WO2014057635A1 - 照明器具、照明装置および発光モジュール - Google Patents

照明器具、照明装置および発光モジュール Download PDF

Info

Publication number
WO2014057635A1
WO2014057635A1 PCT/JP2013/005917 JP2013005917W WO2014057635A1 WO 2014057635 A1 WO2014057635 A1 WO 2014057635A1 JP 2013005917 W JP2013005917 W JP 2013005917W WO 2014057635 A1 WO2014057635 A1 WO 2014057635A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
red light
light source
lighting
light emitting
red
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/005917
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
友也 岩橋
平松 宏司
尚子 竹井
Original Assignee
パナソニック株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニック株式会社 filed Critical パナソニック株式会社
Priority to US14/434,962 priority Critical patent/US9215776B2/en
Publication of WO2014057635A1 publication Critical patent/WO2014057635A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V9/00Elements for modifying spectral properties, polarisation or intensity of the light emitted, e.g. filters
    • F21V9/30Elements containing photoluminescent material distinct from or spaced from the light source
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/20Light sources comprising attachment means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/20Light sources comprising attachment means
    • F21K9/23Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings
    • F21K9/232Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings specially adapted for generating an essentially omnidirectional light distribution, e.g. with a glass bulb
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/20Light sources comprising attachment means
    • F21K9/27Retrofit light sources for lighting devices with two fittings for each light source, e.g. for substitution of fluorescent tubes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/60Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction
    • F21K9/64Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction using wavelength conversion means distinct or spaced from the light-generating element, e.g. a remote phosphor layer
    • 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]
    • H05B45/20Controlling the colour of the light
    • H05B45/28Controlling the colour of the light using temperature feedback
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S8/00Lighting devices intended for fixed installation
    • F21S8/02Lighting devices intended for fixed installation of recess-mounted type, e.g. downlighters
    • F21S8/026Lighting devices intended for fixed installation of recess-mounted type, e.g. downlighters intended to be recessed in a ceiling or like overhead structure, e.g. suspended ceiling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2103/00Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes
    • F21Y2103/10Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes comprising a linear array of point-like light-generating elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2105/00Planar light sources
    • F21Y2105/10Planar light sources comprising a two-dimensional array of point-like light-generating elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2105/00Planar light sources
    • F21Y2105/10Planar light sources comprising a two-dimensional array of point-like light-generating elements
    • F21Y2105/12Planar light sources comprising a two-dimensional array of point-like light-generating elements characterised by the geometrical disposition of the light-generating elements, e.g. arranging light-generating elements in differing patterns or densities
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2113/00Combination of light sources
    • F21Y2113/10Combination of light sources of different colours
    • F21Y2113/13Combination of light sources of different colours comprising an assembly of point-like light sources
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/30Semiconductor lasers

Definitions

  • the present invention relates to a lighting fixture, a lighting device, and a light emitting module using light emitting elements such as LEDs (Light Emitting Diode), and more particularly to a technique for improving the light characteristics of illumination light in such a lighting fixture.
  • LEDs Light Emitting Diode
  • a white light source of a type in which a part of blue light emitted from a blue LED is converted into yellow light by a wavelength conversion member and white light is obtained by mixing colors of blue light and yellow light has been put into practical use.
  • Various lighting fixtures using such a white light source have been commercialized.
  • the illumination light of the luminaire using the white light source tends to have a poor appearance. This is because the red light component is insufficient in the illumination light of the white light source, and the appearance of things is not good due to the shortage of the red component.
  • Patent Document 1 proposes to combine the white light source and the red light source to add the red light of the red light source to the white light of the white light source, thereby supplementing the red component and improving the appearance of the object by the illumination light.
  • an object of the present invention is to provide a lighting fixture, a lighting device, and a light emitting module capable of maintaining a good appearance of an object by illumination light regardless of lighting conditions.
  • a lighting fixture, a lighting device, and a light emitting module include a light emitting element and a wavelength conversion member that converts the wavelength of the light of the light emitting element, and converts the light into unconverted light.
  • a white light source that emits white light obtained by color mixing with later light, a first red light source that emits first red light, and a wavelength lower than that of the first red light source when lighted under the same lighting conditions
  • a lighting apparatus comprising: a second red light source that emits second red light having a light emission peak on the side; and a lighting circuit that controls lighting of the white light source, the first red light source, and the second red light source.
  • the lighting circuit includes the first red light source and the white light source in a first lighting condition in which the first red light source is expected to emit first red light having a first peak wavelength. Turn on the second red light source In the case of the second lighting condition in which the first red light source is expected to emit the first red light having the second peak wavelength shifted to the longer wavelength side than the first peak wavelength. The second red light source and the white light source are turned on and the first red light source is not turned on.
  • the expression which specifies the color of light is not a strict thing as prescribed by the International Commission on Illumination (CIE) (for example, The wavelength of red is defined as 700 nm, the wavelength of blue as 435.8 nm, and the wavelength of yellow as 546.1 nm.), which merely specifies an approximate wavelength range of light. Therefore, when it is necessary to strictly specify the wavelength region of light, the wavelength region is specified using a numerical range.
  • CIE International Commission on Illumination
  • the first lighting condition in which the first red light source is expected to emit the first red light having the first peak wavelength is The first red light source and the white light source are turned on, and the second red light source is not turned on.
  • the second lighting condition in which the first red light source is expected to emit the first red light having the second peak wavelength shifted to the longer wavelength side than the first peak wavelength The red light source and the white light source are turned on, and the first red light source is not turned on. Therefore, if the first red light source and the second red light source are optimized so that the way of seeing things with illumination light is improved in both the first lighting situation and the second lighting situation, the lighting situation Therefore, it is possible to maintain a good appearance of the illumination light.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view illustrating a lighting device according to one embodiment of the present invention.
  • BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is a figure which shows the light emitting module which concerns on 1 aspect of this invention, Comprising: (a) is a top view, (b) is a right view, (c) is a front view.
  • 6 is a wiring diagram for explaining a connection state between a light emitting module and a circuit unit according to one embodiment of the present invention
  • 7 is a flowchart illustrating an operation of red light source switching control according to one embodiment of the present invention.
  • the figure for demonstrating the spectral characteristic of the 1st and 2nd red light source which concerns on 1 aspect of this invention The figure for demonstrating the switching timing of the red light source switching control which concerns on 1 aspect of this invention.
  • the figure for demonstrating the spectral characteristic of the 1st and 2nd red light source which concerns on a modification The figure for demonstrating the switching timing of the red light source switching control which concerns on a modification
  • It is a figure which shows the light emitting module which concerns on the modification 1 Comprising: (a) is a top view, (b) is a right view, (c) is a front view. It is a figure which shows the light emitting module which concerns on the modification 2, Comprising: (a) is a top view, (b) is a right view, (c) is a front view.
  • Non-Patent Document 1 As an index for evaluating the appearance of an object by illumination light of a lighting fixture, there is a conspicuous index FCI (Non-Patent Document 1). If this conspicuous index FCI is high, it is evaluated that the illumination light is an illumination light that vividly renders the illumination target and makes the space feel bright.
  • the illumination light of a luminaire using a white light source that obtains white light by mixing blue light and yellow light has a low conspicuous index FCI. Tend to be. This is because the red light component is insufficient in the illumination light of the white light source, and the conspicuous index FCI is lowered due to the shortage of the red component.
  • the inventor actually manufactured and turned on a lighting fixture that combines a white light source and a red light source, and noticed that the conspicuous index FCI of the illumination light changes depending on the lighting conditions.
  • the conspicuous index FCI is greatly different between the case where the temperature of the light emitting element is low as at the start of lighting and the case where the temperature of the light emitting element after lighting for a while is high.
  • the conspicuous index FCI was also changed.
  • the conspicuous index FCI decreases if the lighting condition changes. There is a fear. Therefore, the inventor decided to start development of a luminaire capable of obtaining illumination light having a stable conspicuous index FCI regardless of lighting conditions.
  • the inventors have clarified that the cause of the change in the conspicuous index FCI is due to the shift of the peak wavelength of red light based on various experimental results as described below. Further, it has been found that the shift of the peak wavelength of red light is caused by a change in temperature of the red light emitting element and a change in the amount of current flowing through the red light emitting element.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining that the peak wavelength of red light shifts to the longer wavelength side when the temperature rises.
  • the peak wavelength when the temperature was 25 ° C. was 656 nm
  • the peak wavelength when the temperature was 70 ° C. was 662 nm. That is, the peak wavelength shifted by 6 nm toward the long wavelength side as the temperature increased by 45 ° C. From this result, it was found that the emission peak of red light shifts to the longer wavelength side when the temperature of the red light emitting element rises.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining that the peak wavelength of red light shifts to the long wavelength side when the amount of current increases.
  • the peak wavelength when the current amount is 20 mA is 663 nm
  • the peak wavelength when the current amount is 40 mA is 664 nm
  • the peak wavelength when the current amount is 60 mA is 666 nm. there were.
  • the peak wavelength of red light is set to the long wavelength side with respect to the 1st lighting condition and the lighting fixture.
  • the light emission spectrum of each illumination light was measured with the second lighting condition shifted.
  • the second lighting state is a state in which the temperature of the red light emitting element is 45 ° C. higher than the first lighting state, and the amount of current flowing through the red light emitting element is increased by 60 mA.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the relationship between the peak wavelength of red light and the conspicuous index FCI. As a result, as shown in FIG.
  • the peak wavelength of red light is shifted by 10 nm toward the long wavelength side, and the conspicuous index FCI is changed from “123” to “134. Changed. From this result, it was found that the conspicuous index FCI changes when the peak wavelength of red light shifts due to a change in lighting conditions.
  • the conspicuous index FCI changes because the peak wavelength of red light shifts to the longer wavelength side.
  • the shift of the peak wavelength is caused by the increase in the temperature of the red light emitting element or the red light emission. It has been found that this is caused by an increase in the amount of current flowing through the element.
  • the peak wavelength shifted to the long wavelength side because the combination of the white light source and the red light source was optimized assuming the lighting conditions where the peak wavelength did not shift to the long wavelength side. It was found that sometimes a mismatch occurs in the combination and the conspicuous index FCI decreases.
  • the inventor has the first red light source that emits red light having a suitable wavelength peak under the first lighting condition so that a desired conspicuous index FCI can be obtained even after the peak wavelength is shifted.
  • the idea of using a second red light source that emits red light having a suitable wavelength peak under the second lighting condition has been reached. Then, by switching between and using two types of red light sources according to the lighting conditions, a lighting fixture that can obtain illumination light with a desired conspicuous index FCI under either the first lighting condition or the second lighting condition Successfully realized. That is, the objective of providing the lighting fixture which can obtain the illumination light of the stable conspicuous index FCI irrespective of lighting conditions was achieved.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view illustrating a lighting fixture according to one embodiment of the present invention.
  • a lighting fixture 1 according to an aspect of the present invention is a downlight that is attached to be embedded in, for example, a ceiling 2, and includes a fixture 3, a circuit unit 4, a dimming unit 5, and An illumination device 6 is provided.
  • the appliance 3 is made of metal, for example, and has a lamp housing portion 3a, a circuit housing portion 3b, and an outer casing portion 3c.
  • the lamp accommodating portion 3a has, for example, a bottomed cylindrical shape, and the lighting device 6 is detachably attached inside.
  • the circuit accommodating portion 3b extends, for example, on the bottom side of the lamp accommodating portion 3a, and the circuit unit 4 is accommodated therein.
  • the outer flange portion 3c is, for example, an annular shape, and extends outward from the opening of the lamp housing portion 3a.
  • the lamp housing portion 3a and the circuit housing portion 3b are embedded in the embedded hole 2a penetrating the ceiling 2, and the outer flange portion 3c is in contact with the peripheral portion of the embedded hole 2a on the lower surface 2b of the ceiling 2. In this state, it is attached to the ceiling 2 by, for example, an attachment screw (not shown).
  • the circuit unit 4 is for lighting the illuminating device 6, and has a power supply line 4 a electrically connected to the illuminating device 6, and a lead wire 71 of the illuminating device 6 is provided at the tip of the power supply line 4 a.
  • a connector 4b detachably connected to the connector 72 is attached.
  • the dimming unit 5 is for the user to adjust the luminance of the illumination light of the illuminating device 6, and is electrically connected to the circuit unit 4. 4 is output.
  • FIG. 5 is a perspective view illustrating a lighting device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view illustrating a lighting device according to one embodiment of the present invention.
  • the lighting device 6 is a lamp unit including, for example, the light emitting module 10, the base 20, the holder 30, the decorative cover 40, the cover 50, the cover pressing member 60, the wiring member 70, and the like. is there.
  • FIG. 7A and 7B are diagrams illustrating a light-emitting module according to one embodiment of the present invention, in which FIG. 7A is a plan view, FIG. 7B is a right side view, and FIG. 7C is a front view.
  • FIG. 8 is a wiring diagram for illustrating a connection state between the light-emitting module and the circuit unit according to one embodiment of the present invention.
  • the light sources W1, W2, and R in FIG. 7 are given the same pattern for the same color and different patterns for the different light sources. is doing.
  • the light emitting module 10 includes a substrate 11, light emitting elements 12a to 12c, sealing members 13a and 13b, a temperature detecting unit 14, terminal units 15a to 15f, and wirings 16a to 16f. .
  • the substrate 11 has, for example, a rectangular plate shape and has a two-layer structure of an insulating layer made of a ceramic substrate or a heat conductive resin and a metal layer made of an aluminum plate or the like.
  • Light emitting elements 12 a to 12 c are mounted on the upper surface 11 a of the substrate 11.
  • Each of the light emitting elements 12a to 12c is, for example, an LED, and is mounted face-up on the upper surface 11a of the substrate 11 using COB (Chip on Board) technology.
  • the light emitting element according to the present invention may be, for example, an LD (laser diode) or an EL element (electric luminescence element).
  • the first red light emitting element 12a is a red light emitting element that constitutes the first red light source R1, and for example, a red light having a peak wavelength of not less than 625 nm and not more than 628 nm when a current of 40 mA is supplied and lighted at 25 ° C. Is emitted.
  • the first red light emitting element 12a is not limited to the red light emitting element that emits red light having the peak wavelength, and may be a red light emitting element that emits red light having another peak wavelength.
  • the red light emitted from the first red light emitting element 12a is referred to as first red light.
  • the second red light emitting element 12b is a red light emitting element that constitutes the second red light source R2, and when, for example, a current of 40 mA is supplied and lighted at 25 ° C., red light having a peak wavelength of 622 nm or more and 625 nm or less. Is emitted.
  • the second red light emitting element 12b is not limited to a red light emitting element that emits red light having the peak wavelength, and may be a red light emitting element that emits red light having another peak wavelength.
  • the red light emitted from the second red light emitting element 12b is referred to as second red light.
  • the peak wavelength of the second red light emitted by the second red light source R2 under the second lighting condition is emitted by the first red light source R1 under the second lighting condition. It is preferably 5 nm or more and more preferably 10 nm or more smaller than the peak wavelength of the first red light. Therefore, when the wavelength is not converted by the sealing member 13a as in the present embodiment, the peak wavelength of the second red light emitted by the second red light emitting element 12b under the second lighting condition is the first red light emission.
  • the element 12a is preferably smaller than the peak wavelength of the first red light emitted under the second lighting condition by 5 nm or more, more preferably by 10 nm or more.
  • the white light emitting element 12c is a blue light emitting element constituting the white light source W, and emits blue light having a peak wavelength of 450 nm or more and 470 nm or less, for example.
  • the white light-emitting element 12c is not limited to a blue light-emitting element that emits blue light having a peak wavelength of 450 nm or more and 470 nm or less, and may be a blue light-emitting element that emits blue light having other wavelengths.
  • a light emitting element that emits ultraviolet light may be used.
  • the light emitting elements 12a to 12c are arranged so that, for example, a linear element array composed of 18 light emitting elements 12a to 12c is arranged in parallel with 6 lines.
  • two of the six element rows are composed of nine first red light emitting elements 12a and nine second red light emitting elements 12b. Further, in one of the two element rows, nine first red light emitting elements 12a are arranged in succession, and then nine second red light emitting elements 12b are arranged in succession. In the other element row, the order of arranging the first red light emitting element 12a and the second red light emitting element 12b is reversed. Further, the remaining four element rows of the six element rows are each composed of 18 white light emitting elements 12c.
  • the sealing members 13a and 13b seal the light emitting elements 12a to 12c separately for each element row.
  • the sealing members 13a and 13b are elongate members, for example, and have a substantially semi-elliptical cross section cut along a virtual plane orthogonal to the longitudinal direction (see FIG. 7B). Further, both end portions in the longitudinal direction of the sealing members 13a and 13b are R-shaped (specifically, substantially quadrangular), and the shape of both end portions in the longitudinal direction in plan view is substantially as shown in FIG. Semicircular.
  • the shape of the sealing members 13a and 13b is not limited to this, and is arbitrary, and may be, for example, a rectangular parallelepiped shape.
  • sealing member 13a, 13b may be connected by the connection part which consists of a translucent material.
  • the sealing members 13a and 13b are made of a translucent material, for example.
  • the translucent material for example, silicone resin, epoxy resin, fluorine resin, silicone-epoxy hybrid resin, urea resin, or the like can be used.
  • the first sealing member 13a that seals the first red light emitting element 12a and the second red light emitting element 12b, and the white light emitting element 12c are sealed.
  • the second sealing member 13b There are two types, the second sealing member 13b.
  • the first sealing member 13a does not function as a wavelength conversion member because the wavelength conversion material is not mixed in the translucent material.
  • the second sealing member 13b functions as a wavelength conversion member.
  • the wavelength conversion material for example, phosphor particles can be used. Note that a diffusing material may be mixed in the translucent material of the first sealing member 13a.
  • the first red light source R1 is composed of nine first red light emitting elements 12a and a portion of the first sealing member 13a that seals the nine first red light emitting elements 12a. ing.
  • the red light of the first red light emitting element 12a is emitted to the outside of the first sealing member 13a without being wavelength-converted by the first sealing member 13a.
  • the first red light source R1 since the first sealing member 13a is colorless and transparent, the first red light source R1 has the same red wavelength as that of the first red light emitted from the first red light emitting element 12a, and has a peak wavelength of 625 nm or more and 628 nm or less. Emits light.
  • the second red light source R2 is composed of nine second red light emitting elements 12b and a portion of the first sealing member 13a that seals the nine second red light emitting elements 12b. ing. Even in the second red light source R2, the red light of the second red light emitting element 12b is emitted to the outside of the first sealing member 13a without being wavelength-converted by the first sealing member 13a. Therefore, the second red light source R2 emits red light having a peak wavelength of 622 nm to 625 nm, which is the same as the second red light emitted from the second red light emitting element 12b.
  • the first red light source R1 and the second red light source R2 are formed by connecting them one by one, and a red light source block including the first red light source R1 and the second red light source R2. R is constituted.
  • the shape of the red light source block R is a long shape depending on the shape of the first sealing member 13a.
  • the white light source W includes 18 white light emitting elements 12c and a second sealing member 13b that converts the wavelength of part of the light emitted from the white light emitting element 12c.
  • Unconverted light and converted light Emits white light obtained by color mixing with
  • the second sealing member 13b converts the wavelength of the blue light of the white light emitting element 12c into light having a peak wavelength of 535 nm to 555 nm and a half-value width of 50 nm to 70 nm.
  • the shape of each white light source W is the same as that of the red light source block R, and is a long shape depending on the shape of the second sealing member 13b.
  • each sealing member 13a, 13b and each light source W1, W2, R is not limited to elongate shape, and is arbitrary, for example, block shape like the modification 2, 3, for example, the modification 4
  • Such an annular shape, for example, a dot shape as in Modification 5 may be used.
  • the wavelength conversion material mixed in the transparent material of the second sealing member 13b is not limited to the wavelength conversion material that converts the wavelength into light having a peak wavelength of 535 nm to 555 nm and a half width of 50 nm to 70 nm. Any wavelength conversion material capable of obtaining white light in combination with the white light emitting element 12c may be used.
  • the two red light source blocks R and the four white light sources W are arranged in parallel at equal intervals so that both ends are aligned. Further, in order to prevent color unevenness of the light emitting module 10, the red light source blocks R are arranged so as not to be adjacent to each other in the row direction. Specifically, the white light source W, the red light source block R, the white light source W, the white light source W, the red light source block R, and the white light source W are arranged in parallel in this order.
  • the temperature detection unit 14 is, for example, a temperature sensor IC provided on the upper surface 11a of the substrate 11, and detects the temperature of the first red light emitting element 12a. The detection result is output as temperature information to the control circuit unit 4 f of the circuit unit 4.
  • the temperature of the first red light emitting element 12a may be directly detected, the temperature of the substrate 11 or the second red light emitting element. Detection may be performed indirectly based on the temperature of 12b, the temperature of members disposed around the first red light emitting element 12a, the ambient temperature around the light emitting elements 12a to 12c, and the like.
  • the temperature detection part which concerns on this Embodiment is not limited to temperature sensor IC, What is necessary is just to be able to detect the temperature of the 1st red light emitting element 12a directly or indirectly.
  • a thermistor may be inserted into the lighting circuit and used as a temperature detection unit.
  • the terminal portions 15a to 15f are constituted by conductor patterns formed on the substrate 11.
  • the terminal portion 15a and the terminal portion 15d function as power for the first red light emitting element 12a
  • the terminal portion 15b and the terminal portion 15d function as power for the second red light emitting element 12b
  • the terminal portion 15d functions as a power supply to the white light emitting element 12c.
  • the terminal portion 15e and the terminal portion 15f function as terminals for electrically connecting the temperature detection unit 14 and the circuit unit 4.
  • Each of the terminal portions 15a to 15f is formed on the peripheral edge portion of the upper surface 11a of the substrate 11 as shown in FIG.
  • the wirings 16a to 16f are also constituted by conductor patterns formed on the substrate 11.
  • the wiring 16a electrically connects the first red light emitting element 12a and the terminal portion 15a
  • the wiring 16b electrically connects the second red light emitting element 12b and the terminal portion 15b
  • the wiring 16c emits white light.
  • the element 12c and the terminal part 15c are electrically connected.
  • the wiring 16d electrically connects each light emitting element 12a to 12c and the terminal portion 15d.
  • the wirings 16e and 16f electrically connect the temperature detection unit 14 to the terminal units 15e and 15f, respectively.
  • the first red light emitting elements 12a are composed of nine first red light emitting elements 12a belonging to one red light source block R and nine first red light emitting elements 12a belonging to another red light source block R. A total of 18 first red light emitting elements 12a are connected in series.
  • the second red light emitting elements 12b are also composed of nine second red light emitting elements 12b belonging to one red light source block R and nine second red light emitting elements 12b belonging to another red light source block R. A total of 18 second red light emitting elements 12b are connected in series.
  • the white light emitting elements 12c are connected in a so-called series-parallel arrangement in 18 series. Specifically, for each white light source W, 18 white light emitting elements 12c are connected in series, and four element groups of four white light sources W connected in series are connected in parallel.
  • the light emitting elements 12a to 12c are controlled to be turned on separately for each of the light sources R1, R2, and W.
  • the light emitting module as described above can emit illumination light having a stable conspicuous index FCI regardless of lighting conditions by performing red light source switching control described later by a lighting circuit.
  • the base 20 is, for example, a disk shape made of aluminum die cast, and has a mounting portion 21 in the center on the upper surface side, and the light emitting module 10 is mounted on the mounting portion 21. Further, on the upper surface side of the base 20, screw holes 22 for screwing assembly screws 35 for fixing the holder 30 are provided on both sides of the mounting portion 21. An insertion hole 23, a boss hole 24, and a notch 25 are provided in the peripheral portion of the base 20. The roles of the insertion hole 23, the boss hole 24, and the notch 25 will be described later.
  • the holder 30 has, for example, a bottomed cylindrical shape, and includes a disc-shaped presser plate portion 31 and a cylindrical peripheral wall portion 32 extending from the periphery of the presser plate portion 31 toward the base 20.
  • the light emitting module 10 is fixed to the base 20 by pressing the light emitting module 10 against the mounting portion 21 with the pressing plate portion 31.
  • a window hole 33 for exposing the light sources R1, R2, and W of the light emitting module 10 is formed in the center of the pressing plate portion 31. Further, an opening 34 for preventing the lead wire 71 connected to the light emitting module 10 from interfering with the holder 30 is formed in the peripheral portion of the pressing plate portion 31 in communication with the window hole 33. Yes. Further, an insertion hole 36 for inserting the assembly screw 35 is provided in a circumferential portion of the holding plate portion 31 of the holder 30 at a position corresponding to the screw hole 22 of the base 20.
  • the substrate 11 of the light emitting module 10 is sandwiched between the base 20 and the holder 30 in a state where the light sources R 1, R 2, and W are exposed from the window holes 33 of the holder 30.
  • the assembly screw 35 is inserted into the screw insertion hole 36 from above the holding plate portion 31 of the holder 30 and screwed into the screw hole 22 of the base 20, so that the holder 30 is attached to the base 20.
  • the decorative cover 40 is, for example, an annular shape made of a non-translucent material such as a white opaque resin, and is disposed between the holder 30 and the cover 50, and the lead wire 71 exposed from the opening 34 or the like The assembly screw 35 and the like are covered and hidden.
  • a window hole 41 for exposing the light sources R1, R2, and W is formed in the center of the decorative cover 40.
  • the cover 50 is made of a translucent material such as silicone resin, acrylic resin, or glass, for example, and the light emitted from each of the light sources R1, R2, and W passes through the cover 50 to the outside of the illumination device 6. It is taken out.
  • the cover 50 has a dome-like body 51 that covers each of the light sources R1, R2, and W and has a lens function, and an outer flange 52 that extends outward from the peripheral edge of the body 51.
  • the outer flange portion 52 is fixed to the base 20.
  • the cover pressing member 60 is made of a non-translucent material such as a metal such as aluminum or a white opaque resin, for example, and has an annular plate shape so as not to block light emitted from the main body 51 of the cover 50. ing.
  • the outer flange portion 52 of the cover 50 is sandwiched and fixed between the cover pressing member 60 and the base 20.
  • a columnar boss portion 61 that protrudes toward the base 20 is provided on the lower surface side of the cover pressing member 60.
  • a semicircular cutout portion 53 for avoiding the boss portion 61 is formed in the outer flange portion 52 of the cover 50 at a position corresponding to the boss portion 61.
  • a boss hole 24 for inserting the boss portion 61 into a position corresponding to the boss portion 61 is formed in the peripheral portion of the base 20.
  • Semicircular notches 54 and 62 are formed at positions corresponding to the insertion hole 23 of the base 20 at the outer flange portion 52 of the cover 50 and the peripheral edge portion of the cover pressing member 60, respectively.
  • a mounting screw (not shown) to be inserted through the cover does not hit the cover pressing member 60 or the cover 50.
  • the wiring member 70 has a pair of lead wires 71 electrically connected to the light emitting module 10, and a connector 72 is provided at an end of the lead wires 71 opposite to the side connected to the light emitting module 10. It is attached.
  • the lead wire 71 of the wiring member 70 connected to the light emitting module 10 is led out of the lighting device 6 through the notch 25 of the base 20.
  • the circuit unit 4 is obtained by unitizing a lighting circuit including a lighting circuit unit 4c, a dimming ratio detection circuit unit 4d, a current amount detection unit 4e, and a control circuit unit 4f. It is electrically connected to an external commercial AC power source (not shown), and supplies a current input from the commercial AC power source to the light emitting module 10. Then, the lighting of the light sources R1, R2, and W is controlled for each color, that is, the first red light source R1, the second red light source R2, and the white light source W are separately controlled.
  • the lighting circuit unit 4c is configured by a circuit including an AC / DC converter (not shown), and supplies power to the first red light emitting element 12a, the second red light emitting element 12b, and the white light emitting element 12c separately.
  • an AC voltage from a commercial AC power source is applied to a DC voltage suitable for the first red light emitting element 12a, a DC voltage suitable for the second red light emitting element 12b, and a white light emitting element 12c.
  • Each is converted into a DC voltage using an AC / DC converter.
  • a DC voltage suitable for each of the light emitting elements 12a to 12c is applied to each of the light emitting elements 12a to 12c as a forward voltage.
  • a diode bridge or the like is used as the AC / DC converter.
  • the dimming ratio detection circuit unit 4d acquires a dimming signal from the dimming unit 5.
  • the dimming unit 5 outputs a dimming signal to the dimming ratio detection circuit unit 4d in response to a user operation or the like.
  • the dimming signal includes dimming ratio information.
  • the dimming ratio is a ratio with respect to the luminous flux when the first red light emitting element 12a, the second red light emitting element 12b, and the white light emitting element 12c are fully lit (100% lit). Information on the dimming ratio is output from the dimming ratio detection circuit unit 4d to the control circuit unit 4f.
  • the current amount detection unit 4e is, for example, a current detection resistor inserted in series on the current path to the first red light emitting element 12a in the lighting circuit unit 4c, and the amount of current flowing through the first red light emitting element 12a Is detected.
  • the detection result is output to the control circuit unit 4f as current amount information. Note that the method of detecting the amount of current flowing through the first red light emitting element 12a by the current amount detection unit 4e is not limited to the above.
  • the control circuit unit 4f includes a microprocessor and a memory.
  • the control circuit unit 4f uses a microprocessor to adjust the first red light emitting element 12a, the second red light emitting element 12b, and the white light emitting element 12c according to the dimming ratio input from the dimming ratio detection circuit unit 4d. Light control and adjust their brightness. Specifically, the control circuit unit 4f sets the duty ratios of the first red light emitting element 12a, the second red light emitting element 12b, and the white light emitting element 12c on the basis of the dimming ratio.
  • the red light emitting element 12a, the second red light emitting element 12b, and the white light emitting element 12c are PWM-controlled. In addition, based on the temperature information acquired from the temperature detection unit 14 and the current amount information acquired from the current amount detection unit 4e, red light source switching control as described below is performed.
  • FIG. 9 is a flowchart for explaining the operation of the red light source switching control.
  • the lighting circuit unit 4c supplies power to the white light emitting element 12c.
  • the white light source W is turned on (step S1), and the power supply to the first red light emitting element 12a is started to turn on the first red light source R1 (step S2).
  • the timing for starting the power supply to the white light source W and the first red light source R1 is most preferably the same, and the white light source W is preferably the next, but the first red light source R1 is the first. It may be ahead.
  • step S4 determines whether the temperature of the first red light source R1 is equal to or higher than the threshold (step S4) until the switch is turned off (“YES” in step S3);
  • the control circuit unit 4f monitors whether the amount of current flowing through the first red light source R1 is greater than or equal to the threshold (step S5).
  • the lighting circuit unit 4c supplies power to the first red light emitting element 12a. Is stopped to turn off the first red light source R1 (step S6), and the power supply to the second red light emitting element 12b is started to turn on the second red light source R2 (step S7). That is, the red light source is switched from the first red light source R1 to the second red light source R2.
  • the power supply to the first red light emitting element 12a is preferably stopped at the same time as the power supply to the second red light emitting element 12b, but the power to the second red light emitting element 12b is preferred.
  • the start of supply may be first, or the stop of power supply to the first red light emitting element 12a may be first.
  • step S9 After switching the red light source, whether the temperature of the second red light source R2 is equal to or higher than the threshold (step S9) and the second red light source R2 until the switch is turned off (“YES” in step S8).
  • the control circuit unit 4f monitors whether or not the amount of current flowing through the threshold is greater than or equal to the threshold (step S10).
  • the lighting circuit unit 4c supplies power to the second red light emitting element 12b.
  • the second red light source R2 is turned off by stopping (Step S11), and the first red light source R1 is turned on by starting the supply of power to the first red light emitting element 12a (Step S12). That is, the red light source is switched from the second red light source R2 to the first red light source R1.
  • the power supply to the second red light emitting element 12b is preferably stopped at the same time as the power supply to the first red light emitting element 12a, but the power to the first red light emitting element 12a is preferred.
  • the supply may be started first, or the supply of power to the second red light emitting element 12b may be stopped first.
  • step S5 After switching the red light source, the process returns to step S3, and until the switch is turned off again (“YES” in step S3), whether the temperature of the first red light source R1 is equal to or higher than the threshold (step S4), And the control circuit part 4f monitors whether the electric current amount which flows into 1st red light source R1 is more than a threshold value (step S5).
  • step S3 when the switch is turned off (“YES” in step S3), the power supply to the first red light source R1 is stopped and the first red light source R1 is turned off (step S13). By stopping the power supply to the white light emitting element 12c and turning off the white light source W (step S14), the entire lighting fixture 1 is turned off.
  • step S8 when the switch is turned OFF in step S8 (“YES” in step S8), the power supply to the second red light source R2 is stopped and the second red light source R2 is turned off (step S15). ) The power supply to the white light emitting element 12c is also stopped and the white light source W is also turned off (step S16), thereby turning off the entire lighting fixture 1.
  • the lighting fixture 1 has at least two lighting states.
  • the first is a state in which the first red light source R1 is lit and the second red light source R2 is not lit, and the control to enter this state is performed under the first lighting condition.
  • the second is a state in which the second red light source R2 is lit and the first red light source R1 is not lit, and control is performed to enter this state under the second lighting condition.
  • the first lighting condition is a lighting condition in which the first red light source R1 is expected to emit red light having the first peak wavelength, in other words, the peak wavelength of the first red light source R1 is longer than the long wavelength side.
  • the lighting condition is a desired peak wavelength that is not shifted beyond the allowable range. In the present embodiment, it is a condition that the first red light source R1 is lit at the first temperature and the first current amount.
  • the lighting condition expected to emit red light having the first peak wavelength can be grasped by examining the light emission characteristics of the first red light emitting element 12a in advance.
  • the second lighting condition is a lighting condition in which the first red light source R1 is expected to emit red light having a second peak wavelength shifted to the longer wavelength side than the first peak wavelength, in other words, It is a lighting condition in which the peak wavelength of one red light source R1 shifts beyond the allowable range to the longer wavelength side and is no longer the desired peak wavelength.
  • the lighting condition expected to emit red light having the second peak wavelength can be grasped by examining the light emission characteristics of the first red light emitting element 12a in advance.
  • the first red light source R1 In the first lighting condition, the first red light source R1 is turned on, but the second red light source R2 is not turned on. However, under the second lighting condition, the second red light source R2 is turned on instead of the first red light source R1. That is, from the state where the first red light emitting element 12a is turned on and the second red light emitting element 12b is not turned on, the first light emitting element 12b is turned on and the light emitting element 12a is not turned on. Switch.
  • the peak wavelength of the first red light of the first red light source R1 does not shift beyond the allowable range to the long wavelength side. That is, the peak wavelength of the red light of the first red light source R1 does not reach the second peak wavelength. In that case, it is preferable to turn on the first red light source R1, and the second red light source R2 is unnecessary. Since the first red light emitted from the first red light source R1 has a desired peak wavelength as the first peak wavelength in the first lighting condition, a desired conspicuous index FCI is obtained.
  • the peak wavelength of the red light of the first red light source R1 shifts to the longer wavelength side and reaches the second peak wavelength. Therefore, the red light source to be lit is switched from the first red light source R1 to the second red light source R2.
  • the second red light emitted from the second red light source R2 has a desired peak wavelength under the second lighting condition (in the present embodiment, the first peak of the first red light of the first red light source R1). Therefore, the desired conspicuous index FCI can be maintained even under the second lighting condition.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the spectral characteristics of the first and second red light sources according to one embodiment of the present invention.
  • the first red light of the first red light source R1 has a first peak wavelength (656 nm in FIG. 10) that is a desired peak wavelength under the first lighting condition C1.
  • a desired conspicuous index FCI is obtained.
  • the second red light of the second red light source R2 has a peak wavelength on the shorter wavelength side than the first peak wavelength in the first lighting condition C1. Even if the second red light having the peak wavelength on the short wavelength side and the white light emitted from the white light source W are mixed, the desired conspicuous index FCI cannot be obtained.
  • the temperature of the first red light emitting element 12a increases, or for example, the amount of current flowing to the first red light emitting element 12a to increase the luminance of the light emitting module 10 increases. If so, the peak wavelength of the red light of the first red light source R1 shifts to the longer wavelength side, reaches the second peak wavelength (660 nm in FIG. 10), and becomes the second lighting condition C2.
  • the first red light of the first red light source R1 is red light having a second peak wavelength shifted to a longer wavelength side than the first peak wavelength. Even if the first red light having the second peak wavelength and the white light emitted from the white light source W are mixed, the desired conspicuous index FCI cannot be obtained.
  • the second red light of the second red light source R2 becomes red light having a desired peak wavelength due to the shift of the peak wavelength to the longer wavelength side under the second lighting condition C2.
  • a desired conspicuous index FCI is obtained.
  • FIG. 11 is a diagram for describing switching timing of red light source switching control according to an aspect of the present invention.
  • the first red light source R1 is used until the first lighting condition C1 is changed to the second lighting condition C2, that is, the peak wavelength of the first red light is changed to the second peak wavelength. Is turned on (solid line), but is not turned on when the second lighting condition C2 is reached, that is, when the peak wavelength of the first red light reaches the second peak wavelength (broken line).
  • the second red light source R2 is not lit until the first lighting condition C1 is changed to the second lighting condition C2 (broken line), but is turned on when the second lighting condition C2 is reached (solid line).
  • the second temperature that is the second lighting condition C2 is set as the temperature threshold
  • the second current amount that is the second lighting condition C2 is set as the current amount threshold.
  • the red light source is switched from the first red light source R1 to the second red light source when, for example, 70 ° C.
  • the red light source is switched from the first red light source R1 to the second red light source when, for example, 60 mA.
  • the peak of red light of the first red light source R1 shifts beyond the allowable range to the long wavelength side. Accordingly, when the peak wavelength of the red light of the second red light source R2 is not the desired peak wavelength, the third lighting condition C3 is established. In this embodiment, in order to maintain the second lighting condition even in the third lighting condition, the first red light source R1 remains unlit and the second red light source R2 remains lit. .
  • the switching of the red light source is performed based on the temperature of the first red light source R1 and the amount of current flowing through the first red light source R1, but the switching of the white light source is performed using the first red light source.
  • the first lighting condition is a situation where the first red light source R1 is lit at the first temperature
  • the second lighting condition is that the first red light source R1 is higher than the first temperature. This is a situation where the light is lit at the second temperature.
  • step S5 and step S10 are omitted in the red light source switching control shown in FIG.
  • step S4 when the temperature of the first red light source R1 is equal to or higher than the threshold (“YES” in step S4), the process proceeds to step S6, and the temperature of the first red light source R1 is not higher than the threshold. (“NO” in step S4) returns to step S3.
  • step S9 when the temperature of the first red light source R1 is not equal to or higher than the threshold (“NO” in step S9), the process proceeds to step S11, and when the temperature of the first red light source R1 is equal to or higher than the threshold ( "YES” in step S9), the process returns to step S8.
  • the switching of the white light source may be performed based only on the current amount of the first red light source R1.
  • the first lighting condition is a situation in which the first red light source R1 is lit with the first current amount
  • the second lighting condition is that the first red light source R1 is more than the first current amount. Is turned on with a large second current amount.
  • step S4 and step S9 are omitted in the red light source switching control shown in FIG. Specifically, if “NO” in the step S3, the process proceeds to a step S5, and if “NO” in the step S8, the process proceeds to a step S10.
  • the temperature threshold is set to the second temperature, that is, the temperature at which the second lighting condition is reached, but the temperature threshold is the temperature at which the first lighting condition is reached. And the temperature at which the second condition is reached (a temperature exceeding the first temperature and less than the second temperature).
  • the current amount threshold value is set to the second current amount, that is, the current amount when the second lighting condition is reached, but the current amount threshold value is the first lighting condition. The current amount between the current amount and the current amount when the second condition is satisfied (a current amount exceeding the first current amount and less than the second current amount) may be set.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the spectral characteristics of the first and second red light sources according to the modification.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the switching timing of the red light source switching control according to the modification.
  • the peak wavelength of the second red light emitted from the second red light source R2 is already longer than the first peak wavelength of the first red light before the second lighting condition is reached.
  • the red light source may be switched from the first red light source R1 to the second red light source R2 before the second lighting condition is reached. That is, the temperature threshold value may be set lower than the second temperature, and the current amount threshold value may also be set smaller than the second current amount.
  • the first red light source R1 is lit from the first lighting condition C1 to less than the threshold value (solid line), but does not reach the second lighting condition when the threshold value is exceeded. Do not light even (dotted line).
  • the second red light source R2 is not turned on from the first lighting condition C1 to less than the threshold value (broken line), but is turned on even if the second lighting condition C2 has not been reached (solid line) when the threshold value is exceeded.
  • a third state in which both the white light source W and the second white light source W2 are turned on simultaneously may be set. Thereby, the sudden change of a lighting state can be relieved and the discomfort accompanying switching of a white light source can be reduced.
  • the total luminance of the white light source W and the second white light source W2 is the luminance of the white light source W under the first lighting condition or the second white light source W2 under the second lighting condition. It is preferable that dimming control is performed so that the luminance is the same.
  • the second red light source R2 is turned on under the first lighting condition in which the first red light source R1 is expected to emit the first red light having the first peak wavelength.
  • the second red light source R2 may be slightly lit to an extent that does not substantially affect the appearance of things (for example, the conspicuous index FCI).
  • the second lighting that is expected to emit the first red light having the second peak wavelength shifted from the first red light source R1 to the longer wavelength side than the first peak wavelength.
  • the first red light source R1 was not turned on, but the first red light source R1 may be slightly lit to an extent that does not substantially affect the appearance of things (for example, the conspicuous index FCI). good.
  • the switching of the white light source is based on the factor that causes the peak wavelength of the third light emitting element to shift to the longer wavelength side, even if the factor is a factor other than the temperature and the amount of current. You can go.
  • the light emitting module according to the present invention is not limited to the light emitting module 10 according to the above embodiment.
  • each color light source may be one or more than the above. Further, the number of each color light source does not need to be the same, and the number is arbitrary as long as at least one of each color exists.
  • the number of light emitting elements sealed in one sealing member is 18, but the number of light emitting elements sealed in one sealing member is arbitrary.
  • one light emitting element may be sealed in one sealing member, or a plurality of light emitting elements other than 18 may be sealed in one sealing member.
  • the light emitting module may include light sources of colors other than white, first red, and second red.
  • the shape of the red light source block R and the white light source W was elongate linear shape
  • the red light source block R, the white light source W, the 1st red light source R1, and the 2nd red light source R2 The shape of each is arbitrary. That is, it is not limited to a linear shape, and may be the same linear shape or a curved shape instead of a linear shape. Moreover, it may be a block shape instead of a linear shape. Furthermore, the shape may be a combination of a linear shape, a curved shape, a block shape, and the like.
  • the arrangement of the red light source block R, the white light source W, the first red light source R1, and the second red light source R2 is also arbitrary.
  • the light sources R1, R2, and W have the same pattern on the same color and different patterns on the different light sources. .
  • FIG. 14 is a view showing a light emitting module according to Modification 1, wherein (a) is a plan view, (b) is a right side view, and (c) is a front view.
  • the first red light source R1 and the white light source W constitute the first red and white light source block R1W
  • the second red light source R2 and the white light source W constitutes a second red-white light source block R2W.
  • the first red / white light source block R1W and the second red / white light source block R2W are each in an elongated shape, and six are arranged in parallel at equal intervals so that both ends are aligned.
  • the first red / white light source block R1W and the second red / white light source block R2W are alternately arranged in the row direction.
  • the first red / white light source block R1W includes nine first red light emitting elements 112a, nine white light emitting elements 112c, and one sealing member 113b that seals the light emitting elements 112a and 112c. It is configured.
  • the sealing member 113b is made of a translucent material mixed with a wavelength conversion material. As described above, the red light emitting element and the white light emitting element may be sealed with one sealing member. In that case, it is good also as a structure by which the wavelength conversion material is mixed in the translucent material only in the part which has sealed the white light emitting element in the said sealing member. In this way, if the number of the first red light source R1 and the second red light source R2 is increased, color unevenness caused by local solidification of the red light source is unlikely to occur.
  • FIG. 15A and 15B are diagrams showing a light emitting module according to the modified example 2, wherein FIG. 15A is a plan view, FIG. 15B is a right side view, and FIG. 15C is a front view.
  • the red light source block R and the white light source W are each a rectangular parallelepiped that is a kind of block shape, and are arranged in a matrix.
  • the red light source block R is composed of four first red light emitting elements 212a, four second red light emitting elements 212b, and one first sealing member 213a.
  • the 1st sealing member 213a is formed with the translucent material in which the wavelength conversion material is not mixed.
  • the white light source W is composed of eight white light emitting elements 212c and one second sealing member 213b.
  • the second sealing member 213b is formed of a translucent material mixed with a wavelength conversion material.
  • the red light source block R and the white light source W are staggered so that the same color is not adjacent to each other. As described above, if the red light source block R and the white light source W are reduced and the number of the red light source blocks R and the white light sources W is increased, the light emitted from the red light source block R and the white light source W is easily mixed uniformly. Is unlikely to occur.
  • FIG. 16 is a view showing a light emitting module according to Modification 3, wherein (a) is a plan view, (b) is a right side view, and (c) is a front view.
  • the first red light source R1 and the second red light source R2 are not connected to light sources of different colors and exist independently from each other. That is, the first red light source R1 includes three first red light emitting elements 312a and one first sealing member 313a that seals them.
  • the second red light source R2 includes three second red light emitting elements 312b and one first sealing member 313a that seals them.
  • the white light source W is also composed of three white light emitting elements 312c and one second sealing member 313b that seals them.
  • the wavelength conversion material is not mixed in the translucent material forming the first sealing member 313a, and the wavelength conversion material is mixed in the translucent material forming the second sealing member 313b. ing.
  • each light source R1, R2, W is a rectangular parallelepiped whose shape is a kind of block shape, and they are arranged in a matrix. Further, the light sources R1, R2, and W are arranged in a staggered manner so that the same colors are not adjacent to each other. As described above, if the sizes of the individual light sources R1, R2, and W are reduced and the number of the light sources R1, R2, and W is increased, the light emitted from the respective color light sources R1, R2, and W is likely to be mixed uniformly. Is unlikely to occur.
  • FIG. 17 is a view showing a light emitting module according to Modification 4, wherein (a) is a plan view, (b) is a right side view, and (c) is a front view.
  • the red light source block R composed of the first red light source R1 and the second red light source R2 and the white light source W are each a kind of ring. It is a rectangular ring and is alternately arranged so that their ring axes coincide.
  • the red light source block R is composed of a plurality of first red light sources R1 and a plurality of second red light sources R2, and each of the first red light source R1 and the second red light source R2 is one by one. They are alternately arranged in one row.
  • the first red light source R1 includes one first red light emitting element 412a and a first sealing member 413a that seals the first red light emitting element 412a.
  • the second red light source R2 includes one second red light emitting element 412b and a first sealing member 413a that seals the second red light emitting element 412b.
  • the 1st sealing member 413a is formed with the translucent material in which the wavelength conversion material is not mixed.
  • the white light source W is composed of a plurality of white light emitting elements 412c arranged in an annular shape and one square annular second sealing member 413b that seals the white light emitting elements 412c.
  • the second sealing member 413b is formed of a light transmissive material mixed with a wavelength conversion material.
  • the light source block R and the light sources R1, R2, and W annular, it is possible to emit illumination light with no color unevenness in all directions of 360 degrees around the ring axis.
  • FIG. 18A and 18B are diagrams showing a light emitting module according to Modification 5, wherein FIG. 18A is a plan view, FIG. 18B is a right side view, and FIG. 18C is a front view.
  • SMD Surface Mount Device
  • R1, R2, and W are arranged on the upper surface 511a of the circular plate-like substrate 511.
  • Each of the light sources R1, R2, and W has a substantially square dot shape when viewed from above the substrate 311.
  • 1st red light source R1 is comprised by the 1st red light emitting element 512a and the 1st sealing member 513a formed with the translucent material in which the wavelength conversion material is not mixed.
  • the second red light source R2 includes a second red light emitting element 512b and a first sealing member 513a.
  • the white light source W includes a white light emitting element 512c and a second sealing member 513b formed of a translucent material mixed with a wavelength conversion material. Since the light sources R1, R2, and W are arranged in a staggered manner so that the same colors are not adjacent to each other, the light emitted from the color light sources R1, R2, and W is easily mixed uniformly, and color unevenness hardly occurs.
  • the lighting device according to the present invention is not limited to the lighting device 6 according to the above embodiment.
  • the above embodiment is an embodiment in which the illumination device according to the present invention is applied to a lamp unit for downlight, but the form of the illumination device is not limited to the above embodiment.
  • the present invention may be applied to a straight tube LED lamp expected as an alternative to a straight tube fluorescent lamp described below, or an LED bulb.
  • the straight tube type LED lamp refers to an LED lamp having substantially the same shape as a conventional general straight tube fluorescent lamp using an electrode coil.
  • the LED bulb refers to an LED lamp that has substantially the same shape as a conventional incandescent bulb.
  • FIG. 19 is a view showing a lighting device according to the sixth modification.
  • the lighting device 600 includes a long cylindrical housing 601, a base 602 disposed in the housing 601, a red light source block R and a white light source W mounted on the base 602. And a pair of caps 603 and 604 attached to both ends of the housing 601.
  • the housing 601 has a long cylindrical shape having openings at both ends, and houses a red light source block R, a white light source W, and a base 602.
  • the material of the housing 601 is not particularly limited, but is preferably a translucent material. Examples of the translucent material include a resin such as plastic, glass, and the like.
  • the cross-sectional shape of the housing 601 is not particularly limited, and may be an annular shape or a polygonal shape.
  • the base 602 has a long plate shape whose both ends extend to the vicinity of the pair of caps 603 and 604, and the length in the longitudinal direction is substantially equal to the length in the longitudinal direction of the housing 601.
  • the base 602 preferably functions as a heat sink for dissipating the heat of the red light source block R and the white light source W, and for that purpose, the base 602 is preferably formed of a high thermal conductivity material such as metal.
  • the red light source block R has a long shape along the longitudinal direction of the base 602, and is composed of a first red light source R1 and a second red light source R2 that are alternately arranged in a row one by one. Yes.
  • the first red light source R1 includes a first red light emitting element 612a and a first sealing member 613a formed of a translucent material in which no wavelength conversion material is mixed.
  • the second red light source R2 includes a second red light emitting element 612b and a first sealing member 613a.
  • the white light source W includes a plurality of white light emitting elements 612c arranged in a line along the longitudinal direction of the base 602, and a long second seal that seals the white light emitting elements 612c. It is comprised with the stop member 613b.
  • the second sealing member 613b is formed of a translucent material mixed with a wavelength conversion material.
  • the light sources R1, R2, and W have the same functions as the light sources R1, R2, and W according to the above embodiment.
  • the illumination device 600 can emit illumination light having a stable conspicuous index FCI regardless of the lighting conditions by performing red light source switching control similar to that in the above embodiment on the light sources R1, R2, and W.
  • the pair of caps 603 and 604 are attached to a socket of a lighting fixture (not shown). In a state where the lighting device 600 is attached to the lighting fixture, power is supplied to the light sources R1, R2, and W through the pair of caps 603 and 604. Further, heat generated by the light sources R1, R2, and W is transmitted to the lighting fixture through the base 602 and the pair of bases 603 and 604.
  • FIG. 20 is a view showing a lighting device according to Modification 7. As illustrated in FIG. 20, the lighting device 700 includes a housing 601, a base 602, and a pair of bases 603 and 604 similar to those of the sixth modification. Is installed.
  • the light sources R1, R2, and W according to this modification are SMD types.
  • the first red light source R1 includes a first red light emitting element 712a and a first sealing member 713a formed of a light-transmitting material in which no wavelength conversion material is mixed.
  • the second red light source R2 includes a second red light emitting element 712b and a first sealing member 713a.
  • the white light source W includes a white light emitting element 712c and a second sealing member 713b formed of a translucent material mixed with a wavelength conversion material.
  • the light sources R1, R2, and W are linearly arranged in a line along the longitudinal direction of the base 602, and are arranged so that the light sources R1, R2, and W of the same color are not adjacent to each other. ing.
  • the light sources R1, R2, and W have the same functions as the light sources R1, R2, and W according to the above embodiment.
  • the illumination device 700 can emit illumination light having a stable conspicuous index FCI regardless of the lighting conditions by performing the same red light source switching control as that in the above embodiment on the light sources R1, R2, and W.
  • FIG. 21 is a cross-sectional view showing an illuminating device according to Modification 8.
  • the lighting device 800 according to the modified example 8 includes LEDs that mainly include the light emitting module 10, the holder 820, the circuit unit 830, the circuit case 840, the base 850, the globe 860, and the housing 870. It is a light bulb.
  • the light emitting module 10 is the same as the light emitting module 10 according to the above-described embodiment.
  • the substrate 11, the plurality of light emitting elements 12a to 12c, and the plurality of sealing members 13a and 13b are provided.
  • the first red light source R1 is composed of a first red light emitting element 12a and a portion sealing the first red light emitting element 12a in the first sealing member 13a.
  • the second red light source R2 is composed of a second red light emitting element 12b and a portion sealing the second red light emitting element 12b in the first sealing member 13a.
  • the white light source W includes a white light emitting element 12c and a second sealing member 13b.
  • the holder 820 includes a module holding unit 821 and a circuit holding unit 822.
  • the module holding part 821 is a substantially disk-shaped member for attaching the light emitting module 10 to the housing 870, and is made of a highly heat conductive material such as aluminum. It also functions as a heat conducting member that conducts heat to the housing 870.
  • the circuit holding part 822 has a substantially circular dish shape made of, for example, synthetic resin, and is fixed to the module holding part 821 with screws 823.
  • An engaging claw 824 for engaging with the circuit case 840 is provided on the outer periphery of the circuit holding portion 822.
  • the circuit unit 830 includes a circuit board 831 and a plurality of electronic components 832 mounted on the circuit board 831.
  • the circuit board 831 is housed in the housing 870 in a state where the circuit board 831 is fixed to the circuit holding unit 822. And is electrically connected to the light emitting module 10.
  • the circuit unit 830 corresponds to the circuit unit 4 according to the above embodiment, and a lighting circuit having the lighting circuit unit 4c, the dimming ratio detection circuit unit 4d, the current amount detection unit 4e, and the control circuit unit 4f is unitized. Is.
  • the illumination device 800 emits illumination light with a stable conspicuous index FCI regardless of the lighting state by performing white light source switching control similar to that in the above embodiment on the light sources R1, R2, and W by the circuit unit 830. be able to.
  • the circuit case 840 is attached to the circuit holding unit 822 in a state of including the circuit unit 830.
  • the circuit case 840 is provided with an engagement hole 841 that engages with the engagement claw 824 of the circuit holding unit 822. By engaging the engagement claw 824 with the engagement hole 841, the circuit holding unit A circuit case 840 is attached to 822.
  • the base 850 is a base conforming to the standard of a base defined by JIS (Japanese Industrial Standards), for example, an E-type base, and is used for mounting on a socket (not shown) for a general incandescent bulb.
  • the base 850 has a shell 851 also called a cylindrical body and an eyelet 852 having a circular dish shape, and is attached to the circuit case 840.
  • the shell 851 and the eyelet 852 are integrated with each other through an insulator 853 made of a glass material.
  • the shell 851 is electrically connected to one power supply line 833 of the circuit unit 830, and the eyelet 852 is electrically connected to the other power supply line 834 of the circuit unit 830.
  • the globe 860 is substantially dome-shaped, and has an opening end 861 fixed to the housing 870 and the module holding part 821 with an adhesive 862 so as to cover the light emitting module 10.
  • the housing 870 is, for example, cylindrical, and the light emitting module 10 is disposed on one opening side, and the base 850 is disposed on the other opening side.
  • the housing 870 is formed using a material having good thermal conductivity, for example, aluminum as a base material in order to function as a heat radiating member (heat sink) that dissipates heat from the light emitting module 10.
  • the lighting fixture which concerns on this invention is not limited to the lighting fixture 1 which concerns on the said embodiment.
  • the light emitting module is incorporated in the lighting fixture as a part of the lighting device.
  • the light emitting module is not a part of the lighting device, but is used as a single unit without the lighting device. It may be incorporated directly into the instrument.
  • all of the lighting circuits including the lighting circuit unit 4c, the dimming ratio detection circuit unit 4d, the current amount detection unit 4e, and the control circuit unit 4f are provided as the circuit unit 4 outside the lighting device 6.
  • all or part of the lighting circuit may be incorporated in the lighting device as a part of the lighting device. That is, all of the lighting circuit unit, the dimming ratio detection circuit unit, the current amount detection unit, and the control circuit unit may be built in the lighting device, or only one to three of these four units. May be incorporated in the lighting device.
  • all or part of the lighting circuit may be a part of the light emitting module.
  • the lighting circuit may be built on a substrate of the light emitting module. That is, all of the lighting circuit unit, the dimming ratio detection circuit unit, the current amount detection unit, and the control circuit unit may be part of the light emitting module, or one to three of these four units. Only a part of the light emitting module may be used.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

点灯条件に左右されず安定した目立ち指数FCIの照明光を得ることができる照明器具1を提供する。そのために、点灯回路4は、第1の赤色光源R1が第1のピーク波長を有する赤色光を発すると予想される第1の点灯条件においては、前記第1の赤色光源R1および白色光源Wを点灯させると共に第2の赤色光源R2を点灯させない或いは微点灯させ、前記第1の赤色光源R1が前記第1のピーク波長よりも長波長側にシフトした第2のピーク波長を有する赤色光を発すると予想される第2の点灯条件の場合は、前記第2の赤色光源R2および前記白色光源Wを点灯させると共に前記第1の赤色光源R1を点灯させない或いは微点灯させる制御を行う。

Description

照明器具、照明装置および発光モジュール
 本発明は、LED(Light Emitting Diode)等の発光素子を利用した照明器具、照明装置および発光モジュールに関し、特に、そのような照明器具において照明光の光特性を改善する技術に関する。
 従来から、青色LEDが発光する青色光の一部を、波長変換部材により黄色光に変換して、青色光と黄色光との混色により白色光を得るタイプの白色光源が実用化されており、そのような白色光源を用いた種々の照明器具が製品化されている。
 しかしながら、上記白色光源を用いた照明器具の照明光はモノの見え方が良好でない傾向にある。これは白色光源の照明光に赤色成分が不足しているからであり、赤色成分の不足によりモノの見え方が良好でなくなるのである。
 そこで、白色光源と赤色光源とを組み合わせることで、白色光源の白色光に赤色光源の赤色光を加え、これによって赤色成分を補って、照明光によるモノの見え方を向上させることが提案されている(特許文献1)。
特開2012-64888号公報
新編色彩科学ハンドブック[第3版]日本色彩学会編
 しかしながら、実際に白色光源と赤色光源とを組み合わせた照明器具を製造し点灯させてみたところ、赤色光源に赤色LEDが用いられている場合は、点灯状況に応じて照明光によるモノの見え方が変化する現象が確認された。すなわち、白色光源と赤色光源とを単に組み合わせただけでは、様々な点灯状況においてモノの見え方を良好に維持することは困難であることがわかった。
 本発明は、上記した課題に鑑み、点灯状況に左右されず照明光によるモノの見え方を良好に維持することができる照明器具、照明装置および発光モジュールを提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る照明器具、照明装置および発光モジュールは、発光素子および当該発光素子の光を波長変換する波長変換部材を有し、未変換の光と変換後の光との混色により得られる白色光を発する白色光源と、第1の赤色光を発する第1の赤色光源と、同じ点灯条件で点灯させた場合に前記第1の赤色光源よりも低波長側に発光ピークを有する第2の赤色光を発する第2の赤色光源と、前記白色光源、第1の赤色光源および第2の赤色光源を点灯制御する点灯回路とを備えた照明器具であって、前記点灯回路は、前記第1の赤色光源が第1のピーク波長を有する第1の赤色光を発すると予想される第1の点灯条件においては、前記第1の赤色光源および前記白色光源を点灯させ前記第2の赤色光源を点灯させず、前記第1の赤色光源が前記第1のピーク波長よりも長波長側にシフトした第2のピーク波長を有する第1の赤色光を発すると予想される第2の点灯条件の場合は、前記第2の赤色光源および前記白色光源を点灯させ前記第1の赤色光源を点灯させないことを特徴とする。
 なお、本願において、白色、赤色、青色、黄色など光の色を特定する表現は、国際照明委員会(CIE)で規定されているような厳密なものではなく(例えば、国際照明委員会は、赤色の波長を700nm、青色の波長を435.8nm、黄色の波長を546.1nmと規定している。)、光の波長領域をおおよその範囲で特定するものに過ぎない。したがって、光の波長領域を厳密に特定する必要がある場合は、数値範囲を用いて波長領域を特定している。
 本発明の一態様に係る照明器具、照明装置および発光モジュールは、第1の赤色光源が第1のピーク波長を有する第1の赤色光を発すると予想される第1の点灯条件においては、第1の赤色光源および白色光源を点灯させ第2の赤色光源を点灯させない。一方、第1の赤色光源が第1のピーク波長よりも長波長側にシフトした第2のピーク波長を有する第1の赤色光を発すると予想される第2の点灯条件の場合は、第2の赤色光源および白色光源を点灯させ第1の赤色光源を点灯させない。
したがって、第1の点灯状況および第2の点灯状況のいずれにおいても照明光によるモノの見方が良好になるように、第1の赤色光源および第2の赤色光源を最適化しておけば、点灯状況に左右されず照明光によるモノの見え方を良好に維持することができる。
温度が上昇すると赤色光のピーク波長が長波長側にシフトすることを説明するための図 電流量が増加すると赤色光のピーク波長が長波長側にシフトすることを説明するための図 赤色光のピーク波長と目立ち指数FCIとの関係を説明するための図 本発明の一態様に係る照明器具を示す断面図 本発明の一態様に係る照明装置を示す斜視図 本発明の一態様に係る照明装置を示す分解斜視図 本発明の一態様に係る発光モジュールを示す図であって、(a)は平面図、(b)は右側面図、(c)は正面図である。 本発明の一態様に係る発光モジュールと回路ユニットとの接続状態を説明するための配線図 本発明の一態様に係る赤色光源切替制御の動作を説明したフローチャート 本発明の一態様に係る第1および第2の赤色光源のスペクトル特性を説明するための図 本発明の一態様に係る赤色光源切替制御の切り替えタイミングを説明するための図 変形例に係る第1および第2の赤色光源のスペクトル特性を説明するための図 変形例に係る赤色光源切替制御の切り替えタイミングを説明するための図 変形例1に係る発光モジュールを示す図であって、(a)は平面図、(b)は右側面図、(c)は正面図である。 変形例2に係る発光モジュールを示す図であって、(a)は平面図、(b)は右側面図、(c)は正面図である。 変形例3に係る発光モジュールを示す図であって、(a)は平面図、(b)は右側面図、(c)は正面図である。 変形例4に係る発光モジュールを示す図であって、(a)は平面図、(b)は右側面図、(c)は正面図である。 変形例5に係る発光モジュールを示す図であって、(a)は平面図、(b)は右側面図、(c)は正面図である。 変形例6に係る照明装置を示す図 変形例7に係る照明装置を示す図 変形例8に係る照明装置を示す断面図
 <本発明に至った経緯>
 照明器具の照明光によるモノの見え方を評価する指標の一つとして、目立ち指数FCIというものがある(非特許文献1)。この目立ち指数FCIが高ければ、照明対象を色鮮やかに演色し空間を明るく感じさせる照明光であるとの評価を受ける。
 しかしながら、目立ち指数FCIの高い照明光を得ることは容易ではなく、特に、青色光と黄色光との混色により白色光を得るタイプの白色光源を用いた照明器具の照明光は目立ち指数FCIが低くなる傾向にある。これは白色光源の照明光に赤色成分が不足しているからであり、赤色成分の不足により目立ち指数FCIが低くなるのである。
 発明者は、実際に白色光源と赤色光源とを組み合わせた照明器具を製造し点灯させてみて、点灯条件に応じて照明光の目立ち指数FCIが変化することに気が付いた。例えば、点灯開始時のように発光素子の温度が低い場合と、しばらく点灯させた後の発光素子の温度が高い場合とでは、目立ち指数FCIが大きく異なっていた。また、調光(輝度の変更)のために発光素子に流す電流量を変更した場合も、目立ち指数FCIに変化が見られた。このような事実を鑑みれば、ある点灯条件において所望の目立ち指数FCIが得られるように白色光源と赤色光源との組み合わせが最適化されていたとしても、点灯条件が変われば目立ち指数FCIが低下するおそれがある。そこで、発明者は、点灯条件に左右されず安定した目立ち指数FCIの照明光を得ることができる照明器具の開発に着手することとした。
 そして、発明者は、以下に説明するような種々の実験結果に基づき、目立ち指数FCIが変化する原因が赤色光のピーク波長のシフトに寄るものであることを解明した。さらに、赤色光のピーク波長のシフトは、赤色発光素子の温度の変化や、赤色発光素子に流す電流量の変化により生じることを突き止めた。
 第1の実験では、赤色発光素子に流す電流量を20mAに保ちながら、赤色発光素子の温度が25℃のときと70℃のときの赤色光の発光スペクトルを測定した。図1は、温度が上昇すると赤色光のピーク波長が長波長側にシフトすることを説明するための図である。その結果、図1に示すように、温度が25℃のときのピーク波長は656nmであり、温度が70℃のときのピーク波長は662nmであった。すなわち、温度が45℃上昇したことによりピーク波長が長波長側に6nmシフトした。この結果から、赤色発光素子の温度が上昇すると赤色光の発光ピークが長波長側にシフトすることがわかった。
 第2の実験では、赤色発光素子の温度を70℃に保ちながら、赤色発光素子に20mA、40mA、60mAの電流を流し、それぞれの電流量における赤色光の発光スペクトルを測定した。図2は、電流量が増加すると赤色光のピーク波長が長波長側にシフトすることを説明するための図である。その結果、図2に示すように、電流量が20mAのときのピーク波長は663nmであり、電流量が40mAのときのピーク波長は664nmであり、電流量が60mAのときのピーク波長は666nmであった。すなわち、電流量が40mA増加したことによりピーク波長が長波長側に3nmシフトした。この結果から、赤色発光素子へ流す電流量が増加しても赤色光の発光ピークが長波長側にシフトすることがわかった。
 第3実験では、白色光源と赤色光源とを組み合わせた従来の照明器具を製造し、その照明器具を第1の点灯条件と、第1の点灯条件よりも赤色光のピーク波長が長波長側にシフトする第2の点灯条件とで点灯させて、それぞれの照明光の発光スペクトルを測定した。なお、第1の点灯状況に対し、第2の点灯状況は、赤色発光素子の温度が45℃高く、赤色発光素子に流す電流量を60mA増やした状況である。図3は、赤色光のピーク波長と目立ち指数FCIとの関係を説明するための図である。その結果、図3に示すように、第1の点灯条件から第2の点灯条件にすることで、赤色光のピーク波長が長波長側に10nmシフトし、目立ち指数FCIが「123」から「134」に変化した。この結果より、点灯条件の変化により赤色光のピーク波長がシフトすると、目立ち指数FCIが変化することがわかった。
 なお、この実験では、点灯条件を変更するに当たって、赤色発光素子の温度を上昇させると共に赤色発光素子に流す電流量を増加させたが、例えば、赤色発光素子へ流す電流量は一定のままで赤色発光素子の温度を上昇させた場合も、目立ち指数FCIが変化するであろうことが第1実験の結果から推測される。また、赤色発光素子の温度は一定のままで赤色発光素子に流す電流量を増加させた場合も、目立ち指数FCIが変化するであろうことが第2実験の結果から推測される。
 以上の実験結果をまとめると、目立ち指数FCIが変化するのは、赤色光のピーク波長が長波長側にシフトするからであり、ピーク波長のシフトは、赤色発光素子の温度の上昇や、赤色発光素子に流す電流量の増加により起こることがわかった。そして、従来の照明器具では、ピーク波長が長波長側にシフトしていない点灯条件を想定して白色光源と赤色光源との組み合わせが最適化されていたために、ピーク波長が長波長側にシフトしたときには組み合わせにミスマッチが生じて、目立ち指数FCIが低下することがわかった。
 以上のような経緯により、発明者は、ピーク波長がシフトした後も所望の目立ち指数FCIが得られるように、第1の点灯条件で好適な波長ピークの赤色光を発する第1の赤色光源と、第2の点灯条件で好適な波長ピークの赤色光を発する第2の赤色光源とを併用するとの着想に至った。そして、2種類の赤色光源を、点灯条件に応じて切り替えて利用することによって、第1の点灯条件と第2の点灯条件のいずれにおいても、所望の目立ち指数FCIの照明光が得られる照明器具の実現に成功した。すなわち、点灯条件に左右されず安定した目立ち指数FCIの照明光を得ることができる照明器具を提供するという目的を果たした。
 <照明器具>
 以下、本発明の一態様に係る照明器具、照明装置および発光モジュールについて、図面を参照しながら説明する。なお、各図面における部材の縮尺は実際のものとは異なる。
 図4は、本発明の一態様に係る照明器具を示す断面図である。図4に示すように、本発明の一態様に係る照明器具1は、例えば、天井2に埋め込むようにして取り付けられるダウンライトであって、器具3、回路ユニット4、調光ユニット5、および、照明装置6を備える。
 器具3は、例えば、金属製であって、ランプ収容部3a、回路収容部3bおよび外鍔部3cを有する。ランプ収容部3aは、例えば有底円筒状であって、内部に照明装置6が着脱自在に取り付けられる。回路収容部3bは、例えばランプ収容部3aの底側に延設されており、内部に回路ユニット4が収容されている。外鍔部3cは、例えば円環状であって、ランプ収容部3aの開口部から外方へ向けて延設されている。器具3は、ランプ収容部3aおよび回路収容部3bが天井2に貫設された埋込穴2aに埋め込まれ、外鍔部3cが天井2の下面2bにおける埋込穴2aの周部に当接された状態で、例えば取付ねじ(不図示)によって天井2に取り付けられる。
 回路ユニット4は、照明装置6を点灯させるためのものであって、照明装置6と電気的に接続される電源線4aを有し、当該電源線4aの先端には照明装置6のリード線71のコネクタ72と着脱自在に接続されるコネクタ4bが取り付けられている。
 調光ユニット5は、ユーザーが照明装置6の照明光の輝度を調整するためのものであって、回路ユニット4と電気的に接続されており、ユーザーの操作を受けて調光信号を回路ユニット4に出力する。
 <照明装置>
 図5は、本発明の一態様に係る照明装置を示す斜視図である。図6は、本発明の一態様に係る照明装置を示す分解斜視図である。図5および図6に示すように、照明装置6は、例えば、発光モジュール10、ベース20、ホルダ30、化粧カバー40、カバー50、カバー押え部材60、および、配線部材70等を備えるランプユニットである。
 (発光モジュール)
 図7は、本発明の一態様に係る発光モジュールを示す図であって、(a)は平面図、(b)は右側面図、(c)は正面図である。図8は、本発明の一態様に係る発光モジュールと回路ユニットとの接続状態を説明するための配線図である。なお、各光源R1,R2,Wの配置を理解し易いように、図7の各光源W1,W2,Rには、同色のものには同じ模様を付し、異なるものには異なる模様を付している。
 図7および図8に示すように、発光モジュール10は、基板11、発光素子12a~12c、封止部材13a,13b、温度検出部14、端子部15a~15f、および、配線16a~16fを備える。
 基板11は、例えば、方形板状であって、セラミック基板や熱伝導樹脂等からなる絶縁層とアルミ板等からなる金属層との2層構造を有する。基板11の上面11aには発光素子12a~12cが実装されている。
 各発光素子12a~12cは、例えば、LEDであって、基板11の上面11aにCOB(Chip on Board)技術を用いてフェイスアップ実装されている。なお、本発明に係る発光素子は、例えば、LD(レーザダイオード)や、EL素子(エレクトリックルミネッセンス素子)であっても良い。発光素子12a~12cには、第1の赤色発光素子12aと、第2の赤色発光素子12bと、白色用発光素子12cとの3種類がある。
 第1の赤色発光素子12aは、第1の赤色光源R1を構成する赤色発光素子であって、例えば40mAの電流を流し25℃で点灯させた場合に、ピーク波長が625nm以上628nm以下の赤色光を出射する。なお、第1の赤色発光素子12aは、上記ピーク波長を有する赤色光を出射する赤色発光素子に限定されず、それ以外のピーク波長を有する赤色光を出射する赤色発光素子であっても良い。以下では第1の赤色発光素子12aが出射する赤色光を第1の赤色光と称する。
 第2の赤色発光素子12bは、第2の赤色光源R2を構成する赤色発光素子であって、例えば40mAの電流を流し25℃で点灯させた場合に、ピーク波長が622nm以上625nm以下の赤色光を出射する。なお、第2の赤色発光素子12bは、上記ピーク波長を有する赤色光を出射する赤色発光素子に限定されず、それ以外のピーク波長を有する赤色光を出射する赤色発光素子であっても良い。但し、同じ点灯条件で点灯させた場合に、第1の赤色発光素子12aよりも低波長側に発光ピークを有する赤色光を出射する赤色発光素子でなければならない。以下では第2の赤色発光素子12bが出射する赤色光を第2の赤色光と称する。
 目立ち指数FCIをより安定に維持するために、第2の赤色光源R2が第2の点灯条件において発する第2の赤色光のピーク波長は、第1の赤色光源R1が第2の点灯条件において発する第1の赤色光のピーク波長よりも、5nm以上小さいことが好ましく、10nm以上小さいことがより好ましい。したがって、本実施の形態のように、封止部材13aで波長変換されない場合、第2の赤色発光素子12bが第2の点灯条件において発する第2の赤色光のピーク波長は、第1の赤色発光素子12aが第2の点灯条件において発する第1の赤色光のピーク波長よりも、5nm以上小さいことが好ましく、10nm以上小さいことがより好ましい。
 白色用発光素子12cは、白色光源Wを構成する青色発光素子であって、例えば、ピーク波長が450nm以上470nm以下の青色光を出射する。なお、白色用発光素子12cは、ピーク波長が450nm以上470nm以下の青色光を出射する青色発光素子に限定されず、それ以外の波長の青色光を出射する青色発光素子であっても良いし、紫外光を出射する発光素子であっても良い。
 発光素子12a~12cは、例えば、18個の発光素子12a~12cで構成されている直線状の素子列が、6条平行に並ぶように配置されている。色ごとの配置としては、6条の素子列のうちの2条については、9個の第1の赤色発光素子12aと9個の第2の赤色発光素子12bとで構成されている。また、それら2条の素子列のうちの一方の素子列では、第1の赤色発光素子12aが連続して9個並べられた後に第2の赤色発光素子12bが連続して9個並べられており、もう片方の素子列では、第1の赤色発光素子12aおよび第2の赤色発光素子12bを並べる順が逆になっている。また、6条の素子列のうちの残りの4条の素子列については、それぞれ18個の白色用発光素子12cで構成されている。
 封止部材13a,13bは、発光素子12a~12cを素子列ごと別々に封止している。封止部材13a,13bは、例えば、長尺状の部材であって、長手方向と直交する仮想面で切断した断面の形状は略半楕円形である(図7(b)参照)。また、封止部材13a,13bの長手方向両端部はR形状(具体的には略四半球形)になっており、平面視における長手方向両端部の形状は図7(a)に示すように略半円形である。なお、封止部材13a,13bの形状はこのようなものに限定されず任意であって、例えば直方体形状であっても良い。また、封止部材13a,13bは、透光性材料からなる連結部により連結されていても良い。
 封止部材13a,13bは、例えば、透光性材料で形成されている。透光性材料としては、例えばシリコーン樹脂、エポキシ樹脂、フッソ樹脂、シリコーン・エポキシのハイブリッド樹脂、ユリア樹脂等を用いることができる。封止部材13a,13bには、第1の赤色発光素子12aおよび第2の赤色発光素子12bを封止している第1の封止部材13aと、白色用発光素子12cを封止している第2の封止部材13bとの2種類がある。第1の封止部材13aは、透光性材料に波長変換材料が混入されていないため波長変換部材として機能しない。一方、第2の封止部材13bは、透光性材料に波長変換材料が混入されているため、波長変換部材として機能する。波長変換材料としては、例えば蛍光体粒子を利用することができる。なお、第1の封止部材13aの透光性材料には、拡散材が混入されていても良い。
 第1の赤色光源R1は、9個の第1の赤色発光素子12aと、第1の封止部材13aにおけるそれら9個の第1の赤色発光素子12aを封止している部分とで構成されている。第1の赤色光源R1では、第1の赤色発光素子12aの赤色光が第1の封止部材13aで波長変換されることなく、第1の封止部材13aの外部へ出射される。さらに第1の封止部材13aは無色透明であるため、第1の赤色光源R1は、第1の赤色発光素子12aが出射する第1の赤色光と同じ、ピーク波長が625nm以上628nm以下の赤色光を発する。
 第2の赤色光源R2は、9個の第2の赤色発光素子12bと、第1の封止部材13aにおけるそれら9個の第2の赤色発光素子12bを封止している部分とで構成されている。第2の赤色光源R2でも、第2の赤色発光素子12bの赤色光が第1の封止部材13aで波長変換されることなく、第1の封止部材13aの外部へ出射される。そのため、第2の赤色光源R2は、第2の赤色発光素子12bが出射する第2の赤色光と同じ、ピーク波長が622nm以上625nm以下の赤色光を発する。
 第1の赤色光源R1と第2の赤色光源R2とは、それら1つずつを一組として繋がって形成されており、第1の赤色光源R1と第2の赤色光源R2とからなる赤色光源ブロックRを構成している。当該赤色光源ブロックRの形状は、第1の封止部材13aの形状に依存した長尺状である。
 白色光源Wは、18個の白色用発光素子12cと、白色用発光素子12cの光の一部を波長変換する第2の封止部材13bとを有し、未変換の光と変換後の光との混色により得られる白色光を発する。第2の封止部材13bは、例えば、白色用発光素子12cの青色光を、ピーク波長が535nm以上555nm以下且つ半値幅が50nm以上70nm以下の光に波長変換する。各白色光源Wの形状は、赤色光源ブロックRと同じ形であって、第2の封止部材13bの形状に依存した長尺状である。
 なお、各封止部材13a,13bに封止する発光素子12a~12cの数は任意である。また、各封止部材13a,13bおよび各光源W1,W2,Rの形状は、長尺状に限定されず任意であって、例えば変形例2,3のようなブロック状、例えば変形例4のような環状、例えば変形例5のようなドット状などであっても良い。また、第2の封止部材13bの透明性材料に混入される波長変換材料は、ピーク波長が535nm以上555nm以下且つ半値幅が50nm以上70nm以下の光に波長変換する波長変換材料に限定されず、白色用発光素子12cとの組み合わせにおいて白色光が得られる波長変換材料であれば良い。
 2つの赤色光源ブロックRと、4つの白色光源Wは、両端が揃うようにして6つが等間隔を空けて平行に配置されている。また、発光モジュール10の色むらを防止するために、行方向において赤色光源ブロックR同士が隣り合わないように配置されている。具体的には、白色光源W、赤色光源ブロックR、白色光源W、白色光源W、赤色光源ブロックR、白色光源Wの順で平行に配置されている。
 温度検出部14は、例えば、基板11の上面11aに設けられた温度センサICであって、第1の赤色発光素子12aの温度を検出する。そして、その検出結果は温度情報として回路ユニット4の制御回路部4fに出力される。第1の赤色発光素子12aの温度の具体的な検出方法としては、第1の赤色発光素子12aの温度を直接的に検出しても良いし、基板11の温度や、第2の赤色発光素子12bの温度や、第1の赤色発光素子12aの周囲に配置された部材の温度や、発光素子12a~12cの周囲の雰囲気温度などに基づいて、間接的に検出しても良い。なお、本実施の形態に係る温度検出部は、温度センサICに限定されず、第1の赤色発光素子12aの温度を直接的或いは間接的に検出できるものであれば良い。例えば、後述するように発光モジュールの基板に点灯回路が作り込まれる場合は、点灯回路にサーミスタを挿入し、このサーミスタを温度検出部として利用しても良い。
 端子部15a~15fは、基板11に形成された導体パターンにより構成されている。端子部15aおよび端子部15dが第1の赤色発光素子12aへの給電用として機能し、端子部15bおよび端子部15dが第2の赤色発光素子12bへの給電用として機能し、端子部15cおよび端子部15dが白色用発光素子12cへの給電用として機能する。端子部15eおよび端子部15fは温度検出部14と回路ユニット4とを電気的に接続するための端子として機能する。各端子部15a~15fは、図7に示すように、基板11の上面11aにおける周縁部に形成されている。
 配線16a~16fも、基板11に形成された導体パターンにより構成されている。配線16aは第1の赤色発光素子12aと端子部15aとを電気的に接続し、配線16bは第2の赤色発光素子12bと端子部15bとを電気的に接続し、配線16cは白色用発光素子12cと端子部15cとを電気的に接続している。また、配線16dは、各発光素子12a~12cと端子部15dとをそれぞれ電気的に接続している。配線16e,16fは、温度検出部14を端子部15e,15fとそれぞれ電気的に接続している。
 第1の赤色発光素子12aは、1つの赤色光源ブロックRに属する9個の第1の赤色発光素子12aと、もう1つの赤色光源ブロックRに属する9個の第1の赤色発光素子12aとの計18個の第1の赤色発光素子12aが直列接続されている。第2の赤色発光素子12bも、1つの赤色光源ブロックRに属する9個の第2の赤色発光素子12bと、もう1つの赤色光源ブロックRに属する9個の第2の赤色発光素子12bとの計18個の第2の赤色発光素子12bが直列接続されている。白色用発光素子12cは、18直4並で所謂直並列接続されている。具体的には、白色光源Wごとに18個の白色用発光素子12cが直列接続されており、4つの白色光源Wのそれぞれ直列接続された4つの素子群が並列接続されている。
 発光素子12a~12cは、光源R1,R2,Wごとに別々に点灯制御される。
 以上のような発光モジュールは、点灯回路によって後述する赤色光源切替制御を行うことで、点灯条件に左右されず安定した目立ち指数FCIの照明光を発することができる。
 (ベース)
 図6に戻って、ベース20は、例えば、アルミダイキャスト製の円板状であって、上面側の中央に搭載部21を有し、当該搭載部21に発光モジュール10が搭載されている。また、ベース20の上面側には、搭載部21を挟んだ両側に、ホルダ30固定用の組立ねじ35を螺合するためのねじ孔22が設けられている。ベース20の周部には、挿通孔23、ボス孔24および切欠部25が設けられている。それら挿通孔23、ボス孔24および切欠部25の役割については後述する。
 (ホルダ)
 ホルダ30は、例えば、有底円筒状であって、円板状の押え板部31と、当該押え板部31の周縁からベース20側に延設された円筒状の周壁部32とを有する。押え板部31で発光モジュール10を搭載部21に押えつけることによって、発光モジュール10はベース20に固定されている。
 押え板部31の中央には、発光モジュール10の各光源R1,R2,Wを露出させるための窓孔33が形成されている。また、押え板部31の周部には、発光モジュール10に接続されたリード線71がホルダ30に干渉するのを防止するための開口部34が、窓孔33と連通した状態で形成されている。さらに、ホルダ30の押え板部31の周部には、ベース20のねじ孔22に対応する位置に、組立ねじ35を挿通するための挿通孔36が貫設されている。
 ホルダ30をベース20に取り付ける際には、まず、各光源R1,R2,Wがホルダ30の窓孔33から露出する状態で、ベース20とホルダ30とで発光モジュール10の基板11を挟持する。次に、組立ねじ35を、ホルダ30の押え板部31の上方からねじ挿通孔36に挿通し、ベース20のねじ孔22に螺合させることによって、ホルダ30をベース20に取り付ける。
 (化粧カバー)
 化粧カバー40は、例えば、白色不透明の樹脂等の非透光性材料からなる円環状であって、ホルダ30とカバー50との間に配置されており、開口部34から露出したリード線71や組立ねじ35等を覆い隠している。化粧カバー40の中央には、各光源R1,R2,Wを露出させるための窓孔41が形成されている。
 (カバー)
 カバー50は、例えば、シリコーン樹脂、アクリル樹脂、ガラス等の透光性材料により形成されており、各光源R1,R2,Wから出射された光はカバー50を透過して照明装置6の外部へ取り出される。当該カバー50は、各光源R1,R2,Wを覆うドーム状であってレンズ機能を有する本体部51と、当該本体部51の周縁部から外方へ延設された外鍔部52とを有し、当該外鍔部52がベース20に固定されている。
 (カバー押え部材)
 カバー押え部材60は、例えば、アルミニウム等の金属や白色不透明の樹脂のような非透光性材料からなり、カバー50の本体部51から出射される光を妨げないように円環板状になっている。カバー50の外鍔部52は、カバー押え部材60とベース20とで挟持され固定されている。
 カバー押え部材60の下面側には、ベース20側へ突出する円柱状のボス部61が設けられている。また、カバー50の外鍔部52には、ボス部61に対応する位置にボス部61を避けるための半円状の切欠部53が形成されている。さらに、ベース20の周縁部には、ボス部61に対応する位置にボス部61を挿通するためのボス孔24が形成されている。カバー押え部材60をベース20に固定する際は、カバー押え部材60のボス部61をベース20のボス孔24に挿通させ、ベース20の下側からボス部61の先端部にレーザ光を照射して、先端部をボス孔24から抜けない形状に塑性変形させる。これにより、カバー押え部材60がベース20に固定される。
 カバー50の外鍔部52、および、カバー押え部材60の周縁部には、ベース20の挿通孔23に対応する位置にそれぞれ半円状の切欠部54,62が形成されており、挿通孔23に挿通させる取付ねじ(不図示)がカバー押え部材60やカバー50に当たらないようになっている。
 (配線部材)
 配線部材70は、発光モジュール10と電気的に接続された一組のリード線71を有し、それらリード線71の発光モジュール10に接続された側とは反対側の端部にはコネクタ72が取り付けられている。発光モジュール10に接続された配線部材70のリード線71は、ベース20の切欠部25を介して照明装置6の外部へ導出される。
 <点灯制御>
 (回路構成)
 図8に示すように、回路ユニット4は、点灯回路部4c、調光比検出回路部4d、電流量検出部4e、および制御回路部4fを含む点灯回路をユニット化したものである。外部の商用交流電源(不図示)と電気的に接続されており、商用交流電源から入力される電流を発光モジュール10に供給する。そして、光源R1,R2,Wを色ごとに、すなわち第1の赤色光源R1と第2の赤色光源R2と白色光源Wとを別々に点灯制御する。
 点灯回路部4cは、AC/DCコンバータ(図示せず)を備える回路で構成され、第1の赤色発光素子12a、第2の赤色発光素子12b、白色用発光素子12cにそれぞれ別々に電力を供給する。具体的には、商用交流電源からの交流電圧を、第1の赤色発光素子12aに適した直流電圧と、第2の赤色発光素子12bに適した直流電圧と、白色用発光素子12cに適した直流電圧とに、AC/DCコンバータを用いてそれぞれ変換する。そして、制御回路部4fからの指示に基づいて、各発光素子12a~12cに適した直流電圧を順電圧として各発光素子12a~12cに印加する。なお、AC/DCコンバータとしては、例えばダイオードブリッジ等が用いられる。
 調光比検出回路部4dは、調光ユニット5から調光信号を取得する。調光ユニット5は、ユーザーの操作等を受けて調光信号を調光比検出回路部4dに出力する。調光信号には、調光比の情報が含まれている。調光比とは、第1の赤色発光素子12a、第2の赤色発光素子12bおよび白色用発光素子12cの全点灯時(100%点灯時)の光束に対する比である。調光比の情報は、調光比検出回路部4dから制御回路部4fに出力される。
 電流量検出部4eは、例えば、点灯回路部4cにおける第1の赤色発光素子12aへの電流経路上に直列に挿入された電流検出抵抗であって、第1の赤色発光素子12aに流れる電流量を検出する。そして、検出結果は電流量情報として制御回路部4fに出力される。なお、電流量検出部4eにより第1の赤色発光素子12aに流れる電流量を検出する方法は上記に限定されない。
 制御回路部4fは、マイクロプロセッサとメモリとを備えている。制御回路部4fは、マイクロプロセッサを用いて、調光比検出回路部4dから入力された調光比に従って第1の赤色発光素子12a、第2の赤色発光素子12bおよび白色用発光素子12cを調光制御し、それらの輝度を調整する。具体的には、制御回路部4fは、調光比に基づいて第1の赤色発光素子12a、第2の赤色発光素子12bおよび白色用発光素子12cの各デューティ比を設定することによって、第1の赤色発光素子12a、第2の赤色発光素子12bおよび白色用発光素子12cをPWM制御する。加えて、温度検出部14から取得した温度情報と、電流量検出部4eから取得した電流量情報とに基づいて、以下に説明するような赤色光源切替制御を行う。
 (赤色光源切替制御)
 図9は、赤色光源切替制御の動作を説明したフローチャートである。図9に示すように、本実施の形態に係る赤色光源切替制御では、照明器具1を点灯・消灯用のスイッチがONされると、点灯回路部4cが白色用発光素子12cへの電力供給を開始して、白色光源Wを点灯させると共に(ステップS1)、第1の赤色発光素子12aへの電力供給を開始して、第1の赤色光源R1を点灯させる(ステップS2)。なお、白色光源Wおよび第1の赤色光源R1に電力供給を開始するタイミングは、同時であることが最も好ましく、次に白色光源Wが先であることが好ましいが、第1の赤色光源R1が先であっても良い。
 白色光源Wおよび第1の赤色光源R1が点灯後は、スイッチがOFFになるまで(ステップS3で「YES」)、第1の赤色光源R1の温度が閾値以上であるか(ステップS4)、および、第1の赤色光源R1に流れる電流量が閾値以上であるか(ステップS5)を、制御回路部4fがモニタリングする。
 そして、温度または電流量のいずれかが閾値以上となった場合は(ステップS4で「YES」またはステップS5で「YES」)、点灯回路部4cは、第1の赤色発光素子12aへの電力供給を停止することによって第1の赤色光源R1を消灯させると共に(ステップS6)、第2の赤色発光素子12bへの電力供給を開始することによって第2の赤色光源R2を点灯させる(ステップS7)。すなわち、赤色光源を第1の赤色光源R1から第2の赤色光源R2に切り替える。なお、第1の赤色発光素子12aへの電力供給の停止と、第2の赤色発光素子12bへの電力供給の開始とは同時であることが好ましいが、第2の赤色発光素子12bへの電力供給の開始が先であっても良いし、第1の赤色発光素子12aへの電力供給の停止が先であっても良い。
 赤色光源を切り替えた後は、スイッチがOFFになるまで(ステップS8で「YES」)、第2の赤色光源R2の温度が閾値以上であるか(ステップS9)、および、第2の赤色光源R2に流れる電流量が閾値以上であるか(ステップS10)を、制御回路部4fがモニタリングする。
 温度或いは電流量のいずれもが閾値以上でなくなった場合は(ステップS9で「NO」、且つ、ステップS10で「NO」)、点灯回路部4cは、第2の赤色発光素子12bへの電力供給を停止することによって第2の赤色光源R2を消灯させると共に(ステップS11)、第1の赤色発光素子12aへの電力供給を開始することによって第1の赤色光源R1を点灯させる(ステップS12)。すなわち、赤色光源を第2の赤色光源R2から第1の赤色光源R1に切り替える。なお、第2の赤色発光素子12bへの電力供給の停止と、第1の赤色発光素子12aへの電力供給の開始とは同時であることが好ましいが、第1の赤色発光素子12aへの電力供給の開始が先であっても良いし、第2の赤色発光素子12bへの電力供給の停止が先であっても良い。
 赤色光源を切り替えた後は、ステップS3に戻って、再び、スイッチがOFFになるまで(ステップS3で「YES」)、第1の赤色光源R1の温度が閾値以上であるか(ステップS4)、および、第1の赤色光源R1に流れる電流量が閾値以上であるか(ステップS5)を、制御回路部4fがモニタリングする。
 ステップS3において、スイッチがOFFになった場合は(ステップS3で「YES」)、第1の赤色光源R1への電力供給を停止して第1の赤色光源R1を消灯させると共に(ステップS13)、白色用発光素子12cへの電力供給も停止して白色光源Wも消灯させることで(ステップS14)、照明器具1全体を消灯させる。
 また、ステップS8において、スイッチがOFFになった場合も(ステップS8で「YES」)、第2の赤色光源R2への電力供給を停止して第2の赤色光源R2を消灯させると共に(ステップS15)、白色用発光素子12cへの電力供給も停止して白色光源Wも消灯させることで(ステップS16)、照明器具1全体を消灯させる。
 以上のように、照明器具1には、少なくとも2つの点灯状態がある。1つ目は、第1の赤色光源R1が点灯しており第2の赤色光源R2が点灯していない状態であり、第1の点灯条件のときにこの状態となる制御を行う。2つ目は、第2の赤色光源R2が点灯しており第1の赤色光源R1が点灯していない状態であり、第2の点灯条件のときにこの状態となる制御を行う。
 第1の点灯条件とは、第1の赤色光源R1が第1のピーク波長を有する赤色光を発すると予想される点灯条件、言い換えると、第1の赤色光源R1のピーク波長が、長波長側に許容範囲を超えてシフトしていない所望のピーク波長である点灯条件である。本実施の形態では、第1の赤色光源R1が第1の温度且つ第1の電流量で点灯する条件である。なお、第1のピーク波長を有する赤色光を発すると予想される点灯条件は、予め第1の赤色発光素子12aの発光特性を調べておくことにより把握することが出来る。
 第2の点灯条件とは、第1の赤色光源R1が第1のピーク波長よりも長波長側にシフトした第2のピーク波長を有する赤色光を発すると予想される点灯条件、言い換えると、第1の赤色光源R1のピーク波長が、長波長側に許容範囲を超えてシフトして所望のピーク波長でなくなっている点灯条件である。本実施の形態では、第1の赤色光源R1が第1の温度よりも高い第2の温度で点灯する条件、または、第1の赤色光源R1が第1の電流量よりも大きい第2の電流量で点灯する条件、または、その両方を満たす条件である。なお、第2のピーク波長を有する赤色光を発すると予想される点灯条件は、予め第1の赤色発光素子12aの発光特性を調べておくことにより把握することが出来る。
 第1の点灯条件では、第1の赤色光源R1を点灯させるが、第2の赤色光源R2は点灯させない。ところが、第2の点灯条件になると、第1の赤色光源R1に替えて第2の赤色光源R2を点灯させる。すなわち、第1の赤色発光素子12aが点灯しており第2の赤色発光素子12bが点灯していない状態から、第1の発光素子12bが点灯しており発光素子12aが点灯していない状態に切り替える。
 第1の点灯条件では、第1の赤色光源R1の第1の赤色光のピーク波長は、長波長側に許容範囲を超えてシフトしていない。すなわち、第1の赤色光源R1の赤色光のピーク波長は第2のピーク波長に達していない。その場合は、第1の赤色光源R1を点灯させることが好適であり、第2の赤色光源R2は不要である。第1の赤色光源R1が発する第1の赤色光は、第1の点灯条件において第1のピーク波長としての所望のピーク波長を有するため、所望の目立ち指数FCIが得られる。
 一方、第2の点灯条件では、第1の赤色光源R1の赤色光のピーク波長が長波長側にシフトし第2のピーク波長に達してしまう。そのため、点灯させる赤色光源を、第1の赤色光源R1から第2の赤色光源R2に切り替える。第2の赤色光源R2が発する第2の赤色光は、第2の点灯条件において所望のピーク波長(本実施の形態の場合は第1の赤色光源R1の第1の赤色光の第1のピーク波長と同等のピーク波長)を有するため、第2の点灯条件になっても所望の目立ち指数FCIに維持することができる。
 図10は、本発明の一態様に係る第1および第2の赤色光源のスペクトル特性を説明するための図である。図10に示すように、第1の赤色光源R1の第1の赤色光は、第1の点灯条件C1において所望のピーク波長である第1のピーク波長(図10においては656nm)を有する。第1のピーク波長を有する第1の赤色光と、白色光源Wが発する白色光とを混色させると、所望の目立ち指数FCIが得られる。一方、第2の赤色光源R2の第2の赤色光は、第1の点灯条件C1において、第1のピーク波長よりも短波長側にピーク波長を有する。当該短波長側にピーク波長を有する第2の赤色光と、白色光源Wが発する白色光とを混色させても、所望の目立ち指数FCIは得られない。
 次に、例えば発光モジュール10を点灯させ続けることによって第1の赤色発光素子12aの温度が上昇したり、例えば発光モジュール10の輝度を上げるために第1の赤色発光素子12aへ流す電流量が増加したりすると、第1の赤色光源R1の赤色光のピーク波長が長波長側にシフトして、第2のピーク波長(図10においては660nm)に達し、第2の点灯条件C2となる。
 第2の点灯条件C2において、第1の赤色光源R1の第1の赤色光は、第1のピーク波長よりも長波長側にシフトした第2のピーク波長を有する赤色光となる。当該第2のピーク波長を有する第1の赤色光と、白色光源Wが発する白色光とを混色させても、所望の目立ち指数FCIは得られない。一方、第2の赤色光源R2の第2の赤色光は、第2の点灯条件C2において、ピーク波長の長波長側へのシフトにより所望のピーク波長を有する赤色光となる。当該所望のピーク波長を有する第2の赤色光と、白色光源Wが発する白色光とを混色させると、所望の目立ち指数FCIが得られる。
 図11は、本発明の一態様に係る赤色光源切替制御の切り替えタイミングを説明するための図である。図11に示すように、第1の赤色光源R1は、第1の点灯条件C1から第2の点灯条件C2になるまで、すなわち第1の赤色光のピーク波長が第2のピーク波長になるまでは点灯させるが(実線)、第2の点灯条件C2になると、すなわち第1の赤色光のピーク波長が第2のピーク波長になると点灯させない(破線)。一方、第2の赤色光源R2は、第1の点灯条件C1から第2の点灯条件C2になるまでは点灯させないが(破線)、第2の点灯条件C2になると点灯させる(実線)。
 本実施の形態では、第2の点灯条件C2となる第2の温度を温度の閾値として設定し、第2の点灯条件C2となる第2の電流量を電流量の閾値として設定している。例えば、第1の温度が25℃、第2の温度が70℃とした場合に、例えば70℃になると赤色光源が第1の赤色光源R1から第2の赤色光源に切り替えられる。また、例えば、第1の電流量が25mA、第2の電流量が60mAとした場合に、例えば60mAになると赤色光源が第1の赤色光源R1から第2の赤色光源に切り替えられる。
 図10に戻って、第1の赤色発光素子12aの温度が更に上昇したり、第1の赤色発光素子12aへ流す電流量が更に増加したりすると、第1の赤色光源R1の赤色光のピーク波長だけでなく、第2の赤色光源R2の赤色光のピーク波長も、長波長側に許容範囲を超えてシフトする。それによって、第2の赤色光源R2の赤色光のピーク波長も所望のピーク波長でなくなると、第3の点灯条件C3となる。本実施の形態では、第3の点灯条件においても第2の点灯条件の状態を維持するため、第1の赤色光源R1は点灯させないままであり、第2の赤色光源R2は点灯させたままである。
 [変形例]
 以下に、本発明に係る照明器具、照明装置および発光モジュールの変形例について説明する。
 (赤色光源切替制御)
 上記実施の形態では、赤色光源の切り替えを、第1の赤色光源R1の温度、および、第1の赤色光源R1に流す電流量に基づいて行ったが、白色光源の切り替えは、第1の赤色光源R1の温度のみに基づいて行っても良い。その場合は、第1の点灯条件は、第1の赤色光源R1が第1の温度で点灯する状況であり、第2の点灯条件は、第1の赤色光源R1が第1の温度よりも高い第2の温度で点灯する状況である。その場合は、図9に示す赤色光源切替制御において、ステップS5およびステップS10が省略される。具体的には、ステップS4において、第1の赤色光源R1の温度が閾値以上である場合(ステップS4で「YES」)はステップS6に進み、第1の赤色光源R1の温度が閾値以上でない場合(ステップS4で「NO」)はステップS3に戻る。また、ステップS9において、第1の赤色光源R1の温度が閾値以上でない場合は(ステップS9で「NO」)、ステップS11に進み、第1の赤色光源R1の温度が閾値以上である場合は(ステップS9で「YES」)、ステップS8に戻る。
 また、白色光源の切り替えは、第1の赤色光源R1の電流量のみに基づいて行っても良い。その場合は、第1の点灯条件は、第1の赤色光源R1が第1の電流量で点灯する状況であり、第2の点灯条件は、第1の赤色光源R1が第1の電流量よりも大きい第2の電流量で点灯する状況である。その場合は、図9に示す赤色光源切替制御において、ステップS4およびステップS9が省略される。具体的には、ステップS3で「NO」の場合はステップS5に進み、ステップS8で「NO」の場合はステップS10に進む。
 また、上記実施の形態では、温度の閾値が、第2の温度すなわち第2の点灯条件になるときの温度に設定されていたが、温度の閾値は、第1の点灯条件になるときの温度と第2の条件になるときの温度との間の温度(第1の温度を超え第2の温度未満の温度)に設定されていても良い。電流量についても同様に、電流量の閾値が、第2の電流量すなわち第2の点灯条件になるときの電流量に設定されていたが、電流量の閾値は、第1の点灯条件になるときの電流量と第2の条件になるときの電流量との間の電流量(第1の電流量を超え第2の電流量未満の電流量)に設定されていても良い。
 図12は、変形例に係る第1および第2の赤色光源のスペクトル特性を説明するための図である。図13は、変形例に係る赤色光源切替制御の切り替えタイミングを説明するための図である。
 図12に示すように、第2の赤色光源R2が発する第2の赤色光のピーク波長が、第2の点灯条件になる前から既に、第1の赤色光の第1のピーク波長よりも長波長側である場合には、第2の点灯条件になる前から、赤色光源を第1の赤色光源R1から第2の赤色光源R2に切り替えても良い。すなわち、温度の閾値は第2の温度よりも低く設定しても良いし、電流量の閾値も第2の電流量よりも小さく設定しても良い。
 その場合は、図13に示すように、第1の赤色光源R1は、第1の点灯条件C1から閾値未満までは点灯させるが(実線)、閾値以上になると第2の点灯条件に達していなくても点灯させない(破線)。一方、第2の赤色光源R2は、第1の点灯条件C1から閾値未満までは点灯させないが(破線)、閾値以上になると第2の点灯条件C2に達していなくても点灯させる(実線)。
 また、上記実施の形態では、白色光源Wおよび第2の白色光源W2の両方を積極的に同時点灯させることはなかったが、第1の点灯条件から第2の点灯条件に移行する期間においては、白色光源Wと第2の白色光源W2の両方を同時点灯させる3つ目の状態を設定しても構わない。これにより、点灯状態の急激な変化を緩和し、白色光源の切り替えに伴う違和感を少なくすることができる。3つ目の状態では、白色光源Wおよび第2の白色光源W2の輝度の総量が、第1の点灯条件における白色光源Wの輝度、或いは、第2の点灯条件における第2の白色光源W2の輝度と同じになるように、調光制御されていることが好ましい。
 また、上記実施の形態では、第1の赤色光源R1が第1のピーク波長を有する第1の赤色光を発すると予想される第1の点灯条件においては、第2の赤色光源R2を点灯させなかったが、第2の赤色光源R2は実質的にモノの見え方(例えば目立ち指数FCI)に影響を与えない程度に微点灯させても良い。さらに、上記実施の形態では、第1の赤色光源R1が第1のピーク波長よりも長波長側にシフトした第2のピーク波長を有する第1の赤色光を発すると予想される第2の点灯条件の場合は、第1の赤色光源R1を点灯させなかったが、第1の赤色光源R1は実質的にモノの見え方(例えば目立ち指数FCI)に影響を与えない程度に微点灯させても良い。
 最後に、白色光源の切り替えは、第3の発光素子のピーク波長が長波長側にシフトする要因であれば、その要因が温度および電流量以外の要因であったとしても、その要因に基づいて行っても良い。
 (発光モジュール)
 本発明に係る発光モジュールは、上記実施形態に係る発光モジュール10に限定されない。
 例えば、上記実施の形態では、第1の赤色光源および第2の赤色光源が2つずつと、白色光源が4つ存在したが、各光源の数は任意である。例えば、各色光源が1つずつであっても良いし、上記以外の複数であっても良い。また、各色光源は同じ数である必要はなく、少なくとも各色1つ以上存在すれば数はそれぞれ任意である。
 また、上記実施の形態では、1つの封止部材に封止される発光素子の数は18個であったが、1つの封止部材に封止される発光素子の数は任意である。例えば、1つの封止部材に1つの発光素子が封止されていても良いし、1つの封止部材に18個以外の複数の発光素子が封止されていても良い。
 また、上記実施の形態では、発光モジュールには、白色、第1の赤色、および、第2の赤色以外の色の光源が含まれていても良い。
 また、上記実施の形態では、赤色光源ブロックRおよび白色光源Wの形状が長尺直線状であったが、赤色光源ブロックR、白色光源W、第1の赤色光源R1および第2の赤色光源R2の形状は、それぞれ任意である。すなわち、直線状に限定されず、同じ線状であっても直線状ではなく曲線状であっても良い。また、線状ではなくブロック状であっても良い。さらに、直線状、曲線状、ブロック状等が組み合わされた形状であっても良い。加えて、赤色光源ブロックR、白色光源W、第1の赤色光源R1および第2の赤色光源R2の配置も、それぞれ任意である。
 以下に、光源R1,R2,Wの形状や配置のバリエーションについて説明する。なお、既に説明した部材と同じ部材が使用されている場合は、その部材と同じ符号を付して説明を簡略若しくは省略している。また、各光源R1,R2,Wの配置を理解し易いように、各光源R1,R2,Wには、同色のものには同じ模様を付し、異なるものには異なる模様を付している。
 図14は、変形例1に係る発光モジュールを示す図であって、(a)は平面図、(b)は右側面図、(c)は正面図である。例えば、図14に示す変形例1に係る発光モジュール110では、第1の赤色光源R1と白色光源Wとで第1の赤白光源ブロックR1Wを構成し、第2の赤色光源R2と白色光源Wとで第2の赤白光源ブロックR2Wを構成している。第1の赤白光源ブロックR1Wおよび第2の赤白光源ブロックR2Wは、それぞれ長尺状であって、両端が揃うようにして6つが等間隔を空けて平行に配置されている。また、第1の赤白光源ブロックR1Wと第2の赤白光源ブロックR2Wとは、行方向に交互に並べて配置されている。
 第1の赤白光源ブロックR1Wは、9個の第1の赤色発光素子112aと、9個の白色用発光素子112cと、それら発光素子112a,112cを封止する1つの封止部材113bとで構成されている。封止部材113bは、波長変換材料が混入された透光性材料で形成されている。このように、赤色発光素子と白色用発光素子を1つの封止部材で封止しても良い。その場合に、当該封止部材における白色用発光素子を封止している部分においてのみ、透光性材料に波長変換材料が混入されている構成としても良い。このようにして、第1の赤色光源R1および第2の赤色光源R2の数が増えれば、赤色光源が局所的に固まることによって生じる色むらが生じ難い。
 図15は、変形例2に係る発光モジュールを示す図であって、(a)は平面図、(b)は右側面図、(c)は正面図である。例えば、図15に示す変形例2に係る発光モジュール210では、赤色光源ブロックRおよび白色光源Wの形状が、それぞれブロック状の一種である直方体であり、それらがマトリックス状に並べて配置されている。
 赤色光源ブロックRは、4個の第1の赤色発光素子212aと、4個の第2の赤色発光素子212bと、1つの第1の封止部材213aとで構成されている。第1の封止部材213aは、波長変換材料が混入されていない透光性材料で形成されている。白色光源Wは、8個の白色用発光素子212cと、1つの第2の封止部材213bとで構成されている。第2の封止部材213bは、波長変換材料が混入された透光性材料で形成されている。
 そして、赤色光源ブロックRおよび白色光源Wは、同じ色が隣り合わないように千鳥配置されている。このように赤色光源ブロックRおよび白色光源Wを小さくすると共に、赤色光源ブロックRおよび白色光源Wの数を増やせば、赤色光源ブロックRおよび白色光源Wが発する光が均一に混ざり易いため、色むらが生じ難い。
 図16は、変形例3に係る発光モジュールを示す図であって、(a)は平面図、(b)は右側面図、(c)は正面図である。例えば、図16に示す変形例3に係る発光モジュール310では、第1の赤色光源R1および第2の赤色光源R2が、異なる色の光源と繋がっておらず、それぞれ独立して存在している。すなわち、第1の赤色光源R1は、3個の第1の赤色発光素子312aと、それらを封止する1つの第1の封止部材313aとで構成されている。第2の赤色光源R2は、3個の第2の赤色発光素子312bと、それらを封止する1つの第1の封止部材313aとで構成されている。白色光源Wも、3個の白色用発光素子312cと、それらを封止する1つの第2の封止部材313bとで構成されている。なお、第1の封止部材313aを形成する透光性材料には波長変換材料は混入されておらず、第2の封止部材313bを形成する透光性材料には波長変換材料は混入されている。
 各光源R1,R2,Wの形状は、その形状がブロック状の一種である直方体であり、それらがマトリックス状に並べて配置されている。また、光源R1,R2,Wは、同じ色が隣り合わないように千鳥配置されている。このように、個々の光源R1,R2,Wの大きさを小さくすると共に光源R1,R2,Wの数を増やせば、各色光源R1,R2,Wが発する光が均一に混ざり易いため、色むらが生じ難い。
 図17は、変形例4に係る発光モジュールを示す図であって、(a)は平面図、(b)は右側面図、(c)は正面図である。図17に示す変形例4に係る発光モジュール410では、第1の赤色光源R1および第2の赤色光源R2で構成されている赤色光源ブロックRと、白色光源Wとが、それぞれ環状の一種である方形環状であって、それらの環軸が一致するように交互に配置されている。
 赤色光源ブロックRは、複数の第1の赤色光源R1と、複数の第2の赤色光源R2とで構成されており、それら第1の赤色光源R1および第2の赤色光源R2は、1つずつ交互に1列に配置されている。第1の赤色光源R1は、1つの第1の赤色発光素子412aと、それを封止する第1の封止部材413aとで構成されている。第2の赤色光源R2は、1つの第2の赤色発光素子412bと、それを封止する第1の封止部材413aとで構成されている。第1の封止部材413aは、波長変換材料が混入されていない透光性材料で形成されている。
 白色光源Wは、環状に配置された複数の白色用発光素子412cと、それら白色用発光素子412cを封止する1つの方形環状の第2の封止部材413bとで構成されている。第2の封止部材413bは、波長変換材料が混入された透光性材料で形成されている。
 このように、光源ブロックRや光源R1,R2,Wを環状にすることで、環軸を中心として360度全方向に対して色むらのない照明光を発することができる。
 図18は、変形例5に係る発光モジュールを示す図であって、(a)は平面図、(b)は右側面図、(c)は正面図である。図18に示す変形例5に係る発光モジュール510では、円形板状の基板511の上面511aに、SMD(Surface Mount Device)型の光源R1,R2,Wが配置されている。各光源R1,R2,Wは、基板311の上方から見た平面視において略正方形のドット状である。
 第1の赤色光源R1は、第1の赤色発光素子512aと、波長変換材料が混入されていない透光性材料で形成された第1の封止部材513aとで構成されている。第2の赤色光源R2は、第2の赤色発光素子512bと、第1の封止部材513aとで構成されている。白色光源Wは、白色用発光素子512cと、波長変換材料が混入されている透光性材料で形成された第2の封止部材513bとで構成されている。それら光源R1,R2,Wは、同じ色が隣り合わないように千鳥配置されているため、各色光源R1,R2,Wが発する光が均一に混ざり易く、色むらが生じ難い。
 (照明装置)
 本発明に係る照明装置は、上記実施形態に係る照明装置6に限定されない。
 例えば、上記実施の形態は、本発明に係る照明装置をダウンライト用のランプユニットに応用する形態であったが、照明装置の形態は上記実施の形態に限定されない。例えば、以下に説明するような直管形蛍光灯などの代替として期待される直管形LEDランプや、LED電球に応用しても良い。直管形LEDランプとは、電極コイルを用いた従来の一般直管蛍光灯と略同形のLEDランプをいう。LED電球とは、従来の白熱電球と略同形のLEDランプをいう。
 図19は、変形例6に係る照明装置を示す図である。図19に示すように、照明装置600は、長尺筒状の筐体601と、筐体601内に配置された基台602と、基台602に搭載された赤色光源ブロックRおよび白色光源Wと、筐体601の両端部に取り付けられた一対の口金603,604とを備える。
 筐体601は、両端部に開口を有する長尺筒状であって、赤色光源ブロックR、白色光源Wおよび基台602が収容されている。筐体601の材質は特に限定されるものではないが、透光性材料であることが好ましく、透光性材料としては、例えばプラスチックのような樹脂やガラス等が挙げられる。なお、筐体601の横断面形状は特に限定されず、円環状であっても良いし、多角形の環状であっても良い。
 基台602は、両端が一対の口金603,604の近傍にまで延びた長尺板状であって、その長手方向の長さは、筐体601の長手方向の長さと略同等である。基台602は、赤色光源ブロックRおよび白色光源Wの熱を放熱するためのヒートシンクとして機能することが好ましく、そのためには金属等の高熱伝導性材料によって形成されていることが好ましい。
 赤色光源ブロックRは、基台602の長手方向に沿った長尺状であり、1つずつ交互に1列に配置された第1の赤色光源R1と第2の赤色光源R2とで構成されている。第1の赤色光源R1は、第1の赤色発光素子612aと、波長変換材料が混入されていない透光性材料で形成された第1の封止部材613aとで構成されている。第2の赤色光源R2は、第2の赤色発光素子612bと、第1の封止部材613aとで構成されている。
 白色光源Wは、基台602の長手方向に沿って直線状に1列に配置された複数の白色用発光素子612cと、それら白色用発光素子612cを封止する長尺状の第2の封止部材613bとで構成されている。第2の封止部材613bは、波長変換材料が混入された透光性材料で形成されている。白色光源Wは、2つ存在し、赤色光源ブロックRの両側に間隔を空けた状態で平行に配置されている。光源R1,R2,Wは、上記実施の形態に係る光源R1,R2,Wと同様の機能を有する。照明装置600は、上記実施の形態と同様の赤色光源切替制御を光源R1,R2,Wに対して行うことで、点灯条件に左右されず安定した目立ち指数FCIの照明光を発することができる。
 一対の口金603,604は、照明器具(不図示)のソケットに取り付けられる。照明装置600を照明器具に取り付けた状態において、一対の口金603,604を介して光源R1,R2,Wへの給電が行われる。また、光源R1,R2,Wで生じた熱が、基台602および一対の口金603,604を介して照明器具に伝わる。
 図20は、変形例7に係る照明装置を示す図である。図20に示すように、照明装置700は、変形例6と同様の筐体601、基台602および一対の口金603,604とを備え、基台602には、複数の光源R1,R2,Wが搭載されている。
 本変形例に係る光源R1,R2,Wは、SMD型である。第1の赤色光源R1は、第1の赤色発光素子712aと、波長変換材料が混入されていない透光性材料で形成された第1の封止部材713aとで構成されている。第2の赤色光源R2は、第2の赤色発光素子712bと、第1の封止部材713aとで構成されている。白色光源Wは、白色用発光素子712cと、波長変換材料が混入されている透光性材料で形成された第2の封止部材713bとで構成されている。
 それら光源R1,R2,Wは、基台602の長手方向に沿って直線状に1列に間隔を空けて配置されており、同じ色の光源R1,R2,Wが隣り合わないように配置されている。光源R1,R2,Wは、上記実施の形態に係る光源R1,R2,Wと同様の機能を有する。照明装置700は、上記実施の形態と同様の赤色光源切替制御を光源R1,R2,Wに対して行うことで、点灯条件に左右されず安定した目立ち指数FCIの照明光を発することができる。
 図21は、変形例8に係る照明装置を示す断面図である。図21に示すように、変形例8に係る照明装置800は、発光モジュール10、ホルダ820、回路ユニット830、回路ケース840、口金850、グローブ860、および、筐体870を主な構成とするLED電球である。
 発光モジュール10は、上記実施の形態に係る発光モジュール10と同じものであって、図7に示すように、基板11、複数の発光素子12a~12c、および、複数の封止部材13a,13bを備える。第1の赤色光源R1は、第1の赤色発光素子12aと、第1の封止部材13aにおけるそれら第1の赤色発光素子12aを封止している部分とで構成されている。第2の赤色光源R2は、第2の赤色発光素子12bと、第1の封止部材13aにおけるそれら第2の赤色発光素子12bを封止している部分とで構成されている。白色光源Wは、白色用発光素子12cと第2の封止部材13bとで構成されている。
 ホルダ820は、モジュール保持部821と回路保持部822とを備える。モジュール保持部821は、発光モジュール10を筐体870に取り付けるための略円板状の部材であって、アルミニウムなどの良熱伝導性材料からなり、その材料特性により、発光モジュール10からの熱を筐体870へ熱を伝導する熱伝導部材としても機能する。回路保持部822は、例えば合成樹脂で形成された略円形皿状であって、ねじ823によってモジュール保持部821に固定されている。回路保持部822の外周には回路ケース840に係合させるための係合爪824が設けられている。
 回路ユニット830は、回路基板831と当該回路基板831に実装された複数個の電子部品832とからなり、前記回路基板831が回路保持部822に固定された状態で筐体870内に収納されており、発光モジュール10と電気的に接続されている。回路ユニット830は、上記実施の形態に係る回路ユニット4に相当し、点灯回路部4c、調光比検出回路部4d、電流量検出部4e、および制御回路部4fを有する点灯回路をユニット化したものである。照明装置800は、回路ユニット830によって上記実施の形態と同様の白色光源切替制御を光源R1,R2,Wに対して行うことで、点灯状況に左右されず安定した目立ち指数FCIの照明光を発することができる。
 回路ケース840は、回路ユニット830を内包した状態で回路保持部822に取り付けられている。回路ケース840には、回路保持部822の係合爪824と係合する係合孔841が設けられており、前記係合爪824を前記係合孔841に係合させることにより、回路保持部822に回路ケース840が取り付けられている。
 口金850は、JIS(日本工業規格)で規定された口金、例えばE型口金の規格に適合する口金であり、一般白熱電球用のソケット(不図示)に装着するために使用される。口金850は、筒状胴部とも称されるシェル851と円形皿状をしたアイレット852とを有し、回路ケース840に取り付けられている。シェル851とアイレット852とは、ガラス材料からなる絶縁体部853を介して一体となっている。シェル851は、回路ユニット830の一方の給電線833と電気的に接続されており、アイレット852は、回路ユニット830の他方の給電線834と電気的に接続されている。
 グローブ860は、略ドーム状であって、発光モジュール10を覆うようにして、その開口端部861が接着剤862により筐体870およびモジュール保持部821に固定されている。
 筐体870は、例えば円筒状であって、一方の開口側に発光モジュール10が配置され、他方の開口側に口金850が配置されている。当該筐体870は、発光モジュール10からの熱を放散させる放熱部材(ヒートシンク)として機能させるために、熱伝導性の良い材料、例えばアルミニウムを基材として形成されている。
 (照明器具)
 本発明に係る照明器具は、上記実施形態に係る照明器具1に限定されない。
 例えば、上記実施の形態では、発光モジュールが照明装置の一部として照明器具に組み込まれていたが、発光モジュールは、照明装置の一部としてではなく、それ単体として照明装置を介さずに、照明器具に直接組み込まれていても良い。
 (点灯回路)
 上記実施の形態では、点灯回路部4c、調光比検出回路部4d、電流量検出部4e、および制御回路部4fを含む点灯回路の全てが、回路ユニット4として照明装置6の外部に設けられていたが、点灯回路は、その全てまたは一部が照明装置の一部として照明装置に内蔵されていても良い。すなわち、点灯回路部、調光比検出回路部、電流量検出部、および制御回路部の全てが照明装置に内蔵されていても良いし、それら4つの部のうちの1つ~3つ部だけが照明装置に内臓されていても良い。また、点灯回路は、その全てまたは一部が発光モジュールの一部であっても良く、例えば発光モジュールの基板上に作り込まれていても良い。すなわち、点灯回路部、調光比検出回路部、電流量検出部、および制御回路部の全てが発光モジュールの一部であっても良いし、それら4つの部のうちの1つ~3つの部だけが発光モジュールの一部であっても良い。
 (その他)
 以上、本発明の構成を、上記実施の形態および変形例に基づいて説明したが、本発明は上記実施の形態およびその変形例に限られない。例えば、上記実施形態およびその変形例の部分的な構成を、適宜組み合わせてなる構成であっても良い。また、上記実施の形態に記載した材料、数値等は好ましいものを例示しているだけであり、それに限定されることはない。さらに、本発明の技術的思想の範囲を逸脱しない範囲で、構成に適宜変更を加えることは可能である。本発明は、照明用途全般に広く利用可能である。
 1 照明器具
 6,600,700,800 照明装置
 4,830 点灯回路(回路ユニット)
 10,110,210,310,410,510 発光モジュール
 12b,112b,212b,312b,412b,512b,612b,712b 波長変換部材(第2の封止部材)
 12c,112c,212c,312c,412c,512c,612c,712c  発光素子(白色用発光素子)
 R1 第1の赤色光源
 R2 第2の赤色光源
 W 白色光源

Claims (7)

  1.  発光素子および当該発光素子の光を波長変換する波長変換部材を有し、未変換の光と変換後の光との混色により得られる白色光を発する白色光源と、
     第1の赤色光を発する第1の赤色光源と、
     同じ点灯条件で点灯させた場合に前記第1の赤色光源よりも低波長側に発光ピークを有する第2の赤色光を発する第2の赤色光源と、
     前記白色光源、第1の赤色光源および第2の赤色光源を点灯制御する点灯回路とを備えた照明器具であって、
     前記点灯回路は、前記第1の赤色光源が第1のピーク波長を有する第1の赤色光を発すると予想される第1の点灯条件においては、前記第1の赤色光源および前記白色光源を点灯させると共に前記第2の赤色光源を点灯させない或いは微点灯させ、前記第1の赤色光源が前記第1のピーク波長よりも長波長側にシフトした第2のピーク波長を有する第1の赤色光を発すると予想される第2の点灯条件の場合は、前記第2の赤色光源および前記白色光源を点灯させると共に前記第1の赤色光源を点灯させない或いは微点灯させる制御を行うことを特徴とする照明器具。
  2.  前記第2の赤色光源が第2の点灯条件において発する第2の赤色光のピーク波長は、前記第1の赤色光源が第2の点灯条件において発する第1の赤色光のピーク波長よりも5nm以上小さいことを特徴とする請求項1記載の照明器具。
  3.  前記第1の点灯条件は、前記第1の赤色光源の温度が第1の温度であることであり、前記第2の点灯条件は、前記第1の赤色光源の温度が前記第1の温度よりも高い第2の温度であることを特徴とする請求項1記載の照明器具。
  4.  前記第1の点灯条件は、前記赤色光源に流れる電流量が第1の電流量であることであり、前記第2の点灯条件は、前記第1の赤色光源に流れる電流量が前記第1の電流量よりも大きい第2の電流量であることを特徴とする請求項1記載の照明器具。
  5.  前記発光素子の光のピーク波長は、450以上470nm以下であることを特徴とする請求項1記載の照明器具。
  6.  発光素子および当該発光素子の光を波長変換する波長変換部材を有し、未変換の光と変換後の光との混色により得られる白色光を発する白色光源と、
     第1の赤色光を発する第1の赤色光源と、
     同じ点灯条件で点灯させた場合に前記第1の赤色光源よりも低波長側に発光ピークを有する第2の赤色光を発する第2の赤色光源と、
     前記白色光源、第1の赤色光源および第2の赤色光源を点灯制御する点灯回路とを備えた照明装置であって、
     前記点灯回路は、前記第1の赤色光源が第1のピーク波長を有する第1の赤色光を発すると予想される第1の点灯条件においては、前記第1の赤色光源および前記白色光源を点灯させると共に前記第2の赤色光源を点灯させない或いは微点灯させ、前記第1の赤色光源が前記第1のピーク波長よりも長波長側にシフトした第2のピーク波長を有する第1の赤色光を発すると予想される第2の点灯条件の場合は、前記第2の赤色光源および前記白色光源を点灯させると共に前記第1の赤色光源を点灯させない或いは微点灯させる制御を行うことを特徴とする照明装置。
  7.  発光素子および当該発光素子の光を波長変換する波長変換部材を有し、未変換の光と変換後の光との混色により得られる白色光を発する白色光源と、
     第1の赤色光を発する第1の赤色光源と、
     同じ点灯条件で点灯させた場合に前記第1の赤色光源よりも低波長側に発光ピークを有する第2の赤色光を発する第2の赤色光源と、
     前記白色光源、第1の赤色光源および第2の赤色光源を点灯制御する点灯回路とを備えた発光モジュールであって、
     前記点灯回路は、前記第1の赤色光源が第1のピーク波長を有する第1の赤色光を発すると予想される第1の点灯条件においては、前記第1の赤色光源および前記白色光源を点灯させると共に前記第2の赤色光源を点灯させない或いは微点灯させ、前記第1の赤色光源が前記第1のピーク波長よりも長波長側にシフトした第2のピーク波長を有する第1の赤色光を発すると予想される第2の点灯条件の場合は、前記第2の赤色光源および前記白色光源を点灯させると共に前記第1の赤色光源を点灯させない或いは微点灯させる制御を行うことを特徴とする発光モジュール。
PCT/JP2013/005917 2012-10-12 2013-10-04 照明器具、照明装置および発光モジュール WO2014057635A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/434,962 US9215776B2 (en) 2012-10-12 2013-10-04 Lighting equipment, illumination device and light emitting module

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012226814A JP2014078467A (ja) 2012-10-12 2012-10-12 照明器具、照明装置および発光モジュール
JP2012-226814 2012-10-12

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014057635A1 true WO2014057635A1 (ja) 2014-04-17

Family

ID=50477119

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2013/005917 WO2014057635A1 (ja) 2012-10-12 2013-10-04 照明器具、照明装置および発光モジュール

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9215776B2 (ja)
JP (1) JP2014078467A (ja)
WO (1) WO2014057635A1 (ja)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202016103386U1 (de) * 2016-06-27 2017-09-28 BÄ*RO GmbH & Co. KG Leuchte, insbesondere Downlight- und/oder Spotlight-Leuchte, mit einer Lichtquelle
DE102016125132A1 (de) * 2016-12-21 2018-06-21 Multivac Sepp Haggenmüller Se & Co. Kg Verpackungsmaschine mit Busknotenanordnung
JP2018122649A (ja) * 2017-01-30 2018-08-09 パナソニックIpマネジメント株式会社 車両用前照灯
CN108150847B (zh) * 2017-12-14 2020-01-17 宁波凯耀电器制造有限公司 红光灯珠和绿光灯珠混合的led灯
US11472069B2 (en) * 2018-10-02 2022-10-18 Nichia Corporation Ultraviolet irradiation device and method for curing ultraviolet-curing resin

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006164879A (ja) * 2004-12-10 2006-06-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd 照明光源、照明システム、および調光方式
JP2006253502A (ja) * 2005-03-11 2006-09-21 Nanao Corp 発光装置、発光強度調整方法及び液晶表示装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007218942A (ja) 2006-02-14 2007-08-30 Nagoya Electric Works Co Ltd 表示方法および表示装置
JP2009065137A (ja) 2007-08-09 2009-03-26 Toshiba Lighting & Technology Corp 発光装置
JP5005013B2 (ja) 2009-09-16 2012-08-22 三菱電機株式会社 発光装置及び照明装置
JP2012064888A (ja) 2010-09-17 2012-03-29 Toshiba Lighting & Technology Corp 光源装置及び光源装置を搭載した照明装置
JP6277510B2 (ja) * 2013-09-11 2018-02-14 パナソニックIpマネジメント株式会社 発光モジュール、照明装置および照明器具
JP6233750B2 (ja) * 2014-03-14 2017-11-22 パナソニックIpマネジメント株式会社 発光装置およびその製造方法、照明用光源、並びに照明装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006164879A (ja) * 2004-12-10 2006-06-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd 照明光源、照明システム、および調光方式
JP2006253502A (ja) * 2005-03-11 2006-09-21 Nanao Corp 発光装置、発光強度調整方法及び液晶表示装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20150264772A1 (en) 2015-09-17
JP2014078467A (ja) 2014-05-01
US9215776B2 (en) 2015-12-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9072148B2 (en) Light emitting device, and illumination apparatus and system using same
JP6074703B2 (ja) Led照明装置及びled発光モジュール
JP5654328B2 (ja) 発光装置
JP6176525B2 (ja) 発光モジュール、照明装置および照明器具
WO2014064928A1 (ja) 照明装置および点灯装置
WO2014057635A1 (ja) 照明器具、照明装置および発光モジュール
JP2012113959A (ja) 発光装置
JP5957765B2 (ja) 照明器具および補助光源ユニット
JP2012146470A (ja) ランプ及び照明装置
JP2013229492A (ja) 発光モジュール、ランプユニットおよび照明装置
JP2011108396A (ja) 口金付ランプおよび照明器具
JP6008290B2 (ja) 発光モジュール、照明装置および照明器具
JP5658831B2 (ja) ランプ及び照明装置
KR20110005713U (ko) 바타입 엘이디 조명등
JP5891423B2 (ja) 照明器具、照明装置および発光モジュール
JP6074704B2 (ja) 照明器具
JP2015170417A (ja) 光源ユニットおよび照明器具
JP5999497B2 (ja) 照明器具、照明装置および発光モジュール
TW201812207A (zh) 照明裝置
JP2015018693A (ja) 照明器具、照明装置および発光モジュール
JP2015060972A (ja) 発光モジュール、照明装置および照明器具
JP2014194858A (ja) Led照明装置
JP3163351U (ja) Led照明モジュール構造
JP2014130728A (ja) 照明装置
TW202227746A (zh) 子母吸頂燈

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13845489

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14434962

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13845489

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1