WO2013172363A1 - 照明装置及びその駆動方法 - Google Patents

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WO2013172363A1
WO2013172363A1 PCT/JP2013/063485 JP2013063485W WO2013172363A1 WO 2013172363 A1 WO2013172363 A1 WO 2013172363A1 JP 2013063485 W JP2013063485 W JP 2013063485W WO 2013172363 A1 WO2013172363 A1 WO 2013172363A1
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pulse signal
light emitting
lighting device
signal
unit
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勝 伊垣
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ローム株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/37Converter circuits
    • H05B45/3725Switched mode power supply [SMPS]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/30Semiconductor lamps, e.g. solid state lamps [SSL] light emitting diodes [LED] or organic LED [OLED]

Definitions

  • the present invention relates to an illumination device using a light emitting element such as an LED and a driving method thereof.
  • a light emitting diode LED: Light A matrix display device in which (Emitting Diodes) are arranged in a matrix is known (for example, see Patent Document 1).
  • Such a matrix display device is widely used for an electric character display device in a train. That is, information such as news can be conveyed by providing a display area in which a plurality of LEDs are arranged in a matrix and displaying characters and symbols in the display area.
  • a lighting device using the Broca-Sulzer effect is known (for example, see Patent Document 2).
  • this illuminating device a large psychological luminance can be obtained with a small amount of light emission by periodically illuminating the illuminating light emitting diode in a pulse shape. Therefore, a lighting device with low energy consumption can be realized.
  • the conventional technique has a problem of feeling flicker (flicker) when trying to reduce power consumption while maintaining the apparent brightness. It is important to reduce flicker because lighting devices such as signboard lighting are used for a longer period of time than electric light character display devices.
  • An object of the present invention is to provide an illumination device capable of reducing flicker even when power consumption is reduced while maintaining the apparent brightness and a driving method thereof.
  • a light emitting unit having a light emitting element, a driving unit that supplies power to the light emitting unit to drive the light emitting unit, and generates a pulse signal having a predetermined frequency and supplies the pulse signal to the driving unit.
  • a pulse signal control unit that controls the pulse signal so that a duty ratio of the pulse signal continuously and repeatedly fluctuates in a range from the maximum value to a predetermined value.
  • a driving unit that drives a light emitting unit having a light emitting element supplies power to the light emitting unit to drive the light emitting unit, and generates a pulse signal having a predetermined frequency.
  • a pulse signal control step for controlling the pulse signal so that a duty ratio of the pulse signal continuously and repeatedly fluctuates in a range from a maximum value to a predetermined value.
  • a light emitting unit having a light emitting element, a driving unit that supplies power to the light emitting unit to drive the light emitting unit, and a high frequency that is a wave that bears physical brightness
  • a first pulse signal supply unit that generates a first pulse signal and supplies the first pulse signal to the drive unit, and generates a low-frequency second pulse signal that is a psychological brightness wave and supplies the second pulse signal to the drive unit
  • An illuminating device provided with a 2nd pulse signal supply part is provided.
  • a driving unit that drives a light emitting unit having a light emitting element supplies power to the light emitting unit to drive the light emitting unit, and is responsible for physical brightness.
  • a first pulse signal supply step for generating a high-frequency first pulse signal that is a wave and supplying the first pulse signal to the drive unit; and a second pulse signal that is a wave having a psychological brightness and generating and driving the low-frequency second pulse signal
  • a second pulse signal supplying step for supplying the light to the unit.
  • an illuminating device capable of reducing flicker even when power consumption is reduced while maintaining the apparent brightness and a driving method thereof.
  • FIG. 4 is a waveform diagram of a pulse signal applied to the illumination device according to the first embodiment, and (a) a current waveform diagram of the pulse signals P31, P32, P33,..., (B) corresponding to FIG.
  • the pulse signal of 500 Hz is comprised by the synthetic
  • the typical bird's-eye view structure figure which shows the application example of the illuminating device which concerns on 1st Embodiment.
  • the typical circuit block block diagram of the illuminating device which concerns on 2nd Embodiment.
  • the typical circuit block block diagram of the illuminating device which concerns on 3rd Embodiment.
  • the pulse signal of 400 Hz is comprised by the synthetic
  • the typical circuit block block diagram of the illuminating device which concerns on 6th Embodiment.
  • the typical circuit block block diagram of the illuminating device which concerns on 7th Embodiment.
  • the typical circuit block block diagram of the illuminating device which concerns on 8th Embodiment.
  • the illumination device 100 includes a light emitting unit 1 having a light emitting element such as an LED, and a drive unit 2 that drives the light emitting unit 1 by supplying power to the light emitting unit 1.
  • the pulse ratio of the pulse signal supply unit 3 that generates pulse signals P31, P32, P33,... And supplies them to the drive unit 2 and the pulse signals P31, P32, P33,.
  • a pulse signal control unit 4 for controlling the pulse signals P31, P32, P33,...
  • the pulse signal control unit 4 continuously and repeatedly fluctuates in the range from 100% to 85% duty ratio.
  • the basic pulse signal P1 and the fake signal P2 applied to the illumination device 100 according to the first embodiment are expressed as shown in FIG.
  • a fake signal P2 for exhibiting the blocker-Salzer effect is used separately from the basic pulse signal P1.
  • the fake signal P2 is a pseudo signal for exhibiting the blocker-Salzer effect.
  • the fake signal P2 is composed of a pulse signal having a duty ratio smaller than that of the basic pulse signal P1 and having a peak output value that is twice or more the peak output value of the basic pulse signal P1.
  • the Blocker-Salzer effect is a human physiological visual characteristic related to the perception of brightness, and refers to a phenomenon in which the brightness perception changes depending on the duration of stimulus light. For example, as shown in FIG. 3, when the presentation time is increased while keeping the luminance of the incremental light constant, the apparent brightness (comparative stimulus intensity) increases with the presentation time, and reaches a maximum after a predetermined time. After reaching the value, it may fall and eventually reach a certain level.
  • the presentation time is a time corresponding to an on / off blinking time.
  • the duty ratio of the pulse signals P31, P32, P33,... Continuously and repeatedly fluctuates from “small” to “large” and from “large” to “small”. . Specifically, the duty ratio gradually increases from the pulse signals P31 to P34. Further, the duty ratio gradually decreases from the pulse signal P34 to P37. Although not shown, the same fluctuation is repeated for the subsequent pulse signals P38,.
  • the pulse signals P31, P32, P33,... PWM Pulse Width Modulation (PNM) signal, Pulse Number Modulation (PNM) signal, or Pulse Density Modulation (PDM: Pulse) Density Modulation) signal can be applied.
  • the duty ratio continuously and repeatedly fluctuates in the range from the maximum value 100% to the predetermined value 85%.
  • FIG. 4B illustrates a case where the cycle in which the duty ratio varies from 100% to 85% is 60 Hz.
  • the duty ratio decreases at a constant speed and reaches 85% at time t1. Then, it rises at a constant speed and reaches 100% at time t2. Furthermore, it decreases at a constant speed and reaches 85% at time t3. Similar fluctuations are repeated after time t3.
  • the light emitting element is a pseudo white LED. That is, the pseudo white LED realizes white by causing a yellow phosphor to emit light by a blue LED. Since the human eye is insensitive to the blue color change, if the light emitting element is a pseudo white LED, it becomes difficult to perceive fluctuations in brightness. As a result, the duty ratio can be changed more greatly, so that the power consumption can be further reduced.
  • the duty ratio fluctuates in the range from the maximum value 100% to the predetermined value 85% is illustrated, but the maximum value of the duty ratio is not limited to 100%, and the predetermined value is 85 % Or more. If it is lower than 85%, there is a possibility of perceiving fluctuations in brightness.
  • the frequency of the pulse signals P31, P32, P33,... Is 500 Hz is exemplified, this frequency may be 500 Hz or more. If it is set to 500 Hz or more, flicker can be reduced with high accuracy.
  • this cycle may be 60 Hz or more.
  • the frequency is lower than 60 Hz, there is a possibility of perceiving fluctuations in brightness.
  • FIG. 5 A schematic circuit block configuration of the illumination device 100 according to the first embodiment is expressed as shown in FIG.
  • a solid line in FIG. 5 mainly represents a power signal transmission line, and a broken-line arrow indicates a control signal transmission direction.
  • the protection circuit 12 protects the subsequent circuit portion from the input voltage (AC voltage) from the AC power supply 11.
  • the noise filter 13 removes a noise component from the input voltage input via the protection circuit 11.
  • the AC voltage from which the noise component has been removed is converted to a DC voltage by the AC / DC converter 14 and converted to a predetermined DC voltage value by the DC / DC converters 15 and 25.
  • PWM generator 16 performs pulse width modulation on the output of DC / DC converter 15 to generate a main SWPWM signal and supplies it to switching DC / DC converter 20.
  • the comparator 18 compares the voltage output from the current-voltage converter 23 with the reference voltage from the reference voltage generator 17 and supplies the comparison result to the switching DC / DC converter 20.
  • the reference voltage of the reference voltage generator 17 corresponds to the DC output voltage of the DC / DC converter 15.
  • the PWM generator 27 generates a sweep PWM signal with a duty ratio ranging from 100% to x% based on the timing setting of the timer circuit 26, and supplies it to the switching DC / DC converter 20.
  • the switching DC / DC converter 20 converts a DC voltage whose power factor has been improved by a power factor improving circuit 19 connected to the AC / DC converter 14 into current-voltage conversion based on PWM control using a main SWPWM signal and a sweep PWM signal. Supply to the vessel 23.
  • the pulse signals P31, P32, P33,..., which are PWM-controlled by the main SWPWM signal and the sweep PWM signal and converted to a constant current, are supplied to the load 30 such as an LED connected to the current-voltage converter 23.
  • a 500 Hz pulse signal is composed of a composite wave of a plurality of waveforms of 5 kHz or more and is switched at high speed.
  • the circles in FIG. 6 indicate that the 500 Hz pulse signal P32 is composed of waves of 5 kHz or more and is switched at high speed. The same applies to other waveforms.
  • the waveform in FIG. 6 corresponds to the PDM waveform.
  • FIG. 7 illustrates signboard lighting 200 such as a gas station or a convenience store.
  • a plurality of straight tube LEDs 101, 102, 103 are housed in a storage device 104.
  • the opening of the storage device 104 has a structure covered with a transmission plate 105.
  • the lighting device 100 is not limited to a straight tube shape, and may be a light bulb shape, a ceiling light, a pendant light, or the like.
  • the first embodiment it is possible to provide an illuminating device and a driving method thereof that can reduce flicker even when power consumption is reduced while maintaining the apparent brightness.
  • the schematic circuit block configuration of the lighting apparatus 100 according to the second embodiment is the same as that of the first embodiment, except that the power factor correction circuit 19 is not provided, as shown in FIG. . If the power factor improvement circuit 19 is provided, it is possible to avoid problems such as an increase in power loss. However, if the power factor improvement circuit 19 is not provided, there is a merit that the product price can be reduced accordingly. is there. Either configuration may be adopted or determined according to the purpose of use.
  • the power factor correction circuit is not provided, there is an advantage that the product price can be suppressed as compared with the first embodiment.
  • the second embodiment it is possible to provide an illuminating device and a driving method thereof that can reduce flicker even when power consumption is reduced while maintaining the apparent brightness.
  • the schematic circuit block configuration of the illumination device 100 according to the third embodiment is the same as that of the first embodiment except that a synchronization circuit 31 is provided as shown in FIG.
  • the synchronization circuit 31 synchronizes with the power supply of another lighting device and supplies the synchronization signal to the timer circuit 26.
  • the other illumination devices can be arranged in parallel.
  • the illuminating device different from the illuminating device 100 which concerns on 3rd Embodiment may be sufficient.
  • the timer circuit 26 changes the timing setting of the timer circuit 26 based on the synchronization signal supplied from the synchronization circuit 31. In this way, as shown in FIG. 7, when a plurality of straight tube LEDs 101, 102, 103 are used, the respective straight tube LEDs 101, 102, 103 can be synchronized. On the other hand, an operation mode in which synchronization between a plurality of lighting devices is not intentionally taken may be performed.
  • the synchronization circuit since the synchronization circuit is provided, a phase shift between a plurality of lighting devices can be avoided, and a more comfortable lighting device can be provided.
  • the third embodiment it is possible to provide an illuminating device and a driving method thereof that can reduce flicker even when power consumption is reduced while maintaining the apparent brightness.
  • the lighting device 100 according to the fourth embodiment is a combination of the second embodiment and the third embodiment. That is, as shown in FIG. 10, the power factor correction circuit 19 is not provided, and a configuration having a synchronization circuit 31 is employed. The functions of the power factor correction circuit 19 and the synchronization circuit 31 are as described above.
  • the lighting device 100 since the power factor correction circuit is not provided, there is an advantage that the product price can be suppressed as compared with the first embodiment.
  • a synchronization circuit that synchronizes with the power supply of another lighting device since a synchronization circuit that synchronizes with the power supply of another lighting device is provided, a plurality of lighting devices can be arranged to avoid a phase shift, and a more comfortable lighting device can be provided. .
  • the fourth embodiment it is possible to provide an illuminating device and a driving method thereof that can reduce flicker even when power consumption is reduced while maintaining the apparent brightness.
  • the lighting apparatus 300 includes a light emitting unit 1 having a light emitting element such as an LED, and a drive unit 2 that drives the light emitting unit 1 by supplying power to the light emitting unit 1.
  • a basic pulse signal supply unit 303 that generates a high-frequency basic pulse signal P41, which is a wave that bears physical brightness, and supplies it to the drive unit 2, and a low-frequency fake that is a wave that bears psychological brightness
  • a fake signal supply unit 304 that generates the signal P42 and supplies the signal P42 to the drive unit 2.
  • a basic pulse signal P41 and a fake signal P42 applied to the lighting apparatus 300 according to the fifth embodiment are expressed as shown in FIG.
  • a fake signal P42 for exhibiting the blocker-Salzer effect is used in addition to the basic pulse signal P41.
  • the fake signal P42 is a pseudo signal for exhibiting the blocker-Salzer effect.
  • the frequency of the basic pulse signal P41 is 500 Hz or more.
  • the frequency of the fake signal P42 is 80 Hz or more.
  • the fake signal P42 is composed of a pulse signal having a duty ratio smaller than that of the basic pulse signal P41 and having a peak output value that is twice or more the peak output value of the basic pulse signal P41.
  • the fake signal P42 is at a high level during a period in which the basic pulse signal P41 is at a low level.
  • the illumination device 300 when an LED is used as the light-emitting element, flickering occurs when the LED is turned on at a frequency of about 20 Hz, which causes discomfort to the viewer. For this reason, in the illumination device 300 according to the fifth embodiment, the circuit configuration shown in FIG. 18 is adopted so that flicker can be reduced even when power consumption is reduced while maintaining the apparent brightness. is doing.
  • FIG. 13 (a) shows an example of steady light when lighted at a constant current value (350 mA).
  • the area (current value ⁇ lighting time) of the area indicated by hatching in the figure corresponds to the total power consumption.
  • the lighting waveform when the low power consumption technique of the matrix display device is used uses a fake signal P42 for exhibiting the blocker-Salzer effect separately from the basic pulse signal P41.
  • the frequency of the basic pulse signal P41 is 200 Hz
  • the pulse width is 2.5 ms
  • the peak output value is 350 mA.
  • the pulse width of the fake signal P42 is 0.5 ms
  • the peak output value is 700 mA.
  • the area of the hatched area in FIG. 13B is smaller than that in FIG. 13A, and power consumption is reduced. In this case, since the blocker-Salzer effect is exhibited by the fake signal P42, the apparent brightness is maintained, but flickering is felt.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining a comparative example, and a waveform example when the frequencies of the basic pulse signal P41 and the fake signal P42 are increased is expressed as shown in FIG.
  • the frequency of the basic pulse signal P41 is 400 Hz
  • the pulse width is 1.25 ms
  • the peak output value is 350 mA
  • the pulse width of the fake signal P42 is 0.25 ms
  • the peak output value is 700 mA. In this case, the flicker is not felt, but the apparent brightness is dark.
  • FIG.15 (a) A questionnaire survey result is represented as shown to Fig.15 (a), and the relationship between a frequency, apparent brightness, and flicker is shown to FIG.15 (b). It is expressed in
  • FIG. 15 (a) the results of a questionnaire survey on the relationship between frequency, apparent brightness, and flickering are shown for about 40 people. Specifically, when the frequency is changed to 0 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 200 Hz, and 400 Hz, the proportion of respondents who felt that the apparent brightness was maintained and the proportion of respondents who did not feel flicker Is shown. As a result, as shown in FIG. 15B, the higher the frequency, the darker the apparent brightness, and the lower the frequency, the brighter the apparent brightness (Blocker Salzer effect). On the other hand, the flicker decreased as the frequency increased, and the flicker increased as the frequency decreased (Ferry-Porter's law). That is, it was found that the apparent brightness and flickering are in a contradictory relationship.
  • the basic pulse signal P41 and the fake signal P42 are individually adjusted in order to increase the apparent brightness while reducing flicker. That is, the basic pulse signal P41 has a high frequency because it is a wave that bears physical brightness. Thereby, flicker can be reduced. Further, the fake signal P42 is a low frequency because it is a wave that bears psychological brightness. This makes it possible to maintain the apparent brightness.
  • Waveform examples of the basic pulse signal P41 and the fake signal P42 applied to the lighting apparatus according to the fifth embodiment are expressed as shown in FIG.
  • the frequency of the basic pulse signal P41 is 400 Hz
  • the pulse width is 1.25 ms
  • the peak output value is 350 mA.
  • the frequency of the fake signal P42 is 80 kHz
  • the pulse width is 1.25 ms
  • the peak output value is 700 mA.
  • the fake signal P42 is at a high level during a period in which the basic pulse signal P41 is at a low level.
  • the frequency of the basic pulse signal P41 is 400 Hz is illustrated, but this frequency of 400 Hz is a minimum frequency necessary to prevent flickering. That is, in order to reduce flicker more accurately, it is desirable that the frequency of the basic pulse signal P41 is 400 Hz or more, for example, 500 Hz or more.
  • the peak output value of the fake signal P42 is 700 mA, but the peak output value of the fake signal P42 is changed according to the pulse width of the fake signal P42. Yes.
  • the peak output value of the fake signal P42 is doubled. That is, the area (current value ⁇ lighting time) of the fake signal P42 may be constant.
  • the peak output value of the fake signal P42 is less than or equal to the absolute maximum rating of the LED.
  • FIG. 17 shows the experimental results comparing the illumination device according to the prior art with the illumination device according to the fifth embodiment. Specifically, power consumption and illuminance were compared when the apparent brightness was the same.
  • the waveform of the prior art is the steady current waveform shown in FIG. 13A
  • the waveform of the fifth embodiment is the waveform illustrated in FIG.
  • the power consumption was 8.8 W according to the lighting device according to the related art, and 6.2 W according to the lighting device according to the fifth embodiment. That is, according to the illuminating device which concerns on 5th Embodiment, it turned out that the brightness of appearance is equivalent even if it is 70% of power consumption of a prior art.
  • the illuminance was 192 lx according to the lighting device according to the prior art, and 149 lx according to the lighting device according to the fifth embodiment. That is, when measured with an illuminometer, the illumination device according to the fifth embodiment has only 77% illuminance compared to the illumination device according to the prior art, but the apparent brightness is equivalent. I understood.
  • FIG. 18 A schematic circuit block configuration of a lighting apparatus 300 according to the fifth embodiment is expressed as shown in FIG.
  • the solid line in FIG. 18 mainly represents the power signal transmission line, and the dashed arrow indicates the transmission direction of the control signal.
  • the protection circuit 12 protects the subsequent circuit portion from the input voltage (AC voltage) from the AC power supply 11.
  • the noise filter 13 removes a noise component from the input voltage input via the protection circuit 11.
  • the AC voltage from which the noise component has been removed is converted to a DC voltage by the AC / DC converter 14 and converted to a predetermined DC voltage value by the DC / DC converters 15 and 25.
  • PWM generator 16 performs pulse width modulation on the output of DC / DC converter 15 to generate a main SWPWM signal and supplies it to switching DC / DC converter 20.
  • the comparator 18 compares the voltage output from the first current-voltage converter 23 and the second current-voltage converter 24 with the reference voltage from the reference voltage generator 17, and compares the comparison result with the switching DC / DC. This is supplied to the converter 20.
  • the reference voltage of the reference voltage generator 17 corresponds to the DC output voltage of the DC / DC converter 15.
  • FIG. 19 is a waveform of a pulse signal applied to the lighting apparatus according to the fifth embodiment, and the output waveform of the first PWM generator 27 is expressed as shown in FIG.
  • the output waveform of the generator 28 is expressed as shown in FIG.
  • the first PWM generator 27 controls the pulse width based on the timing setting of the timer circuit 26, and outputs a rectangular pulse signal P101 as shown in FIG.
  • the second PWM generator 28 controls the pulse width based on the timing setting of the timer circuit 26, and outputs a rectangular pulse signal P102 as shown in FIG. 19B.
  • the pulse signal P102 is at a high level during the period when the pulse signal P101 is at a low level.
  • the waveform synthesizer 29 synthesizes the output from the first PWM generator 27 and the output from the second PWM generator 28 and supplies the irregular PWM signal to the switching DC / DC converter 20.
  • the switching DC / DC converter 20 converts the DC voltage whose power factor has been improved by the power factor improving circuit 19 connected to the AC / DC converter 14 into the first current based on the PWM control using the main SW PWM signal and the irregular PWM signal.
  • the voltage is supplied to the voltage converter 23 and the second current-voltage converter 24.
  • the load 30 such as an LED connected to the first current-voltage converter 23 and the second current-voltage converter 24 is PWM-controlled by the main SWPWM signal and the irregular PWM signal to be a constant current.
  • Pulse signals P31, P32, P33,... Are supplied.
  • a 500 Hz pulse signal is composed of a composite wave of a plurality of waveforms of 5 kHz or more and is switched at high speed.
  • the circles in FIG. 20 indicate that the 500 Hz pulse signal P1 is composed of waves of 5 kHz or higher and is switched at high speed. The same applies to other waveforms.
  • the waveform in FIG. 20 corresponds to the PDM waveform.
  • the schematic circuit configuration of the lighting apparatus 300 according to the sixth embodiment is the same as that of the fifth embodiment except that the power factor correction circuit 19 is not provided as shown in FIG. If the power factor improvement circuit 19 is provided, it is possible to avoid problems such as an increase in power loss. However, if the power factor improvement circuit 19 is not provided, there is a merit that the product price can be reduced accordingly. is there. Either configuration may be adopted or determined according to the purpose of use.
  • the power factor correction circuit is not provided, there is an advantage that the product price can be suppressed as compared with the first embodiment.
  • the sixth embodiment it is possible to provide an illuminating device capable of reducing flicker even when power consumption is reduced while maintaining apparent brightness, and a driving method thereof.
  • the schematic circuit configuration of the illumination device 300 according to the seventh embodiment is the same as that of the fifth embodiment except that a synchronization circuit 31 is provided as shown in FIG.
  • the synchronization circuit 31 synchronizes with the power supply of the other lighting device 300 and supplies the synchronization signal to the timer circuit 26.
  • a plurality of other lighting devices can be arranged in parallel.
  • the illuminating device different from the illuminating device 300 which concerns on 6th Embodiment may be sufficient.
  • the timer circuit 26 changes the timing setting of the timer circuit 26 based on the synchronization signal supplied from the synchronization circuit 31. In this way, as shown in FIG. 7, when a plurality of straight tube LEDs 101, 102, 103 are used, the respective straight tube LEDs 101, 102, 103 can be synchronized. On the other hand, an operation mode in which synchronization between a plurality of lighting devices is not intentionally taken may be performed.
  • the synchronization circuit since the synchronization circuit is provided, a phase shift between a plurality of lighting devices can be avoided, and a more comfortable lighting device can be provided.
  • the seventh embodiment it is possible to provide an illuminating device capable of reducing flicker even when power consumption is reduced while maintaining the apparent brightness and a driving method thereof.
  • the lighting device 300 according to the eighth embodiment is a combination of the sixth embodiment and the seventh embodiment. That is, as shown in FIG. 23, the power factor correction circuit 19 is not provided, and a configuration having a synchronization circuit 31 is employed. The functions of the power factor correction circuit 19 and the synchronization circuit 31 are as described above.
  • the lighting device 300 since the power factor correction circuit is not provided, there is an advantage that the product price can be suppressed as compared with the fifth embodiment.
  • a synchronization circuit that synchronizes with the power supply of another lighting device since a synchronization circuit that synchronizes with the power supply of another lighting device is provided, a plurality of lighting devices can be arranged to avoid a phase shift, and a more comfortable lighting device can be provided. .
  • an illumination device that can reduce flicker even when power consumption is reduced while maintaining the apparent brightness, and a driving method thereof.
  • the fifth to eighth embodiments are as follows.
  • a light emitting unit 1 having a light emitting element, a driving unit 2 that supplies power to the light emitting unit 1 to drive the light emitting unit 1, and a high-frequency first pulse signal P41 that is a wave that bears physical brightness.
  • a first pulse signal supply unit 303 that generates and supplies to the drive unit 2 and a fake signal supply unit that generates and supplies the low-frequency fake signal P42 that is a psychological brightness wave to the drive unit 2 304.
  • the lighting device comprising: 304.
  • the frequency of the first pulse signal P41 is preferably 500 Hz or more.
  • the frequency of the second pulse signal P42 is preferably 80 Hz or more.
  • the second pulse signal P42 is a pulse signal having a duty ratio smaller than the duty ratio of the first pulse signal P41 and having a peak output value more than twice the peak output value of the first pulse signal P41.
  • the fake signal P42 may be configured to be at a high level during a period in which the first pulse signal P41 is at a low level.
  • the frequency of the first pulse signal P41 is preferably 400 Hz, the pulse width is 1.25 ms, and the peak output value is 350 mA.
  • the frequency of the second pulse signal P42 may be 80 Hz, the pulse width is 1.25 ms, and the peak output value is 700 mA.
  • the lighting device 300 may further include a power factor correction circuit that improves the power factor.
  • the lighting device 300 may further include a synchronization circuit that synchronizes with the power supply of another lighting device.
  • the driving method of the lighting device 300 may be configured as follows.
  • a driving unit 2 that drives the light emitting unit 1 having a light emitting element supplies power to the light emitting unit 1 to drive the light emitting unit 1, and a high frequency first wave that is a wave that bears physical brightness.
  • a first pulse signal supply step that generates a pulse signal P41 and supplies the pulse signal P41 to the driving unit 2, and generates a low-frequency second pulse signal P42 that is a wave responsible for psychological brightness and supplies the generated pulse signal P41 to the driving unit 2 And a second pulse signal supply step.
  • the frequency of the first pulse signal P41 may be 500 Hz or more.
  • the frequency of the second pulse signal P42 is preferably 80 Hz or more.
  • the second pulse signal P42 has a duty ratio smaller than the duty ratio of the first pulse signal P41, and a peak output value that is twice or more the peak output value of the first pulse signal P41. It is good to comprise with the pulse signal which has.
  • the second pulse signal P42 may be configured to be at a high level during a period in which the first pulse signal P41 is at a low level.
  • the first pulse signal P41 may have a frequency of 400 Hz, a pulse width of 1.25 ms, and a peak output value of 350 mA.
  • the second pulse signal P42 may have a frequency of 80 Hz, a pulse width of 1.25 ms, and a peak output value of 700 mA.
  • a power factor improving step for improving the power factor it is preferable to further include a power factor improving step for improving the power factor.
  • it may be configured to further include a synchronization step for synchronizing with the power supply of another lighting device.
  • an illuminating device that can reduce flicker even when power consumption is reduced while maintaining the apparent brightness, and a driving method thereof.
  • the light emitting elements are not limited to LEDs, and other light emitting elements may be used as long as the responsiveness is high.
  • an organic light-emitting element such as an organic electroluminescence (organic EL) element, an electrochemical light-emitting element (Electrochemical-Luminescence: ECL), or the like can be used.
  • the lighting device of the present invention can be used for various lighting devices that need to reduce flicker even when power consumption is reduced while maintaining the apparent brightness. For example, it is effective to use as signboard lighting in a gas station or a convenience store.

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Abstract

【課題】見た目の明るさを維持しつつ、消費電力を削減した場合でもチラツキを低減可能な照明装置及びその駆動方法を提供する。 【解決手段】照明装置100は、発光素子を有する発光部1と、発光部1に電力を供給して発光部1を駆動する駆動部2と、所定周波数のパルス信号P31,P32,P33,…を生成して駆動部2に供給するパルス信号供給部3と、パルス信号P31,P32,P33,…のデューティ比がその最大値から所定値までの範囲で連続的に繰り返し変動するようにパルス信号P31,P32,P33,…を制御するパルス信号制御部4とを備える。

Description

照明装置及びその駆動方法
 本発明は、LEDなどの発光素子を用いた照明装置及びその駆動方法に関する。
 文字や記号などの情報をドットマトリクスによって画像表示する手段として、例えば、発光ダイオード(LED:Light
Emitting Diode)をマトリクス状に配置したマトリクス表示装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。このようなマトリクス表示装置は、電車内の電光文字表示装置などに広く用いられている。すなわち、複数のLEDがマトリクス状に配置された表示領域を備え、この表示領域に文字や記号などを表示させることにより、ニュースなどの情報を伝えることができる。
 また、ブロッカ・ザルツァー(Broca-Sulzer)効果を利用した照明装置が知られている(例えば、特許文献2参照)。この照明装置によれば、照明用発光ダイオードを周期的にパルス状に発光させることにより、少ない発光量で大きな心理的輝度を得ることができる。そのため、エネルギー消費の小さい照明装置を実現することが可能である。
 また、点滅する光点の識別の際,臨界融像頻度は,網膜照度の対数に比例するというフェリーポーター(Ferry-Porter)の法則も知られている。
 また、オフィス照明環境における明るさの変動知覚に関する研究が知られている。この研究結果によれば、視覚機能上、変動比0.92から1.06、すなわち、おおよそ7%程度の人工照明の変動は、その変動時間によらず、知覚することはできない。しかし、実オフィスにおけるオフィスワーカの作業状況からすると、最小知覚変動比は、0.88から1.13、さらに変動時間を設けて連続的に変動させた場合は、0.8から1.3と、閾値が上昇する(非特許文献1参照)。
特開平9-325729号公報 特開2009-146893号公報
鹿倉智明、森川宏之、中村芳樹、"オフィス照明環境における明るさの変動知覚に関する研究"、照明学会誌、第85巻、第5号、平成13年、pp.346-351
 しかしながら、従来技術では、見た目の明るさを維持しつつ消費電力を削減しようとすると、チラツキ(フリッカ)を感じるという課題があった。看板照明などの照明装置は、電光文字表示装置に比べて長時間利用されるため、チラツキを低減することが重要である。
 本発明の目的は、見た目の明るさを維持しつつ、消費電力を削減した場合でもチラツキを低減可能な照明装置及びその駆動方法を提供することにある。
 本発明の一態様によれば、発光素子を有する発光部と、前記発光部に電力を供給して前記発光部を駆動する駆動部と、所定周波数のパルス信号を生成して前記駆動部に供給するパルス信号供給部と、前記パルス信号のデューティ比がその最大値から所定値までの範囲で連続的に繰り返し変動するように前記パルス信号を制御するパルス信号制御部とを備える照明装置が提供される。
 また、本発明の他の態様によれば、発光素子を有する発光部を駆動する駆動部が前記発光部に電力を供給して前記発光部を駆動する駆動ステップと、所定周波数のパルス信号を生成して前記駆動部に供給するパルス信号供給ステップと、前記パルス信号のデューティ比がその最大値から所定値までの範囲で連続的に繰り返し変動するように前記パルス信号を制御するパルス信号制御ステップとを有する照明装置の駆動方法が提供される。
また、本発明の他の態様によれば、発光素子を有する発光部と、前記発光部に電力を供給して前記発光部を駆動する駆動部と、物理的な明るさを担う波である高周波の第1パルス信号を生成して前記駆動部に供給する第1パルス信号供給部と、心理的な明るさを担う波である低周波の第2パルス信号を生成して前記駆動部に供給する第2パルス信号供給部とを備える照明装置が提供される。
また、本発明の他の態様によれば、発光素子を有する発光部を駆動する駆動部が前記発光部に電力を供給して前記発光部を駆動する駆動ステップと、物理的な明るさを担う波である高周波の第1パルス信号を生成して前記駆動部に供給する第1パルス信号供給ステップと、心理的な明るさを担う波である低周波の第2パルス信号を生成して前記駆動部に供給する第2パルス信号供給ステップとを有する照明装置の駆動方法が提供される。
 本発明によれば、見た目の明るさを維持しつつ、消費電力を削減した場合でもチラツキを低減可能な照明装置及びその駆動方法を提供することができる。
第1の実施の形態に係る照明装置の基本ブロック構成図。 第1の実施の形態に係る照明装置に適用される基本パルス信号とフェイク信号の説明図。 ブロッカ・ザルツァー効果の実験結果を示す図。 第1の実施の形態に係る照明装置に適用されるパルス信号の波形図であって、(a)パルス信号P31,P32,P33,…の電流波形図、(b)図4(a)に対応したデューティ比の時間変動を示す図。 第1の実施の形態に係る照明装置の模式的回路ブロック構成図。 第1の実施の形態に係る照明装置に適用されるパルス信号の波形例の詳細説明であって、500Hzのパルス信号が5kHz以上の複数の波形の合成波で構成され、高速にスイッチングされている様子を示す図。 第1の実施の形態に係る照明装置の応用例を示す模式的鳥瞰構造図。 第2の実施の形態に係る照明装置の模式的回路ブロック構成図。 第3の実施の形態に係る照明装置の模式的回路ブロック構成図。 第4の実施の形態に係る照明装置の模式的回路ブロック構成図。 第5の実施の形態に係る照明装置の模式的ブロック構成図。 第5の実施の形態に係る照明装置に適用される基本パルス信号とフェイク信号の説明図。 比較例を説明するための図であって、(a)従来の典型的な波形図、(b)マトリクス表示装置の低消費技術を適用した場合の波形図。 比較例を説明するための図であって、基本パルス信号とフェイク信号の周波数を上げた場合の波形図。 比較例を説明するための図であって、(a)アンケート調査結果を示す図、(b)周波数と見た目の明るさ、チラツキとの関係を示す図。 第5の実施の形態に係る照明装置に適用される基本パルス信号とフェイク信号の波形図。 従来技術と第5の実施の形態とを比較する実験結果を示す図。 第5の実施の形態に係る照明装置の模式的回路ブロック構成図。 第5の実施の形態に係る照明装置に適用されるパルス信号の波形図であって、(a)第1のPWM発生器の出力波形図、(b)第2のPWM発生器の出力波形図。 第5の実施の形態に係る照明装置に適用されるパルス信号の波形例の詳細説明であって、400Hzのパルス信号が5kHz以上の複数の波形の合成波で構成され、高速にスイッチングされている様子を示す図。 第6の実施の形態に係る照明装置の模式的回路ブロック構成図。 第7の実施の形態に係る照明装置の模式的回路ブロック構成図。 第8の実施の形態に係る照明装置の模式的回路ブロック構成図。
 次に、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なものであり、各構成部品の厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは異なることに留意すべきである。したがって、具体的な厚みや寸法は以下の説明を参酌して判断すべきものである。又、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることはもちろんである。
 又、以下に示す実施の形態は、この発明の技術的思想を具体化するための装置や方法を例示するものであって、この発明の実施の形態は、各構成部品の材質、形状、構造、配置等を下記のものに特定するものでない。この発明の実施の形態は、特許請求の範囲において、種々の変更を加えることができる。
[第1の実施の形態]
 以下、図1~図7を参照して、第1の実施の形態について説明する。
(照明装置)
 第1の実施の形態に係る照明装置100は、図1に示すように、LEDなどの発光素子を有する発光部1と、発光部1に電力を供給して発光部1を駆動する駆動部2と、所定周波数のパルス信号P31,P32,P33,…を生成して駆動部2に供給するパルス信号供給部3と、パルス信号P31,P32,P33,…のデューティ比がその最大値から所定値までの範囲で連続的に繰り返し変動するようにパルス信号P31,P32,P33,…を制御するパルス信号制御部4とを備える。例えば、パルス信号制御部4は、デューティ比100%から85%までの範囲で連続的に繰り返し変動させる。
(基本パルス信号、フェイク信号)
 第1の実施の形態に係る照明装置100に適用される基本パルス信号P1とフェイク信号P2は、図2に示すように表される。マトリクス表示装置の低消費技術では、図2に示すように、基本パルス信号P1とは別に、ブロッカ・ザルツァー効果を発揮させるためのフェイク信号P2を用いる。フェイク信号P2とは、ブロッカ・ザルツァー効果を発揮させるための擬似信号をいう。フェイク信号P2は、基本パルス信号P1のデューティ比よりも小さなデューティ比を有し、かつ基本パルス信号P1のピーク出力値の2倍以上のピーク出力値を有するパルス信号で構成される。
(ブロッカ・ザルツァー効果)
 ブロッカ・ザルツァー効果とは、明るさの知覚に関する人間の生理的視覚特性であり、刺激光の持続時間によってその明るさ知覚が変わる現象をいう。例えば、図3に示すように、増分光の輝度を一定に保ちながらその呈示時間を増加させていくと、見た目の明るさ(比較刺激強度)は呈示時間と共に増加し、所定時間経過して極大値を迎えた後に下降し、やがて一定水準となる場合がある。ここで、呈示時間とは、オン・オフの点滅時間に相当する時間である。すなわち、刺激の呈示時間が極短い場合、その見た目の明るさは、物理的な輝度の等しい定常光の明るさを下回るが、刺激の呈示時間が中程度(50~100ms程度)の場合、その見た目の明るさは、物理的な輝度の等しい定常光の明るさを上回るという現象が生じる。このような現象を発見者に因んでブロッカ・ザルツァー現象と呼ぶ。
 ブロッカ・ザルツァー効果の実験結果は、図3に示すように表される。ブロッカ・ザルツァー効果によれば、図3に示すように、周波数20Hz程度で刺激光を呈示した場合、特に高い視覚効果が得られる。
 一方、発光素子としてLEDを用いた場合、周波数20Hz程度でLEDを点灯させるとチラツキが生じ、見る者に不快感を与えてしまう。このため、第1の実施の形態に係る照明装置100においては、見た目の明るさを維持しつつ消費電力を削減した場合でもチラツキを低減することができるように、図5に示す回路構成を採用している。
(波形例)
 第1の実施の形態に係る照明装置100に適用されるパルス信号P31,P32,P33,…の電流波形は、図4(a)に示すように表され、図4(a)に対応したデューティ比の時間変動は、図4(b)に示すように表される。
 図4(a)では、パルス信号P31,P32,P33,…の周波数は500Hzである場合を例示している。図4(a)に示すように、パルス信号P31,P32,P33,…のデューティ比は、「小」から「大」へ、また「大」から「小」へ連続的に繰り返し変動している。具体的には、パルス信号P31からP34にかけてデューティ比が徐々に大きくなっている。また、パルス信号P34からP37にかけてデューティ比が徐々に小さくなっている。図示していないが、以降のパルス信号P38,…についても同様の変動を繰り返す。ここで、パルス信号P31,P32,P33,…には、例えば、パルス幅変調(
PWM:Pulse Width Modulation)信号、パルス数変調(PNM:Pulse Number Modulation)信号、あるいは、パルス密度変調(PDM:Pulse
Density Modulation)信号など
を適用可能である。
 デューティ比は、図4(b)に示すように、最大値100%から所定値85%までの範囲で連続的に繰り返し変動する。図4(b)では、デューティ比が100%から85%まで変動する周期が60Hzである場合を例示している。デューティ比は、図4(b)に示すように、一定速度で低下して時刻t1で85%になる。その後、一定速度で上昇して時刻t2で100%になる。更に、一定速度で低下して時刻t3で85%になる。時刻t3以降も同様の変動を繰り返す。
 このようにデューティ比を変動させた場合、図4(b)中の斜線領域に相当する分、トータルの消費電力は削減されることになる。この場合、明るさの変動を知覚するかどうかについて、20名程度にアンケート調査を行った。その結果、ほとんどの被験者は明るさの変動を知覚しなかった。すなわち、第1の実施の形態に係る照明装置100によると、見た目の明るさを維持しつつ消費電力を削減することが可能である。
 この効果は、発光素子を疑似白色LEDにすると、より顕著である。すなわち、疑似白色LEDは、青色LEDによって黄色蛍光体を発光させることで白色を実現するものである。人間の目は、青色の変化には鈍感であるため、発光素子を疑似白色LEDにすると、明るさの変動を知覚しにくくなる。その結果、デューティ比をより大きく変動させることができるので、消費電力をより多く削減することが可能となる。
 ここでは、デューティ比が最大値100%から所定値85%までの範囲で変動する場合を例示しているが、デューティ比の最大値は100%に限定されるものではなく、また所定値は85%以上であればよい。85%より低くした場合は、明るさの変動を知覚する可能性がある。
 また、パルス信号P31,P32,P33,…の周波数が500Hzである場合を例示しているが、この周波数は500Hz以上であればよい。500Hz以上にすれば、精度よくチラツキを低減することができる。
 また、デューティ比が100%から85%まで変動する周期が60Hzである場合を例示しているが、この周期は60Hz以上であればよい。60Hzより低くした場合は、明るさの変動を知覚する可能性がある。
(回路例)
 第1の実施の形態に係る照明装置100の模式的回路ブロック構成は、図5に示すように表される。図5中の実線は電力信号の伝送線を主として表し、破線の矢印は制御信号の伝送方向を示す。
 保護回路12は、AC電源11からの入力電圧(交流電圧)から後段の回路部を保護する。ノイズフィルター13は、保護回路11を介して入力された入力電圧からノイズ成分を除去する。ノイズ成分が除去された交流電圧は、AC/DCコンバータ14で直流電圧に変換され、DC/DCコンバータ15・25で所定のDC電圧値に変換される。
 PWM発生器16は、DC/DCコンバータ15の出力をパルス幅変調して、メインSWPWM信号を発生し、スイッチングDC/DCコンバータ20に供給する。
 コンパレータ18は、電流-電圧変換器23から出力される電圧を基準電圧発生器17からの基準電圧と比較し、その比較結果をスイッチングDC/DCコンバータ20に供給する。ここで、基準電圧発生器17の基準電圧は、DC/DCコンバータ15のDC出力電圧に対応する。
 DC/DCコンバータ25に接続されたタイマー回路26には、パルス信号をONにするタイミングが設定されている。
 PWM発生器27は、タイマー回路26のタイミング設定に基づいて、デューティ比100%~x%までの範囲でスイープPWM信号を生成して、スイッチングDC/DCコンバータ20に供給する。
 スイッチングDC/DCコンバータ20は、AC/DCコンバータ14に接続された力率改善回路19により力率改善されたDC電圧を、メインSWPWM信号およびスイープPWM信号によるPWM制御に基づいて、電流-電圧変換器23に供給する。
 結果として、電流-電圧変換器23に接続されたLEDなどの負荷30には、メインSWPWM信号およびスイープPWM信号によりPWM制御され、定電流化されたパルス信号P31,P32,P33,…が供給される。
 このため、第1の実施の形態に係る照明装置100においては、見た目の明るさを維持しつつ消費電力を削減した場合でもチラツキを低減することができる。
 第1の実施の形態に係る照明装置に供給される電流パルス信号の波形例であって、500Hzのパルス信号が5kHz以上の複数の波形の合成波で構成され、高速にスイッチングされている様子は、図6に示すように表される。図6中の丸印は、500Hzのパルス信号P32が5kHz以上の波で構成され、高速にスイッチングされている様子を示している。他の波形も同様である。図6の波形は、PDM波形に対応している。
(応用例)
 第1の実施の形態に係る照明装置100の応用例を示す模式的鳥瞰構造は、図7に示すように表される。図7では、ガソリンスタンドやコンビニエンスストアなどの看板照明200を例示している。図7に示すように、複数本の直管形LED101,102,103が収納器具104に収納されている。収納器具104の開口部は透過板105で覆われた構造となっている。なお、照明装置100は直管形に限定されるものではなく、例えば電球形、シーリングライトやペンダントライトなどであってもよい。
 第1の実施の形態によれば、見た目の明るさを維持しつつ消費電力を削減した場合でもチラツキを低減可能な照明装置及びその駆動方法を提供することができる。
[第2の実施の形態]
 第2の実施の形態に係る照明装置100の模式的回路ブロック構成は、図8に示すように、力率改善回路19を備えていない点を除けば、第1の実施の形態と同じである。力率改善回路19を備えれば、電力損失が増加する等の不具合を回避することができるが、力率改善回路19を備えなければ、その分だけ製品価格を抑えることができる等のメリットがある。いずれかの構成を採用するか、使用目的等に応じて決定すればよい。
 第2の実施の形態に係る照明装置によれば、力率改善回路を備えていないため、第1の実施の形態に比べて製品価格を抑えることができる等のメリットがある。
 第2の実施の形態によれば、見た目の明るさを維持しつつ消費電力を削減した場合でも
チラツキを低減可能な照明装置及びその駆動方法を提供することができる。
[第3の実施の形態]
 第3の実施の形態に係る照明装置100の模式的回路ブロック構成は、図9に示すように、同期回路31を備えている点を除けば、第1の実施の形態と同じである。
 同期回路31は、他の照明装置の電源と同期をとって、その同期信号をタイマー回路26に供給する。ここで、他の照明装置とは、第3の実施の形態に係る照明装置100と同様の照明装置の場合には、複数個並列に配置可能となる。また、第3の実施の形態に係る照明装置100とは異なる照明装置であっても良い。
 タイマー回路26は、同期回路31から供給された同期信号に基づいてタイマー回路26のタイミング設定を変更する。このようにすれば、図7に示すように、複数本の直管LED101,102,103を用いる場合、それぞれの直管LED101,102,103で同期をとることができる。一方、簡単には、複数の照明装置間の同期を敢えて取らない動作モードを実施しても良い。
 第3の実施の形態によれば、同期回路を備えているため、複数の照明装置間の位相ずれを回避することができ、より快適な照明装置を提供することが可能である。
 第3の実施の形態によれば、見た目の明るさを維持しつつ消費電力を削減した場合でもチラツキを低減可能な照明装置及びその駆動方法を提供することができる。
[第4の実施の形態]
 第4の実施の形態に係る照明装置100の模式的回路ブロック構成は、図10に示すように表される。
 第4の実施の形態に係る照明装置100は、第2の実施の形態と第3の実施の形態とを組み合わせたものである。すなわち、図10に示すように、力率改善回路19を備えず、また同期回路31を備えた構成を採用している。力率改善回路19と同期回路31の機能は既に説明した通りである。
 第4の実施の形態に係る照明装置100によれば、力率改善回路を備えていないため、第1の実施の形態に比べて製品価格を抑えることができる等のメリットがある。また、他の照明装置の電源と同期をとる同期回路を備えているため、複数の照明装置を配置し、位相ずれを回避することができ、より快適な照明装置を提供することが可能である。
 第4の実施の形態によれば、見た目の明るさを維持しつつ消費電力を削減した場合でもチラツキを低減可能な照明装置及びその駆動方法を提供することができる。
[第5の実施の形態]
 以下、図11~図20を参照して、第5の実施の形態について説明する。
(照明装置)
 第5の実施の形態に係る照明装置300は、図11に示すように、LEDなどの発光素子を有する発光部1と、発光部1に電力を供給して発光部1を駆動する駆動部2と、物理的な明るさを担う波である高周波の基本パルス信号P41を生成して駆動部2に供給する基本パルス信号供給部303と、心理的な明るさを担う波である低周波のフェイク信号P42を生成して駆動部2に供給するフェイク信号供給部304とを備える。
(基本パルス信号、フェイク信号)
 第5の実施の形態に係る照明装置300に適用される基本パルス信号P41とフェイク信号P42は、図12に示すように表される。マトリクス表示装置の低消費技術では、図12に示すように、基本パルス信号P41とは別に、ブロッカ・ザルツァー効果を発揮させるためのフェイク信号P42を用いる。フェイク信号P42とは、ブロッカ・ザルツァー効果を発揮させるための擬似信号をいう。
 例えば、基本パルス信号P41の周波数は500Hz以上である。
 また、フェイク信号P42の周波数は80Hz以上である。
 また、フェイク信号P42は、基本パルス信号P41のデューティ比よりも小さなデューティ比を有し、且つ基本パルス信号P41のピーク出力値の2倍以上のピーク出力値を有するパルス信号で構成されている。
 また、フェイク信号P42は、基本パルス信号P41がローレベルである期間においてハイレベルとなる。
 ブロッカ・ザルツァー効果の実験結果は、図3に示すように表される。ブロッカ・ザルツァー効果によれば、図3に示すように、周波数20Hz程度で刺激光を呈示した場合、特に高い視覚効果が得られる。
 一方、発光素子としてLEDを用いた場合、周波数20Hz程度でLEDを点灯させるとチラツキが生じ、見る者に不快感を与えてしまう。このため、第5の実施の形態に係る照明装置300においては、見た目の明るさを維持しつつ消費電力を削減した場合でもチラツキを低減することができるように、図18に示す回路構成を採用している。
(比較例)
 比較例を説明するための図であって、従来の典型的な点灯波形は、図13(a)に示すように表され、マトリクス表示装置の低消費技術を適用した場合の波形は、図13(b)に示すように表される。
 図13(a)では、一定の電流値(350mA)で点灯させた場合の定常光を例示している。図中に斜線で示される領域の面積(電流値×点灯時間)はトータルの消費電力に相当する。
 一方、マトリクス表示装置の低消費技術を適用した場合の点灯波形は、図13(b)に示すように、基本パルス信号P41とは別に、ブロッカ・ザルツァー効果を発揮させるためのフェイク信号P42を用いている。図4(b)の例では、基本パルス信号P41の周波数は200Hz、パルス幅は2.5ms、ピーク出力値は350mAとしている。また、フェイク信号P42のパルス幅は0.5ms、ピーク出力値は700mAとしている。図13(b)中に斜線で示される領域の面積は、図13(a)の場合に比べて小さくなり、消費電力が削減されている。この場合、フェイク信号P42によってブロッカ・ザルツァー効果が発揮されるため見た目の明るさは維持されるものの、チラツキを感じる結果となった。
 比較例を説明するための図であって、基本パルス信号P41とフェイク信号P42の周波数を上げた場合の波形例は、図14に示すように表される。
 図14の例では、基本パルス信号P41の周波数は400Hz、パルス幅は1.25ms、ピーク出力値は350mAとしている。また、フェイク信号P42のパルス幅は0.25ms、ピーク出力値は700mAとしている。この場合、チラツキは感じなくなるが、見た目の明るさが暗くなってしまった。
 比較例を説明するための図であって、アンケート調査結果は、図15(a)に示すように表され、周波数と見た目の明るさ、チラツキとの関係は、図15(b)に示すように表される。
 図15(a)の例では、周波数と見た目の明るさ、チラツキとの関係を40名程度にアンケート調査した結果を示している。具体的には、周波数が0Hz,10Hz,100Hz,200Hz,400Hzと変化させた場合について、見た目の明るさが維持されていると感じた回答者の割合と、チラツキを感じなかった回答者の割合を示している。その結果、図15(b)に示すように、周波数を高くするほど見た目の明るさは暗くなり、周波数を低くするほど見た目の明るさは明るくなった(ブロッカ・ザルツァー効果)。一方、周波数を高くするほどチラツキは小さくなり、周波数を低くするほどチラツキは大きくなった(フェリー‐ポーターの法則)。すなわち、見た目の明るさとチラツキは背反する関係にあることが分かった。
 そこで、第5の実施の形態に係る照明装置300では、チラツキを低減しながら見た目の明るさを上げるため、基本パルス信号P41とフェイク信号P42を個別に調整するようにしている。すなわち、基本パルス信号P41は、物理的な明るさを担う波であるため高周波とした。これにより、チラツキを低減することが可能となる。また、フェイク信号P42は、心理的な明るさを担う波であるため低周波とした。これにより、見た目の明るさを維持することが可能となる。
(波形例)
 第5の実施の形態に係る照明装置に適用される基本パルス信号P41とフェイク信号P42の波形例は、図16示すように表される。図16の例では、基本パルス信号P41の周波数は400Hz、パルス幅は1.25ms、ピーク出力値は350mAとしている。また、フェイク信号P42の周波数は80kz、パルス幅は1.25ms、ピーク出力値は700mAとしている。図16に示すように、フェイク信号P42は、基本パルス信号P41がローレベルである期間においてハイレベルとなる。
 図16の例では、基本パルス信号P41の周波数が400Hzである場合を例示しているが、この400Hzという周波数は、チラツキを感じさせないために最低限必要な周波数である。すなわち、より精度よくチラツキを低減するためには、基本パルス信号P41の周波数は400Hz以上、例えば、500Hz以上とするのが望ましい。
 また、図16の例では、フェイク信号P42のピーク出力値が700mAである場合を示しているが、フェイク信号P42のピーク出力値は、フェイク信号P42のパルス幅に応じて変更するようになっている。例えば、フェイク信号P42のパルス幅が1/2になったら、フェイク信号P42のピーク出力値は2倍にする。すなわち、フェイク信号P42の面積(電流値×点灯時間)が一定であればよい。ただし、フェイク信号P42のピーク出力値は、LEDの絶対最大定格以下とする。
(実験結果)
 図17は、従来技術に係る照明装置と第5の実施の形態に係る照明装置とを比較する実験結果を示す。具体的には、見た目の明るさが同等の場合における消費電力と照度を比較した。従来技術の波形は、図13(a)に示した定常電流波形とし、第5の実施の形態の波形は、図16に例示した波形とする。
 図17に示すように、消費電力は、従来技術に係る照明装置によると8.8W、第5の実施の形態に係る照明装置によると6.2Wであった。すなわち、第5の実施の形態に係る照明装置によると、従来技術の70%の消費電力でも、見た目の明るさは同等になることが分かった。
 また、照度は、従来技術に係る照明装置によると192lx、第5の実施の形態に係る照明装置によると149lxであった。すなわち、照度計で計測した場合、第5の実施の形態に係る照明装置は、従来技術に係る照明装置に比べて、77%の照度しかないのに、見た目の明るさは同等であることが分かった。
(回路例)
 第5の実施の形態に係る照明装置300の模式的回路ブロック構成は、図18に示すように表される。図18中の実線は電力信号の伝送線を主として表し、破線の矢印は制御信号の伝送方向を示す。
 保護回路12は、AC電源11からの入力電圧(交流電圧)から後段の回路部を保護する。ノイズフィルター13は、保護回路11を介して入力された入力電圧からノイズ成分を除去する。ノイズ成分が除去された交流電圧は、AC/DCコンバータ14で直流電圧に変換され、DC/DCコンバータ15・25で所定のDC電圧値に変換される。
 PWM発生器16は、DC/DCコンバータ15の出力をパルス幅変調して、メインSWPWM信号を発生し、スイッチングDC/DCコンバータ20に供給する。
 コンパレータ18は、第1の電流-電圧変換器23,第2の電流-電圧変換器24から出力される電圧を基準電圧発生器17からの基準電圧と比較し、その比較結果をスイッチングDC/DCコンバータ20に供給する。ここで、基準電圧発生器17の基準電圧は、DC/DCコンバータ15のDC出力電圧に対応する。
 DC/DCコンバータ25に接続されたタイマー回路26には、パルス信号をONにするタイミングが設定されている。
 第5の実施の形態に係る照明装置に適用されるパルス信号の波形であって、第1のPWM発生器27の出力波形は、図19(a)に示すように表され、第2のPWM発生器28の出力波形は、図19(b)に示すように表される。
 第1のPWM発生器27は、タイマー回路26のタイミング設定に基づいてパルス幅を制御し、図19(a)に示すように、矩形のパルス信号P101を出力する。同様に、第2のPWM発生器28は、タイマー回路26のタイミング設定に基づいてパルス幅を制御し、図19(b)に示すように、矩形のパルス信号P102を出力する。パルス信号P102は、パルス信号P101がローレベルである期間においてハイレベルとなる。波形合成器29は、第1のPWM発生器27からの出力と第2のPWM発生器28からの出力とを合成して変則PWM信号をスイッチングDC/DCコンバータ20に供給する。
 スイッチングDC/DCコンバータ20は、AC/DCコンバータ14に接続された力率改善回路19により力率改善されたDC電圧を、メインSWPWM信号および変則PWM信号によるPWM制御に基づいて、第1の電流-電圧変換器23,第2の電流-電圧変換器24に供給する。
 結果として、第1の電流-電圧変換器23,第2の電流-電圧変換器24に接続されたLEDなどの負荷30には、メインSWPWM信号および変則PWM信号によりPWM制御され、定電流化されたパルス信号P31,P32,P33,…が供給される。
 第5の実施の形態に係る照明装置に供給される電流パルス信号の波形例であって、500Hzのパルス信号が5kHz以上の複数の波形の合成波で構成され、高速にスイッチングされている様子は、図20に示すように表される。図20中の丸印は、500Hzのパルス信号P1が5kHz以上の波で構成され、高速にスイッチングされている様子を示している。他の波形も同様である。図20の波形は、PDM波形に対応している。
 このため、第5の実施の形態に係る照明装置300においては、見た目の明るさを維持しつつ消費電力を削減した場合でもチラツキを低減することができる。
[第6の実施の形態]
 第6の実施の形態に係る照明装置300の模式的回路構成は、図21に示すように、力率改善回路19を備えていない点を除けば、第5の実施の形態と同じである。力率改善回路19を備えれば、電力損失が増加する等の不具合を回避することができるが、力率改善回路19を備えなければ、その分だけ製品価格を抑えることができる等のメリットがある。いずれかの構成を採用するか、使用目的等に応じて決定すればよい。
 第6の実施の形態に係る照明装置によれば、力率改善回路を備えていないため、第1の実施の形態に比べて製品価格を抑えることができる等のメリットがある。
 第6の実施の形態によれば、見た目の明るさを維持しつつ消費電力を削減した場合でもチラツキを低減可能な照明装置及びその駆動方法を提供することができる。
[第7の実施の形態]
 第7の実施の形態に係る照明装置300の模式的回路構成は、図22に示すように、同期回路31を備えている点を除けば、第5の実施の形態と同じである。
 同期回路31は、他の照明装置300の電源と同期をとって、その同期信号をタイマー回路26に供給する。ここで、他の照明装置とは、第6の実施の形態に係る照明装置300と同様の照明装置の場合には、複数個並列に配置可能となる。また、第6の実施の形態に係る照明装置300とは異なる照明装置であっても良い。
 タイマー回路26は、同期回路31から供給された同期信号に基づいてタイマー回路26のタイミング設定を変更する。このようにすれば、図7に示すように、複数本の直管LED101,102,103を用いる場合、それぞれの直管LED101,102,103で同期をとることができる。一方、簡単には、複数の照明装置間の同期を敢えて取らない動作モードを実施しても良い。
 第7の実施の形態によれば、同期回路を備えているため、複数の照明装置間の位相ずれを回避することができ、より快適な照明装置を提供することが可能である。
 第7の実施の形態によれば、見た目の明るさを維持しつつ消費電力を削減した場合でもチラツキを低減可能な照明装置及びその駆動方法を提供することができる。
[第8の実施の形態]
 第8の実施の形態に係る照明装置300の模式的回路ブロック構成は、図23に示すように表される。
 第8の実施の形態に係る照明装置300は、第6の実施の形態と第7の実施の形態とを組み合わせたものである。すなわち、図23に示すように、力率改善回路19を備えず、また同期回路31を備えた構成を採用している。力率改善回路19と同期回路31の機能は既に説明した通りである。
 第8の実施の形態に係る照明装置300によれば、力率改善回路を備えていないため、第5の実施の形態に比べて製品価格を抑えることができる等のメリットがある。また、他の照明装置の電源と同期をとる同期回路を備えているため、複数の照明装置を配置し、位相ずれを回避することができ、より快適な照明装置を提供することが可能である。
 第8の実施の形態によれば、見た目の明るさを維持しつつ消費電力を削減した場合でもチラツキを低減可能な照明装置及びその駆動方法を提供することができる。
上記第5~8の実施の形態を換言すると以下のようになる。
 すなわち発光素子を有する発光部1と、前記発光部1に電力を供給して前記発光部1を駆動する駆動部2と、物理的な明るさを担う波である高周波の第1パルス信号P41を生成して前記駆動部2に供給する第1パルス信号供給部303と、心理的な明るさを担う波である低周波のフェイク信号P42を生成して前記駆動部2に供給するフェイク信号供給部304と、を備えることを特徴とする照明装置である。
 前記第1パルス信号P41の周波数は500Hz以上であるとよい。
 前記第2パルス信号P42の周波数は80Hz以上であるとよい。
 前記第2パルス信号P42は、前記第1パルス信号P41のデューティ比よりも小さなデューティ比を有し、且つ前記第1パルス信号P41のピーク出力値の2倍以上のピーク出力値を有するパルス信号で構成するとよい。
 前記フェイク信号P42は、前記第1パルス信号P41がローレベルである期間においてハイレベルとなるように構成するとよい。
 前記第1パルス信号P41の周波数は400Hz、パルス幅は1.25ms、ピーク出力値は350mAとするとよい。
 前記第2パルス信号P42の周波数は80Hz、パルス幅は1.25ms、ピーク出力値は700mAとするとよい。
 照明装置300には更に、力率を改善する力率改善回路を備えるとよい。
 照明装置300には更に、他の照明装置の電源と同期をとる同期回路を備えるとよい。
 また複数本の直管LEDを用いる場合、それぞれの直管LEDで同期をとるとよい。
 また照明装置300の駆動方法としては以下のように構成するとよい。
すなわち発光素子を有する発光部1を駆動する駆動部2が前記発光部1に電力を供給して前記発光部1を駆動する駆動ステップと、物理的な明るさを担う波である高周波の第1パルス信号P41を生成して前記駆動部2に供給する第1パルス信号供給ステップと、心理的な明るさを担う波である低周波の第2パルス信号P42を生成して前記駆動部2に供給する第2パルス信号供給ステップとを有するようにするとよい。
 上述のように、前記第1パルス信号P41の周波数は500Hz以上とするとよい。
 上述のように、前記第2パルス信号P42の周波数は80Hz以上とするとよい。
 上述のように、前記第2パルス信号P42は、前記第1パルス信号P41のデューティ比よりも小さなデューティ比を有し、且つ前記第1パルス信号P41のピーク出力値の2倍以上のピーク出力値を有するパルス信号で構成するとよい。
 上述のように、前記第2パルス信号P42は、前記第1パルス信号P41がローレベルである期間においてハイレベルとなるように構成するとよい。
 上述のように、前記第1パルス信号P41の周波数は400Hz、パルス幅は1.25ms、ピーク出力値は350mAとなるように構成するとよい。
 上述のように、前記第2パルス信号P42の周波数は80Hz、パルス幅は1.25ms、ピーク出力値は700mAとなるように構成するとよい
 上述のように、更に、力率を改善する力率改善ステップを有するように構成するとよい。
 上述のように、更に、他の照明装置の電源と同期をとる同期ステップを有するように構成するとよい。
 上述のように、複数本の直管LEDを用いる場合、それぞれの直管LEDで同期をとるように構成するとよい。 
 以上説明したように、本発明によれば、見た目の明るさを維持しつつ消費電力を削減した場合でもチラツキを低減することが可能な照明装置及びその駆動方法を提供することができる。
[その他の実施の形態]
 上記のように、本発明は第1~第8の実施の形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述および図面は例示的なものであり、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例および運用技術が明らかとなろう。
 このように、本発明はここでは記載していない様々な実施の形態などを含む。例えば、
 発光素子はLEDに限らず、応答性が高速なものであれば他の発光素子を用いてもかまわない。例えば、有機エレクトロルミネッセンス(有機EL:Organic Electro-Luminescence)素子等の有機発光素子や電気化学発光素子(Electro Chemical-Luminescence:ECL)等を用いることができる。
 本発明の照明装置は、見た目の明るさを維持しつつ消費電力を削減した場合でもチラツキを低減することが必要な種々の照明装置に利用することができる。例えば、ガソリンスタンドやコンビニエンスストアなどの看板照明として利用するのが効果的である。
1…発光部
2…駆動部
3…パルス信号供給部
4…パルス信号制御部
19…力率改善回路
31…同期回路
100,300…照明装置
P31~P37…パルス信号
303…基本パルス信号供給部(第1パルス信号供給部)
304…フェイク信号供給部(第2パルス信号供給部)
19…力率改善回路
31…同期回路
P41…基本パルス信号(第1パルス信号)
P42…フェイク信号(第2パルス信号)

Claims (16)

  1.  発光素子を有する発光部と、
     前記発光部に電力を供給して前記発光部を駆動する駆動部と、
     所定周波数のパルス信号を生成して前記駆動部に供給するパルス信号供給部と、
     前記パルス信号のデューティ比がその最大値から所定値までの範囲で連続的に繰り返し変動するように前記パルス信号を制御するパルス信号制御部と
     を備えることを特徴とする照明装置。
  2.  前記パルス信号制御部は、デューティ比100%から85%までの範囲で連続的に繰り返し変動させることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3.  前記パルス信号の周波数は500Hz以上であることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  4.  前記最大値から前記所定値まで変動する周期は60Hz以上であることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  5.  前記発光素子は疑似白色LEDであることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  6.  更に、力率を改善する力率改善回路を備えることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  7.  更に、他の照明装置の電源と同期をとる同期回路を備えることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  8.  複数本の直管LEDを用いる場合、それぞれの直管LEDで同期をとることを特徴とする請求項7に記載の照明装置。
  9.  発光素子を有する発光部を駆動する駆動部が前記発光部に電力を供給して前記発光部を駆動する駆動ステップと、
     所定周波数のパルス信号を生成して前記駆動部に供給するパルス信号供給ステップと、
     前記パルス信号のデューティ比がその最大値から所定値までの範囲で連続的に繰り返し変動するように前記パルス信号を制御するパルス信号制御ステップと
     を有することを特徴とする照明装置の駆動方法。
  10.  前記パルス信号制御ステップでは、デューティ比100%から85%までの範囲で連続的に繰り返し変動させることを特徴とする請求項9に記載の照明装置の駆動方法。
  11.  前記パルス信号の周波数は500Hz以上であることを特徴とする請求項9に記載の照明装置の駆動方法。
  12.  前記最大値から前記所定値まで変動する周期は60Hz以上であることを特徴とする請求項9に記載の照明装置の駆動方法。
  13.  前記発光素子は疑似白色LEDであることを特徴とする請求項9に記載の照明装置の駆動方法。
  14.  更に、力率を改善する力率改善ステップを有することを特徴とする請求項9に記載の照明装置の駆動方法。
  15.  更に、他の照明装置の電源と同期をとる同期ステップを有することを特徴とする請求項9に記載の照明装置の駆動方法。
  16.  複数本の直管LEDを用いる場合、それぞれの直管LEDで同期をとることを特徴とする請求項15に記載の照明装置の駆動方法。
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