WO2017086149A1 - 照明装置 - Google Patents

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WO2017086149A1
WO2017086149A1 PCT/JP2016/082462 JP2016082462W WO2017086149A1 WO 2017086149 A1 WO2017086149 A1 WO 2017086149A1 JP 2016082462 W JP2016082462 W JP 2016082462W WO 2017086149 A1 WO2017086149 A1 WO 2017086149A1
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WO
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circuit
current
led
capacitor
lighting device
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Application number
PCT/JP2016/082462
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English (en)
French (fr)
Inventor
浩一 本田
秀治 ▲高▼橋
Original Assignee
浩一 本田
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Application filed by 浩一 本田 filed Critical 浩一 本田
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device using a light emitting diode (hereinafter referred to as LED) element.
  • LED light emitting diode
  • LED element has high efficiency to convert supplied power into light.
  • a drive circuit that supplies a current for light emission to the LED element is not necessarily highly efficient.
  • Many of the illumination devices using LED elements (hereinafter referred to as LED illumination devices) are cooled using heat radiation fins for cooling. Of the supplied power, the power converted into heat does not contribute to light emission, and is wasteful power consumption in the LED lighting device.
  • Patent Document 1 discloses an LED illumination device including a drive circuit that efficiently supplies current to an LED element.
  • the current value supplied to the LED element based on the supplied AC power is controlled using the capacitor 222 included in the main current supply circuit 104.
  • This method generates a very efficient LED lighting device with little heat generation.
  • this capacitor 222 is connected in series with the load and the power supply, it is an essential condition that the power supply is an AC power supply, and cannot be used for an extremely low frequency power supply or a DC power supply.
  • An object of the present invention is to provide an LED lighting device suitable for a DC power source.
  • a first invention for solving the above problems includes a capacitor circuit including at least one capacitor, a switching circuit that supplies a current that periodically changes based on a power supply voltage from a power supply, and a plurality of serially connected plural circuits.
  • An LED circuit having an LED element; and a control circuit for controlling conduction and cutoff operation of the switching circuit, wherein the switching circuit periodically repeats conduction and cutoff operation based on a control signal from the control circuit.
  • a periodically changing current is supplied to the LED circuit and the capacitor circuit, the LED circuit emits light based on the current supplied from the switching circuit, and the capacitor circuit is periodically supplied. Charge is accumulated on the basis of the current that flows, and at least in the shut-off state of the switching circuit.
  • the capacitors circuit current for light emission to the LED circuit is supplied, an illumination device, characterized in that.
  • a second invention for solving the above problems includes a capacitor circuit having at least a first capacitor and a second capacitor connected in series, and a switching circuit for supplying a current that periodically changes based on a power supply voltage from a power supply. And an LED circuit having a plurality of LED elements connected in series, and a control circuit for controlling conduction and cutoff operations of the switching circuit, the switching circuit having a period based on a control signal from the control circuit
  • a periodically changing current is supplied to the capacitor circuit, and the capacitor circuit accumulates charges based on the supplied periodically changing current, and from the capacitor circuit
  • a current for light emission is supplied to the LED circuit, and the LED circuit is supplied from the capacitor circuit. It emits light based on the flow, a lighting device, characterized in that.
  • a current that periodically changes based on the periodic conduction and interruption operations of the switching circuit flows in the LED circuit.
  • An illumination device, wherein an impedance circuit for suppressing a peak value of the periodically changing current supplied to the LED circuit is provided between the LED circuit and the LED circuit.
  • a fourth invention is an illumination device according to the third invention, wherein the impedance circuit has a resistance.
  • 5th invention is the illuminating device of 3rd invention,
  • the said impedance circuit has a coil.
  • the lighting device further includes a current measurement circuit that detects an amount of LED current flowing through the LED circuit, and the control is performed based on the detected amount of current.
  • the circuit is a lighting device characterized by controlling a conduction time or period of the switching circuit.
  • a seventh aspect of the present invention is the lighting device according to any one of the first to sixth aspects, wherein a stabilization circuit 260 is provided between the capacitor circuit and the power source.
  • a dimming setting circuit for setting a light emission amount of the LED circuit is provided, and the dimming setting set by the dimming setting circuit According to a value, the control circuit controls a conduction time or a cycle of the switching circuit.
  • an LED illumination device that operates with low frequency power including DC power.
  • FIG. 6 It is one Example of the illuminating device to which this invention was applied. It is an output waveform of the switching circuit 220 in FIG. It is the waveform of the electric current 102 in FIG. 6 is an explanatory diagram showing a relationship between an LED current 302 flowing through the LED circuit 300 and a charge / discharge current 252 of a capacitor 242. FIG. It is explanatory drawing which shows the change of the waveform of the LED electric current 302 which flows through the LED circuit 300 at the time of changing the value of the resistance 234 of the impedance circuit 230.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram illustrating a circuit configuration of a second embodiment. 4 is a graph showing waveforms of voltages applied to a capacitor 246 and a capacitor 248. It is a graph which shows the waveform of the charging / discharging electric current of the capacitor
  • FIG. 4 is a graph showing waveforms of voltages applied to a capacitor 246 and a capacitor 248. It is a graph which shows the waveform of the output voltage of the capacitor circuit 240, and LED current 302.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a configuration of Example 3.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a configuration of a fourth embodiment.
  • 5 is a graph schematically illustrating detection output of a light detection circuit 502.
  • 7 is a block diagram illustrating an example of a processing circuit 504 and a lighting determination circuit 506.
  • Illumination Device 10 as an Example of Illumination Device to which the Present Invention is Applied
  • a power source 100 that supplies power to the illumination device 10 is a primary battery or a secondary battery, In this embodiment, DC power is supplied.
  • the current control circuit 200 receives the supply of the current 102 from the power supply 100, thereby controlling the current supplied to the LED circuit 300, and the current for causing the LED circuit 300 to emit light (hereinafter referred to as LED current). 302) is supplied.
  • the LED circuit 300 emits light by the supplied LED current 302, and the light emission amount of the LED circuit 300 in units of lumens is determined based on the LED current 302. If the LED current 302 changes, the light emission amount changes.
  • a dimming setting circuit 210 for setting the light emission amount of the LED circuit 300 is provided, and an effective value of the LED current 302 flowing through the LED circuit 300 is set by an operator operating the dimming setting circuit 210.
  • the light emission amount of the LED element can be set, and the brightness of the lighting device 10 can be set.
  • Increasing the setting value of the LED current 302 by setting the dimming setting circuit 210 increases the amount of light emitted from the lighting device 10. Conversely, if the setting value of the LED current 302 is decreased by setting the dimming setting circuit 210, The amount of light emission decreases.
  • the current control circuit 200 includes a switching circuit 220, a stabilization circuit 260, a capacitor circuit 240, an impedance circuit 230, a current measurement circuit 280, and a control circuit 270.
  • the 270 controls the conduction operation and the interruption operation of the switching circuit 220 based on the setting value information from the dimming setting circuit 210 and the measured value of the LED current 302 from the current measurement circuit 280, and controls the switching circuit 220.
  • the period or duty of the flowing current 102 is controlled.
  • the switching operation of the switching circuit 220 can control the current 252 supplied from the power supply 100 to the capacitor 242 of the capacitor circuit 240 and the LED current 302 supplied to the LED circuit 300 via the impedance circuit 230.
  • the stabilization circuit 260 functions to suppress the oscillation of the current flowing from the power supply 100 to the capacitor circuit 240 and stabilize the circuit operation.
  • the diode 262 functions to prevent a current flowing from the capacitor circuit 240 or the impedance circuit 230 to the power supply 100 side, that is, a negative current of the current 102. This action works so as to block the current on the negative side of the current 102 and suppress the vibration even if the vibration of the current due to the operation of the switching circuit 220 occurs.
  • the resistor 264 acts to suppress the current supplied from the power supply 100 to the capacitor circuit 240 and the impedance circuit 230. When the value of the resistor 264 is decreased, the value of the current 102 is increased.
  • the stabilization circuit 260 prevents the backflow when the stabilization circuit 260 is provided. Therefore, the generation of the oscillation of the current flowing through the current control circuit 200 or the LED circuit 300 is suppressed, and the current control circuit 200 and the LED circuit are suppressed.
  • movement of 300 is show
  • the capacitor circuit 240 includes a capacitor 242, a resistor 244, and a diode 245. As will be described later, by increasing the charging amount of the capacitor 242, the minimum current value of the LED current 302 flowing through the LED circuit 300 can be increased and brought close to the peak current value, and flickering in the light emission of the LED circuit 300 can be suppressed. can do.
  • the diode 245 functions to increase the charge amount of the capacitor 242, while the resistor 244 suppresses the discharge current of the capacitor 242.
  • the resistor 244 and the capacitor 242 can adjust the time constant of the discharge current of the capacitor 242.
  • the impedance circuit 230 functions to control the amount of current flowing into the LED circuit 300 via the switching circuit 220.
  • the peak value or peak value and minimum value of the LED current 302 flowing through the LED circuit 300 can be controlled by the impedance circuit 230. Further, by providing the impedance circuit 230, the charge amount of the capacitor circuit 240 can be increased.
  • the LED circuit 300 includes a plurality of LED elements connected in series.
  • the LED circuit 300 includes an LED element 310, an LED element 312, an LED element 314, an LED element 316, and an LED element 318 as an example.
  • the current flowing from the power supply 100 into the LED circuit 300 via the switching circuit 220 depends on the supply voltage of the power supply 100 and the voltage between the terminals of the LED circuit 300.
  • the sum of the voltages between the terminals of the LED elements 312 to 318 included in the LED circuit 300 becomes the voltage between the terminals of the LED circuit 300.
  • the voltage between the terminals of the LED circuit 300 increases. Further, the voltage between the terminals of the LED circuit 300 varies depending on the characteristics of each LED element.
  • the voltage between the terminals of the LED element is higher than the voltage between the terminals of the other color LED elements due to the impurities.
  • the voltage of the power supply 100 is 24 volts.
  • the switching circuit 220 is turned on for 2 msec and then cut off for 2 msec. This operation is repeated.
  • the resistance value of the resistor 264 is set to zero. Further, the coil 232 and the resistor 234 are not provided. That is, the simulation is performed without the impedance circuit 230 being provided.
  • the number of serial LED elements included in the LED circuit 300 is eight.
  • the resistance value of the resistor 244 is 10 ⁇ .
  • FIG. 2 shows the output voltage waveform of the switching circuit 220, which repeats the change of 24 volts and 0 volts every 2 msec.
  • FIG. 1 of the repetitive waveform shows a state between 0.01 seconds and 0.03 seconds.
  • FIG. 3 is a waveform of the current 102, and similarly shows a state between 0.01 seconds and 0.03 seconds.
  • the sharp portion indicated by the portion A of the waveform of the current 102 shown in FIG. 3 is mainly due to the charging current to the capacitor 242 of the capacitor circuit 240, and the portion B of the current 102 is mainly the LED current 302 flowing through the LED circuit 300. Is due to.
  • the reason why the waveform of the portion A becomes gentler as it approaches 0.3 A is that the current 252 flowing into the capacitor 242 decreases and this current value approaches zero.
  • the maximum value of the current indicated by the portion A depends on the value of the current flowing through the diode 245 of the capacitor circuit 240, and this current can be suppressed by providing a resistor in series with the diode 245. Alternatively, if the diode 245 is removed, this current is determined by the resistor 244. Since the resistor 244 is related to the control of the discharge current value of the capacitor 242 described below, a diode 245 is provided to determine the charging characteristics of the current 252 of the capacitor 242 separately from the control of the discharge current value.
  • a resistor may be provided in series with H.245.
  • FIG. 4 shows the relationship between the current 252 flowing through the capacitor circuit 240 and the LED current 302 flowing through the LED circuit 300.
  • Graph A shows the waveform of LED current 302
  • graph B shows the waveform of current 252.
  • FIG. 4 shows a state between 0.01 seconds and 0.03 seconds.
  • a portion A of the graph A is a current mainly supplied from the switching circuit 220, and a portion B of the graph A is a discharge current of the capacitor 242.
  • Part A of the graph B is a waveform of the charging current of the capacitor 242, and part B is a waveform of the discharging current of the capacitor 242.
  • the portion B of the LED current 302 shown as graph A depends on the waveform of portion B of graph B, which is the current 252 of the capacitor 242.
  • the maximum value of the LED current 302 flowing through the LED circuit 300 is 0.4 amperes or 0.3 amperes.
  • the maximum value of the LED current 302 shown here depends on the characteristics of the LED elements, but is too high for the current general characteristics of the LED elements, and it is desirable that the current value be a little smaller.
  • the conduction time of the switching circuit 220 may be shortened by the control signal from the control circuit 270 to the switching circuit 220, or the repetition period may be lengthened with the duty unchanged.
  • the values of the coil 232 and the resistor 234 of the impedance circuit 230 may be increased, that is, the impedance of the impedance circuit 230 may be increased.
  • the waveform graph of the LED current 302 shown in FIG. 5 shows a change state of the waveform of the LED current 302 flowing through the LED circuit 300 when the value of the resistor 234 of the impedance circuit 230 is changed.
  • Graph A shows the waveform of the LED current 302 when the value of the resistor 234 is zero ⁇ , that is, the state in which the resistor 234 is removed.
  • Graph B shows the waveform of the LED current 302 when the value of the resistor 234 is 5 ⁇ .
  • C is a waveform of the LED current 302 when the value of the resistor 234 is 10 ⁇ .
  • the peak current value of the LED current 302 flowing through the LED circuit 300 can be reduced.
  • the minimum value of the LED current 302 hardly changes.
  • the peak current value of the LED current 302 can be controlled without significantly changing the minimum value of the LED current 302. Convenient. For example, when the impedance of the impedance circuit 230 is increased, if both the peak current value of the LED current 302 and the minimum current value of the LED current 302 are lowered, the adjustment of the LED current 302 becomes difficult.
  • the peak current value of the LED current 302 mainly changes, but the minimum current value of the LED current 302 does not change much. Therefore, it is possible to obtain characteristics that are easy to adjust for flicker reduction.
  • the minimum value of the LED current 302 can be adjusted by controlling the value of the resistor 244 and the capacitance of the capacitor 242.
  • FIG. 6 shows a waveform of the charge / discharge current of the capacitor 242 when the resistance value of the resistor 234 of the impedance circuit 230 is changed to 50 ⁇ or 10 ⁇ .
  • the capacitance of the capacitor 242 is 30 micro F.
  • Graph A is a waveform of current 252 of capacitor 242 when the resistance value of resistor 244 is 50 ⁇
  • graph B is a waveform of current 252 when the resistance value of resistor 244 is 10 ⁇ .
  • the positive waveform indicates the state of the charging current of the capacitor 242
  • the negative waveform indicates the state of the discharge current that is the current supplied to the LED circuit 300. There is no significant difference between graph A and graph B in charge current.
  • FIG. 7 shows a waveform of the LED current 302 when the resistance value of the resistor 264 is changed.
  • Graph A shows the waveform of the LED current 302 when the resistance value is 10 ⁇
  • Graph B shows the waveform of the LED current 302 when the resistance value is 50 ⁇
  • Graph C shows the resistance value when the resistance value is 100 ⁇ . It is a waveform of LED current 302.
  • the peak value of the waveform of the LED current 302 changes, but the minimum value also changes.
  • flicker prevention can be adjusted, but it is easier to adjust the resistor 234. effective.
  • FIG. 8 shows a waveform of the LED current 302 when the resistance value of the resistor 234 is set to zero ⁇ and the inductance of the coil 232 that is an inductor is changed.
  • Graph A shows the waveform of the LED current 302 when the inductance of the coil 232 is 1 mH
  • Graph B shows the case where the inductance of the coil 232 is 5 mH
  • Graph C shows the waveform when the inductance of the coil 232 is 10 mH.
  • the peak value of the LED current 302 decreases as the inductance increases, but the minimum value of the LED current 302 hardly changes.
  • the graph shown in FIG. 9 shows the waveform of the LED current 302 when the inductance of the coil 232 is further increased.
  • the graph A in FIG. 9 is the same as the graph C in FIG. 8, and the inductance of the coil 232 is 10 mH.
  • the waveform of LED current 302 is shown.
  • Graph B shows the waveform of the LED current 302 when the inductance of the coil 232 is 30 mH
  • graph C shows the waveform of the LED current 302 when the inductance of the coil 232 is 50 mH.
  • the minimum current value of the waveform of the LED current 302 is substantially the same, but in graph C, the minimum current value of the waveform of the LED current 302 is increased. As shown in FIG.
  • Graph A shows the waveform of the LED current 302 when the switching frequency of the switching circuit 220 is 2.5 KHz
  • Graph B shows the state where the switching frequency of the switching circuit 220 is 1 KHz
  • Graph C shows the switching frequency of the switching circuit 220. It is a waveform of the LED current 302 in a state of 500 Hz.
  • the peak value of the LED current 302 hardly changes.
  • the minimum value of the LED current 302 increases as the switching frequency of the switching circuit 220 is increased. In other words, when the switching frequency of the switching circuit 220 is lowered, the minimum value of the LED current 302 tends to be reduced.
  • FIG. 10 shows up to 500 Hz, but when the frequency is further lowered, the same tendency is shown and the minimum value of the LED current 302 is reduced.
  • the frequency is lowered to about 40 Hz, the minimum value of the LED current 302 is reduced to several milliamperes. .
  • the resistance 234 is 5 ⁇ , but the same tendency can be seen even if the resistance value of the resistor 234 is zero ⁇ . Even if the resistance value of the resistor 234 is greater than 5 ⁇ and 10 ⁇ or larger. A similar trend is seen.
  • FIG. 11 shows a waveform of the LED current 302 when the value is changed. Note that the switching frequency of the switching circuit 220 is 200 Hz, the power supply 100 is a DC 24-volt power supply, and the LED circuit 300 has eight LED elements.
  • Graph A shows the waveform of LED current 302 with a duty of 25 percent
  • Graph B shows the waveform of LED current 302 with a duty of 50 percent
  • Graph C shows the waveform of LED current 302 with a duty of 75 percent.
  • the peak value of the LED current 302 is about 160 mA, which is substantially the same.
  • the lowest current value is 30 mA
  • the lowest current value is In the waveform of the LED current 302 shown in the graph A with 16 mA and a duty of 25 percent, the lowest current value is 10 mA.
  • the maximum current value of the LED current 302 can be adjusted by changing the resistance value of the resistor 234. 3.
  • FIG. 12 shows a circuit of the second embodiment to which the present invention is applied.
  • the power source 100 is, for example, a primary battery or a secondary battery, and supplies charging currents alternately to the capacitor 246 and the capacitor 248 provided in the capacitor circuit 240 by the periodic switching operation of the switching circuit 220.
  • Switching of the switching circuit 220 is performed by a switching circuit made of a circuit using a semiconductor, and is schematically illustrated by the connection terminal 222 and the connection terminal 224.
  • the power supply 100 supplies the stabilization circuit 260, the connection terminal 222, the terminal A, the resistor 247, or the diode 241, the capacitor 246, the terminal A, the connection terminal 224, and the diode 268.
  • a charging current flows through a circuit passing through and the capacitor 246 is charged.
  • the diode 262 and the diode 268 are unnecessary in a state where the circuit operates stably. However, it is provided in order to stabilize the circuit such as suppressing the transient vibration when transient vibration occurs due to the switching operation of the switching circuit 220 or the like.
  • the capacitor 248 is charged by the power supply 100.
  • the charging current at this time flows through the stabilization circuit 260, the connection terminal 222, the terminal B, the diode 243, or the resistor 249, the capacitor 248, the terminal B, the connection terminal 224, and the diode 268. Thereafter, this operation is repeated at a predetermined cycle.
  • the resistor 266 of the stabilization circuit 260 acts to suppress inrush current when the capacitor 246 or the capacitor 248 is charged.
  • the diode 241 and the diode 243 function to allow the charging current to flow by bypassing the resistor 247 and the resistor 249, and increase the charge amount of the capacitor 246 and the capacitor 248. In addition to these, it also acts to suppress vibration of the charging current. For example, when high-frequency vibration occurs when the switching circuit 220 is switched, the high-frequency vibration is returned to the power supply 100 via the diode 241, the capacitor 246, the diode 243, the capacitor 248, the diode 262, and the diode 268 and absorbed. For this reason, the bad influence by high frequency vibration is reduced.
  • the terminal voltages of the capacitor 246 and the capacitor 248 are applied to the LED circuit 300 in a state in which they are added.
  • the resistor 247, the resistor 249, the coil 232, and the resistor 234 function to suppress the LED current 302 supplied from the capacitor 248 or the capacitor 246 to the LED circuit 300, and increase the time constant of the change in the LED current 302. None, acts to moderate current changes. Similar to the contents described in FIG. 1, the brightness of the LED circuit 300 can be adjusted by the dimming setting circuit 210, and the switching circuit is controlled by the control circuit 270 in accordance with the current value of the LED current 302 detected by the current measuring circuit 280.
  • FIG. 13 is a graph showing waveforms of voltages applied to the capacitor 246 and the capacitor 248.
  • the voltage waveform shown in the graph A is an applied voltage waveform from the power supply 100 to be supplied to the capacitor 246 via the terminal A. .
  • a voltage of 12 volts to be supplied to the capacitor 246 is applied from the power source 100 through the terminal A of the switching circuit 220 during the time from zero m sec to 2 m sec.
  • both the connection terminal 222 and the connection terminal 224 of the switching circuit 220 are cut off, and no voltage is supplied to either the capacitor 246 or the capacitor 248 between 2 m sec and 2.5 m sec.
  • the connection terminal 222 and the connection terminal 224 of the switching circuit 220 are switched to the terminal B, and the output voltage 12 volts of the power supply 100 is applied to the capacitor 248 via the terminal B.
  • Graph B shows the applied voltage from the power supply 100 applied to the capacitor 248.
  • a voltage of 12 volts from the power supply 100 is applied to the capacitor 248 through the switching circuit 220 for 2 msec from 2.5 msec to 4.5 msec on the time axis.
  • the power supply 100 repeatedly applies the voltage shown as graph A at intervals of 5 msec and supplies power to the capacitor 246.
  • the power supply 100 repeatedly outputs the voltage shown as the graph B at intervals of 5 msec via the switching circuit 220 and supplies power to the capacitor 246.
  • FIG. 14 is a graph showing charging / discharging currents of the capacitor 246 and the capacitor 248.
  • Graph A shows the charge / discharge current of capacitor 246, and graph B shows the charge / discharge current of capacitor 248.
  • Each positive current is a charging current, and each negative current is a discharging current.
  • This discharge current is supplied to the LED circuit 300 via the resistor 234 of the impedance circuit 230, and becomes an LED current 302 for causing each LED element of the LED circuit 300 to emit light.
  • the peak value of the charging current of the capacitor 246 and the capacitor 248 can be adjusted by the resistor 266.
  • Increasing the resistance value of the resistor 266 can suppress the inrush current, but the charge amount of the capacitor 246 and the capacitor 248 is reduced, and as a result, the discharge current is reduced and the current value of the LED current 302 is reduced. On the contrary, when the resistance value of the resistor 266 is decreased, the inrush current increases, but there is an effect of increasing the current value of the LED current 302.
  • FIG. 15 is a graph showing the relationship between the output voltage of the capacitor circuit 240 and the waveform of the LED current 302
  • graph A is the voltage waveform at the output end of the capacitor circuit 240
  • graph B is the waveform of the LED current 302 flowing through the LED circuit 300.
  • a waveform between 1 m sec and 2 m sec on the time axis is displayed among the continuous waveforms.
  • the electric power charged in the capacitor 246 and the capacitor 248 is output from the capacitor circuit 240 in a state of being connected in series by the capacitor 246 and the capacitor 248, respectively.
  • Each LED element from the LED element 310 to the LED element 318 is applied with a voltage exceeding the lowest terminal voltage necessary for starting light emission, whereby the LED current 302 flows and emits light.
  • the voltage applied to each LED element is equal to or lower than the minimum terminal voltage necessary to start light emission, a very small current flows but no light is emitted.
  • Each LED element is preferably connected in series with each other, and when connected in parallel, a phenomenon occurs in which current concentrates on one of the LED elements, which is not preferable. Therefore, when increasing the number of LED elements to emit light, it is necessary to increase the voltage supplied to the entire LED elements. Primary batteries and secondary batteries often do not have high output voltage, and in order to increase the number of LED elements that emit light, it is necessary to boost the output voltage of the primary battery or secondary battery. In the second embodiment shown in FIG. 12, the switching circuit 220 and the capacitor circuit 240 can boost the voltage, and the number of LED elements to be lit can be increased.
  • a method for boosting the DC voltage As a method for boosting the DC voltage, a method is known in which a current is supplied to the coil and then the current flowing through the coil is cut off. When the current flowing through the coil is cut off as in this method, a large noise is generated, and there is a high possibility that other devices will be adversely affected.
  • the method shown in FIG. 12 boosts the voltage using a system in which the capacitors 246 and 248 are connected in series, and has the effect of suppressing the generation of noise. Since the capacitor itself exhibits a low impedance with respect to the high frequency, it acts to suppress the influence on other devices such as bypassing the high frequency noise. As described above, there is a problem that electromagnetic waves are generated in the method of boosting the voltage by cutting off the current flowing through the coil.
  • the circuit shown in FIG. 12 has an effect of suppressing the generation of electromagnetic waves.
  • the current value of the LED current 302 of the LED circuit 300 can be adjusted by adjusting the switching frequency of the switching circuit 220 or controlling the duty of the voltage waveform supplied to the capacitor 246 and the capacitor 248. Further, the current value of the LED current 302 of the LED circuit 300 can be adjusted by changing the capacitance of the capacitor 246 or the capacitor 248. By increasing the capacitances of the capacitor 246 and the capacitor 248, the current value of the LED current 302 can be increased. If a ceramic capacitor is used as the capacitor 246 or the capacitor 248, it can be operated under a wide range of temperature conditions from a low temperature to a high temperature.
  • the operation can be performed in an atmosphere having an ambient temperature of plus 100 ° C., while the operation can be performed in an atmosphere having an ambient temperature of minus 40 ° C. or an even lower temperature of minus 70 ° C.
  • Electrolytic capacitors have problems in terms of lifetime and temperature characteristics, and it is desirable to use ceramic capacitors. In the case of a ceramic capacitor, when the terminal voltage is low, it is easy to make a large-capacity capacitor. Therefore, the capacitor 246 and the capacitor 248 shown in FIGS. 1 and 12 are suitable for use of a ceramic capacitor.
  • FIG. 13 shows the operation of the switching circuit 220 charges the capacitor 246 with the voltage indicated by the graph A illustrated in FIG. 16, and charges the capacitor 248 with the voltage indicated by the graph B.
  • FIG. 17 shows the waveform of the output voltage of the capacitor circuit 240 and the waveform of the LED current 302 by charging with the voltage shown in FIG.
  • the maximum voltage and the minimum value of the output voltage of the capacitor circuit 240 shown by the graph A are very similar to the waveform values of the graph A in FIG. This is largely due to the fact that the LED circuit 300 has the same number of LED elements.
  • the maximum value of the LED current 302 shown by the graph B in FIG. 17 is slightly decreased, but the minimum value is increased.
  • the LED current 302 shown in the graph B in FIG. 17 falls, in other words, the minimum current value increases, and the light emission state of the LED circuit 300 There is a tendency that flickering is reduced.
  • the applied voltage waveform shown in FIG. 13 and the applied voltage waveform shown in FIG. 16 both have a duty of 40%, but when the duty is increased, the minimum value of the LED current 302 tends to increase.
  • the effective value of the LED current 302 increases. 4). Description of Embodiment 3 In the embodiment shown in FIG.
  • the voltage of the power source 100 can be boosted to apply the boosted voltage to the LED circuit 300, and the number of LED elements connected in series in the LED circuit 300 can be increased.
  • the power supply 100 used in common is alternately connected to the capacitor 246 and the capacitor 248, there is a drawback that the duty is less than 50%.
  • a power supply 100 and a power supply 102 that are power supplies corresponding to a plurality of capacitors 246 and 248, which are a plurality of capacitors included in the capacitor circuit 240, are provided.
  • Capacitor 248 is charged.
  • two power supplies and two capacitors are provided, but they may be further increased.
  • the difference between the embodiment of FIG. 12 and the embodiment of FIG. 18 is that the power supply 100 is provided for the capacitor 246 and the power supply 102 is provided for the capacitor 248 as described above.
  • a switch 226 for supplying power to the capacitor 246 and a switch 228 for supplying power from the power source 102 to the capacitor 248 are provided.
  • a stabilization circuit 261 having the same configuration and operation as the stabilization circuit 260 is provided.
  • a diode 269 that operates in the same manner as the diode 268 is provided.
  • the stabilization circuit 260, the stabilization circuit 261, the diode 268, and the diode 269 are provided to stabilize the operation of the circuit. These are not necessarily essential.
  • a diode 250 is provided so that interference between the charging circuit having the power source 100 and the capacitor 246 and the charging circuit having the power source 102 and the capacitor 248 does not occur. However, the diode 250 is not essential.
  • the duty of the switch 226 or the switch 228 can be set to exceed 50%. Further, when the output voltage of the power supply 100 or 102 is low, the boosted voltage is supplied to the LED circuit 300 as in the embodiment of FIG.
  • the LED current 302 to the LED circuit 300 via the current control circuit by connecting the power supply 100 and the power supply 102 in series.
  • the current is not controlled by the circuit, but the supply current value to the LED circuit 300 is controlled by using the charging / discharging operation of the capacitor.
  • the generation of heat can be significantly suppressed.
  • the LED element 310 to the LED element 318 have a very high efficiency of converting electric power into light compared to other lighting devices.
  • heat generation in the power supply circuit that supplies the LED current 302 to the LED circuit 300 is large, and there is a variety of room for improvement.
  • a circuit for detecting light is provided.
  • a headlight such as a car has a characteristic that directivity is very strong, but a general lighting device has a characteristic that light spreads over a very wide range.
  • a downlight installed on a ceiling such as a corridor has characteristics and a structure capable of irradiating light at a wide angle so as to brighten not only a part of the corridor but also a wide area.
  • the light detection circuit detects that the place where the lighting device is installed is darker than a predetermined value and the lighting device is turned on based on the detection result of the light detection circuit, the place where the lighting device is installed is bright.
  • an object of the invention applied to the following embodiments is to provide an illuminating device including a photodetection circuit capable of suppressing malfunction.
  • a first invention for solving the above-described problem is an LED circuit having a plurality of LED elements connected in series, an LED current supply circuit for supplying an LED current to the LED circuit, and light.
  • the LED current supply circuit supplies the LED current having the first current value and the second current value periodically to the LED circuit. It is an illuminating device provided with the photon detection circuit.
  • the LED current supply circuit supplies the LED circuit with the LED current having the first current value as a peak value and the second current value as a minimum value.
  • An illumination device including a photodetection circuit.
  • a photodetector circuit wherein the control circuit determines brightness based on a difference between the first detection result and the second detection result.
  • a lighting device provided.
  • a photodetector circuit wherein the control circuit determines brightness based on a ratio between the first detection result and the second detection result.
  • a lighting device provided.
  • Effects of the Invention The invention applied to the following embodiments has an effect of providing an illuminating device including a photodetection circuit that can suppress malfunction.
  • Outline of Embodiment for Carrying Out the Invention FIG. 19 is a block diagram illustrating a circuit configuration of the fourth embodiment. The configuration and operational effects of the illumination device 10 have been described with reference to FIGS.
  • illumination devices including the illumination device 10 automatically detect the brightness and perform the lighting operation or the extinguishing operation, so that wasteful power consumption can be suppressed.
  • the lighting device 10 is used.
  • the technical idea described in the fourth embodiment is not limited to the lighting device 10.
  • the lighting device 10 is supplied with the LED current 302 whose value periodically changes based on the control operation of the control circuit 270, and the LED circuit 300 emits light.
  • the light detection circuit 502 detects and outputs the brightness that is the amount of light in the area where the illumination device 10 is installed.
  • the detection result of the light detection circuit 502 is processed by the processing circuit 504, and a lighting signal (hereinafter referred to as a lighting signal) or a non-lighting signal (hereinafter referred to as a non-lighting signal) based on the processing result of the processing circuit 504 in the lighting determination circuit 506. Is output to the control circuit 270.
  • the control circuit 270 Based on the lighting signal, the control circuit 270 sends a control signal to the switching circuit 220, and based on the control signal, the switching circuit 220 repeats the operation of conduction and interruption.
  • a control signal for turning off the switching circuit 220 is sent from the control circuit 270 to the switching circuit 220, the switching circuit 220 is turned off, and the LED current 302 is not supplied. . Therefore, the LED circuit 300 is turned off.
  • a signal 522 for controlling the processing timing of the processing circuit 504 is sent from the control circuit 270 to the processing circuit 504.
  • the light detection circuit 502 detects the brightness of the area where the illumination device 10 is installed.
  • the light detection circuit 502 generates an output in response to the amount of light other than that emitted from the lighting device 10, but not only that, but also the light emitted from the LED circuit 300 enters the light detection circuit 502 when the lighting device 10 is turned on. It detects the amount of light. Therefore, simply by looking at the detection result of the light detection circuit 502, the lighting device 10 is already installed before the lighting device 10 is turned on, because the lighting device 10 is turned on to brighten the area where the lighting device 10 is installed. It is not possible to determine whether the area being illuminated was bright. (6) Outline of Brightness Detection Operation FIG.
  • Graph A shows the output of the light detection circuit 502 in a state where the area where the illumination device 10 is installed is dark and there is almost no light other than that emitted from the illumination device 10.
  • the graph B shows the output of the light detection circuit 502 in a state where the area where the illumination device 10 is installed is already bright before the illumination device 10 is turned on. Since the intensity of light generated by the LED circuit 300 depends on the LED current 302, as shown in the graph A and the graph B, the light intensity in the graph A or the graph B in the state where the lighting device 10 is turned on, respectively. There are a part A and a part B that are strong.
  • the state where the current value of the LED current 302 is large becomes the portion A of the graph A, and the current of the LED current 302 A state having a small value is a portion B of the graph A.
  • the part A and the part B of the graph A appear in the detection result of the light detection circuit 502 in a state synchronized with the change of the LED current 302.
  • a signal representing the timing 1 at which the intensity of the emitted light amount becomes substantially the highest intensity and a signal representing the timing 2 at which the intensity of the emitted light amount becomes substantially the lowest intensity are sent to the AND gate 542 and the AND gate 552 of the processing circuit 504. 270 is sent as signal 522.
  • the timing 1 serves to identify the portion A shown in FIG. 20, and the detection result representing the portion A in the output of the photodetection circuit 502 is taken into the first holding circuit 544 from the AND gate 542 and held. Is done.
  • the timing 2 serves to identify the portion B shown in FIG. 20, and the detection result representing the portion B in the output of the light detection circuit 502 is fetched from the AND gate 552 to the second holding circuit 554 and held. .
  • the arithmetic circuit 562 calculates the difference between the detection result held in the first holding circuit 544 and the detection result held in the second holding circuit 554. That is, a difference WA or a difference WB which is a difference between the portion A and the portion B shown in FIG. 20 is calculated.
  • the calculation result of the calculation circuit 562 is guided to the comparison circuit 572 of the lighting determination circuit 506, and the difference between the detection result held in the first holding circuit 544 and the detection result held in the second holding circuit 554 is larger than the reference value. It is judged whether or not.
  • the control signal is sent from the control circuit 270 to the switching circuit 220, and the lighting device 10 continues the lighting operation.
  • a lighting failure signal is sent from the comparison circuit 572 to the control circuit 270.
  • the control circuit 270 stops the transmission of a signal for turning on the switching circuit 220 that has been transmitted to the switching circuit 220. For this reason, the illumination device 10 is turned off. In this way, by performing the operation of reducing the light emission amount of the LED circuit 300 in a short time width that cannot be felt by human eyes, by looking at the output of the light detection circuit 502 in a state where the light emission amount of the LED circuit 300 is reduced.
  • the ratio calculation circuit 564 may be used instead of the calculation circuit 562.
  • the ratio of the detection result held in the first holding circuit 544 and the detection result held in the second holding circuit 554 is calculated by the ratio calculation circuit 564, and the ratio value is compared with the reference value, thereby FIG. It is possible to determine whether the state is the state of the graph A or the state of the graph B described in (1) by comparing with a reference value determined in advance by the comparison circuit 572. In this way, it is accurately detected whether the brightness of the area where the illumination device 10 is installed is due to the light of the illumination device 10 itself or whether it is based on light other than the illumination device 10 such as sunlight. be able to.
  • SYMBOLS 10 Illuminating device, 100 ... Power supply, Current 102 ... Current, 200 ... Current control circuit, 210 ... Dimming setting circuit, 220 ... Switching circuit, 222 ... Connection terminal 224: Connection terminal, 226 ... Switch, 228 ... Switch, 230 ... Impedance circuit, 232 ... Coil, 234 ... Resistance, 240 ... Capacitor circuit, 241 ... Diode, 242 ... Capacitor, 243 ... Diode, 244 ... Resistance, 245 ... Diode, 247 ... Resistance, 249 ... Resistance, 260 ... Stabilization circuit, 261 ... Stabilization circuit, 262 ...

Abstract

【課題】直流電源に適したLED照明装置を提供することである。 【解決手段】少なくとも1個のコンデンサを備えるコンデンサ回路と、電源電圧に基づいて周期的に変化する電流を供給するスイッチング回路と、直列接続された複数のLED素子を有するLED回路と、前記スイッチング回路の導通および遮断動作を制御する制御回路と、を有し、 前記スイッチング回路が前記制御回路からの制御信号に基づいて周期的に導通および遮断動作を繰り返すことにより、周期的に変化する電流が前記LED回路と前記コンデンサ回路に供給され、 前記LED回路は前記スイッチング回路から供給された電流に基づいて発光し、 前記コンデンサ回路は供給された周期的に変化する電流に基づいて電荷を蓄積し、少なくとも前記スイッチング回路の遮断状態において前記コンデンサ回路から前記LED回路へ発光のための電流が供給される、ことを特徴とする照明装置。

Description

照明装置
 本発明は、発光ダイオード(以下LEDと記す)素子を用いた照明装置に関する。
 LED素子は供給された電力を光に変換する効率が高い。しかしLED素子へ発光のための電流を供給する駆動回路は、必ずしも高効率とは言えない。LED素子を使用した照明装置(以下LED照明装置と記す)の多くは、冷却するための放熱フィンを用いて冷却している。供給された電力の内、熱に変換された電力は発光に寄与することなく、LED照明装置においては無駄な消費電力となる。
 LED素子へ効率的に電流を供給する駆動回路を備えたLED照明装置が特許文献1に記載されている。
特開2015-060786号公報
 特許文献1に記載の技術では、供給された交流電力に基づいてLED素子へ供給する電流値を、主電流供給回路104が有するコンデンサ222を使用して制御している。この方式は発熱が少なく、極めて効率の良いLED照明装置を実現している。しかしこの方式は、このコンデンサ222が負荷および電源に対して直列接続関係にあるため、電源が交流電源であることが必須の条件であり、極低周波の電源や直流電源には使用できない。
 本発明の目的は、直流電源に適したLED照明装置を提供することである。
 上記課題を解決するための第1発明は、少なくとも1個のコンデンサを備えるコンデンサ回路と、電源からの電源電圧に基づいて周期的に変化する電流を供給するスイッチング回路と、直列接続された複数のLED素子を有するLED回路と、前記スイッチング回路の導通および遮断動作を制御する制御回路と、を有し、前記スイッチング回路が前記制御回路からの制御信号に基づいて周期的に導通および遮断動作を繰り返すことにより、周期的に変化する電流が前記LED回路と前記コンデンサ回路に供給され、前記LED回路は前記スイッチング回路から供給された電流に基づいて発光し、前記コンデンサ回路は供給された周期的に変化する電流に基づいて電荷を蓄積し、少なくとも前記スイッチング回路の遮断状態において前記コンデンサ回路から前記LED回路へ発光のための電流が供給される、ことを特徴とする照明装置、である。
 上記課題を解決するための第2発明は、直列接続された第1コンデンサと第2コンデンサとを少なくとも有するコンデンサ回路と、電源からの電源電圧に基づいて周期的に変化する電流を供給するスイッチング回路と、直列接続された複数のLED素子を有するLED回路と、前記スイッチング回路の導通および遮断動作を制御する制御回路と、を有し、前記スイッチング回路が前記制御回路からの制御信号に基づいて周期的に導通および遮断動作を繰り返すことにより、周期的に変化する電流が前記コンデンサ回路に供給され、前記コンデンサ回路は供給された周期的に変化する電流に基づいて電荷を蓄積し、前記コンデンサ回路から前記LED回路へ発光のための電流が供給され、前記LED回路は前記コンデンサ回路から供給された電流に基づいて発光する、ことを特徴とする照明装置、である。
 第3発明は、第1発明あるいは第2発明の照明装置において、前記LED回路には前記スイッチング回路の前記周期的な導通および遮断動作に基づいて周期的に変化する電流が流れ、前記スイッチング回路と前記LED回路との間に、前記LED回路へ供給される前記周期的に変化する電流のピーク値を抑制するためのインピーダンス回路が設けられる、ことを特徴とする照明装置、である。
 第4発明は、第3発明の照明装置において、前記インピーダンス回路は抵抗を有している、ことを特徴とする照明装置、である。
 第5発明は、第3発明の照明装置において、前記インピーダンス回路はコイルを有している、ことを特徴とする照明装置、である。
 第6発明は、第1発明乃至第5発明の内の一の照明装置において、前記LED回路を流れるLED電流量を検出する電流計測回路をさらに有し、検出された電流量に基づいて前記制御回路は前記スイッチング回路の導通時間あるいは周期を制御する、ことを特徴とする照明装置、である。
 第7発明は、第1発明乃至第6発明の内の一の照明装置において、前記コンデンサ回路と前記電源との間に安定化回路260が設けられている、ことを特徴とする照明装置。
 第8発明は、第1発明乃至第7発明の内の一の照明装置において、前記LED回路の発光量を設定する調光設定回路が設けられ、前記調光設定回路により設定された調光設定値に従って前記制御回路は前記スイッチング回路の導通時間あるいは周期を制御する、ことを特徴とする照明装置、である。
 本発明によれば、直流電力を含む低周波電力により動作するLED照明装置を得ることができる。
本発明が適用された照明装置の一実施例である。 図1におけるスイッチング回路220の出力波形である。 図1における電流102の波形である。 LED回路300を流れるLED電流302とコンデンサ242の充放電電流252との関係を示す説明図である。 インピーダンス回路230の抵抗234の値を変化させた場合のLED回路300を流れるLED電流302の波形の変化を示す説明図である。 インピーダンス回路230の抵抗234の抵抗値を50Ωあるいは10Ωに変化させた場合のコンデンサ242の充放電電流の波形の変化を示す説明図である。 安定化回路260において抵抗を設けてその抵抗値を変えた場合のLED電流302の波形の変化を示す説明図である。 コイル232のインダクタンスを変化させた場合のLED電流302の波形の変化を示す説明図である。 コイル232のインダクタンスを変化させた場合のLED電流302の波形の変化を示す説明図である。 スイッチング回路220のスイッチング周波数を変化させた場合のLED電流302の変化を説明する説明図である。 スイッチング回路220の動作によりデューティを変えた場合のLED電流302の変化を説明する説明図である。 実施例2の回路構成を説明する説明図である。 コンデンサ246やコンデンサ248へ印加される電圧の波形を示すグラフである。 コンデンサ246およびコンデンサ248の充放電電流の波形を示すグラフである。 コンデンサ回路240の出力電圧とLED電流302の波形を示すグラフである。 コンデンサ246やコンデンサ248へ印加される電圧の波形を示すグラフである。 コンデンサ回路240の出力電圧とLED電流302の波形を示すグラフである。 実施例3の構成を示すブロック図である。 実施例4の構成を示すブロック図である。 光検出回路502の検出出力を模式的に説明するグラフである。 処理回路504と点灯判断回路506の一例を説明するブロック図である。
1.はじめに
 図面を使用して説明する以下の実施形態において、ほぼ同じ作用や効果を奏する構成には同じ符号を付す。同じ符号の構成について作用効果の説明の繰り返しを省略する場合がある。
2.本発明が適用された照明装置の一実施例である照明装置10の説明
(1)照明装置10の構成と基本動作
 照明装置10に電力を供給する電源100は一次電池あるいは2次電池であり、本実施例では直流電力を供給する。電流制御回路200は電源100からの電流102の供給を受けることにより、LED回路300へ供給する電流を制御し、電流制御回路200からLED回路300へ発光作用をなすための電流(以下LED電流と記す)302を供給する。供給されたLED電流302によりLED回路300が発光し、ルーメンを単位とするLED回路300の発光量がLED電流302に基づいて定まる。LED電流302が変化すれば上記発光量が変わる。LED回路300の発光量を設定するための調光設定回路210が設けられ、操作者が調光設定回路210の操作を行うことにより、LED回路300を流れるLED電流302の実効値を設定し、LED素子の発光量を設定することができ、照明装置10の明るさを設定することができる。調光設定回路210の設定によりLED電流302の設定値を大きくすると照明装置10の発光量が増大し、逆に調光設定回路210の設定によりLED電流302の設定値を小さくすると照明装置10の発光量が減少する。
 電流制御回路200は、スイッチング回路220や安定化回路260、コンデンサ回路240、インピーダンス回路230、電流計測回路280、制御回路270を有している。上述のように270は調光設定回路210からの設定値の情報や電流計測回路280からのLED電流302の計測値に基づいてスイッチング回路220の導通動作や遮断動作を制御し、スイッチング回路220を流れる電流102の周期あるいはデューティを制御する。スイッチング回路220のスイッチング動作により電源100からコンデンサ回路240のコンデンサ242へ供給する電流252や、インピーダンス回路230を介してLED回路300へ供給するLED電流302を制御することができる。安定化回路260は、電源100からコンデンサ回路240へ流れ込む電流の振動を抑制し、回路動作の安定化を図るための作用をする。ダイオード262はコンデンサ回路240あるいはインピーダンス回路230から電源100側へ流れ込む電流すなわち電流102の負の電流を阻止する作用をなす。この作用はスイッチング回路220の動作による電流の振動が生じたとしても電流102の負側の電流が阻止するように働き、振動が抑制させるように働く。抵抗264は電源100からコンデンサ回路240やインピーダンス回路230へ供給する電流を抑制する作用をなし、抵抗264の値を小さくすると電流102の値が大きくなり、一方抵抗264の値を大きくすると電流102の値が小さくなる。なお安定化回路260は必須ではないが、設けた方がダイオード262は逆流を阻止するので、電流制御回路200あるいはLED回路300を流れる電流の振動の発生を抑制して電流制御回路200およびLED回路300の動作を安定化する効果を奏する。例えば後述するインピーダンス回路230の発熱を抑制するためにコイル232を設けるとスイッチング回路220からコンデンサ回路240やインピーダンス回路230へ供給される電流に振動が発生し易くなり、不安定になる可能性がでてくる。安定化回路260このような不安定な動作を抑制する作用をする。
 コンデンサ回路240はコンデンサ242と抵抗244、ダイオード245を有している。後述するがコンデンサ242への充電量を多くすることで、LED回路300を流れるLED電流302の最少電流値を増大し、そのピーク電流値に近づけることができ、LED回路300の発光におけるチラツキを抑制することができる。ダイオード245はコンデンサ242への充電量を増やす作用をなし、一方抵抗244はコンデンサ242の放電電流を抑制する。この抵抗244とコンデンサ242とによりコンデンサ242の放電電流の時定数を調整することが可能となる。
 インピーダンス回路230はスイッチング回路220を介してLED回路300へ流れ込む電流量を制御する作用をする。インピーダンス回路230によりLED回路300を流れるLED電流302のピーク値あるいはピーク値と最低値を制御することができる。またインピーダンス回路230を設けることにより、コンデンサ回路240の充電量を増やすことができる。
 LED回路300は直列接続された複数のLED素子を有しており、図では一例としてLED素子310やLED素子312、LED素子314、LED素子316、LED素子318を有している。電源100からスイッチング回路220を介してLED回路300へ流れ込む電流は、電源100の供給電圧とLED回路300の端子間電圧とに依存する。LED回路300が有するLED素子312~LED素子318の端子間電圧の合計がLED回路300の端子間電圧となり、直列接続されるLED素子の数が増えるとLED回路300の端子間電圧が高くなる。また各LED素子の特性により、LED回路300の端子間電圧が変わる。例えば白色に近い光を発光するLED素子は不純物との関係でLED素子の端子間電圧は他の色のLED素子の端子間電圧に比べて高くなる。LED回路300が有するLED素子の直列接続数を増やす場合には、電源100からの供給電圧を高くすることが必要となる。
(2)図1に記載した実施例1の動作説明
 次に図1記載の実施例に関してシミュレーションによる結果を含め、動作を説明する。なお図1において次の条件でシミュレーションを行った。電源100の電圧を24ボルトとする。またスイッチング回路220は2mセックの時間導通し、次に2mセックの時間遮断する。この動作を繰り返す。抵抗264の抵抗値をゼロとする。さらにコイル232と抵抗234は設けない。即ちインピーダンス回路230を設けない状態でシミュレーションを行う。LED回路300が有する直列のLED素子の数を8個とする。抵抗244の抵抗値は10Ωである。
 図2はスイッチング回路220の出力電圧波形であり、2mセック毎に24ボルトと0ボルトの変化を繰り返えす。なお繰り返し波形の内図1は0.01秒から0.03秒の間の状態を示す。図3は電流102の波形であり、同様に0.01秒から0.03秒の間の状態を示す。図3に示す電流102の波形の部分Aで示す先鋭な部分は主にコンデンサ回路240のコンデンサ242への充電電流によるものであり、電流102の部分Bは主にLED回路300を流れるLED電流302によるものである。部分Aの波形が0.3Aに近づくにつれてなだらかになっているのは、コンデンサ242へ流れ込む電流252が減少してこの電流値がゼロに近づいているためである。部分Aで示す電流の最高値はコンデンサ回路240のダイオード245を流れる電流値に依存し、ダイオード245と直列に抵抗を設けるようにすればこの電流を抑えることができる。あるいはダイオード245を取り除けばこの電流は抵抗244によって定まる。抵抗244は次に説明するコンデンサ242の放電電流値の制御と関係するので、放電電流値の制御と切り離してコンデンサ242の電流252の充電特性を定めるにはダイオード245を設け、必要に応じてダイオード245と直列に抵抗を設ければよい。
 図4はコンデンサ回路240を流れる電流252とLED回路300を流れるLED電流302との関係を示す。グラフAはLED電流302の波形を示し、グラフBは電流252の波形を示す。グラフAに示す波形とグラフBに示す波形は何れも連続する波形であるが、図4では0.01秒から0.03秒の間の状態を示す。グラフAの部分Aは主にスイッチング回路220から供給される電流であり、グラフAの部分Bはコンデンサ242の放電電流である。グラフBの部分Aはコンデンサ242の充電電流の波形であり、部分Bはコンデンサ242の放電電流の波形である。グラフAとして示すLED電流302の部分Bはコンデンサ242の電流252であるグラフBの部分Bの波形に依存する。
 図4に示すようにLED回路300を流れるLED電流302の最高値は0.4アンペアあるいは0.3アンペアである。ここで示すLED電流302の最高値は、LED素子の特性によるが、現状の一般的なLED素子の特性に対して高すぎる値であり、もう少し少ない電流値にすることが望ましい。そのためには制御回路270からスイッチング回路220への制御信号により、スイッチング回路220の導通時間を短くするか、あるいはデューティはそのままにして繰り返し周期を長くするようにすればよい。またインピーダンス回路230のコイル232や抵抗234の値を大きくする、すなわちインピーダンス回路230のインピーダンスを大きくしてもよい。
(3)LED回路300の発光量の変化(チラツキ)の抑制
 図4において、LED回路300を流れるLED電流302の波形であるグラフAの部分Aと部分Bの最低電流値の差が、LED回路300の発光のチラツキの原因となる。LED回路300の発光のチラツキを抑制するにはグラフAの部分Aの電流値を小さくするか、LED電流302の部分Bの最低電流値の落ち込みを少なくすることが必要となる。
 図5に示すLED電流302の波形のグラフは、インピーダンス回路230の抵抗234の値を変化させた場合のLED回路300を流れるLED電流302の波形の変化の状態を示している。グラフAは抵抗234の値がゼロΩの場合すなわち抵抗234を取り除いた状態のLED電流302の波形であり、グラフBは抵抗234の値を5Ωにした場合のLED電流302の波形であり、グラフCは抵抗234の値を10Ωにした場合のLED電流302の波形である。グラフAやグラフB、グラフCの変化の状態が示すように、インピーダンス回路230の抵抗234を大きくするとLED回路300を流れるLED電流302のピーク電流値を低下させることができる。しかしグラフAやグラフB、グラフCに関して、LED電流302の最低値はほとんど変化しない。インピーダンス回路230の抵抗などのインピーダンスを変化させた場合に、LED電流302のピーク電流値を、LED電流302の最低値をあまり変化させることなく制御できることは、LED電流302を調整するうえで非常に便利である。例えば、インピーダンス回路230のインピーダンスを増加させた時に、LED電流302のピーク電流値とLED電流302の最低電流値の両方が低下すると、LED電流302の調整が難しくなる。この回路では、インピーダンス回路230のインピーダンスを変化させた場合に主にLED電流302のピーク電流値が変化するがLED電流302の最低電流値をあまり変化しない。従ってチラツキ低減に関する調整のしやすい特性を得ることができる。なおLED電流302の最低値は抵抗244の値やコンデンサ242の容量で制御することで調整することができる。
 図6にインピーダンス回路230の抵抗234の抵抗値を50Ωまたは10Ωに変化させた場合のコンデンサ242の充放電電流の波形を示す。なお上記いずれの状態もコンデンサ242の容量は30マイクロFとしている。グラフAは抵抗244の抵抗値を50Ωとしたときのコンデンサ242の電流252の波形であり、グラフBは抵抗244の抵抗値を10Ωとした場合の電流252の波形である。なお正の波形はコンデンサ242の充電電流の状態を示しており、負の波形はLED回路300へ供給される電流である放電電流の状態を示している。充電電流においてはグラフAとグラフBにおいて大きな差が見られない。しかし放電の開始時の電流値を比較すると、グラフAとグラフBでその値が大きく異なっていて、抵抗234の抵抗値が10Ωの方が、放電電流が大きくなっている。しかし放電電流の最終状態の電流値はグラフAとグラフBにおいて略同じ値になっている。このことはインピーダンス回路230の抵抗234を変化させてもLED電流302最低値がほとんど変化しないことを表している。従って抵抗234の値を大きくすることによりチラツキが低減されることがわかる。しかし抵抗234の抵抗値を大きくすると、抵抗234の発熱が増大し、照明装置10全体の効率が低下する可能性があり注意が必要である。
 インピーダンス回路230の抵抗234の値を変化させてLED電流302のピーク値を調整する代わりに安定化回路260の抵抗264の抵抗値を変えてもよい。抵抗264の抵抗値を変えた場合のLED電流302の波形を図7に示す。グラフAは上記抵抗値を10Ωとした場合のLED電流302の波形、またグラフBは上記抵抗値を50Ωとした場合のLED電流302の波形、グラフCは上記抵抗値を電源100Ωとした場合のLED電流302の波形である。図7のグラフからわかるように、上記抵抗値を変化させるとLED電流302の波形のピーク値が変化するが最低値も変化する。ただLED電流302の波形のピーク値の変化幅の方がLED電流302の波形の最低値の変化幅より大きいので、チラツキ防止の調整が可能であるが、抵抗234を調整する方が調整し易い効果がある。
 図8は抵抗234の抵抗値をゼロΩとし、インダクターであるコイル232のインダクタンスを変化させた場合のLED電流302の波形を示す。グラフAはコイル232のインダクタンスを1mHとした場合の、グラフBはコイル232のインダクタンスを5mHとした場合の、グラフCはコイル232のインダクタンスを10mHとした場合の、LED電流302の波形である。これらのインダクタンス値ではLED電流302のピーク値がインダクタンスの増大に従って減少するが、LED電流302の最低値はほとんど変わらない。
 また図9に示すグラフはコイル232のインダクタンスをさらに増大した場合のLED電流302の波形を示しており、図9のグラフAは図8のグラフCと同じ、コイル232のインダクタンスを10mHとした場合のLED電流302の波形を示す。またグラフBはコイル232のインダクタンスを30mHとした場合の、グラフCはコイル232のインダクタンスを50mHとした場合の、LED電流302の波形をそれぞれ示す。グラフAとグラフBではLED電流302の波形の最低電流値がほぼ同じであるが、グラフCではLED電流302の波形の最低電流値が増加している。図9に示すようにコイル232のインダクタンスを増加させることにより、LED電流302の波形の最高値(ピーク値)と最低値との差を縮めることができ、チラツキを低減することができる。
(4)スイッチング回路220のスイッチング周期の変化とLED電流302との関係
 スイッチング回路220の導通期間と遮断期間が同じ長さであるデューティ50%の状態で、スイッチング回路220のスイッチング周期を変化させた場合のLED電流302の波形を、図10に示す。なお抵抗234は5Ω、抵抗244は10Ω、コンデンサ242は30マイクロF、抵抗264は設けられていない。電源100は24ボルトの直流電源であり、LED回路300が有するLED素子の数は8個である。グラフAはスイッチング回路220のスイッチング周波数が2.5KHzの状態のLED電流302の波形であり、グラフBはスイッチング回路220のスイッチング周波数が1KHzの状態の、またグラフCはスイッチング回路220のスイッチング周波数が500Hzの状態のLED電流302の波形である。グラフAとグラフBとグラフCとを見るとLED電流302のピーク値がほとんど変化しないが、一方LED電流302の最低値がスイッチング回路220のスイッチング周波数を高くすると高くなっている。言い換えるとスイッチング回路220のスイッチング周波数を低くするとLED電流302の最低値が小さくなる傾向を示す。
 図10では500Hzまで示したがさらに周波数を下げると、同様の傾向を示してLED電流302の最低値が減少し、40Hzくらいまで上記周波数を下げるとLED電流302の最低値が数ミリアンペアまで減少する。また図10のシミュレーション条件では、抵抗234が5Ωであるが、抵抗234の抵抗値をゼロΩにしても同様の傾向が見られ、抵抗234の抵抗値を5Ωより大きく10Ωやさらに大きくしても同様の傾向が見られる。
(5)スイッチング回路220のデューティの変化とLED電流302との関係
 次に抵抗234を5Ω、抵抗244を10Ω、コンデンサ242を30マイクロF、抵抗264を設けていない状態で、スイッチング回路220のデューティを変化させた場合のLED電流302の波形を図11に示す。なおスイッチング回路220のスイッチング周波数は200Hz、電源100は直流の24ボルト電源、LED回路300が有するLED素子の数は8個である。
 グラフAはデューティが25パーセントの状態のLED電流302の波形を、グラフBはデューティが50パーセントの状態のLED電流302の波形を、グラフCはデューティが75パーセントの状態のLED電流302の波形を、それぞれ示す。いずれのデューティのグラフにおいても、LED電流302のピーク値は約160mAで、ほぼ同じである。一方デューティが75パーセントのグラフCに示すLED電流302の波形では、最低の電流値が30mAであるのに対し、デューティが50パーセントのグラフBに示すLED電流302の波形では、最低の電流値が16mAであり、デューティが25パーセントのグラフAに示すLED電流302の波形では、最低の電流値が10mAである。このようにスイッチング回路220のデューティを変化させた場合に、LED電流302の最高電流値は略一定に維持され、その最低電流値が変化する。なお、LED電流302の最高電流値は抵抗234の抵抗値を変えることにより、調整することができる。
3.本発明が適用された実施例2の説明
(1)構成および動作概要の説明
 図12に本発明が適用された実施例2の回路を示す。電源100は例えば1次電池あるいは2次電池であり、スイッチング回路220の周期的な切り替え動作により、コンデンサ回路240に設けられたコンデンサ246とコンデンサ248を交互に充電電流を供給する。スイッチング回路220の切り替えは半導体を用いた回路で作られたスイッチング回路よって行われるが、接続端子222や接続端子224で模式的に記載している。接続端子222と接続端子224がそれぞれ端子Aに接続されると、電源100から安定化回路260と接続端子222と端子Aと抵抗247あるいはダイオード241とコンデンサ246と端子Aと接続端子224とダイオード268とを通る回路を介して充電電流が流れ、コンデンサ246が充電される。なおダイオード262やダイオード268は回路が安定に動作している状態では不要である。しかしスイッチング回路220のスイッチング動作などにより過渡的な振動が発生した場合に過渡振動を抑制するなどの回路の安定化の図るために設けている。次に接続端子222と接続端子224がともに端子Bに接続されると、電源100によってコンデンサ248が充電される。このときの充電電流は、安定化回路260と接続端子222と端子Bとダイオード243あるいは抵抗249とコンデンサ248と端子Bと接続端子224とダイオード268を介して流れる。以下この動作を所定周期で繰り返す。
 安定化回路260の抵抗266は、コンデンサ246やコンデンサ248の充電時の突入電流を抑制する作用をする。ダイオード241やダイオード243は充電電流が抵抗247や抵抗249をバイパスして流れるようにする作用をなし、コンデンサ246やコンデンサ248の充電量を増加させる作用をする。さらにこれらに加えて充電電流の振動を抑制する作用もする。例えばスイッチング回路220の切り替わり時に高周波振動が発生すると、この高周波はダイオード241やコンデンサ246あるいはダイオード243やコンデンサ248およびダイオード262やダイオード268を介して電源100に戻され、吸収される。このため高周波振動のよる悪影響が低減される。
 コンデンサ246とコンデンサ248はLED回路300に対して直列に接続されているのでコンデンサ246とコンデンサ248の端子電圧がそれぞれ加算された状態でLED回路300に印加される。抵抗247や抵抗249、コイル232、抵抗234は、コンデンサ248やコンデンサ246からLED回路300に供給されるLED電流302を抑制する作用をなし、またLED電流302の変化の時定数を大きくする作用をなし、電流変化を緩やかにする作用をする。図1で説明した内容と同様に、調光設定回路210でLED回路300の明るさを調整することができ、また電流計測回路280で検出したLED電流302の電流値に従って制御回路270によりスイッチング回路220の切り替えの周波数(切替周期)や、デューティを制御することが可能となる。この制御によりLED電流302を所定の値に調整し、これによりLED回路300の発光量を所定の値に調整することができる。
(2)動作の具体例の説明
 なおコイル232は無くてもよく、次に説明するシミュレーション動作では、コイル232は設けられていない。また抵抗266を5Ω、抵抗247と抵抗249をそれぞれ5Ω、抵抗234を10Ωとし、直列接続されているLED素子の数を5個としている。図13はコンデンサ246やコンデンサ248へ印加される電圧の波形を示すグラフであり、グラフAに示す電圧波形は端子Aを介してコンデンサ246へ供給されるための電源100からの印加電圧波形である。時間軸のゼロmセックから2mセックの間、コンデンサ246へ供給するための12ボルトの電圧が電源100からスイッチング回路220の端子Aを介して印加される。次のスイッチング動作で、スイッチング回路220の接続端子222や接続端子224はいづれも遮断状態となり、2mセックから2.5mセックの間はコンデンサ246やコンデンサ248の何れにも電圧が供給されない。次にスイッチング回路220の接続端子222や接続端子224は端子Bに切り替わり、電源100の出力電圧12ボルトがコンデンサ248へ端子Bを介して印加される。グラフBはコンデンサ248へ印加される電源100からの印加電圧を示している。時間軸の2.5mセックから4.5mセックまでの2mセックの間、コンデンサ248へ電源100から12ボルトの電圧がスイッチング回路220を介して印加される。このようにスイッチング回路220の動作により、電源100は5mセックの間隔でグラフAとして示す電圧を繰り返し印加し、コンデンサ246へ電力を供給する。同様にスイッチング回路220の動作により、電源100は5mセックの間隔でグラフBとして示す電圧を、スイッチング回路220を介して繰り返し出力し、コンデンサ246へ電力を供給する。
 図14はコンデンサ246とコンデンサ248の充放電電流を示すグラフである。グラフAはコンデンサ246の充放電電流を示し、グラフBはコンデンサ248の充放電電流を示す。なおプラス側の電流はそれぞれ充電電流であり、マイナス側の電流はそれぞれ放電電流である。この放電電流はそれぞれインピーダンス回路230の抵抗234を介してLED回路300へ供給され、LED回路300の各LED素子を発光させるためのLED電流302となる。コンデンサ246やコンデンサ248の充電電流のピーク値は、抵抗266により調整できる。抵抗266の抵抗値を大きくすると突入電流を抑制できるが、コンデンサ246やコンデンサ248の充電量が低下し、結果として放電電流が減少し、LED電流302の電流値が低下する。逆に抵抗266の抵抗値を小さくすると突入電流が増大するが、LED電流302の電流値を増やす効果がある。
 図15はコンデンサ回路240の出力電圧とLED電流302の波形との関係を示すグラフであり、グラフAはコンデンサ回路240の出力端の電圧波形、グラフBはLED回路300を流れるLED電流302の波形、である。なおそれぞれの波形を拡大表示するために連続するそれぞれの波形の内、時間軸の1mセックから2mセックの間の波形を表示している。
 グラフAの波形が示すようにコンデンサ246とコンデンサ248に充電された電力がそれぞれ、コンデンサ246とコンデンサ248とによる直列接続された状態でコンデンサ回路240から出力されるので、電源100の直流電圧である12ボルトより高い電圧である約16ボルトから約18ボルトの電圧がコンデンサ回路240から出力される。これによりLED電流302として約10mAから約70mAの脈動する電流が、LED素子310からLED素子318の直列回路に流れる。LED素子310からLED素子318の各LED素子は、発光を開始するのに必要な最低の端子電圧を超える電圧がそれぞれ印加されることにより、LED電流302が流れ発光する。各LED素子に印加される電圧が発光を開始するのに必要な最低の端子電圧以下の場合には、非常に微小電流が流れるが発光しない。
 各LED素子は互いに直列に接続することが好ましく、並列に接続した場合にはどちらかのLED素子に電流が集中して流れる現象が生じ、好ましくない。従って発光させるLED素子の数を増やす場合には、LED素子の全体に供給する電圧を増やすことが必要となる。一次電池や二次電池は出力電圧が高くない場合が多く、発光させるLED素子の数を増やすためには一次電池や二次電池の出力電圧を昇圧することが必要となる。図12に記載の実施例2では、スイッチング回路220とコンデンサ回路240とにより昇圧が可能となり、点灯するLED素子の数を増やすことができる。
 直流電圧を昇圧する方法として、コイルに電流を供給し、次にコイルを流れる電流を遮断することにより昇圧する方法が知られている。この方法のようにコイルを流れる電流を遮断すると、大きなノイズが発生し、他の機器に悪影響を与える可能性が高い。しかし図12に示す方法は、コンデンサ246やコンデンサ248を直列接続する方式で昇圧するものであり、ノイズの発生を抑制できる効果がある。コンデンサ自身は高周波に対して低インピーダンスを示すので、さらに高周波ノイズをバイパスするなど、他の機器への影響を抑制する作用をする。上述のようにコイルを流れる電流を遮断する方法で昇圧する方式では電磁波を発生する問題がある。図12に記載の回路では電磁波の発生も抑制される効果がある。
 スイッチング回路220の切り替え周波数を調整したり、コンデンサ246やコンデンサ248へ供給する電圧波形のデューティを制御したりすることにより、LED回路300のLED電流302の電流値を調整することができる。またコンデンサ246やコンデンサ248の容量を変えることにより、LED回路300のLED電流302の電流値を調整することができる。コンデンサ246やコンデンサ248の容量を増やすことにより、LED電流302の電流値を増やすことができる。コンデンサ246やコンデンサ248としてセラミックコンデンサを使用すれば、低温から高温までの幅広い温度条件で動作させることができる。例えば周囲温度がプラス100℃の雰囲気中で動作させることができる一方、周囲温度がマイナス40℃の雰囲気中、あるいはさらに低い温度のマイナス70℃の雰囲気中で動作させることが可能となる。電解コンデンサは寿命的にも温度特性においても問題があり、セラミックコンデンサを使用することが望ましい。セラミックコンデンサにおいては端子電圧が低い場合には大容量のコンデンサを作り易いので、図1や図12に示すコンデンサ246やコンデンサ248はセラミックコンデンサの使用に適している。
(3)スイッチング回路220のスイッチング周期を変化させた場合のLED電流302の説明
 図12のスイッチング回路220の動作の周期を変えた場合の上側超伝導磁石装置300を流れるLED電流302の波形を示すシミュレーション結果を次に説明する。図13の印加電圧の波形では、グラフAやグラフBにおいてデューティが40%である。図16に記載の電圧波形は図13の電圧波形とデューティが同じ40%である。しかし切り替え周期が短くなっている。図13の電圧波形では、グラフAあるいはグラフBは5mセックの周期で繰り返されているのに対して、図16に記載のグラフAやグラフBでは3mセックの周期で繰り返されている。既に図13で説明したようにスイッチング回路220の動作により、図16に記載のグラフAで示す電圧によりコンデンサ246が充電され、グラフB示す電圧によりコンデンサ248が充電される。図16に示す電圧による充電により、コンデンサ回路240の出力電圧の波形およびLED電流302の波形をそれぞれ図17に示す。グラフAにより示されるコンデンサ回路240の出力電圧は、その最高値と最低値が図15のグラフAの波形の値に非常に類似している。これはLED回路300が有するLED素子の数が同じであることがその大きな要因である。
 図17のグラフBにより示されるLED電流302は、最高値が少し減少しているが最低値が上昇している。図16のグラフAやグラフBで示すコンデンサ246あるいはコンデンサ248の繰り返し周期を短くすると、図17のグラフBにより示されるLED電流302の落ち込み言い換えると最低電流値が上昇し、LED回路300の発光状態におけるチラツキが低減される傾向となる。なお、図13に記載の印加電圧波形と図16に記載の印加電圧波形は、共にデューティが40%であるが、デューティを増加させるとLED電流302の最低値が上昇する傾向を示す。LED電流302の実効値は上昇する。
4.実施例3の説明
 図12に記載の実施例は、電源100の電圧を昇圧してLED回路300へ昇圧した電圧を印加することができ、LED回路300の直列接続するLED素子を増やすことができるメリットがある。しかし共通に使用する電源100をコンデンサ246とコンデンサ248とに交互に接続するため、デューティが50パーセントより少なくなる欠点がある。図18はコンデンサ回路240が有する複数のコンデンサであるコンデンサ246とコンデンサ248とに対して、それぞれ対応する電源である電源100と電源102とを設け、電源100でコンデンサ246を充電し、電源102でコンデンサ248を充電する。図18は電源とコンデンサが2個ずつ設けられているが、さらに増やしても良い。
 図12の実施例と図18の実施例の相違点は、上述のようにコンデンサ246に対して電源100が設けられ、コンデンサ248に対して電源102が設けられ、スイッチング回路220は電源100からの電力をコンデンサ246へ供給するためのスイッチ226と電源102からの電力をコンデンサ248へ供給するためのスイッチ228を備えている。さらに安定化回路260と同じ構成および作用をする安定化回路261を備えている。さらにダイオード268と同様の作用をするダイオード269が設けられている。上述したように安定化回路260や安定化回路261、ダイオード268やダイオード269は回路の動作の安定化のために設けている。これらは必ずしも必須であるものではない。電源100とコンデンサ246とを有する充電回路と電源102とコンデンサ248とを有する充電回路との干渉が起きないようにダイオード250を設けている。しかしダイオード250も必須ではない。
 図18においてはスイッチ226あるいはスイッチ228のデューティを、50%を超えるように設定することができる。さらに電源100や電源102の出力電圧が低い場合に、図12の実施例と同様に昇圧された電圧がLED回路300に供給される。
 電源100と電源102とを直列接続して電流制御回路を介してLED回路300へLED電流302を供給することが可能であるが、図18あるいは図12、図1の実施例では、単に電流制御回路で電流を制御するのではなく、コンデンサの充放電動作を利用してLED回路300への供給電流値を制御している。このようにコンデンサの充放電動作を利用してLED回路300への供給電流値を制御することにより、熱の発生を大幅に抑制することができる。LED素子310からLED素子318は、電力を光に変換する効率が他の照明装置に比較して非常に高い。しかしLED回路300へLED電流302を供給する電源回路での発熱が大きく、改善の余地がいろいろある。上述のようにコンデンサの充放電動作を利用して電流を制御することにより、非常に効率的にLED回路300へLED電流302を供給することが可能となる。
5.明るさ検知回路を備えた照明装置の説明
(1)はじめに
 以下に明るさ検知回路を備えた照明装置について説明する。図1から図18を用いて照明装置10の説明を行ったが、以下説明する実施例4は一例として照明装置10を用いるが、照明装置10に限定されるものではない。照明装置10を含めた色々な照明装置において、照明装置が設置されている場所の明るさを検知して、照明装置の設置場所が既に明るい状態にある場合に点灯しないかあるいは自動的に消灯すれば無駄な電力消費を低減することができる。
(2)発明が解決しようとする課題
 照明装置が設置されている場所の明るさを検知するために光を検知する回路を設けることが行われる。車などのヘッドライトは指向性が非常に強い特性を有しているが、一般の照明装置は非常に広範囲に光が広がる特性を備えている。例えば廊下などの天井に設置されるダウンライトは、廊下の一部だけでなく広範囲のエリアを明るくするように、光を広角度に照射可能な特性および構造を有している。光検出回路により、照明装置が設置されている場所が所定値より暗くなったことを検知し、光検出回路の検知結果に基づいて照明装置が点灯すると、照明装置が設置されている場所が明るくなり、照明装置自身の照射光により、照明装置が設置されている場所の明るくなったと判断して、照明装置が消灯する誤動作を起こす場合がある。もちろん点灯条件と消灯条件との間でヒステリシス特性を設ける等の対応が考えられるが、照明装置の設置場所は其の状況が一様ではなく、動作条件の設定が非常に難しい。さらに照明装置の設置場所には鏡などの反射物があったりする場合があり、個動作の原因となる。以下の実施例に適用される発明は、誤動作を抑制できる光検出回路を備えた照明装置を提供することを目的とする。
(3)課題を解決するための手段
 上記課題を解決する第1発明は、直列接続された複数のLED素子を有するLED回路と、上記LED回路にLED電流を供給するLED電流供給回路と、光検出回路と、上記LED電流供給回路の動作を制御する制御回路と、を備え、上記LED電流供給回路は第1電流値を有するLED電流に対して上記第1電流値より小さい値の第2電流値を少なくとも有する上記LED電流を上記LED回路に供給し、上記第1電流値のLED電流がLED回路に供給されているときの上記光検出回路による検出結果である第1検出結果と、上記第2電流値のLED電流が上記LED回路に供給されているときの上記光検出回路による検出結果である第2検出結果と、に基づいて上記制御回路は明るさの判断を行い、上記LED電流供給回路を制御することを特徴とする光検出回路を備えた照明装置、である。
 上記課題を解決する第2発明は第1発明において、上記LED電流供給回路は、上記第1電流値と上記第2電流値を周期的に有する上記LED電流を上記LED回路に供給することを特徴とする光検出回路を備えた照明装置、である。
 上記課題を解決する第3発明は第2発明において、上記LED電流供給回路が上記第1電流値をピーク値とし、上記第2電流値を最低値とする上記LED電流を上記LED回路に供給することを特徴とする光検出回路を備えた照明装置、である。
 上記課題を解決する第4発明は第2発明において、上記第1検出結果と上記第2検出結果との差に基づいて上記制御回路は明るさの判断を行うことを特徴とする光検出回路を備えた照明装置、である。
 上記課題を解決する第5発明は第2発明において、上記第1検出結果と上記第2検出結果との比に基づいて上記制御回路は明るさの判断を行うことを特徴とする光検出回路を備えた照明装置、である。
(4)発明の効果
 以下の実施例に適用される発明は、誤動作を抑制できる光検出回路を備えた照明装置を提供できる効果がある。
(5)発明を実施するための形態の概要
 図19は実施例4の回路構成を説明するブロック図である。図1から図18を用いて照明装置10の構成や作用効果を説明した。照明装置10を含む色々な照明装置が自動的に明るさを検知して点灯動作や消灯動作を行うことにより、無駄な電力消費を抑制できる。なう、図19では照明装置10を用いているが、実施例4に記載の技術思想は照明装置10に限るものではない。
 照明装置10は制御回路270の制御動作に基づいてLED回路300に周期的にその値が変化するLED電流302が供給され、LED回路300が発光する。光検出回路502は照明装置10が設置されているエリアの光量である明るさを検知して出力する。処理回路504により光検出回路502の検出結果を処理して、点灯判断回路506で処理回路504の処理結果に基づいて
点灯の信号(以下点灯信号と記す)あるいは否点灯の信号(以下否点灯信号と記す)を発生し、制御回路270へ出力する。点灯信号に基づいて制御回路270はスイッチング回路220へ制御信号を送り、上記制御信号に基づいてスイッチング回路220は導通と遮断の動作を繰り返す。一方否点灯信号が制御回路270へ送られると、スイッチング回路220を遮断状態とする制御信号が制御回路270からスイッチング回路220へ送られ、スイッチング回路220は遮断状態となり、LED電流302が供給されなくなる。従ってLED回路300は消灯状態となる。制御回路270からは処理回路504の処理のタイミングを制御するための信号522が処理回路504へ送られる。
 光検出回路502の出力の一例を図20に示す。照明装置10が設置されているエリアの明るさを光検出回路502で検出する。光検出回路502は照明装置10が発する以外の光量にも反応して出力を発生するが、それだけでなく照明装置10が点灯したことによりLED回路300から放射された光が光検出回路502に入り込んだ光量も検知する。従って光検出回路502の検出結果を単純に見ただけでは、照明装置10の点灯により照明装置10が設置されているエリアが明るくなったのか、照明装置10の点灯以前に既に照明装置10が設置されているエリアが明るかったのかが判断できない。
(6)明るさ検出動作の概要
 光検出回路502の検出出力を模式的に図20に示す。グラフAは照明装置10が設置されているエリアが暗い状態で、照明装置10が発する以外の光がほとんど存在しない状態の光検出回路502の出力を示す。一方グラフBは照明装置10が点灯する以前に照明装置10が設置されているエリアが既に明るかった状態の光検出回路502の出力を示す。LED回路300が発生する光の強さがLED電流302の依存するため、グラフAやグラフBに示すように、照明装置10が点灯した状態においては、グラフAにおいてあるいはグラフBにおいてそれぞれ光の強度が強い部分Aと部分Bが存在する。照明装置10が発する以外に光が存在しない場合あるいは照明装置10が発する以外の光の量が少ない場合は、LED電流302の電流値の大きい状態がグラフAの部分Aとなり、LED電流302の電流値の小さい状態がグラフAの部分Bとなる。グラフAの部分Aと部分Bとは、LED電流302の変化に同期する状態で、光検出回路502の検出結果に表れる。
 照明装置10が発する以外に光が存在する場合には、例えば図20のグラフBの状態となる。すなわち部分Bの光強度が増加する。従って部分Aと部分Bとを比較することにより、照明装置10が発する以外の光の強度を知ることができる。照明装置10以外の照明装置であってもLED電流302の電流に強度の差を設けることにより、図20で説明するようにして照明装置10が設置されているエリアの、照明装置10が点灯していない状態の明るさを、照明装置10が点灯した後においても検知することが可能となる。
(7)処理回路504や点灯判断回路506の具体的構成の説明
 処理回路504の具体的な構成の一例を、図21を用いて説明する。発光量の強度がほぼ最高強度となるタイミング1を表す信号と、発光量の強度がほぼ最低強度となるタイミング2を表す信号とが、処理回路504のANDゲート542とANDゲート552へ、制御回路270から信号522として送られる。ここでタイミング1は図20に記載の部分Aを特定する作用をなし、光検出回路502の出力の内の、部分Aを表す検出結果がANDゲート542から第1保持回路544に取り込まれ、保持される。タイミング2は図20に記載の部分Bを特定する作用をなし、光検出回路502の出力の内の、部分Bを表す検出結果がANDゲート552から第2保持回路554に取り込まれ、保持される。演算回路562で第1保持回路544に保持された検出結果と第2保持回路554に保持された検出結果との差が演算される。即ち図20に記載の部分Aと部分Bとの差である差WAあるいは差WBが演算される。演算回路562の演算結果が点灯判断回路506の比較回路572に導かれ、第1保持回路544に保持された検出結果と第2保持回路554に保持された検出結果との差が基準値より大きいかどうかが判断される。第1保持回路544に保持された検出結果と第2保持回路554に保持された検出結果との差が基準値より大きい場合は、図20の差WAと判断され、点灯要の信号が制御回路270へ送られ、制御回路270からスイッチング回路220へ制御信号が送られ、照明装置10は点灯動作を続ける。
 一方第1保持回路544に保持された検出結果と第2保持回路554に保持された検出結果との差が小さいと判断された場合には、図20に記載の差WBの状態と判断され、比較回路572から制御回路270へ点灯否信号が送られる。制御回路270はスイッチング回路220へ送信していたスイッチング回路220を導通にする信号の送信を停止する。このため照明装置10は消灯状態となる。このように人間の目には感じられない短い時間幅でLED回路300の発光量を減少させる動作を行い、LED回路300の発光量を減少した状態での光検出回路502の出力を見ることにより、照明装置10が設置されたエリアの明るさが照明装置10自身の光によるものなのかそれとも太陽光などの照明装置10以外の光に基づくものなのかを、正確に検知することができる。このことにより、高い精度で照明装置10が設置されたエリアの明るさを検出することができ、誤動作を防止できる。
 比演算回路564を演算回路562の代わりに用いてもよい。第1保持回路544に保持された検出結果と第2保持回路554に保持された検出結果との比を比演算回路564により演算し、比の値と基準値とを比較することにより、図20に記載のグラフAの状態なのかグラフBの状態なのかを比較回路572で予め決められている基準値と比較することにより判断することが可能となる。このようにして、照明装置10が設置されたエリアの明るさが照明装置10自身の光によるものなのか、それとも太陽光などの照明装置10以外の光に基づくものなのかを、正確に検知することができる。
 10・・・照明装置、100・・・電源、電流102・・・電流、200・・・電流制御回路、210・・・調光設定回路、220・・・スイッチング回路、222・・・接続端子、224・・・接続端子、226・・・スイッチ、228・・・スイッチ、230・・・インピーダンス回路、232・・・コイル、234・・・抵抗、240・・・コンデンサ回路、241・・・ダイオード、242・・・コンデンサ、243・・・ダイオード、244・・・抵抗、245・・・ダイオード、247・・・抵抗、249・・・抵抗、260・・・安定化回路、261・・・安定化回路、262・・・ダイオード、264・・・抵抗、266・・・抵抗、268・・・ダイオード、269・・・ダイオード、270・・・制御回路、280・・・電流計測回路、300・・・LED回路、310・・・LED素子、312・・・LED素子、314・・・LED素子、316・・・LED素子、318・・・LED素子、502・・・光検出回路、504・・・処理回路、506・・・点灯判断回路、522・・・信号、542・・・ANDゲート、544・・・第1保持回路、552・・・ANDゲート、554・・・第2保持回路、562・・・演算回路、572・・・比較回路。

Claims (8)

  1.  少なくとも1個のコンデンサを備えるコンデンサ回路と、電源からの電源電圧に基づいて周期的に変化する電流を供給するスイッチング回路と、直列接続された複数のLED素子を有するLED回路と、前記スイッチング回路通および遮断動作を制御する制御回路と、を有し、
     前記スイッチング回路が前記制御回路からの制御信号に基づいて周期的に導通および遮断動作を繰り返すことにより、周期的に変化する電流が前記LED回路と前記コンデンサ回路に供給され、
     前記LED回路は前記スイッチング回路から供給された電流に基づいて発光し、
     前記コンデンサ回路は供給された周期的に変化する電流に基づいて電荷を蓄積し、少なくとも前記スイッチング回路の遮断状態において前記コンデンサ回路から前記LED回路へ発光のための電流が供給される、ことを特徴とする照明装置。
  2.  直列接続された第1コンデンサと第2コンデンサとを少なくとも有するコンデンサ回路と、電源からの電源電圧に基づいて周期的に変化する電流を供給するスイッチング回路と、直列接続された複数のLED素子を有するLED回路と、前記スイッチング回路の導通および遮断動作を制御する制御回路と、を有し、
     前記スイッチング回路が前記制御回路からの制御信号に基づいて周期的に導通および遮断動作を繰り返すことにより、周期的に変化する電流が前記コンデンサ回路に供給され、
     前記コンデンサ回路は供給された周期的に変化する電流に基づいて電荷を蓄積し、前記コンデンサ回路から前記LED回路へ発光のための電流が供給され、前記LED回路は前記コンデンサ回路から供給された電流に基づいて発光する、ことを特徴とする照明装置。
  3.  請求項1あるいは請求項2に記載の照明装置において、前記LED回路には前記スイッチング回路)の前記周期的な導通および遮断動作に基づいて周期的に変化する電流が流れ、
     前記スイッチング回路と前記LED回路との間に、前記LED回路へ供給される前記周期的に変化する電流のピーク値を抑制するためのインピーダンス回路が設けられる、ことを特徴とする照明装置。
  4.  請求項3に記載の照明装置において、前記インピーダンス回路は抵抗を有している、ことを特徴とする照明装置。
  5.  請求項3に記載の照明装置において、前記インピーダンス回路はコイルを有している、ことを特徴とする照明装置。
  6.  請求項1乃至請求項5の内の一に記載の照明装置において、前記LED回路を流れるLED電流量を検出する電流計測回路をさらに有し、検出された電流量に基づいて前記制御回路は前記スイッチング回路の導通時間あるいは周期を制御する、ことを特徴とする照明装置。
  7.  請求項1乃至請求項6の内の一に記載の照明装置において、前記コンデンサ回路と前記電源との間に前記コンデンサ回路から前記電源へ逆流する電流を制御する制御回路が設けられている、ことを特徴とする照明装置。
  8. 請求項1乃至請求項7の内の一に記載の照明装置において、前記LED回路の発光量を設定する調光設定回路が設けられ、前記調光設定回路により設定された調光設定値に従って前記制御回路は前記スイッチング回路の導通時間あるいは周期を制御する、ことを特徴とする照明装置。
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