧Vi=6.0Vになる測定用抵抗Rmiは5.45kΩ、電圧Vi=12.0Vになる測定用抵抗Rmiは18.95kΩである。
 尚、正常状態から異常状態に変化する過程で、500Ωから500kΩの範囲を短期間とる場合があるが、短時間の間に500Ω以下か、100kΩ以上に変化するので、短時間に遮断される。従って、直管蛍光ランプのとりうる抵抗として、500Ωから500kΩの範囲は除外してよい。
 また、実際は、この例では、Rdi1が90kΩの場合、直管蛍光ランプのフィラメントには、100[V]/90,000[Ω]=0.001[A]程度(高めにみても)の電流しか流れないため、ほとんど、直管蛍光ランプのフィラメントの温度は上がらず、直管蛍光ランプとして可能性のある抵抗範囲はさらに狭くなる。従って、下限値を50Ωから100Ωとしても現実的には問題は起こらない可能性が強く、一方、上限値も直管蛍光ランプのフィラメントが切れた場合は、数MΩ以上の抵抗があり、1MΩ程度までは問題が起こらない可能性が強い。
 即ち、測定用抵抗13a,13b(Rm1,Rm2)の最も適当な抵抗値範囲は、上述したように直管蛍光ランプの正常時と異常時を含めて、とりうる抵抗は0Ωから500Ωの範囲と、500kΩ以上であるので(正常状態から異常状態に変化する過程で、500Ωから500kΩの範囲を短期間とる場合があるが、短時間の間に500Ω以下か、100kΩ以上に変化し短時間に遮断されるので除外する)、それらとは異なる500Ωから500kΩの間ということになるが、50Ω~1MΩ程度でも可能である。
 この実施の形態1によるLEDランプ7を、改造していない直管蛍光ランプ用照明器具1に誤って装着した場合について説明する。直管蛍光ランプ用照明器具1の各ソケット5への1対の端子への出力は、グロー管形、ラピッド形、インバータ形いずれも、商用周波数あるいは、高周波の交流で、一方、このLEDランプ7の検知手段14a,14bは、上記のように、直流成分の電圧のみ有限な値を検知し、交流の場合は0Vと検知する。
 検知手段14a,14bが遮断信号を発生させない電圧範囲を6.0Vから12.0Vの間としたので、検知手段14a,14bは遮断信号を発生し、遮断回路43a,43bに送られるため、電力を遮断する。遮断回路43a,43bで、検知手段14a,14bからの遮断信号が遮断信号線44a,44bを介して遮断回路43a,43bに送られ、遮断回路43a,43bは、出力電線6a-1,6b-1から送られてきた電力を遮断する。
 このように、誤って、改造していない直管蛍光ランプ用照明器具1にLEDランプ7を装着した場合は、LEDランプ7が回路を遮断し、電圧・電流を遮断されるため、発熱や発煙の事故は起こらない。
 LED用点灯装置3を電源に接続した直後は、出力電線6a-1,6b-1間、さらに、LEDランプ7のLEDまで電力を供給できる通電状態にしておいて電圧等をチェックし、判定して範囲外の場合、遮断するようにしてもよいし、電源に接続した直後は、LED用点灯装置3側、LEDランプ7側とも遮断状態にしておいて、電圧等をチェックし、範囲内であると判定した後、通電状態にしてもよい。後者は、スイッチオン後発光するまでに、若干時間がかかるが、より安全である。具体的な動作としては、まず、LEDランプ7側の両方の遮断回路43a,43bを遮断状態とし、LED用点灯装置3側の遮断回路35a,35bのうち一方、例えば遮断回路35aを導通状態とし、判定した後、もう一方の遮断回路35bを導通状態にして、さらに、LEDランプ7側で、チェックするように構成する。LED用点灯装置3側の遮断回路35a,35bをはじめに一方のみ開く理由は、チェックするためには、遮断回路35a,35bを導通状態にしなくてはならないが、両方同時に導通状態にした場合、誤って所定のLEDランプ7以外のランプを装着したときに、一時的に電流が流れ、その時点で問題が起こることを避けるためである。
 この実施の形態1について説明した例では、LED用点灯装置3側、LEDランプ7側とも両方の端に検知電圧測定回路兼遮断信号発生回路11a,11b、接続判定用信号発生器10a,10b、あるいは検知手段14a,14b、測定用抵抗13a,13bを設けたが、どちらも一方の端のみに設けてもよく効果があるが、両方に設けた方がより安全である。
 この実施の形態1について説明した例では、接続判定用信号発生器10a,10bの出力は、幅のある電圧を抵抗で分圧した信号を用いていたが、例えば、定電流源などでもよく、その場合、より精度よく、検知が可能になる。また、特定の周波数の信号としたりしてもよく、これに対応して、LEDランプ側のインピーダンスを設定する素子を抵抗ではなく、コンデンサにするなどでもよい。
 実施の形態2.
 図6乃至図9は実施の形態2を示す図で、図6はLED照明システム200を示す図、図7はLED用点灯装置203の回路構成のブロック図、図8はLEDランプ207の概略構成を示す図、図9はLED照明システム200全体の概略回路図である。
 図6に示すように、LED照明システム200は、LED照明システム100と同様、既存の直管蛍光ランプ用照明器具1にLED用点灯装置203を設置し、既存の安定器2(蛍光ランプ用点灯装置)に接続されている商用電源に接続される入力電線4と、安定器2からソケット5に接続される合計4本の出力電線6を外してLED用点灯装置203に接続し直し、既存のソケット5に、LEDランプ207(以下、単にランプと呼ぶ場合もある)を接続する。
 LED照明システム200は、LED用点灯装置203とLEDランプ207とが、LED照明システム100と異なる。
 図7に示すように、LED用点灯装置203は、整流回路8、接続判定用信号発生器10a,10b、電圧測定回路兼遮断信号発生回路11a,11b、遮断回路35a,35bに加えて、電流制御回路15を備えている。
 LED用点灯装置203は、図7に示すように、例えば、AC100Vである入力電線4が、先ず、整流回路8に接続され、直流に変換されて、図の両側の中間出力電線9a-1,9a-2,9b-1,9b-2に出力される。
 電流制御回路15は、電気的には、整流回路8と、接続判定用信号発生器10bとの間に接続され、定電流回路あるいは、電流制限抵抗で、LED16に流れる電流、すなわち、電力をコントロールする。
 図8に示すように、LEDランプ207側には、電流制御回路15はなく、LED16と、安全用の回路、すなわち、測定用抵抗13a,13b、検知手段14a,14b、入力選別回路41a,41b、遮断回路43a,43bを備える。
 図9に示すように、LED照明システム200は、LED用点灯装置203と、LEDランプ207とで構成される。LED用点灯装置203の整流回路8、接続判定用信号発生器10a,10b、LED用点灯装置203の入力選別回路41a,41bの構成は、図4のLED照明システム100のものと同じである。
 LED16の点灯に関する動作は、実施の形態1では、LEDランプ7側にあった電流制御回路15をLED用点灯装置203側に設けただけで、同様である。電流制御回路15を定電流回路とした一例では、点灯時の電流、例えば、20Wとした設計では、0.2A(0.2x100=20W)あるいは40Wと設計では、0.4A(0.4x100=40W)になるまでは、導通状態となるように設計される。電流制御回路15を抵抗とした例では、抵抗分の電圧降下を10V(100Vの10%)と設計すると、20W、40Wそれぞれ、50Ω、25Ωとなる。
 電源をオンにした直後は、遮断回路35a,35b,43a,43bが遮断状態で、一つでも遮断状態の間は、出力電線6a-1,6b-1、LED16等で構成されるメインの電流は流れない。この状態では、分圧抵抗10a-1,10a-2,10b-1,10b-2と、測定用抵抗13a,13bの抵抗値を、図5で示す値にした場合、上記の制御回路を定電流回路とした例では、流れる電流が0.001A(<100V/Rdi1 =100/90,000≒0.001)程度なので、電流制御回路15の定電流回路は導通となり、電流制御回路15を上記の抵抗とした例では、Rdi1等と比較すると抵抗が非常に小さく、いずれも、電流制御回路15が入らない状態とほとんど変わらない。
 一方、点灯中、すなわち、4個の遮断回路35a,35b、43a,43bの全てが導通状態の場合は、上記の例では、いずれの方式でも電流制御回路15の電圧降下分は電源電圧の10%程度なので、図9の右側の回路について分圧抵抗10b-1,10b-2にかかる電圧が10%小さくなり、測定用抵抗13bに流れる電流は10%減少する。このため、LEDランプ207側の検知手段14bと、LED用点灯装置203側の電圧測定回路兼遮断信号発生回路11a,11bで検知される電圧は、10%小さくなる。このため、一例では、遮断判定電圧の下限値を10%下げればよい。一方、図9の左側の回路は、実施の形態1と同じである。いずれの側も実施の形態1と同様に動作する。
 実施の形態3.
 図10乃至図13は実施の形態3を示す図で、図10はLED照明システム300を示す図、図11はLED用点灯装置303の回路構成のブロック図、図12はLEDランプ307の概略構成を示す図、図13はLED照明システム300全体の概略回路図である。
 図10に示すように、LED照明システム300は、LED照明システム100と同様、既存の直管蛍光ランプ用照明器具1にLED用点灯装置303を設置し、既存の安定器2(蛍光ランプ用点灯装置)に接続されている商用電源に接続される入力電線4と、安定器2からソケット5に接続される合計4本の出力電線6を外してLED用点灯装置303に接続し直し、既存のソケット5に、LEDランプ307(以下、単にランプと呼ぶ場合もある)を接続する。
 LED照明システム300は、LED用点灯装置303とLEDランプ307とが、LED照明システム100と異なる。
 図11に示すように、LED用点灯装置303は接続判定用信号発生器10a,10b、電圧測定回路兼遮断信号発生回路11a,11b、遮断回路35a,35bで構成される。
 図12に示すように、整流回路8、電流制御回路15は、LEDランプ307に設けられている。従って、LED用点灯装置303の出力電線6a-1,6a-2,6b-1,6b-2は、交流のままで、特に、出力電線6a-1、6b-1はAC100Vの商用電圧が、そのまま接続されることになる。
 図13に示すように、出力電線6a-1,6a-2,6b-1,6b-2はソケット5を介して、LEDランプ7の口金に接続される。さらに、測定用抵抗13a,13b、高周波導通用コンデンサ45a,45b、検知手段14a,14bが並列につながれ、入力選別回路41a,41b、遮断回路43a,43bを介して、整流回路8に接続される。整流回路8に入力される電圧はAC100Vのままであるが、ここで、整流され、場合によってはさらに平滑されて電流制御回路15とLED16の直列回路に出力され、制御された直流電流によって、LED16が発光する。
 実施の形態1と同様、接続判定用信号発生器10a,10bは、一例では、分圧抵抗10a-1,10a-2、10b-1,10b-2で構成されるが、入力がAC100Vなので、交流が出力される。遮断回路35a,35bが導通状態の場合は、出力電線6a-1,6a-2,6b-1,6b-2を介して、測定用抵抗13a,13bに接続され、結局、入力された交流電圧に対して、両端(図13の左右)で独立に、図13の左側は、分圧抵抗10a-1,10a-2、測定用抵抗13a、高周波導通用コンデンサ45a、右側は、分圧抵抗10b-1,10b-2、測定用抵抗13b、高周波導通用コンデンサ45bで、それぞれ3個の抵抗と1個のコンデンサで決まる電圧を電圧測定回路兼遮断信号発生回路11a,11bと検知手段14a,14bの測定位置に生じさせる。電圧測定回路兼遮断信号発生回路11a,11bと検知手段14a,14bは、この例では、交流電圧計である。
 この分圧抵抗10a-1,10a-2,10b-1,10b-2と測定用抵抗13a,13bに、実施の形態1の抵抗をそのまま使い、さらに高周波導通用コンデンサ45a,45bを商用周波数では、ほとんど、導通しない容量にした場合は、直流電圧を、交流電圧の実効値に置き換えたことになり、同様な値で測定される。
 このため、LED用点灯装置303に、誤って、直管蛍光ランプが装着された場合は、実施の形態1と同様に作用して、遮断回路35a,35bが回路を遮断し、直管蛍光ランプにおいて加熱、発煙などの事故が起こることがない。なお、後述するように、高周波導通用コンデンサ45a,45bは10%程度、電圧を低下させる可能性があり、無視できる場合もあるが、もし、無視できない場合は、高周波導通用コンデンサ45a,45bの容量に合わせて、遮断信号が発生しない範囲6.0V~12.0Vの特に下限値を10%程度下げればよい(5.4V~12.0V)。
 一方、安定器2(蛍光ランプ用点灯装置)からLED用点灯装置303に取り替えていないもともとの直管蛍光ランプ用照明器具1に、誤って、このLEDランプ307を装着した場合は、検知手段14a,14bが、直管蛍光ランプのフィラメントへ印加する電圧をそのまま検知する。
 以下、一例として、管長が1198mmのタイプで説明する。安定器2(蛍光ランプ用点灯装置)がグロー管タイプの場合、ランプの両端の端子には、約200Vが印加され、グロー管の放電と、両端の測定用抵抗13a,13bが直列になる。このグロー管の放電電圧は、150V程度で、測定用抵抗13a,13bの両端の電圧はそれぞれ25V程度になる。遮断信号は実施の形態1と同様6.0Vから12.0Vで発生させないとしているので、遮断される。
 また、蛍光ランプ用点灯装置がラピッドスタートタイプは、フィラメント用トランスがフィラメントを加熱するための電圧を独立に発生させ、フィラメントに印加するようになっているが、JIS C7617-2で、3.4Vから4.2Vと決められており、従って、遮断信号が発生しない範囲6.0Vから12.0Vからはずれているため、遮断される。
 また、蛍光ランプ用点灯装置がインバータタイプの場合、フィラメントでないものに接続されることなどから発生する電圧の幅が広く、高周波導通用コンデンサ45a,45bを設けない場合には、遮断信号が発生しない範囲6.0Vから12.0Vにはいる可能性がある。
 この高周波導通用コンデンサ45a,45bは、10kHz以上の高周波の回路に接続された場合に、検知手段14a,14bの電圧を低下させるために設けてあり、一例では、例えば、0.02μFとする。その場合、60Hzでは133kΩ相当、通常のインバータの最低の周波数である20kHzの場合、400Ω相当と計算される(抵抗=1/2πfC、ここで、f:周波数、C:容量)。
 並列の測定用抵抗13a,13bは、一例として、15kΩとしており、60Hzでは、コンデンサ分で10%程度の偏差になり、両端の電圧が10%程度低下する。一方、インバータすなわち20kHz以上の場合は、ほとんど、コンデンサを通って電流が流れるため、両端の電圧は3%以下(<400Ω/15000Ω)になり、もし、フィラメントに20V印加する設計でも0.6V程度(20×3%=0.6V)になり、遮断信号が発生しない範囲6.0Vから12.0V以下となって回路を遮断する。
 1 直管蛍光ランプ用照明器具、2 安定器、3 LED用点灯装置、4 入力電線、5 ソケット、6 出力電線、6a-1 出力電線、6a-2 出力電線、6b-1 出力電線、6b-2 出力電線、7 LEDランプ、7a 口金、7b 口金、8 整流回路、9a-1 中間出力電線、9a-2 中間出力電線、9b-1 中間出力電線、9b-2 中間出力電線、10a 接続判定用信号発生器、10a-1 分圧抵抗、10a-2 分圧抵抗、10b 接続判定用信号発生器、10b-1 分圧抵抗、10b-2 分圧抵抗、11a 電圧測定回路兼遮断信号発生回路、11b 電圧測定回路兼遮断信号発生回路、12a-1 ピン、12a-2 ピン、12b-1 ピン、12b-2 ピン、13a 測定用抵抗、13b 測定用抵抗、14a 検知手段、14b 検知手段、15 電流制御回路、16 発光ダイオード、31 ダイオードブリッジ、34a 信号線、34b 信号線、35a 遮断回路、35b 遮断回路、41a 入力選別回路、41a-1 ダイオード、41a-2 ダイオード、41b 入力選別回路、41b-1 ダイオード、41b-2 ダイオード、43a 遮断回路、43b 遮断回路、44a 遮断信号線、44b 遮断信号線、45a 高周波導通用コンデンサ、45b 高周波導通用コンデンサ、100 LED照明システム、200 LED照明システム、203 LED用点灯装置、207 LEDランプ、300 LED照明システム、303 LED用点灯装置、307 LEDランプ、400 LED照明システム、401 直管蛍光ランプ用照明器具、402 安定器、403 LED用点灯装置、404 入力電線、405 ソケット、406 出力電線、407 LEDランプ、407a 口金、407b 口金。

Claims (8)

  1.  既存の直管蛍光ランプ用照明器具に、LED用点灯装置を設置し、既存の蛍光ランプ用点灯装置に接続されている商用電源に接続される入力電線と、既存のソケットに接続される出力電線をはずして前記LED用点灯装置に接続し直し、前記ソケットにLEDランプを接続するLED照明システムであって、
     前記LEDランプの両端のいずれかの端子間を端子間Aとし、前記端子間Aに接続される前記LED用点灯装置からの出力の特性を前記既存の蛍光ランプ用点灯装置と異なるものとし、前記LEDランプに前記LED用点灯装置からの前記出力を検知する点灯装置出力検知手段を備えるとともに、前記点灯装置出力検知手段で検知した前記出力が、予め決められた範囲外の場合に、前記LEDランプへの入力を遮断する保護手段を前記LEDランプに備えたことを特徴とするLED照明システム。
  2.  前記LEDランプの前記端子間Aのインピーダンスを、蛍光ランプの通常状態と寿命末期状態とのいずれとも異なるインピーダンスとし、かつ、前記端子間Aに対応した前記LED用点灯装置側に、前記端子間Aのインピーダンスを直接または間接的に検知するインピーダンス検知手段を備えるとともに、さらに、前記インピーダンス検知手段が検知した前記端子間Aのインピーダンスが、予め決められた範囲外のインピーダンスの場合に、前記LED用点灯装置の出力を遮断する保護手段を前記LED用点灯装置に備えたことを特徴とする請求項1記載のLED照明システム。
  3.  内部あるいは表面にLEDを並べて配置した細長い棒状の構体の両端に一対の金属製のピンを備えた口金を備え、JIS C7617-2に規定された全長と、JIS C7709-1にG13もしくはG5として規定された口金寸法を持つLEDランプであって、
     両端のいずれかの端子間を端子間Aとし、前記端子間Aのインピーダンスを、蛍光ランプの通常状態と寿命末期状態のいずれとも異なるインピーダンスとし、かつ、LED用点灯装置からの出力を検知する点灯装置出力検知手段を備えるとともに、前記点灯装置出力検知手段で検知した前記出力が、予め決められた範囲外の場合に、当該LEDランプへの入力を遮断する保護手段を備えたことを特徴とするLEDランプ。
  4.  少なくとも一方の端の前記口金の2本の前記ピン間に500Ωから500kΩの抵抗を設けたことを特徴とする請求項3記載のLEDランプ。
  5.  前記LED用点灯装置からの直流電圧あるいは電流で動作し、かつ、入力端子間の印加電圧が交流か直流かを検知する検知手段を備え、交流の場合、遮断する保護手段を備えたことを特徴とする請求項3又は請求項4記載のLEDランプ。
  6.  前記抵抗に接続された前記端子間Aの印加電圧の検知手段を備え、前記LED用点灯装置によって流される電流と前記抵抗の前記範囲の抵抗値から計算される電圧をはずれている場合、遮断する保護手段を備えたことを特徴とする請求項4記載のLEDランプ。
  7.  LEDランプの口金へ接続される出力端子を備え、前記出力端子からの少なくとも一部の出力を蛍光ランプ点灯装置の出力と異なるものとし、さらに前記出力端子に、前記LEDランプ端子間のインピーダンスを測定するインピーダンス検知手段を備え、前記インピーダンス検知手段が検知した前記LEDランプ端子間のインピーダンスが、所定の範囲外の場合に出力を遮断する保護手段を備えたことを特徴とするLED用点灯装置。
  8.  少なくとも一方のソケットへ接続される一対の端子間に、一定電流、あるいは負荷によって電圧の変化する出力を、少なくとも始動時に出力し、かつ、前記端子間の電圧の検知手段を備え、前記検知手段が検知する前記端子間の電圧が所定範囲外の場合に、出力を遮断する保護手段を備えたことを特徴とする請求項7記載のLED用点灯装置。
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