WO2012137298A1 - 電力制御装置および電力制御方法 - Google Patents

電力制御装置および電力制御方法 Download PDF

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博志 砂流
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Necディスプレイソリューションズ株式会社
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    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/26Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc
    • H05B41/28Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters
    • H05B41/282Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters with semiconductor devices
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    • HELECTRICITY
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    • H05B47/20Responsive to malfunctions or to light source life; for protection
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    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B21/00Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
    • G03B21/14Details
    • G03B21/20Lamp housings
    • G03B21/2006Lamp housings characterised by the light source
    • G03B21/2033LED or laser light sources

Definitions

  • the present invention relates to a power control device and a power control method, and more particularly to a power control device and a power control method for supplying power to a light source.
  • Patent Document 1 describes a projector that supplies power to a light source.
  • the projector described in Patent Document 1 includes a human sensor that detects the presence or absence of a visitor such as an exhibition hall, and a light source. The luminance of the light source decreases as the power supplied to the light source decreases.
  • Patent Document 1 lowers the brightness of the light source when the human sensor does not detect the presence of a visitor than when the human sensor detects the visitor. Therefore, the power consumption of the light source when there is no person who appreciates the projector image is reduced.
  • An object of the present invention is to provide a power control apparatus and a power control method capable of supplying power to a light source while avoiding a shortage of power of an AC power source.
  • the power control apparatus of the present invention includes a light source that emits light, a supply unit that supplies power of an AC voltage supplied from an AC power source to the light source, a detection unit that detects the AC voltage, and the detection unit detects Control means for controlling the supply means in accordance with the AC voltage, and increasing or decreasing the power supplied from the supply means to the light source.
  • the power control method of the present invention is a power control method of a power control device having a light source that emits light, supplying power of an AC voltage supplied from an AC power source to the light source, detecting the AC voltage, The power supplied to the light source is increased or decreased according to the detected AC voltage.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration example of a projector according to the present embodiment.
  • the projector 10 is a power control device that supplies power to the light source.
  • the projector 10 is connected to a commercial AC power supply 9 that supplies an alternating current (AC) voltage.
  • AC alternating current
  • the projector 10 includes a display unit 1, a power supply unit 2, a detection unit 3, and a control unit 4.
  • the display unit 1 includes LED light sources 11 to 13 and a liquid crystal panel 14.
  • the detection unit 3 includes a transformer 31 and a power supply monitoring unit 32.
  • the control unit 4 includes a CPU (Central Processing Unit) 41, a memory 42, a distance sensor 43, and a warning LED (Light Emitting Diode) 44.
  • the CPU 41 includes an A / D (Analog / Digital) conversion unit 411, a width measurement unit 412, and a power control unit 413.
  • the power supply unit 2 can be generally referred to as supply means.
  • the power supply unit 2 supplies the power of the AC voltage supplied from the commercial AC power source 9 to the LED light sources 11 to 13 according to the control of the CPU 41.
  • the power supply unit 2 increases the power supplied to the LED light sources 11 to 13 in stages. In addition, the power supply unit 2 gradually reduces the power supplied to the LED light sources 11 to 13.
  • Each of the LED light sources 11 to 13 emits light when receiving power from the power supply unit 2.
  • Each of the LED light sources 11 to 13 is a light source whose light quantity can be set to any value within a range from 0% (percent) to 100%.
  • the LED light sources 11 to 13 increase in light quantity as the power supplied from the power supply unit 2 increases.
  • the LED light sources 11 to 13 emit red (R: Red), green (G: Green), and blue (B: Blue) color lights to the liquid crystal panel 14, respectively.
  • the liquid crystal panel 14 can generally be referred to as projection means.
  • the liquid crystal panel 14 When the liquid crystal panel 14 receives video signals (image signals) of red, green, and blue colors, the liquid crystal panel 14 modulates the color light emitted from the LED light sources 11 to 13 for each color according to the video signal, and the modulated color light Is projected as an image. For example, the liquid crystal panel 14 modulates the color light emitted from the LED light sources 11 to 13 as a light modulation element according to the video signal, and a synthesis prism (not shown) combines the color light modulated by the liquid crystal panel 14 and is not shown. The projection lens projects the combined light combined by the combining prism onto the screen as an image.
  • the detection unit 3 can generally be called a detection means.
  • Detecting unit 3 detects an AC voltage supplied from commercial AC power supply 9.
  • FIG. 2a shows the waveform of the AC voltage supplied from the commercial AC power supply 9 in a state where there is a margin in the amount of power supply.
  • FIG. 2b shows an example in which the amplitude of the AC voltage is reduced due to insufficient power of the commercial AC power supply 9.
  • FIG. 2 c shows an example in which the waveform of the AC voltage is distorted due to insufficient power of the commercial AC power supply 9.
  • the vertical axis represents voltage and the horizontal axis represents elapsed time.
  • the detection unit 3 detects the amplitude of the AC voltage supplied from the commercial AC power supply 9.
  • the waveform of the AC voltage supplied from the commercial AC power supply 9 in a severe power supply state is easily distorted. Therefore, the width b of the AC voltage supplied from the commercial AC power supply 9, that is, the excess period exceeding the predetermined level threshold is likely to be smaller than the width a of the AC voltage shown in FIG. For this reason, the detection part 3 detects the width
  • the transformer 31 steps down the AC voltage supplied from the commercial AC power supply 9 and outputs the stepped-down AC voltage to the power supply unit 2 and the power supply monitoring unit 32.
  • the power supply monitoring unit 32 detects the AC voltage output from the transformer 31.
  • the power supply monitoring unit 32 detects the amplitude of the AC voltage and supplies an analog signal whose signal level changes according to the amplitude to the A / D conversion unit 411 as an amplitude signal.
  • the power monitoring unit 32 outputs an amplitude signal having a larger signal level (amplitude) as the amplitude of the AC voltage is larger.
  • the power supply monitoring unit 32 outputs a detection signal of H (High) level to the width measuring unit 412 only during an excess period in which the AC voltage output from the transformer 31 exceeds a predetermined level threshold, and in a period outside the excess period.
  • An L (Low) level detection signal is output.
  • the control unit 4 controls the power supply unit 2 in accordance with the AC voltage detected by the detection unit 3 in a situation where the power supply unit 2 supplies power to the LED light sources 11 to 13, and the LED from the power supply unit 2 The power supplied to the light sources 11 to 13 is adjusted.
  • control unit 4 is configured when the amplitude of the AC voltage detected by the detection unit 3 is smaller than a predetermined amplitude threshold when the power supply unit 2 supplies power to the LED light sources 11 to 13. Decreases the power supplied to the LED light sources 11-13. On the other hand, the control unit 4 increases the power supplied to the LED light sources 11 to 13 when the amplitude of the AC voltage exceeds a predetermined amplitude threshold.
  • control unit 4 measures an excess period in which the AC voltage detected by the detection unit 3 exceeds a predetermined level threshold in a situation where the power supply unit 2 supplies power to the LED light sources 11 to 13. Then, the control unit 4 reduces the power supplied to the LED light sources 11 to 13 when the excess period is shorter than the predetermined period threshold, and the LED light source 11 when the excess period exceeds the predetermined period threshold. Increase the power supplied to ⁇ 13.
  • CPU 41 can generally be referred to as adjustment means.
  • the CPU 41 outputs a control signal for increasing / decreasing the power supplied to the LED light sources 11 to 13 to the power supply unit 2 using a signal output from the power supply monitoring unit 32.
  • the A / D conversion unit 411 When the A / D conversion unit 411 receives the amplitude signal from the power supply monitoring unit 32, the A / D conversion unit 411 converts the amplitude signal into digital data.
  • the A / D conversion unit 411 supplies digital data indicating a larger amplitude value to the power control unit 413 as amplitude information as the amplitude of the amplitude signal is larger.
  • the width measuring unit 412 is a timer that measures the width of the AC voltage in order to detect distortion of the AC voltage output from the transformer 31.
  • the width measurement unit 412 receives a detection signal from the power supply monitoring unit 32, the width measurement unit 412 measures a period during which the detection signal is at the H level within the AC cycle of the AC voltage. That is, the width measuring unit 412 measures an excess period in which the AC voltage exceeds a predetermined level threshold as the AC voltage width.
  • the width measurement unit 412 supplies width information indicating the measured excess period to the power control unit 413.
  • the memory 42 is a work memory that holds a predetermined amplitude threshold and a predetermined period threshold for detecting power shortage of the commercial AC power supply 9.
  • a value obtained by subtracting a predetermined margin value from the amplitude value indicated by the amplitude information before the power supply unit 2 supplies power to the LED light sources 11 to 13 is used as the predetermined amplitude threshold.
  • a value obtained by subtracting a specific margin value from the excess period measured before the power supply unit 2 supplies power to the LED light sources 11 to 13 is used as the predetermined period threshold value.
  • the distance sensor 43 is used to measure the size of the room where the projector 10 is installed.
  • the projector 10 is provided with a plurality of distance sensors 43 for specifying the size of the room.
  • the distance sensor 43 measures the distance from the projector 10 to the wall of the room where the projector 10 is installed.
  • the distance sensor 43 supplies distance information indicating the measured distance to the power control unit 413.
  • Power control unit 413 can generally be referred to as power control means.
  • the power control unit 413 controls the power supply unit 2 to control the LED when the amplitude of the AC voltage detected by the detection unit 3 is smaller than a predetermined amplitude threshold or when the excess period is shorter than the predetermined period threshold.
  • the supply of power to the light sources 11 to 13 is stopped, and the warning LED 44 is turned on.
  • the power control unit 413 receives amplitude information from the A / D conversion unit 411, width information from the width measurement unit 412, and distance information from the distance sensor 43.
  • the power control unit 413 When the power control unit 413 receives the distance information from the distance sensor 43, the power control unit 413 varies the amount of power to be increased stepwise (hereinafter referred to as “increase step width”) according to the distance indicated by the distance information. In the present embodiment, the power control unit 413 increases the increase step width as the distance indicated by the distance information increases.
  • the power control unit 413 When the power control unit 413 receives amplitude information when the power supply unit 2 supplies power to the LED light sources 11 to 13, whether the amplitude value indicated by the amplitude information exceeds a predetermined amplitude threshold in the memory 42 or not. Judge whether or not.
  • the power control unit 413 outputs an amplified signal indicating the increase step width determined according to the distance information to the power supply unit 2.
  • the power supply unit 2 increases the power supplied to the LED light sources 11 to 13 by the increased step width indicated by the amplified signal.
  • the power control unit 413 when the amplitude value indicated by the amplitude information is equal to or smaller than the predetermined amplitude threshold value, the power control unit 413 outputs a decrease signal indicating a decrease step width to the power supply unit 2 as the amount of power that decreases the power stepwise. .
  • the power supply unit 2 When receiving the decrease signal from the power control unit 413, the power supply unit 2 reduces the power supplied to the LED light sources 11 to 13 by the decrease step width indicated by the decrease signal.
  • the power control unit 413 receives width information from the width measurement unit 412 in a state where the power supply unit 2 supplies power to the LED light sources 11 to 13, the excess period indicated by the width information is set in the memory 42. It is determined whether or not a predetermined period threshold is exceeded.
  • the power control unit 413 supplies the amplified signal to the power supply unit 2 when the excess period indicated by the width information exceeds a predetermined period threshold, and when the excess period indicated by the width information is equal to or less than the predetermined period threshold. Supplies a decrease signal to the power supply unit 2.
  • the power control unit 413 determines that the amplitude value indicated by the amplitude information is equal to or less than a predetermined amplitude threshold value, or the excess period indicated by the width information is predetermined.
  • the decrease signal is supplied to the power supply unit 2 when it is equal to or less than the period threshold.
  • the power control unit 413 supplies the amplified signal to the power supply unit 2 when the amplitude value indicated by the amplitude information exceeds a predetermined amplitude threshold and when the excess period indicated by the width information exceeds the predetermined period threshold. .
  • the warning LED 44 can be generally called a warning light.
  • the warning LED 44 is used to warn the user of an abnormal state of the projector 10. For example, the warning LED 44 is turned on when the LED light sources 11 to 13 are turned off due to power shortage of the commercial AC power supply 9.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a power control method of the projector 10.
  • the projector 10 When the projector 10 is connected to the commercial AC power source 9, the projector 10 supplies the power supplied from the commercial AC power source 9 only to the power monitoring unit 32, the CPU 41, and the memory 42. This state of the projector 10 is referred to as a standby state.
  • the CPU 41 measures the amplitude and width (distortion) of the AC voltage detected by the power supply monitoring unit 32 in order to obtain the amplitude threshold value and the period threshold value (step S911).
  • the A / D conversion unit 411 receives from the power supply monitoring unit 32 an amplitude signal in which the amplitude of the amplitude signal changes in accordance with the amplitude of the AC voltage, and uses the amplitude signal as the amplitude value of the amplitude signal. Is converted into amplitude information. Then, the A / D conversion unit 411 obtains an amplitude threshold value by subtracting a predetermined margin value from the amplitude value indicated by the amplitude information, and records the amplitude threshold value in the memory 42 as the predetermined amplitude threshold value.
  • the width measuring unit 412 receives the detection signal from the power supply monitoring unit 32, measures an excess period in which the detection signal is at the H level, subtracts a specific margin value from the excess period, obtains a period threshold value, and determines the period.
  • the threshold value is recorded in the memory 42 as a predetermined period threshold value. Note that the power consumption of the projector 10 in the standby state is generally 1 W (watts) or less. Therefore, the influence on the AC commercial power supply 9 is slight.
  • the power supply unit 2 supplies the minimum necessary initial power to the LED light sources 11 to 13 (step S912).
  • the A / D conversion unit 411 receives the amplitude signal from the power supply monitoring unit 32 and sends amplitude information indicating the amplitude value of the amplitude signal to the power control unit 413.
  • the width measurement unit 412 receives the detection signal from the power supply monitoring unit 32, measures the excess period during which the detection signal is at the H level, and supplies the power control unit 413 with the width information indicating the excess period (step). S913).
  • the power control unit 413 determines whether the amplitude value indicated by the amplitude information is equal to or less than a predetermined amplitude threshold value in the memory 42, or the excess period indicated by the width information is a predetermined value in the memory 42. It is determined whether it is equal to or less than the period threshold value (step S914).
  • power control unit 413 compares the amplitude and width (distortion) of the AC voltage in the standby state with the amplitude and width (distortion) of the AC voltage when projector 10 is in the On state, and determines the AC voltage in the On state. Is less than a certain value or whether the amount of change in the width of the AC voltage in the On state is more than a certain value.
  • the power control unit 413 It is confirmed whether or not the power supply unit 2 is supplying initial power to the LED light sources 11 to 13 (step S918).
  • the power control unit 413 stops the power supplied to the LED light sources 11 to 13, and then turns on the warning LED 44 (step S920). Then, the power control method of the projector 10 is finished. This is because if the power supplied from the commercial AC power supply 9 is further increased, all devices connected to the commercial AC power supply 9 may not operate.
  • the power control unit 413 controls the power supply unit 2 to supply the power supplied to the LED light sources 11 to 13 to a predetermined value. Is decreased by the decreasing step width (step S919).
  • step S914 when the amplitude value indicated by the amplitude information is equal to or less than the predetermined amplitude threshold value and when the excess period indicated by the width information is equal to or less than the predetermined period threshold value, the power control unit 413 causes the LED light source 11 to It is confirmed whether or not the power supply unit 2 supplies the upper limit power within a range in which power can be supplied to the LED light sources 11 to 13 (step S915).
  • Step S916 When the upper limit power is supplied to the LED light sources 11 to 13, the process returns to step S913.
  • the power control unit 413 increases the power supplied to the LED light sources 11 to 13 by a predetermined increase step width ( Step S916).
  • the power control unit 413 confirms whether or not the power supply of the projector 10 is set to Off (step S919). If the power supply of the projector 10 is not set to Off, the power control unit 413 returns to Step S913 and repeats a series of processing procedures from Steps S913 to S920 until the power supply of the projector 10 is set to Off. Further, when the power supply of the projector 10 is set to Off, the projector 10 ends the processing procedure of the power control method.
  • the increase step width is increased as the distance indicated by the distance information increases. Therefore, it is possible to reduce the time required to increase the power supplied to the LED light sources 11 to 13 in stages.
  • the display 10 having the LED light sources 11 to 13 that emit light and the power supply unit 2 that supplies power of the AC voltage supplied from the commercial AC power source 9 to the LED light sources 11 to 13.
  • the detection unit 3 detects the AC voltage supplied from the commercial AC power supply 9, and the control unit 4 controls the power supply unit 2 according to the AC voltage detected by the detection unit 3, and the power supply unit 2.
  • the power supplied to the LED light sources 11 to 13 is increased or decreased.
  • the projector 10 determines the power shortage of the commercial AC power supply 9 according to the waveform of the AC voltage supplied from the commercial AC power supply 9, and if the commercial AC power supply 9 is insufficient in power, the LED light sources 11 to 13 are used. Reduce the power supplied to the.
  • the projector 10 can detect the change in the waveform of the AC voltage supplied from the commercial AC power supply 9 and reduce the power supplied to the LED light sources 11 to 13. Therefore, it can be avoided that the operation of all the devices connected to the commercial AC power supply 9 is stopped due to power shortage of the commercial AC power supply 9.
  • the projector 10 can also detect the change in the waveform of the AC voltage supplied from the commercial AC power supply 9 and increase the power supplied to the LED light sources 11 to 13.
  • the projector 10 can supply power to the LED power supplies 11 to 13 within a range where the commercial AC power supply 9 does not run out of power. For this reason, the projector 10 can supply power to the LED light sources 11 to 13 while avoiding the commercial AC power supply 9 from running out of power.
  • the projector 10 having the liquid crystal panel 14 that modulates the light emitted from the LED light sources 11 to 13 and projects the modulated light as an image has an effect on other devices connected to the commercial AC power supply 9.
  • the image can be projected onto the screen without giving.
  • control unit 4 increases the power supplied to the LED light sources 11 to 13 when the amplitude of the AC voltage detected by the detection unit 3 exceeds a predetermined amplitude threshold value. Further, the control unit 4 reduces the power supplied to the LED light sources 11 to 13 when the amplitude of the AC voltage is smaller than a predetermined amplitude threshold.
  • the projector 10 determines the power shortage of the commercial AC power supply 9 according to the amplitude of the AC voltage detected by the detection unit 3, and supplies the power to the LED light sources 11 to 13 as the AC voltage amplitude decreases. Reduce power.
  • control unit 4 measures an excess period in which the AC voltage detected by the detection unit 3 exceeds a predetermined level threshold. Then, the control unit 4 increases the power supplied to the LED light sources 11 to 13 when the measured excess period exceeds a predetermined period threshold, and the LED light source when the excess period is shorter than the predetermined period threshold. The power supplied to 11 to 13 is reduced.
  • the projector 10 measures an excess period in which the AC voltage exceeds a predetermined level threshold, and lowers the power supplied to the LED light sources 11 to 13 as the excess period is shorter.
  • the projector 10 determines the magnitude of the distortion of the AC voltage caused by the shortage of power of the commercial AC power supply 9 according to the length of the excess period, and supplies the LED light sources 11 to 13 as the distortion of the AC voltage increases. You can lower the power.
  • control unit 4 is configured when the amplitude of the AC voltage detected by the detection unit 3 is smaller than a predetermined amplitude threshold or when the measured excess period is shorter than the predetermined period threshold. The power supplied to the LED light sources 11 to 13 is reduced.
  • the projector 10 detects both the change in the amplitude of the AC voltage and the distortion of the waveform of the AC voltage, and determines whether or not the power of the commercial AC power supply 9 is insufficient. Therefore, the projector 10 can detect the power shortage of the commercial AC power supply 9 with higher accuracy.
  • a warning LED 44 is provided to warn of an abnormal state of the power control device, and the power control unit 413 has a case where the amplitude of the AC voltage detected by the detection unit 3 is smaller than a predetermined amplitude threshold value.
  • the power supply unit 2 is controlled to stop the supply of power to the LED light sources 11 to 13 and the warning LED 44 is lit.
  • the projector 10 stops supplying power to the LED light sources 11 to 13, thereby avoiding further worsening the power shortage of the commercial AC power supply 9. be able to. Therefore, the influence given to the apparatus connected to the commercial AC power supply 9 can be suppressed. Further, since the projector 10 turns on the warning LED 44 when the power supply to the LED light sources 11 to 13 is stopped, it is possible to warn the user of the projector 10 that the commercial AC power supply 9 is insufficient in power. This makes it easy for the user to identify the cause of the turn-off of the LED light sources 11-13.
  • the power supply unit 2 increases the power supplied to the LED light sources 11 to 13 in stages.
  • the distance sensor 43 measures the distance from the projector 10 to the wall of the room where the projector 10 is installed. Then, the CPU 41 increases the amount of power to be increased stepwise as the distance measured by the distance sensor 43 is larger.
  • the projector 10 determines that the amount of power supplied from the commercial AC power supply 9 is large, and increases the amount of power to be raised in stages. Therefore, the projector 10 can reduce the time required to increase the power supplied to the LED light sources 11 to 13 to the upper limit value in a situation where the commercial AC power supply 9 with a large amount of power supply is provided in a large room. .
  • the present invention can also be applied to an illumination device such as a fluorescent lamp and a monitor device such as a display. It is.
  • the illustrated configuration is merely an example, and the present invention is not limited to the configuration.

Landscapes

  • Projection Apparatus (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
  • Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)

Abstract

 本発明は、交流電源の電力が不足することを回避しつつ、光源に電力を供給することを目的とし、プロジェクタは、光を出射するLED光源と、商用交流電源から供給された交流電圧の電力をLED光源に供給する電力供給部と、商用交流電源から供給された交流電圧を検出する検出部と、検出部が検出した交流電圧に応じて電力供給部を制御して、電力供給部からLED光源に供給されている電力を増減させる制御部と、を含む。

Description

電力制御装置および電力制御方法
 本発明は、電力制御装置および電力制御方法に関し、特には、光源に電力を供給する電力制御装置および電力制御方法に関する。
 特許文献1には、光源に電力を供給するプロジェクタが記載されている。特許文献1に記載のプロジェクタは、展示場などの来場者の有無を検出する人感センサと、光源と、を備えている。光源の輝度は、光源に供給される電力が小さくなるほど低下する。
 特許文献1に記載のプロジェクタは、人感センサが来場者の存在を検出していないときには、光源の輝度を、人感センサが来場者を検出したときよりも下げる。よって、プロジェクタの映像を鑑賞する人がいないときの光源の電力消費量が低減される。
特開2010-197440号公報
 展示場などでは交流電源の電力が十分に確保されていない商用交流電源に機器が接続される可能性がある。このような状況で、特許文献1に記載のプロジェクタが使用された場合、プロジェクタに備えられた人感センサが来場者を検出したときに光源に電力が供給され、商用交流電源の電力が不足すると、商用交流電源に接続されている全ての機器が動作しなくなってしまう場合がある。
 本発明の目的は、交流電源の電力が不足することを回避しつつ、光源に電力を供給することが可能な電力制御装置および電力制御方法を提供することにある。
 本発明の電力制御装置は、光を出射する光源と、交流電源から供給された交流電圧の電力を前記光源に供給する供給手段と、前記交流電圧を検出する検出手段と、前記検出手段が検出した交流電圧に応じて前記供給手段を制御して前記供給手段から前記光源に供給されている電力を増減させる制御手段と、を含む。
 本発明の電力制御方法は、光を出射する光源を有する電力制御装置の電力制御方法であって、交流電源から供給された交流電圧の電力を前記光源に供給し、前記交流電圧を検出し、前記検出された交流電圧に応じて前記光源に供給されている電力を増減させる。
 本発明によれば、交流電源の電力が不足することを回避しつつ、光源に電力を供給することが可能となる。
本発明の実施形態におけるプロジェクタを示すブロック図である。 商用交流電源から供給される交流電圧の波形を示す図である。 商用交流電源の電力不足により交流電圧の振幅が小さくなる例を示す図である。 商用交流電源の電力不足により交流電圧の波形が歪む例を示す図である。 プロジェクタの電力制御方法を示すフローチャートである。
 以下、本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。
 図1は、本実施形態におけるプロジェクタの構成例を示すブロック図である。
 プロジェクタ10は、光源に電力を供給する電力制御装置である。プロジェクタ10は、交流(AC:Alternating Current)電圧を供給する商用交流電源9に接続されている。
 プロジェクタ10は、表示部1と、電力供給部2と、検出部3と、制御部4と、を備える。表示部1は、LED光源11~13と液晶パネル14とを備える。検出部3は、トランス31と電源監視部32とを備える。制御部4は、CPU(Central Processing Unit)41と、メモリ42と、距離センサ43と、警告用LED(Light Emitting Diode)44と、を備える。CPU41は、A/D(Analog / Digital)変換部411と、幅計測部412と、電力制御部413と、を備える。
 電力供給部2は、一般的に供給手段と呼ぶことができる。
 電力供給部2は、CPU41の制御に従って、商用交流電源9から供給された交流電圧の電力をLED光源11~13に供給する。電力供給部2は、LED光源11~13に供給する電力を段階的に上げる。また、電力供給部2は、LED光源11~13に供給する電力を段階的に下げる。
 LED光源11~13のそれぞれは、電力供給部2から電力を受けたときに光を出射する。LED光源11~13のそれぞれは、光量を0%(パーセント)から100%までの範囲内のいずれの値にも設定可能な光源である。LED光源11~13は、電力供給部2から供給された電力が大きくなるほど光量が大きくなる。LED光源11~13は、それぞれ、赤色(R:Red)、緑色(G:Green)、青色(B:Blue)の色光を液晶パネル14へ出射する。
 液晶パネル14は、一般的に投射手段と呼ぶことができる。
 液晶パネル14は、赤、緑および青の各色の映像信号(画像信号)を受け付けると、LED光源11~13から出射された色光を映像信号に応じて色ごとに変調し、その変調された色光を画像として投射する。例えば、液晶パネル14が、光変調素子としてLED光源11~13から出射された色光を映像信号に応じて変調し、不図示の合成プリズムが液晶パネル14で変調された色光を合成し、不図示の投射レンズが、合成プリズムで合成された合成光を画像としてスクリーンに投射する。
 検出部3は、一般的に検出手段と呼ぶことができる。
 検出部3は、商用交流電源9から供給された交流電圧を検出する。
 図2aは、電力供給量に余裕がある状態の商用交流電源9から供給される交流電圧の波形を示す。図2bは、商用交流電源9の電力が不足することにより交流電圧の振幅が小さくなる例を示す。図2cは、商用交流電源9の電力が不足することにより交流電圧の波形が歪む例を示す。図2a~図2cでは、縦軸が電圧を示し、横軸が経過時間を示す。
 図2bに示すように、電力供給が厳しい状態の商用交流電源9から供給された交流電圧の振幅yは、商用交流電源9の電力不足により、図2aに示した振幅xよりも小さくなり易い。このため、検出部3は、商用交流電源9から供給された交流電圧の振幅を検出する。
 また、図2cに示すように、電力供給が厳しい状態の商用交流電源9から供給される交流電圧の波形は歪み易い。よって、商用交流電源9から供給された交流電圧の幅b、すなわち、所定のレベル閾値を超える超過期間は、図2aに示した交流電圧の幅aよりも小さくなり易い。このため、検出部3は、商用交流電源9から供給された交流電圧の幅(歪み)、すなわち、超過期間を検出する。
 トランス31は、商用交流電源9から供給された交流電圧を降圧し、その降圧された交流電圧を電力供給部2と電源監視部32とに出力する。
 電源監視部32は、トランス31から出力された交流電圧を検出する。電源監視部32は、交流電圧の振幅を検出し、その振幅に応じて信号レベルが変化するアナログ信号を振幅信号としてA/D変換部411に供給する。電源監視部32は、交流電圧の振幅が大きいほど、信号レベル(振幅)の大きな振幅信号を出力する。
 また、電源監視部32は、トランス31から出力された交流電圧が所定のレベル閾値を超える超過期間だけ、H(High)レベルの検出信号を幅計測部412に出力し、超過期間外の期間にL(Low)レベルの検出信号を出力する。
 制御部4は、電力供給部2がLED光源11~13に電力を供給している状況で、検出部3が検出した交流電圧に応じて電力供給部2を制御して電力供給部2からLED光源11~13に供給されている電力を調整する。
 本実施形態では、制御部4は、電力供給部2がLED光源11~13に電力を供給している状況で検出部3が検出した交流電圧の振幅が、所定の振幅閾値よりも小さい場合にはLED光源11~13に供給している電力を減少させる。一方、制御部4は、交流電圧の振幅が所定の振幅閾値を超える場合には、LED光源11~13に供給している電力を増加させる。
 また、制御部4は、電力供給部2がLED光源11~13に電力を供給している状況で、検出部3が検出した交流電圧が所定のレベル閾値を超える超過期間を測定する。そして制御部4は、その超過期間が所定の期間閾値よりも短い場合にはLED光源11~13に供給している電力を減少させ、超過期間が所定の期間閾値を超える場合にはLED光源11~13に供給している電力を増加させる。
 CPU41は、一般的に調整手段と呼ぶことができる。
 CPU41は、電源監視部32から出力される信号を用いてLED光源11~13に供給している電力を増減するための制御信号を電力供給部2に出力する。
 A/D変換部411は、電源監視部32から振幅信号を受け付けると、その振幅信号をデジタルデータに変換する。A/D変換部411は、振幅信号の振幅が大きいほど、大きな振幅値を示すデジタルデータを振幅情報として電力制御部413に供給する。
 幅計測部412は、トランス31から出力された交流電圧の歪みを検出するために、交流電圧の幅を計測するタイマである。幅計測部412は、電源監視部32から検出信号を受け付けると、交流電圧の交流周期内に検出信号がHレベルとなる期間を計測する。つまり、幅計測部412は、交流電圧が所定のレベル閾値を超える超過期間を交流電圧の幅として計測する。幅計測部412は、計測した超過期間を示す幅情報を電力制御部413に供給する。
 メモリ42は、商用交流電源9の電力不足を検出するための所定の振幅閾値と所定の期間閾値とを保持するワークメモリである。本実施形態では、所定の振幅閾値として、電力供給部2がLED光源11~13に電力を供給する前の振幅情報が示す振幅値から所定のマージン値を減算した値が用いられる。また、所定の期間閾値として、電力供給部2がLED光源11~13に電力を供給する前に計測された超過期間から特定のマージン値を減算した値が用いられる。
 距離センサ43は、プロジェクタ10が設置された部屋の大きさを測定するために用いられる。例えば、プロジェクタ10には部屋の大きさを特定するために複数の距離センサ43が設けられる。距離センサ43は、プロジェクタ10からプロジェクタ10が設置された部屋の壁までの距離を測定する。距離センサ43は、測定した距離を示す距離情報を電力制御部413に供給する。
 電力制御部413は、一般的に電力制御手段と呼ぶことができる。
電力制御部413は、検出部3が検出した交流電圧の振幅が所定の振幅閾値よりも小さい場合、または、超過期間が所定の期間閾値よりも短い場合に、電力供給部2を制御してLED光源11~13への電力の供給を停止し、警告用LED44を点灯させる。
 本実施形態では、電力制御部413は、A/D変換部411から振幅情報を、幅計測部412から幅情報を、距離センサ43から距離情報を、それぞれ受け付ける。
 電力制御部413は、距離センサ43から距離情報を受け付けると、距離情報が示す距離に応じて段階的に上げる電力量(以下、「増加ステップ幅」と称する)を変動させる。本実施形態では、電力制御部413は、距離情報の示す距離が大きいほど増加ステップ幅を大きくする。
 電力制御部413は、電力供給部2がLED光源11~13に電力を供給している状況で振幅情報を受け付けると、その振幅情報の示す振幅値がメモリ42内の所定の振幅閾値を超えるか否かを判断する。
 そして電力制御部413は、振幅情報の示す振幅値が所定の振幅閾値を超える場合には、距離情報に応じて決定された増加ステップ幅を示す増幅信号を電力供給部2に出力する。電力制御部413から増幅信号を受け付けると電力供給部2は、増幅信号に示された増加ステップ幅だけLED光源11~13に供給している電力を上げる。
 一方、電力制御部413は、振幅情報の示す振幅値が所定の振幅閾値以下である場合には、電力を段階的に下げる電力量として減少ステップ幅を示す減少信号を電力供給部2に出力する。電力制御部413から減少信号を受け付けると電力供給部2は、減少信号に示された減少ステップ幅だけLED光源11~13に供給している電力を下げる。
 また、電力制御部413は、電力供給部2がLED光源11~13に電力を供給している状況で幅計測部412から幅情報を受け付けると、その幅情報の示す超過期間がメモリ42内の所定の期間閾値を超えるか否かを判断する。
 そして電力制御部413は、幅情報の示す超過期間が所定の期間閾値を超える場合には増幅信号を電力供給部2に供給し、幅情報の示す超過期間が所定の期間閾値以下である場合には減少信号を電力供給部2に供給する。
 本実施形態では、電力供給部2が電力を供給している状況で電力制御部413は、振幅情報の示す振幅値が所定の振幅閾値以下である場合、または、幅情報の示す超過期間が所定の期間閾値以下である場合に減少信号を電力供給部2に供給する。一方、電力制御部413は、振幅情報の示す振幅値が所定の振幅閾値を超える場合、かつ、幅情報の示す超過期間が所定の期間閾値を超える場合に増幅信号を電力供給部2に供給する。
 警告用LED44は、一般的に警告灯と呼ぶことができる。
 警告用LED44は、プロジェクタ10の異常状態をユーザに警告するために用いられる。例えば、警告用LED44は、商用交流電源9の電力不足に伴いLED光源11~13が消灯したときに点灯する。
 プロジェクタ10の動作について以下に説明する。
 図3は、プロジェクタ10の電力制御方法を示すフローチャートである。
 プロジェクタ10が商用交流電源9に接続されると、プロジェクタ10では、商用交流電源9から供給された電力が、電源監視部32とCPU41とメモリ42とにのみ供給される。このプロジェクタ10の状態をスタンバイ状態と称する。
 プロジェクタ10のスタンバイ状態において、CPU41は、振幅閾値と期間閾値とを求めるために電源監視部32が検出した交流電圧の振幅と幅(歪み)を計測する(ステップS911)。
 具体的には、スタンバイ状態においてA/D変換部411は、電源監視部32から、交流電圧の振幅に応じて振幅信号の振幅が変化する振幅信号を受け付け、その振幅信号を振幅信号の振幅値を示す振幅情報に変換する。そしてA/D変換部411は、その振幅情報の示す振幅値から所定のマージン値を減算して振幅閾値を求め、その振幅閾値を所定の振幅閾値としてメモリ42に記録する。
 さらに幅計測部412は、電源監視部32から検出信号を受け付け、その検出信号がHレベルとなる超過期間を計測し、その超過期間から特定のマージン値を減算して期間閾値を求め、その期間閾値を所定の期間閾値としてメモリ42に記録する。なお、スタンバイ状態でのプロジェクタ10の消費電力は、一般的に1W(ワット)以下である。よって、交流商用電源9に与える影響は軽微である。
 その後、プロジェクタ10の電源(Power)がOnに設定されると、電力供給部2がOn状態となる。そして電力供給部2は、必要最小限の初期値の電力をLED光源11~13に供給する(ステップS912)。
 LED光源11~13に初期値の電力が供給されると、A/D変換部411は、電源監視部32から振幅信号を受け付け、その振幅信号の振幅値を示す振幅情報を電力制御部413に供給すると共に、幅計測部412は、電源監視部32から検出信号を受け付け、検出信号がHレベルとなる超過期間を計測し、その超過期間を示す幅情報を電力制御部413に供給する(ステップS913)。
 振幅情報と幅情報とを受け付けると電力制御部413は、振幅情報の示す振幅値がメモリ42内の所定の振幅閾値以下であるか、または、幅情報の示す超過期間がメモリ42内の所定の期間閾値以下であるかを判断する(ステップS914)。
 すなわち、電力制御部413は、スタンバイ状態での交流電圧の振幅および幅(歪み)と、プロジェクタ10がOn状態での交流電圧の振幅および幅(歪み)とを比較し、On状態での交流電圧の振幅が一定値以下であるか、または、On状態での交流電圧の幅の変化量が一定値以上であるかを判断する。
 振幅情報の示す振幅値がメモリ42内の所定の振幅閾値以下である場合、または、幅情報の示す超過期間がメモリ42内の所定の期間閾値以下である場合には、電力制御部413は、電力供給部2が初期値の電力をLED光源11~13に供給しているか否かを確認する(ステップS918)。
 LED光源11~13に初期値の電力が供給されている場合に電力制御部413は、LED光源11~13に供給している電力を停止し、その後に警告用LED44を点灯させ(ステップS920)、プロジェクタ10の電力制御方法を終了する。これは、商用交流電源9から供給される電力をこれ以上大きくすると商用交流電源9に接続されている全ての機器が動作しなくなる恐れがあるからである。 
 一方、LED光源11~13に初期値の電力よりも高い電力が供給されている場合に電力制御部413は、電力供給部2を制御してLED光源11~13に供給している電力を所定の減少ステップ幅だけ減少させる(ステップS919)。
 また、ステップS914において、振幅情報の示す振幅値が所定の振幅閾値以下である場合、かつ、幅情報の示す超過期間が所定の期間閾値以下である場合には電力制御部413は、LED光源11~13への電力の供給可能な範囲内での上限値の電力を電力供給部2がLED光源11~13に供給しているか否かを確認する(ステップS915)。
 LED光源11~13に上限値の電力が供給されている場合にはステップS913に戻る。一方、LED光源11~13に上限値の電力よりも低い電力が供給されている場合に電力制御部413は、LED光源11~13に供給している電力を所定の増加ステップ幅だけ増加させる(ステップS916)。
 その後、電力制御部413は、プロジェクタ10の電源がOffに設定されたか否かを確認する(ステップS919)。そして電力制御部413は、プロジェクタ10の電源がOffに設定されていなければ、ステップS913に戻り、ステップS913乃至S920までの一連の処理手順をプロジェクタ10の電源がOffに設定されるまで繰り返し行う。また、プロジェクタ10の電源がOffに設定されると、プロジェクタ10は、電力制御方法の処理手順を終了する。
 なお、距離センサ43を備えるプロジェクタ10では、電力制御部413が、距離センサ43から距離情報を受け付けると、その距離情報の示す距離が大きいほど増加ステップ幅を大きくする。よって、LED光源11~13に供給する電力を段階的に上げるのに要する時間を短縮することが可能となる。
 本実施形態によれば、光を出射するLED光源11~13と、商用交流電源9から供給された交流電圧の電力をLED光源11~13に供給する電力供給部2とを有するプロジェクタ10において、検出部3が、商用交流電源9から供給された交流電圧を検出し、制御部4は、検出部3にて検出された交流電圧に応じて電力供給部2を制御して、電力供給部2からLED光源11~13に供給されている電力を増減する。
 一般に、商用交流電圧9が電力不足になると、商用交流電圧9から供給される交流電圧の波形が変化する。このため、プロジェクタ10は、商用交流電源9から供給された交流電圧の波形に応じて商用交流電源9の電力不足を判断し、商用交流電源9が電力不足である場合にはLED光源11~13に供給している電力を下げる。
 例えば、プロジェクタ10が、LED光源11~13への電力供給の可能な範囲内での上限値の電力を供給している状況で、商用交流電源9に新たに機器が接続され、商用交流電源9が電力不足となることも考えられる。この場合にプロジェクタ10は、商用交流電源9から供給された交流電圧の波形の変化を検出してLED光源11~13に供給している電力を下げることができる。よって、商用交流電源9の電力不足により、商用交流電源9に接続されている全ての機器の動作が停止してしまうことを回避することができる。
 また、プロジェクタ10がLED光源11~13に上限値よりも低い電力を供給している状況で商用交流電源9に接続されていた機器が商用交流電源から取り外されると、商用交流電源9の電力不足が解消される場合も考えられる。この場合にはプロジェクタ10は、商用交流電源9から供給された交流電圧の波形の変化を検出してLED光源11~13に供給している電力を上げることもできる。
 よって、プロジェクタ10は、商用交流電源9が電力不足にならない範囲内でLED電源11~13に電力を供給することができる。このため、プロジェクタ10は、商用交流電源9が電力不足になることを回避しつつ、LED光源11~13に電力を供給することが可能となる。
 したがって、LED光源11~13から出射された光を変調し、その変調された光を画像として投射する液晶パネル14を有するプロジェクタ10は、商用交流電源9に接続されている他の機器に影響を与えることなく、画像をスクリーンに投射することができる。
 また、本実施形態では、制御部4は、検出部3にて検出された交流電圧の振幅が所定の振幅閾値を超える場合にはLED光源11~13に供給している電力を増加させる。また制御部4は、交流電圧の振幅が所定の振幅閾値よりも小さい場合にはLED光源11~13に供給している電力を減少させる。
 一般に、商用交流電源9の電力が不足するほど、商用交流電源9から供給される交流電圧の振幅は小さくなり易い。このため、プロジェクタ10は、検出部3にて検出された交流電圧の振幅の大きさに応じて商用交流電源9の電力不足を判断し、交流電圧の振幅が小さいほどLED光源11~13に供給している電力を下げる。
 また、本実施形態では、制御部4が、検出部3にて検出された交流電圧が所定のレベル閾値を超える超過期間を計測する。そして制御部4は、計測した超過期間が所定の期間閾値を超える場合にはLED光源11~13に供給している電力を増加させ、超過期間が所定の期間閾値よりも短い場合にはLED光源11~13に供給している電力を減少させる。
 一般に、商用交流電源9の電力の不足量が大きくなるほど、商用交流電源9から供給される交流電圧の歪みは大きくなり易い。また、交流電圧の歪みが大きいほど交流電圧の所定のレベル閾値の超過期間は短くなり易い。このため、プロジェクタ10は、交流電圧が所定のレベル閾値を超える超過期間を計測し、その超過期間が短いほどLED光源11~13に供給する電力を下げる。
 よって、プロジェクタ10は、超過期間の長さに応じて商用交流電源9の電力不足に起因する交流電圧の歪みの大きさを判断し、交流電圧の歪みが大きいほどLED光源11~13に供給している電力を下げることができる。
 また、本実施形態では、制御部4は、検出部3にて検出された交流電圧の振幅が所定の振幅閾値よりも小さい場合、または、計測した超過期間が所定の期間閾値よりも短い場合にLED光源11~13に供給される電力を減少させる。
 このため、プロジェクタ10は、交流電圧の振幅の変化と、交流電圧の波形の歪みとの両者を検出して商用交流電源9の電力が不足状態か否かを判断する。よって、プロジェクタ10は、商用交流電源9の電力不足をより精度良く検出することが可能となる。
 また、本実施形態では、電力制御装置の異常状態を警告するための警告用LED44が設けられ、電力制御部413は、検出部3が検出した交流電圧の振幅が所定の振幅閾値よりも小さい場合、または、超過期間が所定の期間閾値よりも短い場合に、電力供給部2を制御してLED光源11~13への電力の供給を停止し、警告用LED44を点灯させる。
 このため、商用交流電源9の電力が不足している状況では、プロジェクタ10は、LED光源11~13への電力供給を停止するため、商用交流電源9の電力不足をさらに悪化させることを回避することができる。よって、商用交流電源9に接続されている機器に与える影響を抑制することができる。さらに、プロジェクタ10は、LED光源11~13への電力供給を停止すると警告用LED44を点灯させるため、プロジェクタ10の使用者に商用交流電源9の電力不足を警告することが可能となる。このため、使用者にとってはLED光源11~13の消灯の原因の特定が容易となる。
 また、本実施形態では、電力供給部2が、LED光源11~13に供給する電力を段階的に上げる。また、距離センサ43は、プロジェクタ10から、プロジェクタ10が設置された部屋の壁までの距離を測定する。そしてCPU41は、距離センサ43が測定した距離が大きいほど段階的に上げる電力量を大きくする。
 このため、プロジェクタ10は、プロジェクタ10が配置された部屋が大きい場合には商用交流電源9の電力の供給量が大きいと判断し、段階的に上げる電力量を大きくする。よって、電力の供給量が大きな商用交流電源9が大きな部屋に設けられている状況でプロジェクタ10は、LED光源11~13に供給する電力を上限値まで上げるのに要する時間を短縮することができる。
 本実施形態では、LED光源11~13を備えるプロジェクタ10に本発明を適用する例について説明したが、本発明は、蛍光灯などの照明装置や、ディスプレイなどのモニタ装置にも適用することが可能である。
 以上説明した実施形態において、図示した構成は単なる一例であって、本発明はその構成に限定されるものではない。
 10 プロジェクタ
 1 表示部
 11~13 LED光源
 14 液晶パネル
 2 電力供給部
 3 検出部
 31 トランス
 32 電源監視部
 4 制御部
 41 CPU
 411 A/D変換部
 412 幅計測部
 413 電力制御部
 42 メモリ
 43 距離センサ
 44 警告用LED

Claims (9)

  1.  光を出射する光源と、
     交流電源から供給された交流電圧の電力を前記光源に供給する供給手段と、
     前記交流電圧を検出する検出手段と、
     前記検出手段が検出した交流電圧に応じて前記供給手段を制御して前記供給手段から前記光源に供給されている電力を増減させる制御手段と、を含む電力制御装置。
  2.  請求項1に記載の電力制御装置において、
     前記制御手段は、前記検出手段が検出した交流電圧の振幅が所定の振幅閾値よりも小さい場合には前記光源に供給されている電力を減少させ、前記交流電圧の振幅が前記所定の振幅閾値を超える場合には前記光源に供給されている電力を増加させる、電力制御装置。
  3.  請求項1または2に記載の電力制御装置において、
     前記制御手段は、前記検出手段が検出した交流電圧が所定のレベル閾値を超える超過期間を計測し、該超過期間が所定の期間閾値よりも短い場合には前記光源に供給されている電力を減少させ、前記超過期間が前記所定の期間閾値を超える場合には前記光源に供給されている電力を増加させる、電力制御装置。
  4.  請求項3に記載の電力制御装置において、
     前記制御手段は、
     前記電力制御装置の異常状態を警告するための警告灯と、
     前記検出手段が検出した交流電圧の振幅が所定の振幅閾値よりも小さい場合、または、前記超過期間が前記所定の期間閾値よりも短い場合に、前記供給手段を制御して前記光源への電力の供給を停止し、前記警告灯を点灯させる電力制御手段と、を含む、電力制御装置。
  5.  請求項1から4のいずれか1項に記載の電力制御装置において、
     前記供給手段は、前記光源に供給する電力を段階的に上げるものとし、
     前記制御手段は、
     前記電力制御装置から該電力制御装置が配置された部屋の壁までの距離を測定する距離センサと、
     前記距離センサが測定した距離に応じて段階的に上げる電力量を変動させる調整手段と、を含む、電力制御装置。
  6.  請求項1から5のいずれか1項に記載の電力制御装置において、
     前記光源から出射された光を画像信号に応じて変調し、前記変調された光を画像として投射する投射手段をさらに含む、電力制御装置。
  7.  光を出射する光源を有する電力制御装置の電力制御方法であって、
     交流電源から供給された交流電圧の電力を前記光源に供給し、
     前記交流電圧を検出し、
     前記検出された交流電圧に応じて前記光源に供給されている電力を増減させる、電力制御方法。
  8.  請求項7に記載の電力制御方法において、
     前記光源に供給されている電力を増減させることは、
     前記交流電圧の振幅が所定の振幅閾値よりも小さい場合には前記光源に供給されている電力を減少させ、前記交流電圧の振幅が前記所定の振幅閾値を超える場合には前記光源に供給されている電力を増加させることを含む、電力制御方法。
  9.  請求項7または8に記載の電力制御方法において、
     前記光源に供給されている電力を増減させることは、
     前記交流電圧が所定のレベル閾値を超える超過期間を計測し、該超過期間が所定の期間閾値よりも短い場合には前記光源に供給されている電力を減少させ、前記超過期間が前記所定の期間閾値を超える場合には前記光源に供給されている電力を増加させることを含む、電力制御方法。
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