WO2017085778A1 - Led用点灯装置、およびled用点灯装置の制御方法 - Google Patents

Led用点灯装置、およびled用点灯装置の制御方法 Download PDF

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voltage
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circuit
led
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勲 大城
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新電元工業株式会社
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    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q1/00Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/40Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection

Definitions

  • the present invention relates to an LED lighting device and a method for controlling the LED lighting device.
  • LED light emitting diode lamps
  • conventional bulb bulb
  • a switch that switches between lighting and extinguishing of a lighting device may infiltrate rainwater or seawater due to flooding due to its structure.
  • the bulb current BX does not cause a mistake in the bulb lamp BX (FIG. 3).
  • an inexpensive non-waterproof switch is used as a switch for switching on and off the LED lamp, and even when a leak current flows when the non-waterproof switch is wet, a simple configuration is used.
  • An object of the present invention is to provide an LED lighting device capable of suppressing erroneous lighting.
  • An LED lighting device A first contact and a second contact; when the switch is turned on, the first contact and the second contact are conducted; when the switch is turned off, the first contact and the second contact are connected; A first non-waterproof switch for disconnecting between the contacts; A battery having a negative electrode connected to the first contact and ground; A voltage between a power supply terminal to which the positive electrode of the battery is connected and the second contact point is detected at a preset cycle, and a first detection signal corresponding to the detection result is output from the first detection node.
  • Detecting circuit to A first LED lamp having a cathode side connected to the ground and an anode side connected to a first LED terminal;
  • a drive voltage generation circuit that generates a drive voltage for driving the first LED lamp from a power supply voltage of the power supply terminal and outputs the drive voltage from an output unit;
  • a comparison circuit that compares a first detection voltage based on the first detection signal with a reference voltage and outputs a first comparison result signal based on the comparison result;
  • the LED lighting device further includes a first discharge diode having a cathode connected to the second contact
  • the detection circuit includes: A detection diode having an anode connected to the power supply terminal; A detection switch element having one end connected to the cathode of the detection diode; A first detection resistor having one end connected to the other end of the detection switch element; A first detection capacitor having one end connected to the other end of the first detection resistor and the other end connected to the second contact and the first detection node; A discharge resistor connected between the other end of the detection switch element and an anode of the first discharge diode for discharging the charge charged in the first detection capacitor; The detection switch element is controlled to be switched on and off according to the cycle.
  • the detection circuit includes: A discharge switch element connected in series with the discharge resistor between the other end of the detection switch element and the anode of the first discharge diode; When the detection switch element is turned on, the discharge switch element is turned off, On the other hand, the discharge switch element is turned on when the detection switch element is turned off.
  • a detection oscillation circuit for outputting to the detection circuit a pulsed detection oscillation signal that defines the cycle for switching on and off of the detection switch element;
  • the detection circuit controls the detection switch element according to the detection oscillation signal.
  • a detection power supply is further provided that supplies power for generating the detection oscillation signal to the detection oscillation circuit based on the power supplied through the power supply terminal.
  • the LED lighting device is: A first peak hold circuit that holds the first peak voltage of the first detection signal and outputs the held first peak voltage as the first detection voltage from the first hold node; It is characterized by having.
  • the first peak hold circuit includes: A first holding diode having an anode connected to the first detection node and a cathode connected to the first holding node; A first holding capacitor having one end connected to the first holding node and the other end connected to an anode of the first discharging diode.
  • the comparison circuit is A voltage dividing circuit that outputs a preset voltage as the reference voltage; And a first comparator that receives the reference voltage and the first detection voltage and outputs the first comparison result signal.
  • the drive circuit is One end is connected to the output unit of the drive voltage generation circuit, the other end is connected to the first LED terminal, and includes a first drive switch element controlled in accordance with the first comparison result signal. It is characterized by that.
  • the detection switch element is a pMOS transistor having a source connected to the cathode of the detection diode, a drain connected to the one end of the discharge resistor, and a gate receiving the detection oscillation signal.
  • the LED lighting device is mounted on a motorcycle.
  • the first LED lamp is a winker of the motorcycle.
  • the first drive switch element has a source connected to the output unit of the drive voltage generation circuit, a drain connected to the first LED terminal, and a gate to which the first comparison result signal is input. It is a first driving pMOS transistor.
  • the discharge switch element includes an nMOS transistor having a drain connected to the other end of the discharge resistor, a source connected to the anode of the first discharge diode, and a gate receiving the detection oscillation signal. It is characterized by.
  • An LED lighting device control method includes: A first contact and a second contact; when the switch is turned on, the first contact and the second contact are conducted; when the switch is turned off, the first contact and the second contact are connected; A first non-waterproof switch that cuts off the contact, a battery having a negative electrode connected to the first contact and the ground, and a power supply terminal to which the positive electrode of the battery is connected and the second contact.
  • the detection circuit outputs a first detection signal corresponding to the detection result from the first detection node, the cathode side is connected to the ground, and the anode side is the first LED.
  • a drive voltage generation circuit that generates a drive voltage for driving the first LED lamp from a power supply voltage of the first LED lamp connected to the terminal and the power supply terminal, and outputs the drive voltage from the output unit; First detection based on first detection signal
  • a comparison circuit that compares the pressure and a reference voltage and outputs a first comparison result signal based on the comparison result, and the first LED lamp according to the first comparison result signal
  • a control circuit for an LED lighting device comprising: a drive circuit for controlling supply of a drive voltage; When the first detection voltage is lower than the reference voltage, the drive circuit supplies the drive voltage to the first LED lamp via the first LED terminal by the drive circuit. Turn on the LED lamp, On the other hand, when the first detection voltage is equal to or higher than the reference voltage, the driving circuit stops supplying the driving voltage to the first LED lamp and turns off the first LED lamp. It is characterized by that.
  • the LED lighting device has a first contact and a second contact, and is turned on to conduct between the first contact and the second contact, and is turned off.
  • a first non-waterproof switch that cuts off between the first contact and the second contact, a battery having a negative electrode connected to the first contact and ground, a power supply terminal connected to the positive electrode of the battery,
  • a detection circuit that detects a voltage between the two contact points at a preset period and outputs a first detection signal corresponding to the detection result from the first detection node;
  • a drive voltage generation circuit that generates and outputs a drive voltage for driving the lamp, the first detection voltage based on the first detection signal, and the reference voltage based on the power supply voltage are compared, and this A comparison circuit for outputting a first comparison result signal based on the comparison result;
  • In response to the first comparison result signal comprising a drive circuit for controlling the supply of driving voltage to the LED lamp, the.
  • the drive circuit supplies the drive voltage to the LED lamp to light the LED lamp.
  • the detection voltage of 1 is equal to or higher than the reference voltage (when the non-waterproof switch is turned off and when a leak current flows in the off state)
  • the supply of the drive voltage to the LED lamp is stopped and the LED lamp Turn off the light.
  • the LED lighting device changes according to the periodic detection result of the voltage between the power supply terminal and the second contact (that is, when the non-waterproof switch is turned on) And a case where a non-waterproof switch is turned off and a case where a leak current flows in an off state)
  • a simple configuration for comparing a first detection voltage and a reference voltage is used, and based on this comparison result The LED lamp is switched on and off.
  • the LED lighting device uses an inexpensive non-waterproof switch as a switch for switching on / off of the LED lamp, and even when a leak current flows when the non-waterproof switch is wet, With this configuration, it is possible to suppress erroneous lighting of the LED lamp.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing an example of the configuration of the LED lighting device 1000 according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a waveform diagram showing an example of operation waveforms of the LED lighting device 1000 shown in FIG.
  • FIG. 3 is a circuit diagram showing an example of a configuration of a lighting device 1000A using a conventional bulb lamp.
  • FIG. 4 is a circuit diagram showing an example of a configuration of a lighting device 1000B using a conventional LED lamp.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing an example of the configuration of the LED lighting device 1000 according to the first embodiment.
  • the LED lighting device 1000 includes a first non-waterproof switch SW1, a second non-waterproof switch SW2, a battery B, a detection circuit Z, Detection oscillation circuit DO, detection power supply DS, first LED lamp L1, second LED lamp L2, drive voltage generation circuit DG, comparison circuit COMP, drive circuit DC, and first discharge Diode D1, second discharge diode D2, and peak hold circuit PH (first peak hold circuit PH1 and second peak hold circuit PH2).
  • the LED lighting device 1000 is mounted on a vehicle such as a motorcycle.
  • Battery B has a positive electrode connected to power supply terminal TB and a negative electrode connected to first contacts SW1a, SW2a and ground.
  • the first non-waterproof switch SW1 has a first contact SW1a and a second contact SW1b.
  • the first non-waterproof switch SW1 is turned on (closed) to conduct between the first contact SW1a and the second contact SW1b. On the other hand, the first non-waterproof switch SW1 is turned off (opened) to connect with the first contact SW1a. The connection with the second contact SW1b is cut off.
  • the second non-waterproof switch SW2 has a first contact SW2a and a second contact SW2b.
  • the second non-waterproof switch SW2 is turned on (closed) to conduct between the first contact SW2a and the second contact SW2b, and is turned off (opened) to turn on the second contact SW2a.
  • the connection with the second contact SW2b is cut off.
  • the first and second non-waterproof switches SW1 and SW2 are, for example, mechanical switches that are placed in a flooded environment, and are used to control driving of a headlight of a motorcycle or a winker of a motorcycle. This is a handle switch for a motorcycle.
  • the first and second non-waterproof switches SW are operated by the user.
  • first and second non-waterproof switches SW1, SW2 are covered with water, so that the first and second non-waterproof switches SW1, SW2 are turned off.
  • a leak current flows through the current path between the first contacts SW1a and SW2a of SW2 and the second contacts SW1b and SW2b.
  • the negative electrode of the battery B and the first and second switch terminals T1X and T2X are connected to each other. Even though the second non-waterproof switches SW1 and SW2 are off, they are electrically connected.
  • the voltages V1 and V2 of the first and second switch terminals T1X and T2X in a state where the first and second non-waterproof switches SW1 and SW2 are turned off and a leakage current flows through the current path are , Higher than the voltages V1 and V2 of the first and second switch terminals T1X and T2X in a state where the second non-waterproof switches SW1 and SW2 are turned on by a voltage drop in the current path due to the leakage current. .
  • the voltage drop due to the leak current is a voltage when the leak current flows in water that is electrically conducted through the current path.
  • the voltage drop in the current path is negligible.
  • the first LED lamp L1 has a cathode side connected to the ground and an anode side connected to the first LED terminal T1Y.
  • the first LED lamp L1 includes resistors R1a and R1b whose one ends are connected to the first LED terminal T1Y, and anodes that are connected to the other ends of the resistors R1a and R1b. LED elements L1a and L1b whose sides are connected to ground.
  • the first LED lamp L1 is, for example, a blinker on the left side of the motorcycle.
  • the second LED lamp L2 has a cathode side connected to the ground and an anode side connected to the second LED terminal T2Y.
  • the second LED lamp L2 includes resistors R2a and R2b having one end connected to the second LED terminal T2Y, and an anode connected to the other end of the resistors R2a and R2b. LED elements L2a and L2b whose sides are connected to ground.
  • the second LED lamp L2 is, for example, a turn signal on the right side of the motorcycle.
  • the drive voltage generation circuit DG generates a drive voltage VD for driving the first LED lamp L1 and the second LED lamp L2 from the power supply voltage VB of the power supply terminal TB, and outputs the drive voltage VD from the output unit NS. It is like that.
  • the drive voltage generation circuit DG includes a diode DI, an internal power supply SI, an oscillator OSC, a blinking switch element M, an output resistor RI, a current detection unit ID, and a rectangular wave generation unit WG.
  • the anode of the diode DI is connected to the power supply terminal TB.
  • the internal power supply SI is connected between the cathode of the diode DI and the output part NS.
  • the internal power supply SI outputs a voltage for driving the first and second LED lamps L1 and L2.
  • the oscillator OSC outputs a driving oscillation signal for defining the above-described cycle and on-time of the blinking operation of the first and second LED lamps L1 and L2.
  • the blinking switch element M has one end (drain) connected to the power supply terminal TB.
  • the output resistor RI is connected between the other end (source) of the blinking switch element M and the output section NS of the drive voltage generation circuit DG.
  • the current detection unit ID detects whether or not the first LED lamp L1 is disconnected and the current is decreased by detecting the current flowing through the output resistor RI.
  • the rectangular wave generation unit WG generates a rectangular wave signal according to the drive oscillation signal described above and the detection result of the current detection unit ID.
  • the blinking switch element M has a drain connected to the power supply terminal TB, a source connected to one end of the output resistor RI, and the above-described rectangular wave signal input to the gate.
  • NMOS transistor NMOS transistor.
  • the blinking switch element M is turned on / off according to the rectangular wave signal.
  • the drive voltage generation circuit DG outputs the pulsed drive voltage VD from the output unit NS.
  • the configuration of the drive voltage generation circuit DG shown in FIG. 1 is an example, and may have a different circuit system.
  • the cathode of the first discharging diode D1 is connected to the second contact SW1b (first switch terminal T1X).
  • the cathode of the second discharging diode D2 is connected to the second contact SW2b (second switch terminal T2X).
  • the detection circuit Z detects a voltage between the power supply terminal TB to which the positive electrode of the battery B is connected and the second contact SW1b at a preset cycle, and a first detection signal corresponding to the detection result.
  • SN1 is output from the first detection node N1.
  • the detection circuit Z detects the voltage between the power supply terminal TB to which the positive electrode of the battery B is connected and the second contact SW2b at the previously set cycle, and the second corresponding to the detection result.
  • the detection signal SN2 is output from the second detection node N2.
  • the detection circuit Z includes a detection diode DZ, a detection switch element SWZ, a first detection resistor RZ1, a first detection capacitor CZ1, and a second detection capacitor.
  • the anode of the detection diode DZ is connected to the power supply terminal TB.
  • the detection switch element SWZ has one end connected to the cathode of the detection diode DZ.
  • the source is connected to the cathode of the detection diode DZ
  • the drain is connected to one end of the discharge resistor RZ
  • the detection oscillation signal SDO is input to the gate.
  • PMOS transistor
  • One end of the first detection resistor RZ1 is connected to the other end of the detection switch element SWZ.
  • one end of the second detection resistor RZ2 is connected to the other end of the detection switch element SWZ.
  • One end of the first detection capacitor CZ1 is connected to the other end of the first detection resistor RZ1, and the other end is connected to the second contact SW1b (first switch terminal T1X) and the first detection node N1. Has been.
  • the second detection capacitor CZ2 has one end connected to the other end of the second detection resistor RZ2, and the other end connected to the second contact SW2b (second switch terminal T2X) and the second detection node N2. It is connected to the.
  • the discharge resistor RZ is connected between the other end (drain) of the detection switch element SWZ and the anodes of the first and second discharge diodes D1 and D2.
  • the discharging resistor RZ is for discharging the charges charged in the first and second detection capacitors CZ1, CZ2.
  • the discharge switch element SWD is connected in series with the discharge resistor RZ between the other end (source) of the detection switch element SWZ and the anodes of the first and second discharge diodes D1 and D2. Yes.
  • the drain is connected to the other end of the discharge resistor RZ, the source is connected to the anode of the first discharge diode D1, and the detection oscillation is connected to the gate.
  • the detection circuit Z controls the detection switch element SWZ to be switched on and off according to the above-described cycle.
  • the detection switch element SWZ When the detection switch element SWZ is turned on, the first and second detection capacitors CZ1 and CZ2 are charged.
  • the operating frequency of the detection switching element SWZ is about 50 to 200 Hz, and the on-duty is preferably 10% or less.
  • the detection circuit Z turns off the discharge switch element SWD.
  • the first and second detection capacitors CZ1, CZ2 are not discharged. For this reason, the charging speed of the first and second detection capacitors CZ1, CZ2 can be increased, and wasteful current consumption can be reduced.
  • the detection circuit Z turns on the discharge switch element SWD when the detection switch element SWZ is turned off.
  • the first detection capacitor CZ1 has the first detection resistor RZ1 and the discharge Discharge occurs through the resistor RZ, the discharge switch element SWD, the first discharge diode D1, and the first non-waterproof switch SW1.
  • the second detection capacitor CZ2 includes the second detection resistor RZ2 and the discharge It is discharged via the resistor RZ, the discharge switch element SWD, the second discharge diode D2, and the second non-waterproof switch SW2.
  • discharge switch element SWD may be omitted.
  • the discharge switch element SWZ When the discharge switch element SWZ is omitted, when the first non-waterproof switch SW1 is turned on or when a leak current flows through the first non-waterproof switch SW1, the first detection capacitor CZ1 Discharge is performed via the detection resistor RZ1, the discharge resistor RZ, the first discharge diode D1, and the first non-waterproof switch SW1.
  • the second detection capacitor CZ2 is It is discharged via the second detection resistor RZ2, the discharge resistor RZ, the second discharge diode D2, and the second non-waterproof switch SW2.
  • the detection oscillation circuit DO is configured to output to the detection circuit Z a pulsed detection oscillation signal SDO that defines the above-described cycle for switching the detection switch element SWZ on and off.
  • the detection power supply DS supplies power for generating the detection oscillation signal SDO to the detection oscillation circuit DO based on the power supplied via the power supply terminal TB. For example, when one of the first and second non-waterproof switches SW1 and SW2 is in an ON state or a wet state (a state in which a leak current flows), a current flows through the detection power source DS, and the detection oscillation circuit DO To start supplying power.
  • the detection circuit Z controls the detection switch element SWZ to be switched on and off according to the above-described cycle in accordance with the detection oscillation signal SDO output from the detection oscillation circuit DO.
  • the first peak hold circuit PH1 holds the first peak voltage of the first detection signal SN1 of the first detection node N1, and uses the held first peak voltage as the first detection voltage SP1.
  • the data is output from the first holding node N3.
  • the first peak hold circuit PH1 includes, for example, as shown in FIG. 1, a first holding capacitor CP1 and a first holding diode DP1.
  • the anode of the first holding diode DP1 is connected to the first detection node N1, and the cathode is connected to the first holding node N3.
  • the first holding capacitor CP1 has one end connected to the first holding node N3 and the other end connected to the anode of the first discharging diode D1.
  • the second peak hold circuit PH2 holds the second peak voltage of the second detection signal SN2 of the second detection node N2, and uses the held second peak voltage as the second detection voltage SP2.
  • the data is output from the second holding node N4.
  • the second peak hold circuit PH2 includes, for example, a second holding capacitor CP2 and a second holding diode DP2 as shown in FIG.
  • the second holding diode DP2 has an anode connected to the second detection node N2 and a cathode connected to the second holding node N4.
  • the second holding capacitor CP2 has one end connected to the second holding node N4 and the other end connected to the anode of the second discharging diode D2.
  • the comparison circuit COMP compares the first detection voltage SP1 based on the first detection signal SN1 with the reference voltage VREF, and outputs a first comparison result signal SC1 based on the comparison result. It has become.
  • the comparison circuit COMP compares the second detection voltage SP2 based on the second detection signal SN2 with the reference voltage VREF, and outputs a second comparison result signal SC2 based on the comparison result. It has become.
  • the comparison circuit COMP includes, for example, a voltage dividing circuit RD, a first comparator COMP1, a second comparator COMP2, and a diode DP, as shown in FIG.
  • the diode DP has an anode connected to the power supply terminal TB.
  • the voltage dividing circuit RD outputs a voltage obtained by dividing the power supply voltage VB (a preset voltage) as a reference voltage VREF from the voltage dividing node RDN.
  • the voltage dividing circuit RD is connected between the cathode of the diode DP and the anodes of the first and second discharging diodes D1 and D2.
  • the voltage dividing circuit RD includes, for example, a first voltage dividing resistor RD1 and a second voltage dividing resistor RD2, as shown in FIG.
  • the first voltage dividing resistor RD1 has one end connected to the cathode of the diode DP and the other end connected to the voltage dividing node RDN.
  • the second voltage dividing resistor RD2 has one end connected to the voltage dividing node RDN and the other end connected to the anodes of the first and second discharging diodes D1 and D2.
  • reference voltage VREF may be generated using a reference power supply (not shown) instead of the voltage dividing circuit RD.
  • the first comparator COMP1 receives the reference voltage VREF and the first detection voltage SP1, and outputs a first comparison result signal SC1.
  • first comparison result signal SC1 is output.
  • first detection voltage SP1 is higher than the reference voltage VREF
  • the first comparator COMP1 has a “High” level (turns off a first drive switch element MD1 described later) first comparison result signal SC1 is output.
  • first detection voltage SP1 is lower than the reference voltage VREF (as described later, when the first non-waterproof switch SW1 is turned on)
  • the first comparator COMP1 has a “Low” level
  • the first comparison result signal SC1 is output (which turns on the first driving switch element MD1).
  • the second comparator COMP2 receives the reference voltage VREF and the second detection voltage SP2, and outputs a second comparison result signal SC2.
  • the second comparator COMP2 when the second detection voltage SP2 is higher than the reference voltage VREF, the second comparator COMP2 is a “High” level (turns off a second drive switch element MD2 described later) second comparison result signal. SC2 is output.
  • the second comparator COMP2 when the second detection voltage SP2 is lower than the reference voltage VREF (as described later, when the second non-waterproof switch SW2 is turned on), the second comparator COMP2 has a “Low” level ( The second comparison result signal SC2 is output (which turns on the second driving switch element MD2).
  • the reference voltage VREF is set to be higher than the first and second detection voltages SP1 and SP2 when the first and second non-waterproof switches SW1 and SW2 are turned on. Yes.
  • the first and second non-waterproof switches SW1 and SW2 are turned off or the first and second non-waterproof switches SW1 and SW2 are flooded and a leakage current flows through the current path. In the state, it is set to be lower than the first and second detection voltages SP1 and SP2.
  • the drive circuit DC controls the supply of the drive voltage VD to the first LED lamp L1 according to the first comparison result signal SC1.
  • the drive circuit DC supplies the drive voltage VD to the first LED lamp L1 via the first LED terminal T1Y to generate the first The LED lamp L1 is turned on (flashing operation).
  • the drive circuit DC stops supplying the drive voltage VD to the first LED lamp L1 and turns off the first LED lamp L1. .
  • the drive circuit DC controls the supply of the drive voltage VD to the second LED lamp L2 in accordance with the second comparison result signal SC2.
  • the drive circuit DC supplies the drive voltage VD to the second LED lamp L2 via the second LED terminal T2Y to generate the second LED lamp L2 is turned on (flashing operation).
  • the drive circuit DC stops supplying the drive voltage VD to the second LED lamp L2 and turns off the second LED lamp L2. .
  • the drive circuit DC includes, for example, a first drive switch element MD1 and a second drive switch element MD2 as shown in FIG.
  • the first drive switch element MD1 has one end (source) connected to the output section NS of the drive voltage generation circuit DG and the other end (drain) connected to the first LED terminal T1Y. It is controlled according to SC1.
  • the first drive switch element MD1 has a source connected to the output unit NS of the drive voltage generation circuit DG, a drain connected to the first LED terminal T1Y, and a gate connected to the first switch element MD1.
  • This is a first driving pMOS transistor to which one comparison result signal SC1 is inputted.
  • the second drive switch element MD2 has one end (source) connected to the output section NS of the drive voltage generation circuit DG, and the other end (drain) connected to the second LED terminal T2Y. It is controlled according to the result signal SC2.
  • the second drive switch element MD2 has a source connected to the output section NS of the drive voltage generation circuit DG, a drain connected to the second LED terminal T2Y, and a gate connected to the second switch element MD2.
  • This is a second driving pMOS transistor to which two comparison result signals SC2 are inputted.
  • the internal power supply SI starts to operate, and the rectangular wave generating unit WG generates a rectangular wave with a signal from the oscillator OSC and the current detecting unit ID.
  • the pulsed drive voltage VD is generated by generating and periodically turning on and off the blinking switch element M.
  • the first and second LED lamps L1 and L2 blink by the pulsed drive voltage VD.
  • the drive voltage generation circuit DG is stopped by stopping the internal power supply SI.
  • the first non-waterproof switch SW1 is turned off and the leakage current does not flow in the current path of the first non-waterproof switch SW1, and the second non-waterproof switch SW1 is turned off.
  • a leak state in which a leak current flows through the current path of the first non-waterproof switch SW1 and an ON state in which the first non-waterproof switch SW1 is turned on and a current flows through the current path of the first non-waterproof switch SW1. (CLOSE) state.
  • the detection circuit Z stops operating.
  • the power supply terminal TB and the first switch terminal T1X are electrically connected via the detection power supply DS and the first discharge diode, and the first detection signal SN1 (first switch terminal).
  • the level of the voltage V1) of T1X is the power supply voltage VB of the battery B. Therefore, the signal level of the first detection voltage SP1 is higher than the reference voltage VREF.
  • the detection circuit Z controls the detection switch element SWZ to switch on and off according to the above-described cycle, a leak current flows in the current path of the first non-waterproof switch SW1, The first detection capacitor CZ1 is charged to a certain voltage (a voltage lower than the predetermined voltage).
  • the level of the first detection signal SN1 (the voltage V1 of the first switch terminal T1X) rises to some extent (about the intermediate voltage between the power supply voltage VB of the battery B and the ground potential).
  • the signal level of the first detection voltage SP1 is also higher than the reference voltage VREF.
  • the detection circuit Z controls the detection switch element SWZ to be switched on and off according to the above-described cycle in the on state, a current larger than the leak current is present in the current path of the first non-waterproof switch SW1. Flows (the first switch terminal T1X is grounded), so the first detection capacitor CZ1 is not charged to a predetermined voltage.
  • the level of the first detection signal SN1 (the voltage V1 of the first switch terminal T1X) becomes the ground potential (the signal level of the first detection voltage SP1 is lower than the reference voltage VREF).
  • the comparison circuit COMP outputs a first comparison result signal SC1 that turns off the first drive switch element MD1 when the first detection voltage SP1 is equal to or higher than the reference voltage VREF.
  • the first driving switch element MD1 is turned off regardless of the presence or absence of the leakage current, and the driving voltage VD to the first LED lamp L1 is turned off. Is stopped and the first LED lamp L1 is turned off.
  • the comparison circuit COMP when the first detection voltage SP1 is lower than the reference voltage VREF, the comparison circuit COMP outputs a first comparison result signal SC1 that turns on the first drive switch element MD1.
  • the first drive switch element MD1 is turned on to supply the drive voltage VD to the first LED lamp L1 and the first LED lamp. L1 is turned on (flashing operation).
  • each state of the second non-waterproof switch SW2 is the same as the operation of each state of the first non-waterproof switch SW1.
  • the LED lighting device 1000 controls lighting / extinguishing of the first and second LED lamps L1, L2 in accordance with on / off of the first and second non-waterproof switches SW1, SW2. It is like that.
  • FIG. 2 is a waveform diagram showing an example of operation waveforms of the LED lighting device 1000 shown in FIG.
  • FIG. 2 shows that the first non-waterproof switch SW1 is turned on when the first non-waterproof switch SW1 is turned off, and then the first non-waterproof switch SW1 is turned on when the first non-waterproof switch SW1 is turned on.
  • 6 shows a waveform in a case where is turned off and a transition is made to a state in which a leak current flows in the current path of the first non-waterproof switch SW1.
  • the first non-waterproof switch SW1 is turned off and the leakage current does not flow through the current path of the first non-waterproof switch SW1.
  • the detection circuit Z stops operating.
  • the power supply terminal TB and the first switch terminal T1X are electrically connected via the detection power supply DS and the first discharge diode, and the first detection signal SN1 (first switch terminal).
  • the level of the voltage V1) of T1X is the power supply voltage VB of the battery B.
  • the signal level of the first detection voltage SP1 output from the first peak hold circuit PH1 is equal to or higher than the reference voltage VREF.
  • the comparison circuit COMP outputs the “High” level first comparison result signal SC1 that turns off the first drive switch element MD1.
  • the first drive switch element MD1 is turned off, the voltage SOUT1 of the first LED terminal T1Y becomes the ground potential, the supply of the drive voltage VD to the first LED lamp L1 is stopped, and the first 1 LED lamp L1 is turned off.
  • the first non-waterproof switch SW1 is turned on and the current flows through the current path of the first non-waterproof switch SW1 (CLOSE).
  • the first switch terminal T1X is grounded.
  • the level of the first detection signal SN1 (the voltage V1 of the first switch terminal T1X) becomes the ground potential.
  • the detection circuit Z controls the detection switch element SWZ to switch on and off according to the above-described cycle, a current larger than the leakage current flows in the current path of the first non-waterproof switch SW1. Since the first switch terminal T1X is grounded, the first detection capacitor CZ1 is not charged.
  • the level of the first detection signal SN1 becomes the ground potential (the signal level of the first detection voltage SP1 is lower than the reference voltage VREF).
  • the comparison circuit COMP outputs the “Low” level first comparison result signal SC1 that turns on the first drive switch element MD1.
  • the first drive switch element MD1 is turned on, the voltage SOUT1 of the first LED terminal T1Y becomes a pulsed voltage, the drive voltage VD is supplied to the first LED lamp L1, and the first LED lamp L1 is turned on (flashing operation).
  • the first non-waterproof switch SW1 is turned off. At this time, the first non-waterproof switch SW1 enters a leak state in which a leak current flows due to being flooded.
  • the detection switch element SWZ When the detection switch element SWZ is turned on by this leakage current, the level of the first detection signal SN1 rises to some extent. Then, the signal level of the first detection voltage SP1 output from the first peak hold circuit PH1 is equal to or higher than the reference voltage VREF (time t3).
  • the comparison circuit COMP outputs the “High” level first comparison result signal SC1 that turns off the first drive switch element MD1.
  • the first drive switch element MD1 is turned off, the voltage SOUT1 of the first LED terminal T1Y becomes the ground potential, the supply of the drive voltage VD to the first LED lamp L1 is stopped, and the first 1 LED lamp L1 is turned off.
  • the LED lighting device 1000 controls lighting / extinguishing of the first and second LED lamps L1, L2 in accordance with on / off of the first and second non-waterproof switches SW1, SW2. .
  • the LED lighting device has the first contact and the second contact, and is turned on to conduct between the first contact and the second contact.
  • a first non-waterproof switch that shuts off the first contact and the second contact by turning off, a battery having a negative electrode connected to the first contact and ground, and a power source to which the positive electrode of the battery is connected
  • the drive voltage generation circuit that generates and outputs the drive voltage for driving the LED lamp is compared with the first detection voltage based on the first detection signal and the reference voltage based on the power supply voltage. And outputting a first comparison result signal based on the comparison result. Comprising a ⁇ path, in response to the first comparison result signal, a drive circuit for controlling the supply of driving voltage to the LED lamp, the.
  • the drive circuit supplies the drive voltage to the LED lamp to light the LED lamp.
  • the detection voltage of 1 is equal to or higher than the reference voltage (when the non-waterproof switch is turned off and when a leak current flows in the off state)
  • the supply of the drive voltage to the LED lamp is stopped and the LED lamp Turn off the light.
  • the LED lighting device changes according to the periodic detection result of the voltage between the power supply terminal and the second contact (that is, when the non-waterproof switch is turned on) And a case where a non-waterproof switch is turned off and a case where a leak current flows in an off state)
  • a simple configuration for comparing a first detection voltage and a reference voltage is used, and based on this comparison result The LED lamp is switched on and off.
  • the LED lighting device uses an inexpensive non-waterproof switch as a switch for switching on / off of the LED lamp, and even when a leak current flows when the non-waterproof switch is wet, With this configuration, it is possible to suppress erroneous lighting of the LED lamp.

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Abstract

LED用点灯装置は、バッテリの正極が接続された電源端子と第2の接点との間の電圧を予め設定された周期で検出し、この検出結果に応じた第1の検出信号を第1の検出ノードから出力する検出回路と、カソード側が接地に接続され、アノード側が第1のLED端子に接続された第1のLEDランプと、電源端子の電源電圧から、第1のLEDランプを駆動させるための駆動電圧を生成して、出力部から出力する駆動電圧生成回路と、第1の検出信号に基づいた第1の検出電圧と、基準電圧と、を比較し、この比較結果に基づいた第1の比較結果信号を出力する比較回路と、第1の比較結果信号に応じて、前記第1のLEDランプへの前記駆動電圧の供給を制御する駆動回路と、を備える。

Description

LED用点灯装置、およびLED用点灯装置の制御方法
 本発明は、LED用点灯装置、およびLED用点灯装置の制御方法に関する発明である。
 自動車や二輪車等の車両の灯火器において、車体のデザイン性や省電力化の要求に応じて、従来のバルブ(電球)ランプに代えてLED(発光ダイオード)ランプが適用されつつある。
 例えば、二輪車において、灯火器の点灯と消灯とを切り替えるスイッチは、その構造上、被水することにより、雨水や海水が浸入してしまう場合がある。
 このように、雨水や海水が当該スイッチに浸入することにより、スイッチの接点間に10~1000mA程度のリーク電流が流れてしまう。
 例えば、灯火器としてバルブランプBXを適用した点灯装置1000Aの場合(図3)は、雨水、海水11の侵入によりスイッチSWaにリーク電流12が流れても、このリーク電流12は、バルブランプBXを点灯可能な電流と比較すると十分に小さい。このため、このリーク電流12により、バルブランプBXが誤点等することは無い(図3)。
 しかし、灯火器としてLEDランプを適用した点灯装置1000Bの場合(図4)は、雨水や海水11の侵入によりスイッチにリーク電流12が流れると、このリーク電流12が小さくても、LEDランプLXが視認可能な明るさで誤点灯してしまう(図4)。
 そこで、例えば、特開2014-69740号公報には、LEDランプの点灯と消灯とを制御するスイッチに対して、リーク電流の有無を識別するための特有のパターン波形の電圧を直接印加して、当該スイッチのリーク電流の有無を識別するLED用点灯装置が開示されている。
 しかし、このようなLED用点灯装置は、その回路構成が複雑で高価になる。また、構造的にリーク電流の対策を実施する場合には、このスイッチとして防水機能を有する高価な防水スイッチを用いる必要があった。
 本発明では、LEDランプの点灯と消灯を切り替えるスイッチとして安価な非防水スイッチを用いつつ、この非防水スイッチの被水時にリーク電流が流れた場合においても、簡易な構成を用いて、LEDランプの誤点灯を抑制することが可能なLED用点灯装置を提供することを目的とする。
 本発明の一態様に係る実施例に従ったLED用点灯装置は、
 第1の接点と第2の接点とを有し、オンすることにより前記第1の接点と前記第2の接点との間を導通し、オフすることにより前記第1の接点と前記第2の接点との間を遮断する第1の非防水スイッチと、
 負極が前記第1の接点及び接地に接続されたバッテリと、
 前記バッテリの正極が接続された電源端子と前記第2の接点との間の電圧を予め設定された周期で検出し、この検出結果に応じた第1の検出信号を第1の検出ノードから出力する検出回路と、
 カソード側が前記接地に接続され、アノード側が第1のLED端子に接続された第1のLEDランプと、
 前記電源端子の電源電圧から、前記第1のLEDランプを駆動させるための駆動電圧を生成して、出力部から出力する駆動電圧生成回路と、
 前記第1の検出信号に基づいた第1の検出電圧と、基準電圧と、を比較し、この比較結果に基づいた第1の比較結果信号を出力する比較回路と、 
 前記第1の比較結果信号に応じて、前記第1のLEDランプへの前記駆動電圧の供給を制御する駆動回路と、を備え、
 前記駆動回路は、
 前記第1の検出電圧が前記基準電圧未満である場合には、前記第1のLED端子を介して、前記第1のLEDランプに前記駆動電圧を供給して前記第1のLEDランプを点灯させ、
 一方、前記第1の検出電圧が前記基準電圧以上である場合には、前記第1のLEDランプへの前記駆動電圧の供給を停止して前記第1のLEDランプを消灯させる
 ことを特徴とする。
 前記LED用点灯装置において、
 前記LED用点灯装置は、カソードが前記第2の接点に接続された第1の放電用ダイオードをさらに備え、
 前記検出回路は、
 アノードが前記電源端子に接続された検出用ダイオードと、
 一端が前記検出用ダイオードのカソードに接続された検出用スイッチ素子と、
 一端が前記検出用スイッチ素子の他端に接続された第1の検出用抵抗と、
 一端が前記第1の検出用抵抗の前記他端に接続され、他端が前記第2の接点及び前記第1の検出ノードに接続された第1の検出用コンデンサと、
 前記検出用スイッチ素子の他端と前記第1の放電用ダイオードのアノードとの間に接続され、前記第1の検出用コンデンサに充電された電荷を放電させるための放電用抵抗と、を備え、
 前記検出用スイッチ素子を前記周期に従ってオンとオフを切り換えるように制御することを特徴とする。
 前記LED用点灯装置において、 
 前記検出回路は、
 前記検出用スイッチ素子の前記他端と前記第1の放電用ダイオードの前記アノードとの間で、前記放電用抵抗と直列に接続された放電用スイッチ素子をさらに備え、
 前記検出用スイッチ素子をオンしている場合に、前記放電用スイッチ素子をオフし、
 一方、前記検出用スイッチ素子をオフしている場合に、前記放電用スイッチ素子をオンする
 ことを特徴とする。
 前記LED用点灯装置において、
 前記検出用スイッチ素子のオンとオフとを切り替える前記周期を規定するパルス状の検出用発振信号を、前記検出回路に出力する検出用発振回路をさらに備え、
 前記検出回路は、前記検出用発振信号に応じて、前記検出用スイッチ素子を制御することを特徴とする。
 前記LED用点灯装置において、
 前記電源端子を介して供給された電力に基づいて、前記検出用発振回路に前記検出用発振信号を生成するための電力を供給する検出用電源を、さらに備える
 ことを特徴とする。
 前記LED用点灯装置において、
 前記LED用点灯装置は、
 前記第1の検出信号の第1のピーク電圧を保持し、この保持した前記第1のピーク電圧を前記第1の検出電圧として第1の保持ノードから出力する第1のピークホールド回路を、さらに備える
 ことを特徴とする。
 前記LED用点灯装置において、
 前記第1のピークホールド回路は、
 アノードが前記第1の検出ノードに接続され、カソードが前記第1の保持ノードに接続された第1の保持用ダイオードと、
 一端が前記第1の保持ノードに接続され、他端が前記第1の放電用ダイオードのアノードに接続された第1の保持用コンデンサと、を備える
 ことを特徴とする。
 前記LED用点灯装置において、
 前記比較回路は、
 予め設定された設定電圧を前記基準電圧として出力する分圧回路と、
 前記基準電圧と前記第1の検出電圧とが入力され、前記第1の比較結果信号を出力する第1のコンパレータと、を備える
 ことを特徴とする。
 前記LED用点灯装置において、
 前記駆動回路は、
 一端が前記駆動電圧生成回路の前記出力部に接続され、他端が前記第1のLED端子に接続され、前記第1の比較結果信号に応じて制御される第1の駆動用スイッチ素子を備えることを特徴とする。
 前記LED用点灯装置において、
 前記検出用スイッチ素子は、ソースが前記検出用ダイオードの前記カソードに接続され、ドレインが前記放電用抵抗の前記一端に接続され、ゲートに前記検出用発振信号が入力されるpMOSトランジスタであることを特徴とする。
 前記LED用点灯装置は、二輪車に積載されることを特徴とする。
 前記LED用点灯装置において、
 前記第1のLEDランプは、前記二輪車のウインカーであることを特徴とする。
 前記LED用点灯装置において、
 前記第1の駆動用スイッチ素子は、ソースが前記駆動電圧生成回路の前記出力部に接続され、ドレインが前記第1のLED端子に接続され、ゲートに前記第1の比較結果信号が入力される第1の駆動用pMOSトランジスタである
 ことを特徴とする。
 前記LED用点灯装置において、
 前記放電用スイッチ素子は、ドレインが前記放電用抵抗の前記他端に接続され、ソースが前記第1の放電用ダイオードの前記アノードに接続され、ゲートに前記検出用発振信号が入力されるnMOSトランジスタである
 ことを特徴とする。
 本発明の一態様に係る実施例に従ったLED用点灯装置の制御方法は、
 第1の接点と第2の接点とを有し、オンすることにより前記第1の接点と前記第2の接点との間を導通し、オフすることにより前記第1の接点と前記第2の接点との間を遮断する第1の非防水スイッチと、負極が前記第1の接点及び接地に接続されたバッテリと、前記バッテリの正極が接続された電源端子と前記第2の接点との間の電圧を予め設定された周期で検出し、この検出結果に応じた第1の検出信号を第1の検出ノードから出力する検出回路と、カソード側が前記接地に接続され、アノード側が第1のLED端子に接続された第1のLEDランプと、前記電源端子の電源電圧から、前記第1のLEDランプを駆動させるための駆動電圧を生成して、出力部から出力する駆動電圧生成回路と、前記第1の検出信号に基づいた第1の検出電圧と、基準電圧と、を比較し、この比較結果に基づいた第1の比較結果信号を出力する比較回路と、前記第1の比較結果信号に応じて、前記第1のLEDランプへの前記駆動電圧の供給を制御する駆動回路と、を備えたLED用点灯装置の制御方法であって、
 前記第1の検出電圧が前記基準電圧未満である場合には、前記駆動回路により、前記第1のLED端子を介して、前記第1のLEDランプに前記駆動電圧を供給して前記第1のLEDランプを点灯させ、
 一方、前記第1の検出電圧が前記基準電圧以上である場合には、前記駆動回路により、前記第1のLEDランプへの前記駆動電圧の供給を停止して前記第1のLEDランプを消灯させる
 ことを特徴とする。
 本発明の一態様に係るLED用点灯装置は、第1の接点と第2の接点とを有し、オンすることにより第1の接点と第2の接点との間を導通し、オフすることにより第1の接点と第2の接点との間を遮断する第1の非防水スイッチと、負極が第1の接点及び接地に接続されたバッテリと、バッテリの正極が接続された電源端子と第2の接点との間の電圧を予め設定された周期で検出し、この検出結果に応じた第1の検出信号を第1の検出ノードから出力する検出回路と、電源端子の電源電圧から、LEDランプを駆動させるための駆動電圧を生成して、出力する駆動電圧生成回路と、第1の検出信号に基づいた第1の検出電圧と、電源電圧に基づいた基準電圧と、を比較し、この比較結果に基づいた第1の比較結果信号を出力する比較回路と、第1の比較結果信号に応じて、LEDランプへの駆動電圧の供給を制御する駆動回路と、を備える。
 そして、駆動回路は、第1の検出電圧が基準電圧未満である場合(非防水スイッチがオンしている場合)には、LEDランプに駆動電圧を供給してLEDランプを点灯させ、一方、第1の検出電圧が基準電圧以上である場合(非防水スイッチがオフしている場合及びオフ状態でリーク電流が流れている場合)には、LEDランプへの駆動電圧の供給を停止してLEDランプを消灯させる。 
 すなわち、本発明の一態様に係るLED用点灯装置は、電源端子と第2の接点との間の電圧の周期的な検出結果に応じて変化する(すなわち、非防水スイッチのオンしている場合と、非防水スイッチがオフしている場合及びオフ状態でリーク電流が流れている場合とにおいて異なる)第1の検出電圧と、基準電圧とを比較する簡単な構成を用い、この比較結果に基づいて、LEDランプの点灯と消灯と切り替える。
 これにより、本発明に係るLED用点灯装置は、LEDランプの点灯と消灯を切り替えるスイッチとして安価な非防水スイッチを用いつつ、この非防水スイッチの被水時にリーク電流が流れた場合においても、簡易な構成を用いて、LEDランプの誤点灯を抑制することができる。
図1は、第1の実施形態に係るLED用点灯装置1000の構成の一例を示す回路図である。 図2は、図1に示すLED用点灯装置1000の動作波形の一例を示す波形図である。 図3は、従来のバルブランプを用いた点灯装置1000Aの構成の一例を示す回路図である。 図4は、従来のLEDランプを用いた点灯装置1000Bの構成の一例を示す回路図である。
 以下、本発明に係る実施形態について図面に基づいて説明する。
第1の実施形態
 図1は、第1の実施形態に係るLED用点灯装置1000の構成の一例を示す回路図である。
 第1の実施形態に係るLED用点灯装置1000は、例えば、図1に示すように、第1の非防水スイッチSW1と、第2の非防水スイッチSW2と、バッテリBと、検出回路Zと、検出用発振回路DOと、検出用電源DSと、第1のLEDランプL1と、第2のLEDランプL2と、駆動電圧生成回路DGと、比較回路COMPと、駆動回路DCと、第1の放電用ダイオードD1と、第2の放電用ダイオードD2と、ピークホールド回路PH(第1のピークホールド回路PH1及び第2のピークホールド回路PH2)と、を備える。
 このLED用点灯装置1000は、例えば、二輪車等の車両に積載される。
 バッテリBは、正極が電源端子TBに接続され、負極が第1の接点SW1a、SW2a及び接地に接続されている。
 第1の非防水スイッチSW1は、第1の接点SW1aと第2の接点SW1bとを有する。
 この第1の非防水スイッチSW1は、オンする(閉じる)ことにより第1の接点SW1aと第2の接点SW1bとの間を導通し、一方、オフする(開く)ことにより第1の接点SW1aと第2の接点SW1bとの間を遮断するようになっている。
 また、第2の非防水スイッチSW2は、第1の接点SW2aと第2の接点SW2bとを有する。
 この第2の非防水スイッチSW2は、オンする(閉じる)ことにより第1の接点SW2aと第2の接点SW2bとの間を導通し、一方、オフする(開く)ことにより第2の接点SW2aと第2の接点SW2bとの間を遮断するようになっている。
 ここで、第1、第2の非防水スイッチSW1、SW2は、例えば、被水する環境下に置かれる機械式のスイッチであり、二輪車のヘッドライト又は二輪車のウインカー等の駆動を制御するための二輪車のハンドルスイッチである。この第1、第2の非防水スイッチSWは、ユーザにより操作される。
 また、第1、第2の非防水スイッチSW1、SW2が被水することにより、第1、第2の非防水スイッチSW1、SW2がオフした状態で、第1、第2の非防水スイッチSW1、SW2の第1の接点SW1a、SW2aと第2の接点SW1b、SW2bとの電流経路にリーク電流が流れる。このように、第1、第2の非防水スイッチSW1、SW2の間の該電流経路にリーク電流が流れると、バッテリBの負極と第1、第2のスイッチ端子T1X、T2Xとが、第1、第2の非防水スイッチSW1、SW2がオフしているにも拘わらず、電気的に導通することになる。
 なお、第1、第2の非防水スイッチSW1、SW2がオフし且つ該電流経路にリーク電流が流れている状態の第1、第2のスイッチ端子T1X、T2Xの電圧V1、V2は、第1、第2の非防水スイッチSW1、SW2がオンしている状態の第1、第2のスイッチ端子T1X、T2Xの電圧V1、V2よりも、リーク電流による該電流経路における電圧降下分だけ、高くなる。
 このリーク電流による電圧降下は、該電流経路を電気的に導通する水にリーク電流が流れたときの電圧である。そして、第1、第2の非防水スイッチSW1、SW2がオンしている場合は、該電流経路の電圧降下は無視される程度である。
 また、第1のLEDランプL1は、カソード側が接地に接続され、アノード側が第1のLED端子T1Yに接続されている。
 この第1のLEDランプL1は、例えば、図1に示すように、一端が第1のLED端子T1Yに接続された抵抗R1a、R1bと、アノード側が抵抗R1a、R1bの他端に接続され、カソード側が接地に接続されたLED素子L1a、L1bと、を含む。
 この第1のLEDランプL1は、例えば、二輪車の左側のウインカーである。
 また、第2のLEDランプL2は、カソード側が接地に接続され、アノード側が第2のLED端子T2Yに接続されている。
 この第2のLEDランプL2は、例えば、図1に示すように、一端が第2のLED端子T2Yに接続された抵抗R2a、R2bと、アノード側が抵抗R2a、R2bの他端に接続され、カソード側が接地に接続されたLED素子L2a、L2bと、を含む。
 第2のLEDランプL2は、例えば、二輪車の右側のウインカーである。
 なお、これらの第1、第2のLEDランプL1、L2は、点滅動作が必要な工事用のライト等に適用するようにしてもよい。
 また、駆動電圧生成回路DGは、電源端子TBの電源電圧VBから、第1のLEDランプL1および第2のLEDランプL2を駆動させるための駆動電圧VDを生成して、出力部NSから出力するようになっている。
 この駆動電圧生成回路DGは、ダイオードDIと、内部電源SIと、発振器OSCと、点滅用スイッチ素子Mと、出力抵抗RIと、電流検出部IDと、矩形波生成部WGと、を備える。
 ダイオードDIは、アノードが電源端子TBに接続されている。
 内部電源SIは、ダイオードDIのカソードと出力部NSとの間に接続されている。この内部電源SIは、第1、第2のLEDランプL1、L2を駆動するための電圧を出力するようになっている。
 発振器OSCは、第1、第2のLEDランプL1、L2の点滅動作の既述の周期とオン時間を規定するための駆動用発振信号を出力するようになっている。
 点滅用スイッチ素子Mは、一端(ドレイン)が電源端子TBに接続されている。
 出力抵抗RIは、点滅用スイッチ素子Mの他端(ソース)と駆動電圧生成回路DGの出力部NSとの間に接続されている。
 電流検出部IDは、出力抵抗RIに流れる電流を検出することにより、第1のLEDランプL1が断線して電流が減少したか否かを検出するようになっている。
 矩形波生成部WGは、既述の駆動用発振信号と電流検出部IDの検出結果に応じて、矩形波信号を生成するようになっている。
 ここで、点滅用スイッチ素子Mは、例えば、図1に示すように、ドレインが電源端子TBに接続され、ソースが出力抵抗RIの一端に接続され、ゲートに既述の矩形波信号が入力されるnMOSトランジスタである。
 そして、点滅用スイッチ素子Mは、矩形波信号に応じてオン/オフする。これにより、駆動電圧生成回路DGは、パルス状の駆動電圧VDを、出力部NSから出力する。
 なお、この図1に示す駆動電圧生成回路DGの構成は、一例であり、異なった回路方式を備えていてもよい。
 また、第1の放電用ダイオードD1は、カソードが第2の接点SW1b(第1のスイッチ端子T1X)に接続されている。
 また、第2の放電用ダイオードD2は、カソードが第2の接点SW2b(第2のスイッチ端子T2X)に接続されている。
 また、検出回路Zは、バッテリBの正極が接続された電源端子TBと第2の接点SW1bとの間の電圧を予め設定された周期で検出し、この検出結果に応じた第1の検出信号SN1を第1の検出ノードN1から出力するようになっている。
 さらに、検出回路Zは、バッテリBの正極が接続された電源端子TBと第2の接点SW2bとの間の電圧を既述の予め設定された周期で検出し、この検出結果に応じた第2の検出信号SN2を第2の検出ノードN2から出力するようになっている。
 この検出回路Zは、例えば、図1に示すように、検出用ダイオードDZと、検出用スイッチ素子SWZと、第1の検出用抵抗RZ1と、第1の検出用コンデンサCZ1と、第2の検出用抵抗RZ2と、第2の検出用コンデンサCZ2と、放電用抵抗RZと、放電用スイッチ素子SWDと、を備えている。
 検出用ダイオードDZは、アノードが電源端子TBに接続されている。
 検出用スイッチ素子SWZは、一端が検出用ダイオードDZのカソードに接続されている。この検出用スイッチ素子SWZは、例えば、図1に示すように、ソースが検出用ダイオードDZのカソードに接続され、ドレインが放電用抵抗RZの一端に接続され、ゲートに検出用発振信号SDOが入力されるpMOSトランジスタである。
 第1の検出用抵抗RZ1は、一端が検出用スイッチ素子SWZの他端に接続されている。
 また、第2の検出用抵抗RZ2は、一端が検出用スイッチ素子SWZの他端に接続されている。
 第1の検出用コンデンサCZ1は、一端が第1の検出用抵抗RZ1の他端に接続され、他端が第2の接点SW1b(第1のスイッチ端子T1X)及び第1の検出ノードN1に接続されている。
 また、第2の検出用コンデンサCZ2は、一端が第2の検出用抵抗RZ2の他端に接続され、他端が第2の接点SW2b(第2のスイッチ端子T2X)及び第2の検出ノードN2に接続されている。
 また、放電用抵抗RZは、検出用スイッチ素子SWZの他端(ドレイン)と第1、第2の放電用ダイオードD1、D2のアノードとの間に接続されている。この放電用抵抗RZは、第1、第2の検出用コンデンサCZ1、CZ2に充電された電荷を放電させるためのものである。
 また、放電用スイッチ素子SWDは、検出用スイッチ素子SWZの他端(ソース)と第1、第2の放電用ダイオードD1、D2のアノードとの間で、放電用抵抗RZと直列に接続されている。
 この放電用スイッチ素子SWDは、例えば、図1に示すように、ドレインが放電用抵抗RZの他端に接続され、ソースが第1の放電用ダイオードD1のアノードに接続され、ゲートに検出用発振信号SDOが入力されるnMOSトランジスタである。
 ここで、検出回路Zは、検出用スイッチ素子SWZを既述の周期に従ってオンとオフを切り換えるように制御する。この検出用スイッチ素子SWZがオンされるとき、第1、第2の検出用コンデンサCZ1、CZ2が充電される。なお、この検出用スイッチング素子SWZの動作周波数は50~200Hz程度であり、オンデューティは10%以下が望ましい。
 さらに、検出回路Zは、検出用スイッチ素子SWZをオンしている場合に、放電用スイッチ素子SWDをオフする。
 これにより、第1、第2の検出用コンデンサCZ1、CZ2は、放電されない。このため、第1、第2の検出用コンデンサCZ1、CZ2の充電速度が速くなるとともに、無駄な消費電流を低減することができる。
 一方、検出回路Zは、検出用スイッチ素子SWZをオフしている場合に、放電用スイッチ素子SWDをオンする。
 これにより、第1の非防水スイッチSW1がオンし又は第1の非防水スイッチSW1にリーク電流が流れている場合に、第1の検出用コンデンサCZ1は、第1の検出用抵抗RZ1、放電用抵抗RZ、放電用スイッチ素子SWD、第1の放電用ダイオードD1、及び第1の非防水スイッチSW1を介して、放電される。
 同様に、第2の非防水スイッチSW2がオンし又は第2の非防水スイッチSW2にリーク電流が流れている場合に、第2の検出用コンデンサCZ2は、第2の検出用抵抗RZ2、放電用抵抗RZ、放電用スイッチ素子SWD、第2の放電用ダイオードD2、及び第2の非防水スイッチSW2を介して、放電される。
 なお、この放電用スイッチ素子SWDは、省略してもよい。
 放電用スイッチ素子SWZを省略した場合、第1の非防水スイッチSW1がオンし又は第1の非防水スイッチSW1にリーク電流が流れているときに、第1の検出用コンデンサCZ1は、第1の検出用抵抗RZ1、放電用抵抗RZ、第1の放電用ダイオードD1、及び第1の非防水スイッチSW1を介して、放電される。
 同様に、放電用スイッチ素子SWZを省略した場合、第2の非防水スイッチSW2がオンし又は第2の非防水スイッチSW2にリーク電流が流れているときに、第2の検出用コンデンサCZ2は、第2の検出用抵抗RZ2、放電用抵抗RZ、第2の放電用ダイオードD2、及び第2の非防水スイッチSW2を介して、放電される。
 なお、検出用発振回路DOは、検出用スイッチ素子SWZのオンとオフとを切り替える既述の周期を規定するパルス状の検出用発振信号SDOを、検出回路Zに出力するようになっている。
 また、検出用電源DSは、電源端子TBを介して供給された電力に基づいて、検出用発振回路DOに検出用発振信号SDOを生成するための電力を供給するようになっている。例えば、第1、第2の非防水スイッチSW1、SW2の何れかがオン状態もしくは被水状態(リーク電流が流れている状態)になると、検出用電源DSに電流が流れ、検出用発振回路DOに電力の供給を開始する。
 そして、検出回路Zは、検出用発振回路DOが出力する検出用発振信号SDOに応じて、検出用スイッチ素子SWZを既述の周期に従ってオンとオフを切り換えるように制御する。
 また、第1のピークホールド回路PH1は、第1の検出ノードN1の第1の検出信号SN1の第1のピーク電圧を保持し、この保持した第1のピーク電圧を第1の検出電圧SP1として第1の保持ノードN3から出力するようになっている。
 この第1のピークホールド回路PH1は、例えば、図1に示すように、第1の保持用コンデンサCP1と、第1の保持用ダイオードDP1と、を備える。
 第1の保持用ダイオードDP1は、アノードが第1の検出ノードN1に接続され、カソードが第1の保持ノードN3に接続されている。
 第1の保持用コンデンサCP1は、一端が第1の保持ノードN3に接続され、他端が第1の放電用ダイオードD1のアノードに接続されている。
 また、第2のピークホールド回路PH2は、第2の検出ノードN2の第2の検出信号SN2の第2のピーク電圧を保持し、この保持した第2のピーク電圧を第2の検出電圧SP2として第2の保持ノードN4から出力するようになっている。
 この第2のピークホールド回路PH2は、例えば、図1に示すように、第2の保持用コンデンサCP2と、第2の保持用ダイオードDP2と、を備える。
 第2の保持用ダイオードDP2は、アノードが第2の検出ノードN2に接続され、カソードが第2の保持ノードN4に接続されている。
 第2の保持用コンデンサCP2は、一端が第2の保持ノードN4に接続され、他端が第2の放電用ダイオードD2のアノードに接続されている。
 また、比較回路COMPは、第1の検出信号SN1に基づいた第1の検出電圧SP1と、基準電圧VREFと、を比較し、この比較結果に基づいた第1の比較結果信号SC1を出力するようになっている。
 さらに、比較回路COMPは、第2の検出信号SN2に基づいた第2の検出電圧SP2と、基準電圧VREFと、を比較し、この比較結果に基づいた第2の比較結果信号SC2を出力するようになっている。 
 この比較回路COMPは、例えば、図1に示すように、分圧回路RDと、第1のコンパレータCOMP1と、第2のコンパレータCOMP2と、ダイオードDPと、を備える。
 ダイオードDPは、アノードが電源端子TBに接続されている。
 そして、分圧回路RDは、電源電圧VBを分圧した電圧(予め設定された設定電圧)を分圧ノードRDNから基準電圧VREFとして出力するようになっている。
 この分圧回路RDは、例えば、図1に示すように、ダイオードDPのカソードと、第1、第2の放電用ダイオードD1、D2のアノードとの間に接続されている。そして、分圧回路RDは、例えば、図1に示すように、第1の分圧抵抗RD1と、第2の分圧抵抗RD2と、を備える。
 第1の分圧抵抗RD1は、一端がダイオードDPのカソードに接続され、他端が分圧ノードRDNに接続されている。
 第2の分圧抵抗RD2は、一端が分圧ノードRDNに接続され、他端が第1、第2の放電用ダイオードD1、D2のアノードに接続されている。
 なお、分圧回路RDに代えて、基準電源(図示せず)を用いて、基準電圧VREFを生成してもよい。
 また、第1のコンパレータCOMP1は、基準電圧VREFと第1の検出電圧SP1とが入力され、第1の比較結果信号SC1を出力するようになっている。
 例えば、第1のコンパレータCOMP1は、基準電圧VREFよりも第1の検出電圧SP1が高い場合、“High”レベルの(後述の第1の駆動用スイッチ素子MD1をオフする)第1の比較結果信号SC1を出力する。 
 一方、第1のコンパレータCOMP1は、基準電圧VREFよりも第1の検出電圧SP1が低い場合(後述のように、第1の非防水スイッチSW1がオンしている場合)、“Low”レベルの(第1の駆動用スイッチ素子MD1をオンする)第1の比較結果信号SC1を出力する。
 また、第2のコンパレータCOMP2は、基準電圧VREFと第2の検出電圧SP2とが入力され、第2の比較結果信号SC2を出力するようになっている。
 例えば、第2のコンパレータCOMP2は、基準電圧VREFよりも第2の検出電圧SP2が高い場合、“High”レベルの(後述の第2の駆動用スイッチ素子MD2をオフする)第2の比較結果信号SC2を出力する。 
 一方、第2のコンパレータCOMP2は、基準電圧VREFよりも第2の検出電圧SP2が低い場合(後述のように、第2の非防水スイッチSW2がオンしている場合)、“Low”レベルの(第2の駆動用スイッチ素子MD2をオンする)第2の比較結果信号SC2を出力する。
 このように、基準電圧VREFは、第1、第2の非防水スイッチSW1、SW2がオンしている状態において、第1、第2の検出電圧SP1、SP2よりも、高くなるように設定されている。
 一方、基準電圧VREFは、第1、第2の非防水スイッチSW1、SW2がオフし又は第1、第2の非防水スイッチSW1、SW2が被水して該電流経路にリーク電流が流れている状態において、第1、第2の検出電圧SP1、SP2よりも、低くなるように設定されている。
 また、駆動回路DCは、第1の比較結果信号SC1に応じて、第1のLEDランプL1への駆動電圧VDの供給を制御するようになっている。
 例えば、駆動回路DCは、第1の検出電圧SP1が基準電圧VREF未満である場合には、第1のLED端子T1Yを介して、第1のLEDランプL1に駆動電圧VDを供給して第1のLEDランプL1を点灯(点滅動作)させる。
 一方、駆動回路DCは、第1の検出電圧SP1が基準電圧VREF以上である場合には、第1のLEDランプL1への駆動電圧VDの供給を停止して第1のLEDランプL1を消灯させる。
 さらに、駆動回路DCは、第2の比較結果信号SC2に応じて、第2のLEDランプL2への駆動電圧VDの供給を制御するようになっている。
 例えば、駆動回路DCは、第2の検出電圧SP2が基準電圧VREF未満である場合には、第2のLED端子T2Yを介して、第2のLEDランプL2に駆動電圧VDを供給して第2のLEDランプL2を点灯(点滅動作)させる。
 一方、駆動回路DCは、第2の検出電圧SP2が基準電圧VREF以上である場合には、第2のLEDランプL2への駆動電圧VDの供給を停止して第2のLEDランプL2を消灯させる。
 この駆動回路DCは、例えば、図1に示すように、第1の駆動用スイッチ素子MD1と、第2の駆動用スイッチ素子MD2と、を備える。
 第1の駆動用スイッチ素子MD1は、一端(ソース)が駆動電圧生成回路DGの出力部NSに接続され、他端(ドレイン)が第1のLED端子T1Yに接続され、第1の比較結果信号SC1に応じて制御されるようになっている。
 この第1の駆動用スイッチ素子MD1は、例えば、図1に示すように、ソースが駆動電圧生成回路DGの出力部NSに接続され、ドレインが第1のLED端子T1Yに接続され、ゲートに第1の比較結果信号SC1が入力される第1の駆動用pMOSトランジスタである。
 また、第2の駆動用スイッチ素子MD2は、一端(ソース)が駆動電圧生成回路DGの出力部NSに接続され、他端(ドレイン)が第2のLED端子T2Yに接続され、第2の比較結果信号SC2に応じて制御されるようになっている。
 この第2の駆動用スイッチ素子MD2は、例えば、図1に示すように、ソースが駆動電圧生成回路DGの出力部NSに接続され、ドレインが第2のLED端子T2Yに接続され、ゲートに第2の比較結果信号SC2が入力される第2の駆動用pMOSトランジスタである。
 なお、第1、第2の駆動用スイッチ素子MD1、MD2の何れかがオンすると、内部電源SIが動作開始し、発振器OSC及び電流検出部IDからの信号で矩形波生成部WGが矩形波を生成し、点滅用スイッチ素子Mを周期的にオン/オフすることで、パルス状の駆動電圧VDが生成される。このパルス状の駆動電圧VDにより、第1、第2のLEDランプL1、L2が点滅動作する。
 そして、第1、第2の駆動用スイッチ素子MD1、MD2の両方がオフした場合には、内部電源SIが停止することで駆動電圧生成回路DGを停止させる。
 ここで、例えば、第1の非防水スイッチSW1がオフし且つ第1の非防水スイッチSW1の電流経路にリーク電流が流れていないオフ(OPEN)状態と、第2の非防水スイッチSW1がオフし且つ第1の非防水スイッチSW1の電流経路にリーク電流が流れているリーク状態と、第1の非防水スイッチSW1がオンして第1の非防水スイッチSW1の電流経路に電流が流れているオン(CLOSE)状態と、がある。
 上記オフ状態において、第1の非防水スイッチSW1の電流経路に電流が流れていないため、検出回路Zは、動作を停止している。このとき、電源端子TBと第1のスイッチ端子T1Xとが、検出用電源DSと第1の放電用ダイオードを介して電気的に接続されており、第1の検出信号SN1(第1のスイッチ端子T1Xの電圧V1)のレベルは、バッテリBの電源電圧VBになっている。したがって、第1の検出電圧SP1の信号レベルは、基準電圧VREFより高くなる。
 また、上記リーク状態において、検出回路Zが検出用スイッチ素子SWZを既述の周期に従ってオンとオフを切り換えるように制御すると、第1の非防水スイッチSW1の電流経路にはリーク電流が流れるが、第1の検出用コンデンサCZ1がある程度の電圧(上記所定の電圧よりも低い電圧まで充電される。
 これにより、第1の検出信号SN1(第1のスイッチ端子T1Xの電圧V1)のレベルがある程度上昇する(バッテリBの電源電圧VBと接地電位との間の中間電圧程度)。そして、第1の検出電圧SP1の信号レベルも、基準電圧VREFより高くなる。
 一方、上記オン状態において、検出回路Zが検出用スイッチ素子SWZを既述の周期に従ってオンとオフを切り換えるように制御すると、第1の非防水スイッチSW1の電流経路にはリーク電流よりも大きい電流が流れる(第1のスイッチ端子T1Xが接地される)ため、第1の検出用コンデンサCZ1が所定の電圧まで充電されない。
 これにより、第1の検出信号SN1(第1のスイッチ端子T1Xの電圧V1)のレベルが接地電位になる(第1の検出電圧SP1の信号レベルは、基準電圧VREFより低くなる)。
 そして、比較回路COMPは、第1の検出電圧SP1が基準電圧VREF以上の場合には、第1の駆動用スイッチ素子MD1をオフする第1の比較結果信号SC1を出力する。
 すなわち、第1の非防水スイッチSW1がオフしている場合には、リーク電流の有無に拘わらず、第1の駆動用スイッチ素子MD1をオフして、第1のLEDランプL1への駆動電圧VDの供給を停止して第1のLEDランプL1を消灯させる。
 一方、比較回路COMPは、第1の検出電圧SP1が基準電圧VREF未満の場合には、第1の駆動用スイッチ素子MD1をオンする第1の比較結果信号SC1を出力する。
 すなわち、第1の非防水スイッチSW1がオンしている場合には、第1の駆動用スイッチ素子MD1をオンして、第1のLEDランプL1に駆動電圧VDを供給して第1のLEDランプL1を点灯(点滅動作)させる。
 なお、第2の非防水スイッチSW2の上記各状態における動作も、上記第1の非防水スイッチSW1の各状態における動作と同様である。
 以上のようにLED用点灯装置1000は、第1、第2の非防水スイッチSW1、SW2のオン/オフに応じて、第1、第2のLEDランプL1、L2の点灯/消灯を、制御するようになっている。
 次に、以上のような構成を有するLED用点灯装置1000の動作の一例について、図2を用いて説明する。なお、一例として、第1の非防水スイッチSW1に注目した動作について説明するが、第2の非防水スイッチSW2に関しても同様に説明される。
 ここで、図2は、図1に示すLED用点灯装置1000の動作波形の一例を示す波形図である。この図2は、第1の非防水スイッチSW1がオフしている状態から非防水スイッチSWがオンし、その後、 第1の非防水スイッチSW1がオンしている状態から第1の非防水スイッチSW1がオフし且つ第1の非防水スイッチSW1の電流経路にリーク電流が流れる状態に遷移する場合の波形を示している。
 先ず、図2の時刻t1以前において、第1の非防水スイッチSW1がオフし且つ第1の非防水スイッチSW1の電流経路にリーク電流が流れていないオフ(OPEN)状態である。このオフ状態において、検出回路Zは、動作を停止している。このとき、電源端子TBと第1のスイッチ端子T1Xとが、検出用電源DSと第1の放電用ダイオードを介して電気的に接続されており、第1の検出信号SN1(第1のスイッチ端子T1Xの電圧V1)のレベルは、バッテリBの電源電圧VBになっている。
 これにより、第1のピークホールド回路PH1が出力する第1の検出電圧SP1の信号レベルは、基準電圧VREF以上となっている。
 そして、比較回路COMPは、第1の検出電圧SP1が基準電圧VREF以上なので、第1の駆動用スイッチ素子MD1をオフする“High”レベルの第1の比較結果信号SC1を出力する。
 これにより、第1の駆動用スイッチ素子MD1がオフして、第1のLED端子T1Yの電圧SOUT1が接地電位になり、第1のLEDランプL1への駆動電圧VDの供給が停止されて、第1のLEDランプL1が消灯している。
 その後、図2の時刻t1~t2において、第1の非防水スイッチSW1がオンして第1の非防水スイッチSW1の電流経路に電流が流れているオン(CLOSE)状態となる。これにより、第1のスイッチ端子T1Xが接地される。これにより、第1の検出信号SN1(第1のスイッチ端子T1Xの電圧V1)のレベルが接地電位になる。 
 このオン状態において、検出回路Zが検出用スイッチ素子SWZを既述の周期に従ってオンとオフを切り換えるように制御すると、第1の非防水スイッチSW1の電流経路にはリーク電流よりも大きい電流が流れる(第1のスイッチ端子T1Xが接地される)ため、第1の検出用コンデンサCZ1が充電されない。
 このように、第1の検出信号SN1のレベルが接地電位になる(第1の検出電圧SP1の信号レベルは、基準電圧VREFより低くなる)。
 そして、比較回路COMPは、第1の検出電圧SP1が基準電圧VREF未満なので、第1の駆動用スイッチ素子MD1をオンする“Low”レベルの第1の比較結果信号SC1を出力する。
 これにより、第1の駆動用スイッチ素子MD1がオンして、第1のLED端子T1Yの電圧SOUT1がパルス状の電圧になり、第1のLEDランプL1に駆動電圧VDが供給されて、第1のLEDランプL1が点灯(点滅動作)する。
 その後、図2の時刻t2において、第1の非防水スイッチSW1がオフする。このとき、第1の非防水スイッチSW1は被水してリーク電流が流れるリーク状態になる。
 このリーク状態において、検出回路Zが検出用スイッチ素子SWZを既述の周期に従ってオンとオフを切り換えるように制御すると、第1の非防水スイッチSW1の電流経路にはリーク電流が流れるが、第1の検出用コンデンサCZ1がある程度の電圧(上記所定の電圧よりも低い電圧)まで充電される。
 このリーク電流により、検出用スイッチ素子SWZがオンすると、第1の検出信号SN1のレベルがある程度上昇する。そして、第1のピークホールド回路PH1が出力する第1の検出電圧SP1の信号レベルは、基準電圧VREF以上となる(時刻t3)。
 そして、比較回路COMPは、第1の検出電圧SP1が基準電圧VREF以上なので、第1の駆動用スイッチ素子MD1をオフする“High”レベルの第1の比較結果信号SC1を出力する。
 これにより、第1の駆動用スイッチ素子MD1がオフして、第1のLED端子T1Yの電圧SOUT1が接地電位になり、第1のLEDランプL1への駆動電圧VDの供給が停止されて、第1のLEDランプL1が消灯する。
 以上のようにLED用点灯装置1000は、第1、第2の非防水スイッチSW1、SW2のオン/オフに応じて、第1、第2のLEDランプL1、L2の点灯/消灯を、制御する。
 以上のように、本実施形態に係るLED用点灯装置は、第1の接点と第2の接点とを有し、オンすることにより第1の接点と第2の接点との間を導通し、オフすることにより第1の接点と第2の接点との間を遮断する第1の非防水スイッチと、負極が第1の接点及び接地に接続されたバッテリと、バッテリの正極が接続された電源端子と第2の接点との間の電圧を予め設定された周期で検出し、この検出結果に応じた第1の検出信号を第1の検出ノードから出力する検出回路と、電源端子の電源電圧から、LEDランプを駆動させるための駆動電圧を生成して、出力する駆動電圧生成回路と、第1の検出信号に基づいた第1の検出電圧と、電源電圧に基づいた基準電圧と、を比較し、この比較結果に基づいた第1の比較結果信号を出力する比較回路と、第1の比較結果信号に応じて、LEDランプへの駆動電圧の供給を制御する駆動回路と、を備える。
 そして、駆動回路は、第1の検出電圧が基準電圧未満である場合(非防水スイッチがオンしている場合)には、LEDランプに駆動電圧を供給してLEDランプを点灯させ、一方、第1の検出電圧が基準電圧以上である場合(非防水スイッチがオフしている場合及びオフ状態でリーク電流が流れている場合)には、LEDランプへの駆動電圧の供給を停止してLEDランプを消灯させる。 
 すなわち、本発明の一態様に係るLED用点灯装置は、電源端子と第2の接点との間の電圧の周期的な検出結果に応じて変化する(すなわち、非防水スイッチのオンしている場合と、非防水スイッチがオフしている場合及びオフ状態でリーク電流が流れている場合とにおいて異なる)第1の検出電圧と、基準電圧とを比較する簡単な構成を用い、この比較結果に基づいて、LEDランプの点灯と消灯と切り替える。
 これにより、本発明に係るLED用点灯装置は、LEDランプの点灯と消灯を切り替えるスイッチとして安価な非防水スイッチを用いつつ、この非防水スイッチの被水時にリーク電流が流れた場合においても、簡易な構成を用いて、LEDランプの誤点灯を抑制することができる。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
1000 LED用点灯装置
SW1 第1の非防水スイッチ
SW2 第2の非防水スイッチ
B バッテリ
Z 検出回路
DO 検出用発振回路
DS 検出用電源
L1 第1のLEDランプ
L2 第2のLEDランプ
DG 駆動電圧生成回路
COMP 比較回路
DC 駆動回路
D1 第1の放電用ダイオード
D2 第2の放電用ダイオード
PH ピークホールド回路
PH1 第1のピークホールド回路
PH2 第2のピークホールド回路

Claims (15)

  1.  第1の接点と第2の接点とを有し、オンすることにより前記第1の接点と前記第2の接点との間を導通し、オフすることにより前記第1の接点と前記第2の接点との間を遮断する第1の非防水スイッチと、
     負極が前記第1の接点及び接地に接続されたバッテリと、
     前記バッテリの正極が接続された電源端子と前記第2の接点との間の電圧を予め設定された周期で検出し、この検出結果に応じた第1の検出信号を第1の検出ノードから出力する検出回路と、
     カソード側が前記接地に接続され、アノード側が第1のLED端子に接続された第1のLEDランプと、
     前記電源端子の電源電圧から、前記第1のLEDランプを駆動させるための駆動電圧を生成して、出力部から出力する駆動電圧生成回路と、
     前記第1の検出信号に基づいた第1の検出電圧と、基準電圧と、を比較し、この比較結果に基づいた第1の比較結果信号を出力する比較回路と、 
     前記第1の比較結果信号に応じて、前記第1のLEDランプへの前記駆動電圧の供給を制御する駆動回路と、を備え、
     前記駆動回路は、
     前記第1の検出電圧が前記基準電圧未満である場合には、前記第1のLED端子を介して、前記第1のLEDランプに前記駆動電圧を供給して前記第1のLEDランプを点灯させ、
     一方、前記第1の検出電圧が前記基準電圧以上である場合には、前記第1のLEDランプへの前記駆動電圧の供給を停止して前記第1のLEDランプを消灯させる
     ことを特徴とするLED用点灯装置。
  2.  前記LED用点灯装置は、カソードが前記第2の接点に接続された第1の放電用ダイオードをさらに備え、
     前記検出回路は、
     アノードが前記電源端子に接続された検出用ダイオードと、
     一端が前記検出用ダイオードのカソードに接続された検出用スイッチ素子と、
     一端が前記検出用スイッチ素子の他端に接続された第1の検出用抵抗と、
     一端が前記第1の検出用抵抗の前記他端に接続され、他端が前記第2の接点及び前記第1の検出ノードに接続された第1の検出用コンデンサと、
     前記検出用スイッチ素子の他端と前記第1の放電用ダイオードのアノードとの間に接続され、前記第1の検出用コンデンサに充電された電荷を放電させるための放電用抵抗と、を備え、
     前記検出用スイッチ素子を前記周期に従ってオンとオフを切り換えるように制御することを特徴とする請求項1に記載のLED用点灯装置。
  3.  前記検出回路は、
     前記検出用スイッチ素子の前記他端と前記第1の放電用ダイオードの前記アノードとの間で、前記放電用抵抗と直列に接続された放電用スイッチ素子をさらに備え、
     前記検出用スイッチ素子をオンしている場合に、前記放電用スイッチ素子をオフし、
     一方、前記検出用スイッチ素子をオフしている場合に、前記放電用スイッチ素子をオンする
     ことを特徴とする請求項2に記載のLED用点灯装置。
  4.  前記LED用点灯装置は、
     前記検出用スイッチ素子のオンとオフとを切り替える前記周期を規定するパルス状の検出用発振信号を、前記検出回路に出力する検出用発振回路をさらに備え、
     前記検出回路は、前記検出用発振信号に応じて、前記検出用スイッチ素子を制御することを特徴とする請求項2に記載のLED用点灯装置。
  5.  前記LED用点灯装置は、
     前記電源端子を介して供給された電力に基づいて、前記検出用発振回路に前記検出用発振信号を生成するための電力を供給する検出用電源を、さらに備える
     ことを特徴とする請求項4に記載のLED用点灯装置。
  6.  前記LED用点灯装置は、
     前記第1の検出信号の第1のピーク電圧を保持し、この保持した前記第1のピーク電圧を前記第1の検出電圧として第1の保持ノードから出力する第1のピークホールド回路を、さらに備える
     ことを特徴とする請求項2に記載のLED用点灯装置。
  7.  前記第1のピークホールド回路は、
     アノードが前記第1の検出ノードに接続され、カソードが前記第1の保持ノードに接続された第1の保持用ダイオードと、
     一端が前記第1の保持ノードに接続され、他端が前記第1の放電用ダイオードのアノードに接続された第1の保持用コンデンサと、を備える
     ことを特徴とする請求項6に記載のLED用点灯装置。
  8.  前記比較回路は、
     予め設定された設定電圧を前記基準電圧として出力する分圧回路と、
     前記基準電圧と前記第1の検出電圧とが入力され、前記第1の比較結果信号を出力する第1のコンパレータと、を備える
     ことを特徴とする請求項1に記載のLED用点灯装置。
  9.  前記駆動回路は、
     一端が前記駆動電圧生成回路の前記出力部に接続され、他端が前記第1のLED端子に接続され、前記第1の比較結果信号に応じて制御される第1の駆動用スイッチ素子を備えることを特徴とする請求項1に記載のLED用点灯装置。
  10.  前記検出用スイッチ素子は、ソースが前記検出用ダイオードの前記カソードに接続され、ドレインが前記放電用抵抗の前記一端に接続され、ゲートに前記検出用発振信号が入力されるpMOSトランジスタであることを特徴とする請求項4に記載のLED用点灯装置。
  11.  前記LED用点灯装置は、二輪車に積載されることを特徴とする請求項1に記載のLED用点灯装置。
  12.  前記第1のLEDランプは、前記二輪車のウインカーであることを特徴とする請求項11に記載のLED用点灯装置。
  13.  前記第1の駆動用スイッチ素子は、ソースが前記駆動電圧生成回路の前記出力部に接続され、ドレインが前記第1のLED端子に接続され、ゲートに前記第1の比較結果信号が入力される第1の駆動用pMOSトランジスタである
     ことを特徴とする請求項9に記載のLED用点灯装置。
  14.  前記放電用スイッチ素子は、ドレインが前記放電用抵抗の前記他端に接続され、ソースが前記第1の放電用ダイオードの前記アノードに接続され、ゲートに前記検出用発振信号が入力されるnMOSトランジスタである
     ことを特徴とする請求項3に記載のLED用点灯装置。
  15.  第1の接点と第2の接点とを有し、オンすることにより前記第1の接点と前記第2の接点との間を導通し、オフすることにより前記第1の接点と前記第2の接点との間を遮断する第1の非防水スイッチと、負極が前記第1の接点及び接地に接続されたバッテリと、前記バッテリの正極が接続された電源端子と前記第2の接点との間の電圧を予め設定された周期で検出し、この検出結果に応じた第1の検出信号を第1の検出ノードから出力する検出回路と、カソード側が前記接地に接続され、アノード側が第1のLED端子に接続された第1のLEDランプと、前記電源端子の電源電圧から、前記第1のLEDランプを駆動させるための駆動電圧を生成して、出力部から出力する駆動電圧生成回路と、前記第1の検出信号に基づいた第1の検出電圧と、基準電圧と、を比較し、この比較結果に基づいた第1の比較結果信号を出力する比較回路と、前記第1の比較結果信号に応じて、前記第1のLEDランプへの前記駆動電圧の供給を制御する駆動回路と、を備えたLED用点灯装置の制御方法であって、
     前記第1の検出電圧が前記基準電圧未満である場合には、前記駆動回路により、前記第1のLED端子を介して、前記第1のLEDランプに前記駆動電圧を供給して前記第1のLEDランプを点灯させ、
     一方、前記第1の検出電圧が前記基準電圧以上である場合には、前記駆動回路により、前記第1のLEDランプへの前記駆動電圧の供給を停止して前記第1のLEDランプを消灯させる
     ことを特徴とするLED用点灯装置の制御方法。
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