WO2019017014A1 - 発光装置の制御回路および発光装置 - Google Patents

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WO2019017014A1
WO2019017014A1 PCT/JP2018/013705 JP2018013705W WO2019017014A1 WO 2019017014 A1 WO2019017014 A1 WO 2019017014A1 JP 2018013705 W JP2018013705 W JP 2018013705W WO 2019017014 A1 WO2019017014 A1 WO 2019017014A1
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WO
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circuit
light
light source
light emitting
emitting device
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Application number
PCT/JP2018/013705
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English (en)
French (fr)
Inventor
智一 名田
Original Assignee
Zigenライティングソリューション株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • 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 control circuit of a light emitting device and a light emitting device using the same, and more specifically, to a control circuit of a light emitting device capable of adjusting light output and light emission color according to input from a pulse modulation output power source
  • the present invention relates to a light emitting device used.
  • LEDs light emitting diodes
  • organic ELs organic ELs
  • inorganic ELs inorganic ELs
  • the luminescent color it is necessary to change the luminescent color depending on applications such as lighting and display devices. For example, in lighting, changing the luminescent color of lighting in accordance with the time zone or scene of morning, day or night, or in display Is required to display necessary information on an indicator or a display by switching emission colors such as red, blue and green, and multicolor emission.
  • semiconductor light emitting devices generally exhibit substantially constant light emission color with respect to input power, for example, when adjusting light emission colors in a light emitting device using LEDs, it is usually necessary to individually drive and control LEDs emitting different light emission colors. is there. The same applies to other semiconductor light emitting devices.
  • Patent Document 1 an element that detects the average magnitude of the input current is used, and a shunt control circuit using a transistor, a high speed switch, etc.
  • a light emitting device has also been proposed in which the input current is divided into LED groups having two different light emitting colors connected in parallel, and the light emitting color of the light emitting device is changed as a function of the magnitude of the input current.
  • a light emitting device has already been proposed in which the color of light emission changes according to the magnitude of the input current from the variable constant current power supply without having a detection element of the input current or a complicated circuit for shunting.
  • a resistor is connected in series to one of LED groups having two different light emitting colors connected in parallel, and the balance of the current flowing to each LED group is determined according to the magnitude of the input current.
  • the emission color can be adjusted only by the input from the power input terminal without the need for an external signal.
  • the light output and the light emitting color of the light emitting device are determined according to the magnitude of the input current, the setting of different light emitting colors at the same brightness and the lightness with different light emitting colors are arbitrary. It can not be set.
  • the method of individually driving and controlling the LEDs emitting different light colors described above for arbitrarily adjusting the light output and the light emission color requires not only complicated devices but increases the cost but also the power An external signal line other than the input is required, and it becomes complicated for the installer who attaches the light emitting device.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to be able to adjust the light output and the light emission color of the light emitting device only by pulse power input, and to cope with constant voltage power input. And a light emitting device using the control circuit.
  • the control circuit of the present invention comprises a signal generation circuit electrically connected to a pulse power source serving as a power supply source to a plurality of light source circuits having light emitting portions, at least one light source circuit and electricity.
  • the signal generation circuit includes a first resistor and a capacitor in series, the capacitor includes a bypass circuit including a second resistor, the switching circuit includes a switching element, and the signal generation circuit Is characterized in that it becomes an on signal or an off signal of the switching circuit according to the waveform of the pulse power source.
  • the on signal of the control signal is a signal for turning on the switching circuit
  • the off signal of the control signal is a signal for turning off the switching circuit.
  • the control signal is, for example, the potential of a certain point in the signal generation circuit, and fluctuates with the time change of the charge state of the capacitor provided in the signal generation circuit by the pulse power input from the pulse power source.
  • control circuit of the present invention there are a plurality of switching circuits electrically connected to the light source circuit, and pulse power providing a combination of control signals for turning on only one switching circuit and turning off the other switching circuits.
  • a source waveform is characterized by being present for each switching circuit.
  • each switching circuit By performing on / off control of each switching circuit, it is possible to control energization of each light source circuit connected to the switching circuit. In addition, since only one switching circuit can be turned on, the light emitting device can selectively emit light from a specific light source circuit.
  • the signal generation circuit includes an auxiliary switching element in parallel with the capacitor, the auxiliary switching element includes at least one of an auxiliary capacitor and an auxiliary resistor in series, and the auxiliary switching element is a pulse power source. And turning on and off according to the waveform of
  • the switching circuit includes a storage capacitor, and a current flowing from the light source circuit to the switching circuit is controlled based on a voltage stored in the storage capacitor.
  • the illumination device has a plurality of light source circuits having a light emitting portion, and the color of light emitted from the light emitting portion on at least one light source circuit differs from the color of light emitted from the light emitting portion on another light source circuit. , And the control circuit described above.
  • the pulse power source used in the light emitting device of the present invention may be a pulse output power source, or may be a power pulsing module or a power pulsing circuit that converts a constant output into a pulse output.
  • one pulse power source supplies power to the plurality of light source circuits having the light emitting unit and the control circuit.
  • the power pulsing circuit may be integrated with the control circuit into a module, or separately from the module.
  • the pulse output is an output method in which the on / off of the output is repeated at high speed, and the waveform of the pulse output is determined by the amplitude, frequency, duty ratio, pulse shape and the like.
  • the duty ratio is the ratio of the output on period to the on / off period.
  • the pulse output is generally a constant current output or a constant voltage output, so more accurate control of the output value is possible, and the current value of the power supply output by the TRIAC
  • the light control method of controlling the light control method it is possible to obtain an accurate and wide light control range as compared with the fact that about 10% of the rated output current value is generally the lower limit of the output possible range.
  • the pulse output is based on a pulse width modulation (PWM) output method in which the on / off repetition period is constant and the output on period is changed, or a pulse period modulation output method in which the on / off period is constant and the on / off repetition period is constant.
  • PWM pulse width modulation
  • the pulse power source used in the control circuit and the light emitting device of the present invention is preferably a constant voltage output
  • the light source circuit receives power supply from the constant voltage source
  • the control circuit is also power supply from the constant voltage source. Therefore, the control circuit can cope with the increase and decrease of the number of parallel connection of the light source circuits while maintaining its function.
  • a light source circuit has a light emitting unit and emits light by power input.
  • the light emitter in the light emitting unit is preferably a semiconductor light emitting element, and power consumption can be reduced as compared with the conventional light source, and load reduction of the switching element and downsizing of the control circuit can be realized.
  • a plurality of light emitting units may be provided on the light source circuit, and the light emitting units may be connected in series and in parallel in the light source circuit in order to obtain optimal electrical and light emitting characteristics.
  • the light emitting portions of the light source circuit connected to different switching circuits emit different emission colors.
  • the different emission colors may be differences due to the primary colors of light such as red, green and blue, and may be differences due to the color temperature of white light and color rendering.
  • One light source circuit may have a light emitting unit formed of a plurality of light emitting colors.
  • the plurality of light source circuits may be provided on the same substrate to form a light source module, and the light emitting units of the plurality of light source circuits may be disposed in a single package.
  • the light source circuit preferably has a limiting resistor for controlling the current, and the current is controlled by the number of series of semiconductor light emitting elements, the resistance value of the limiting resistor, or the like. More preferably, since the total of the drive voltages of the semiconductor light emitting elements connected in series is close to the input voltage, the power loss in the limiting resistor can be suppressed, and the light emission efficiency of the light emitting device can be enhanced. Alternatively, a constant current circuit may be provided on the switching circuit in the control circuit.
  • the semiconductor light emitting device generally has diode characteristics, and may be, for example, a light emitting diode (LED), an organic EL, an inorganic EL, or any other type of device.
  • LED light emitting diode
  • organic EL organic EL
  • inorganic EL inorganic EL
  • various types of LED elements are used that emit unique colors such as InGaN-based blue LEDs and GaAlAs-based red LEDs. These semiconductor light emitting devices are generally packaged and used.
  • the LED package emits light from the light emitting surface of the package through a translucent resin etc.
  • a primary color type that emits light from the LED element as it is without conversion
  • a type that converts light from the LED element with a phosphor there are a chip scale package type, a surface mount type, a chip on board (COB) type and the like, any of which may be used.
  • COB chip on board
  • a white LED package in which part or all of the light from the InGaN-based LED element is converted by the phosphor to obtain white light, and the emission color from the light emitting portion on each light source circuit is different
  • the luminescent color of the white LED package is appropriately selected.
  • primary color type LED packages that do not use phosphors are generally used.
  • the pulse light emission is performed in response to the on / off of the input from the power source, but the on / off frequency of the pulse modulation output power source is usually 100 Hz to avoid the flicker of the light emission.
  • the pulse emission is not visible to the human eye, and the light output is viewed as a time-averaged output, because it is set high, more preferably at 1 KHz or higher.
  • the present invention it is possible to adjust the light output and the light emission color of the light emitting device only by the pulse power input, and to use a control circuit with a simple configuration and downsizing that supports the constant voltage power input, and the control circuit. It is possible to provide a light emitting device that is
  • FIG. 1 is a circuit diagram of a light emitting device and a control circuit according to Embodiment 1 of the present invention. It is a graph showing the fluctuation
  • FIG. 7 is a circuit diagram of a light emitting device and a control circuit according to Embodiment 2 of the present invention. It is a modification of the control circuit concerning Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 7 is a circuit diagram of a light emitting device and a control circuit according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 7 is a circuit diagram of a light emitting device and a control circuit according to Embodiment 4 of the present invention. It is a modification of the switching circuit concerning Embodiment 4 of this invention. It is a wave form diagram of pulse power input concerning Embodiment 4 of the present invention. It is a wiring diagram concerning a display using the light emitting device of the present invention.
  • FIG. 16 is a graph showing the relationship between the duty ratio and the amount of current flowing through the first light source circuit and the second light source circuit in Example 2.
  • FIG. It is a graph showing the relationship between the duty ratio in Example 2, and the color temperature of the luminescent color which a light-emitting device emits. It is a graph showing the relationship between the duty ratio in Example 2, and the relative luminous flux which a light-emitting device emits.
  • 15 is a graph showing the relationship between the duty ratio and the amount of current flowing through each light source circuit in Example 3.
  • Embodiment 1 As shown in the block diagram of FIG. 1, the light emitting device 100 according to the first embodiment of the present invention is supplied with power from a constant voltage pulse modulation output power supply 10 (hereinafter referred to as pulse output power supply). And the second light source circuits 11 and 12 are electrically connected to the pulse output power source 10, respectively.
  • the power supply to the first light source circuit 11 may not necessarily be via the control circuit 101.
  • the switching circuit 103 in the control circuit 101 is electrically connected in series between the second light source circuit 12 and the pulse output power supply 10, and the on / off of the conduction is controlled by the switching circuit 103.
  • the control circuit 101 has a signal generation circuit 102 and a switching circuit 103, and the control circuit 101 outputs a control signal to the switching circuit 103 in accordance with the pulse output waveform from the pulse output power source 10.
  • the pulse output waveform from the pulse output power supply 10 is controlled by the input from the power supply control device 20.
  • the power supply control device 20 outputs a signal such as 0-10 V or PWM according to a user operation, for example, and controls the pulse output power supply 10.
  • the signal from the power supply control device 20 to the pulse output power supply 10 may be a wired signal or a wireless signal.
  • the switching circuit 103 controls the current flowing to the second light source circuit 12, and if the switching circuit 103 cuts off the current, the light emitting device 100 receives the first light source circuit 11. When the switching circuit 103 passes current, the light emitting device 100 emits light by light from both the first light source circuit 11 and the second light source circuit 12.
  • the pulsing circuit 104 is in the light emitting device 100, and converts the power from the constant voltage / constant output power supply 30 into a pulse output, and the control circuit 101 and the first and second It may be a power supply source to the light source circuits 11 and 12.
  • the pulsing circuit 104 may be installed as a separate module between the constant output power source 30 and the light emitting device 100 and electrically connected.
  • FIG. 3 shows an example of a specific circuit diagram.
  • the control circuit 101 is supplied with pulse power of the input potential Vin through input terminals 151 and 152 connected to the pulse output power supply.
  • the light is output to the first light source circuit 11 and the second light source circuit 12 through the output terminals 153, 154, 155, 156.
  • the first light source circuit 11 and the second light source circuit 12 respectively have one or more LED packages L111 to L11 m and L121 to L12 n as light emitting portions, and the light emitting color from the light emitting portion of the first light source circuit
  • the colors of light emitted from the light emitting unit of the light source circuit are different from each other.
  • the first light source circuit 11 and the second light source circuit 12 respectively have limiting resistors R11 and R12, and the magnitudes of the currents flowing in the respective light source circuits do not use regulator components. Is controlled.
  • the second light source circuit 12 is connected to the switching circuit 103 including the switching element Q1 through the connection terminal 156, and the switching element Q1 performs on / off control of energization of the second light source circuit 12.
  • a signal generation circuit 102 for giving a control signal to the switching circuit 103 is formed between the input terminal potentials from the power supply in the control circuit 101, and a first resistor R1 and a capacitor C1 are connected in series.
  • a bypass circuit having a second resistor R2 is connected. By forming a bypass circuit having the second resistor R2 between both ends of the capacitor C1, the capacitor C1 is discharged through the bypass circuit when the power input is off. With the configuration of the signal generation circuit 102, the capacitor C1 repeats charging and discharging with respect to pulse power input from the power supply. Note that the signal generation circuit 102 may not necessarily be connected between power supply potentials, and a potential adjusted from the power supply potential may be input.
  • the signal potential Vs on the high potential side of the resistor R2 is connected to the gate of the switching element Q1 and functions as a control signal for turning on the switching element Q1.
  • the signal potential Vs fluctuates depending on the charged state of the capacitor C1, and is 0 when the capacitor C1 is in a discharged state, and when the charging of the capacitor C1 is in a saturated state, by the first resistor R1 and the second resistor R2 of the input potential Vin.
  • the partial pressure value that is, Vin ⁇ r2 / (r1 + r2) is obtained.
  • r1 and r2 are resistance values of the resistors R1 and R2, respectively.
  • the resistances of the resistors R1 and R2 be set such that Vin ⁇ r2 / (r1 + r2), which is the signal potential Vs at the time of saturation of the capacitor C1, exceeds the threshold potential.
  • Vin ⁇ r2 / (r1 + r2) which is the signal potential Vs at the time of saturation of the capacitor C1
  • the signal potential Vs may be amplified in the control circuit 101 so that the switching element Q1 is turned on.
  • the first resistor R1 and the second resistor R2 may be divided into a plurality of resistors, and the signal potential Vs may be obtained from an intermediate point of those resistors. Furthermore, the first resistor R1 may be on either side of the polarity of the capacitor, or the desired signal potential Vs may be obtained by being separately connected on both sides of the polarity of the capacitor.
  • the current I flowing through the first resistor R1 according to the input potential Vin is the sum of the current i1 flowing through the capacitor C1 and the current i2 flowing through the second resistor R2 on the bypass circuit. It is expressed by Equation 1.
  • the current flowing to the gate of the switching circuit 103 is made smaller than the signal potential Vs so as to be negligible as compared with the currents i1 and i2. Further, in the present embodiment, the potential across the capacitor C1 is equal to the signal potential Vs.
  • the signal potential Vs rises while the pulse power input is on, but no current flows in the second light source circuit 12 up to the threshold potential at which the switching circuit 103 is turned on, and the light emitting portion on the second light source circuit 12 Does not emit light.
  • the switching circuit 103 is turned on, and current starts to flow in the second light source circuit 12. Thereafter, the signal potential Vs continues to rise until the power input from the pulse power source is turned off, while current continues to flow through the second light source circuit 12, and the light emitting portion on the second light source circuit 12 emits light.
  • the time change of the signal potential Vs is expressed by Equation 3 below.
  • the signal potential Vs becomes smaller as the power input off time t_off elapses. It also indicates that the signal voltage Vs does not become completely zero when the pulse power input is turned on again in the periodic pulse power input in which the off period is finite. In particular, when the pulse power input has a high frequency (short on / off repetition cycle), a large duty ratio, etc., and the off period of the pulse power input is short, or the capacitance of the capacitor C1 or the resistance value of the second resistor R2 is When it is large, the value of the signal potential Vs when the pulse power input turns on from off does not drop so much from the signal potential Vsp when the pulse power input turns off from on.
  • the rise of the signal potential Vs in the on period of the pulse power input represented by the equation 2 and the fall of the signal potential Vs in the off period of the pulse power input represented by the equation 3 are the same. It becomes an equilibrium state in the point which becomes size. Therefore, the value of the balanced state of the signal potential Vs changes depending on the duty ratio or frequency of the pulse power input.
  • the resistance value of the first resistor R1 and the second resistance R2 of the signal generation circuit and the capacitance of the capacitor C1 are adjusted. Know what to do.
  • FIG. 4 shows the results of simulating the temporal change of the signal potential Vs by pulse power input with a frequency of 1 KHz (period 1000 ⁇ sec) with different duty ratios (30%, 60%, 80%) using Equations 2 and 3.
  • the power supply voltage is 12 V
  • the resistances of the resistors R1 and R2 are 10 K ⁇ and 5 K ⁇
  • the capacitance of the capacitor C1 is 0.1 ⁇ F
  • the current flowing in the switching circuit 103 is ignored.
  • the duty ratio increases, it can be seen that the signal potential Vs is generally high, including the point (0, 1000, 2000, 3000 ⁇ sec) at which the pulse power input switches from off to on.
  • the threshold potential at which the switching circuit 103 is turned on is set at an intermediate point where the signal potential Vs fluctuates, the duty ratio becomes larger than a certain value, and a period in which the signal potential Vs exceeds the threshold potential occurs.
  • the pulse power input needs to be on and the signal potential Vs must exceed the threshold potential. The time during which the current flows is 0 until the duty ratio reaches a certain value, and thereafter, it will gradually become longer as the duty ratio increases.
  • the ratio of the pulse power input during the time when the current flows in the second light source circuit 12 to the on / off cycle is the conduction time ratio, using the simulation result of the time change of the signal potential Vs shown in FIG.
  • the energization time ratio (ON_12 ratio) to the light source circuit 12 of No. 2 is graphed in FIG. Note that the threshold potential was 2.4 V in the simulation. In a region where the duty ratio is small, no current flows to the second light source circuit 12, and current starts to flow from a certain duty ratio, and thereafter, as the duty ratio increases, the ratio of conduction time to the second light source circuit 12 increases. I understand.
  • the conduction time ratio is proportional to the time average current amount to the second light source circuit 12. Therefore, the light output from the light emitting unit on the second light source circuit 12 also exhibits a change as shown in FIG. 5 with respect to the duty ratio.
  • the first light source circuit 11 is electrically connected directly to the pulse output power source, and the light output from the light emitting unit of the first light source circuit 11 is proportionally correlated with the duty ratio. Therefore, in light emission from the light emitting device 100, the relative ratio of the light emission intensity from the light source circuit 11 and the light source circuit 12 changes with the change in the duty ratio of the pulse power input.
  • the duty ratio of the light emitting device 100 is The light emitting color of the light emitting device 100 is 2000 K by making only the light emitting portion on the first light source circuit 11 emit light if the light source is small, and the light from the light emitting portion on the second light source circuit 12 also becomes By contributing, the emission color of the light emitting device 100 can be adjusted according to the duty ratio of pulse power input, such that the emission color of the light emitting device 100 approaches 3000K.
  • the frequency of the pulse power input is increased, sufficient discharge of the charge accumulated in the capacitor can not be in time for the on / off cycle of the pulse power input, and in this embodiment, the signal potential Vs equal to the potential across the capacitor C1 is The variation is small, and approaches a constant value. For example, if the frequency is twice or more the inverse of the discharge time constant which is the product of the capacitance of the capacitor C1 and the resistance value of the second resistor R2, the charge accumulated in the capacitor C1 is 70% of one cycle after charging. Even if it is discharged for% time, it is discharged less than the initial 30%.
  • the duty ratio is 30% or more, the fluctuation range of the signal potential Vs is within 30% of the signal potential Vsp when the pulse power input which is the peak value is turned off. As the frequency further increases (the cycle becomes shorter), the fluctuation range of the signal potential Vs becomes smaller and becomes closer to a constant value.
  • the switching circuit 103 also takes either the on state or the always off state depending on the duty ratio, and if the current supply time ratio to the second light source circuit 12 is graphed with respect to the duty ratio as in FIG. As shown in FIG. 7, it can be seen that the conduction time ratio to the light source circuit 12 rapidly changes at a certain duty ratio. Further, in the duty ratio region in which the switching circuit 103 is always on, the duty ratio and the conduction time ratio to the light source circuit 12 have a proportional relationship.
  • the light emitting device 100 emits different light output and light emitting color even with the same duty ratio by changing the frequency of the pulse power input, that is, the control circuit 101 of the light emitting device 100 of the present invention.
  • the light output and the emission color of the light emitting device 100 can be adjusted by two parameters of the duty ratio of the pulse power input and the frequency.
  • the light emission output and the light emission color may be adjusted not only by the square wave but also by different pulse shapes such as a triangular wave, a sine wave and a step wave.
  • the light emission change characteristic with respect to the duty ratio of the light emitting device 100 may be adjusted.
  • Changes in the light output and light emission color of the light emitting device obtained by changing the pulse power input waveform such as duty ratio and pulse frequency can also be obtained by changing the capacity or resistance value of the capacitor, and the capacitor or resistance is necessary. It is preferable that the light control characteristic be appropriately selected.
  • control circuit 1011 shown in FIG. 8 it is possible to further stabilize the emission color change due to the duty ratio of the light emitting device against the frequency change of the pulse power input, and the frequency of the pulse power source can not be fixed. In such cases, it is useful for practical use.
  • the signal generation circuit 1021 includes an auxiliary switching element Q2 controlled on / off by the pulse power waveform detection circuit 105 in parallel with the capacitor C1, and the auxiliary switching element Q2 is connected in series with the auxiliary capacitor C2 and the auxiliary resistor R3. . Only one of the auxiliary capacitor C2 and the auxiliary resistor R3 may be connected. The auxiliary capacitor C2 and the auxiliary resistor R3 have a function of assisting generation of a control signal of the signal generation circuit 1021 when the auxiliary switching element Q2 is on.
  • the signal potential Vs is increased by the charging of the capacitor C1 to turn on the switching circuit, and the auxiliary switching element Q2 is turned on so that the auxiliary capacitor C2 functions.
  • the rise of the signal potential Vs is suppressed, and the change in emission color due to the duty ratio of the light emitting device is stabilized.
  • the pulse power waveform detection circuit 105 may have the same configuration as that of the signal generation circuit as shown in FIG. 8, and detects the pulse power input frequency using a microcomputer or the like to control the on / off of the auxiliary switching element Q2. You may.
  • the first light source circuit 11 and the second light source circuit 12 are configured as one light source module, which facilitates handling.
  • the light emission modules be designed to be sufficiently mixed in the light source module, and the light emitting portions on the respective circuits are close to each other on one substrate, Alternatively, it is preferable that they be mounted at equal intervals.
  • the first and second light source circuits are formed on a flexible substrate, and the LED packages of the respective light source circuits be mounted so that the light from the light emitting part is mixed.
  • the light emitting portions of the first and second light source circuits may be formed in a single light emitting region on a COB substrate to constitute a single light source.
  • the light source circuits may be separately disposed at positions where the respective lights do not mix.
  • the control circuit 101 has power input terminals 151, 152 from a pulse power source, and has output terminals 153, 154, 155, 156 to the first light source circuit and the second light source circuit.
  • the terminal to the light source circuit not connected to the switching circuit may be a common.
  • a plurality of light source circuits may be connected in parallel from the respective output terminals, and in constant voltage driving, the light output of the entire light emitting device can be adjusted by the number of light source circuits while maintaining the change characteristics of light emission color . Therefore, it is also suitable to use a stripe light source in which light source circuits connected in parallel are arranged in a straight line with the control circuit of the present invention, and to use as a light emitting device capable of adjusting the emission color.
  • the control circuit may be configured by discrete elements or may be integrated into an IC.
  • control circuit 101 may be disposed on the second light source circuit 12 and the first and second light source circuits 11 and 12 may be directly connected in parallel from the pulse power supply, which facilitates the wiring connection.
  • the light emitting device 100 may be formed into a light source module including the first and second light source circuits 11 and 12 and the control circuit 101, which makes handling easy.
  • the capacitor C1 can be any type of capacitor such as an electrolytic capacitor, a ceramic capacitor, and an electric double layer capacitor.
  • the capacitance of the capacitor C1 is preferably, for example, 1 pF or more.
  • the time constant of charge which is a value obtained by dividing the product of the capacitance of the capacitor C1 and the resistance value of the resistors R1 and R2 by the sum of the resistors R1 and R2, is preferably 1/100 or more of the period.
  • a region of a duty ratio in which the signal potential Vs falls below the threshold potential is set, and design is made to change the light emission aspect according to the duty ratio. Becomes easy.
  • the resistors R1 and R2 are preferably resistance elements or wiring resistors printed on a substrate or the like.
  • an electric component having another resistance such as an inductor, a thermistor, or a diode may be used, or may be used in combination with a resistance element.
  • Each resistor may be a variable resistor, and adjustment of the resistance value makes it possible to control the light emission change of the light emitting device with respect to the waveform of the pulse power input.
  • Switching element A field effect transistor is used for the switching element Q1, and N type and P type are appropriately selected depending on the circuit configuration. Also, a bipolar transistor or the like may be used.
  • a light emitting device 200 includes light source circuits 21 and 22 including a light emitting unit that emits different emission colors as in Embodiment 1 and a control circuit 201.
  • the light source circuits 21 and 22 and the control circuit 201 are supplied with power by pulse output power, and the control circuit 201 has a signal generation circuit 202 and a switching circuit 203.
  • the switching circuit 203 is electrically connected in series with the light source circuit 21 and the pulse output power source, and the switching circuit 203 controls the energization of the light source circuit 21.
  • the control signal from the signal generation circuit 202 is the signal potential Vs2, and the signal potential Vs2 is connected to the switching circuit 203 that controls energization of the first light source circuit 21.
  • the switching circuit 203 includes a NOT circuit, and when the switching element Q21 is turned on by the signal potential Vs2, the switching element Q22 is turned off and cuts off the current to the first light source circuit 21.
  • the signal potential Vs2 fluctuates due to charge and discharge of the capacitor C2 due to pulse power input, but the signal generation circuit 202 causes the light emitting device 200 to have a desired light emission change characteristic according to the waveform of pulse power input.
  • the resistance values of the upper first resistor R21 and the second resistors R22 and R23 and the capacitance of the capacitor C21 are preferably set appropriately.
  • the second resistor on the bypass circuit is divided into two resistors R22 and R23, and the signal potential Vs2 is obtained from the midpoint thereof.
  • the switching circuit is switched from on to off by using the fact that the signal potential Vs21 is lowered by charging the capacitor C22 without using the NOT circuit. You may be
  • the simulation was performed in the same manner as in the first embodiment with respect to the ratio (ON — 21 ratio) of the current application time to the first light source circuit 21 to the duty ratio.
  • the power supply voltage is 12 V
  • the resistances of resistors R21, R22 and R23 are 10 K ⁇ , 3.5 K ⁇ and 1.5 K ⁇
  • the capacitance of capacitor C1 is 0.1 ⁇ F
  • the threshold voltage of signal potential Vs2 is The voltage was 0.7 V, and the current flowing through the switching circuit 203 was ignored.
  • FIG. 11 shows the results of simulations at a pulse power input frequency of 1 KHz and a frequency of 10 KHz.
  • the current supply time ratio to the first light source circuit 21 increases in proportion to the duty ratio until the signal potential Vs2 starts to exceed the threshold potential within the pulse power input on period.
  • the switching circuit 203 is turned off in a period exceeding the threshold potential, and the signal potential Vs2 As the voltage rises, the ratio of the current application time to the first light source circuit 21 gradually decreases. Further, when the duty ratio is increased and the signal potential Vs2 always exceeds the threshold potential, the switching circuit is always turned off, and the current does not flow to the first light source circuit 21.
  • the pulse power input at a high frequency at which the time variation of the potential at both ends of the capacitor C21 decreases the time variation of the signal potential Vs also decreases, and as shown in the simulation of FIG. It is close to two states whether it always exceeds or falls below the threshold potential, and the conduction time ratio to the light source circuit 21 with respect to the duty ratio is steeper than the duty ratio as shown in the simulation result of 10 KHz in frequency. Change.
  • the light emitting unit of both the first and second light source circuits 21 and 22 emit light according to the conduction time ratio proportional to the duty ratio, and the duty ratio has a point
  • the light emission intensity gradually decreases because the conduction time ratio to the light emitting part on the light source circuit 21 becomes smaller, while the conduction time ratio to the light emission part on the light source circuit 22 corresponds to the duty ratio
  • the light emission intensity increases with the increase.
  • the duty ratio further increases, no current flows in the light source circuit 21 and only the light emitting portion on the light source circuit 22 emits light.
  • the light emitting device 200 can realize the change of the luminescent color by adjusting the duty ratio. Further, as in the first embodiment, it is also possible to adjust the light output and the emission color by the waveform of pulse power input such as frequency.
  • a light emitting device 300 includes light source circuits 31 and 32 including a light emitting unit that emits different emission colors as in Embodiment 1 and a control circuit 301.
  • the light source circuits 31 and 32 and the control circuit 301 are supplied with power from a pulse output power source, and the control circuit 301 has a signal generation circuit 302 and switching circuits 303 and 304.
  • the switching circuit 303 is electrically connected in series with the light source circuit 31 and the pulse output power supply
  • the switching circuit 304 is electrically connected in series with the light source circuit 32 and the pulse output power supply, and each switching circuit connects each light source circuit. Energization is controlled.
  • control signals from the signal generation circuit 302 are two signal potentials Vs31 and Vs32.
  • the signal potential Vs31 is connected to the switching circuit 303 having a NOT circuit that controls energization to the first light source circuit 31, and the signal potential Vs32 is connected to the switching circuit 304 that controls energization to the second light source circuit 32. Note that both switching circuits may be controlled by one signal potential.
  • the resistance values of the first resistor R31 and the second resistors R32 and R33 on the signal generation circuit 302 and the capacitance of the capacitor C31 are appropriately set so that the light emitting device 300 obtains the signal potentials Vs31 and Vs32 with desired light emission change characteristics.
  • an individual signal generation circuit may be provided for each of the signal potentials Vs31 and Vs32.
  • the duty ratio of the pulse power input, the frequency, etc. is controlled.
  • the switching element Q32 of the switching circuit 303 is on and the switching element Q33 of the switching circuit 304 is off in a region where the duty ratio is small, current flows only in the first light source circuit 31 and proportional to the duty ratio. Then, the current supply time ratio to the first light source circuit 31 changes.
  • the duty ratio increases and the signal potential Vs31 starts to exceed the threshold potential
  • the energization time ratio flowing through the first light source circuit gradually decreases, and when the signal potential Vs32 starts to exceed the threshold potential, The energization time ratio to the second light source circuit 32 becomes larger.
  • the light emitting device 300 emits only the emission color of the first light source circuit in the region where the duty ratio is small, and emits the mixed color of the first and second light source circuits when the duty ratio becomes large. Then, only the emission color of the second light source circuit is emitted. Since the duty ratio region in which the current flows only in the first light source circuit 31 and the duty ratio region in which the current flows only in the second light source circuit 32 in this way, the color control range of the light emitting device 300 is broadened. ,preferable.
  • the on / off of the switching elements Q32 and Q33 on the switching circuit changes more rapidly with respect to the change of the duty ratio . Therefore, with respect to the change of the duty ratio, the area of the duty ratio which emits mixed color by the current flowing in both the first and second light source circuits is small, and mainly the luminous color of the first light source circuit 31 or the second It is also possible to use a light emitting device that emits light in any of the light emission colors of the light source circuit 32.
  • the energizing time ratio is proportional to the duty ratio
  • the energizing time ratio corresponds to the increase in duty ratio. Since it becomes large, by adjusting the duty ratio in each duty ratio region, it becomes possible to control the amount of time-averaged current flowing to each light source circuit and to adjust the brightness in different emission colors independently.
  • the third embodiment of the present invention it means that it is possible to adjust the emission color and the brightness independently of each other only by controlling the waveform of the pulse power input.
  • a light control light control can be achieved with a simple configuration and miniaturization by only pulse power input without using a complicated method such as individually controlling the current flowing in each light source circuit by an external signal input.
  • a control circuit for the color can be realized.
  • the illumination control system can be simplified.
  • the light emission color is gradually changed with the change in brightness by giving a signal that changes continuously from the off state to a duty ratio of 100% by rotating the knob and a signal that changes the frequency by pushing the knob. It is possible to realize a simple user interface that provides a mode that changes the brightness and a mode that adjusts the brightness in each of the two colors with only the knob.
  • a light emitting device 400 includes light source circuits 41, 42 and 43 including a light emitting unit that emits three different light emission colors, and a control circuit 401.
  • the light source circuits 41, 42, 43 and the control circuit 401 are supplied with power from a pulse output power supply, and the control circuit 401 has signal generation circuits 402, 403 and switching circuits 404, 405, 406.
  • the switching circuit 404 is electrically connected in series with the light source circuit 41 and the pulse output power supply
  • the switching circuit 405 is electrically connected in series with the light source circuit 42 and the pulse output power supply
  • the switching circuit 406 is the light source circuit 43 and the pulse output It is electrically connected in series with the power supply, and energization is controlled by each switching circuit.
  • control signals from the signal generation circuit 402 are two signal potentials Vs41 and Vs42, and the control signals from the signal generation circuit 403 are two signal potentials Vs43 and Vs44.
  • the signal potential Vs41 is connected to the switching circuit 404 that controls the energization of the first light source circuit 41, and the signal potentials Vs42 and Vs43 are connected to the switching circuit 405 that controls the energization to the second light source circuit 42. Is connected to a switching circuit 406 that controls energization of the third light source circuit 44.
  • the switching circuits 404 and 405 include NOT circuits, and the switching circuit 405 includes switching elements Q43 and Q44 in series.
  • the first resistance R41, the second resistance R42, R43, and the signal generation circuit 403 on the signal generation circuit 402 are obtained.
  • the resistance values of the first resistor R4a and the second resistors R4b and R4c and the capacitances of the capacitors C41 and C42 are preferably set appropriately.
  • a signal generation circuit may be provided for each signal potential Vs.
  • all signal potentials Vs may be obtained from a single signal generation circuit.
  • the duty ratio at which the signal potentials Vs41 and Vs42 reach the threshold potential for switching on and off of the switching circuits 404 and 405 connected within the pulse power input on period is the duty ratio of the switching circuits 405 and 406 connected to the signal potentials Vs43 and Vs44, respectively.
  • the duty ratio is preferably smaller than the threshold potential at which the on / off is switched, and as the duty ratio increases from 0%, the first light source circuit 41, the second light source circuit 42, and the third light source circuit 43 are ordered in this order. Energization can be switched.
  • the switching elements Q42, Q43, Q44, and Q46 in the switching circuit are on, off, on, and off, and current flows only to the first light source circuit 41.
  • the switching elements Q42, Q43, Q44, and Q46 turn off, on, on, off, and the second light source during the pulse power input on period when the duty ratio increases and the signal potentials Vs41 and Vs42 exceed the threshold potential.
  • Current flows only to the circuit 42.
  • the switching elements Q42, Q43, Q44, and Q46 are turned off, on, off, and on in the pulse power input on period when the duty ratio is further increased and the signal potentials Vs43 and Vs44 exceed the threshold potential.
  • a current flows only in the light source circuit 43.
  • the first light source circuit has a duty ratio of 0 to 100%.
  • a duty ratio area in which only the light emitting section 41 emits light, a duty ratio area in which only the light emitting section in the second light source circuit 42 emits light, and a duty ratio area in which only the light emitting section above the third light source circuit 43 emits light The values of the capacitor and the resistance can be set so that the time average current amount flowing in each light source circuit can be controlled by further adjusting the duty ratio within the respective duty ratio regions. .
  • each light source circuit is a red (R) LED package, a green (G) LED
  • R red
  • G green
  • RGB LED package a blue
  • RGB LED package connected to each switching circuit
  • the light emitting device can emit mixed colors by changing the duty ratio of the pulse output power supply at high speed and switching the light emission color between red, green and blue in a short time, and light emission of any chromaticity point Color output is also possible.
  • the duty ratio continuously, it is also possible to provide a multicolor light emitting device in which light emitting colors are switched according to time.
  • Each switching circuit may be configured to have a storage capacitance, and as shown in a switching circuit 4061 of FIG. 14 which is a modification of the switching circuit 406, the transistor Q47 is turned on by the signal potential Vs44, The holding capacitor C43 is charged, the switching element Q49 is turned on, and the light source circuit 43 emits light through the output terminal 458. If charge is stored in holding capacitor C43, the charge stored in holding capacitor C43 turns on switching element Q49 even if signal potential Vs44 fluctuates due to a change in duty ratio of the pulse output power supply. The light source circuit 43 emits light through the switching circuit 4061 during the on period.
  • the amount of current flowing through the switching circuit 4061 to the light source circuit 43 is determined by the time when Vs44 is an on signal. It can also be controlled. In order to prevent discharge of the capacitor C43 when the input is off, it is preferable that the diode D1 be connected.
  • the transistor Q48 is turned on, and the switching element Q49 is turned off by discharging the charge stored in the holding capacitor C43.
  • a duty ratio division other than the signal generation may be provided to give a signal for turning on the switching element for discharging the holding capacitor.
  • it may have a third input wiring, and the holding capacitor may be discharged by an electrical input from the third input wiring.
  • each switching circuit similarly has a storage capacitor, simultaneous light emission from each light source circuit becomes possible at the time of energization at a duty ratio division different from signal generation and storage capacitor discharge.
  • a duty ratio division different from signal generation and storage capacitor discharge.
  • a small multi-color LED device such as a micro LED in which the control circuit is formed by a semiconductor process and the LED element is directly mounted on the control circuit element may be configured, and individual power for each LED element Since the input is unnecessary, the number of connection points with the substrate can be reduced, which is preferable in mounting.
  • a light emitting device 500 having a control circuit 501 of the present invention and a light source circuit provided with RGB LED elements on a matrix of power input wires 561 and 562, light emission at pulse power input It may be used as a color display by setting of color and emission of mixed color, and necessary wiring can be significantly reduced as compared with the method of controlling RGB individually.
  • the holding capacitor of the light emitting device 500aa connected on the circuit with the wirings 561a and 562a is discharged to deenergize the wirings 562b and 562c from the wiring 561a
  • the light emission color of the light emitting device 500aa can be set by the power input. By performing this operation with each set of wiring, it is possible to set the light emission color of the light emitting device 500 arranged on the matrix, and to display as a color display as a whole.
  • Each light source circuit may be provided with a capacitor in parallel with the light emitting element so that light emission can be maintained for a short time even when no current is supplied.
  • a diode is preferably provided in series on the wiring of the light source circuit so that discharge of the capacitor does not affect the signal generation circuit.
  • the capacitor of the light source circuit is also discharged at the same time, so that the influence of the afterimage can be removed.
  • the signal generation circuit may be another circuit that detects the waveform of pulse power input and applies the signal potential Vs.
  • the microcomputer 606 may be used, and it is possible to more arbitrarily change the light emission color and the brightness according to the duty ratio.
  • the microcomputer 606 detects the duty ratio of the pulse power input, the frequency, the length of the on time, and the like by the fluctuation of the potential Vp obtained by voltage division of the resistors R9 and R10 so that the light emitting device has desired light emission characteristics.
  • the program of the microcomputer 606 can be variously given signal potentials Vs61 and Vs62 in response to the combination of the duty ratio of pulse power input and the frequency, and more arbitrarily control the light emission color and the brightness of the light emitting device.
  • the relationship between the light emission color change and the duty ratio may be changed by the microcomputer 606 detecting the on / off of the power input.
  • the pulse power input is a constant voltage rectangular wave
  • the power supply to the microcomputer 606 does not require a regulator, so that the waveform of the pulse power input can be easily detected only by the voltage threshold, and only the limiting resistor for the light source circuit. Current control is possible, and light can be emitted immediately at on time.
  • the capacitor C61 is preferably connected in parallel to the power supply potential Vc to the microcomputer 606, and a constant drive voltage is secured even during the off time of pulse power input.
  • Example 1 the test was performed using the light emitting device having the same configuration as that of the first embodiment.
  • R1 is 15 K ⁇
  • R2 is 5.9 K ⁇
  • the capacitor C1 is 0.1 ⁇ F
  • the switching element is a field effect transistor 2SK4017 manufactured by Toshiba.
  • a 12 V constant voltage pulse modulation output power source is used for the pulse output power source, and an LED package showing emission color of color temperature 2800 K is used for the light emitting part of the first light source circuit directly connected to the pulse output power source.
  • an LED package showing a light emission color with a color temperature of 4000 K was used as a light emitting portion of the second light source circuit. The current flowing to each light source circuit at the time of energization was adjusted by the value of the resistance on each light source circuit.
  • the output frequency of the pulse output power source was confirmed at 1 KHz and 10 KHz, the current value to each light source circuit for each duty ratio of the pulse output power source, the emission color of the light emitting device, and the relative luminous flux.
  • the current value of each light source circuit is a time-averaged value because the current is supplied by the pulse output power source.
  • the emission color and relative luminous flux of the light emitting device were measured by the mixed light from the light emitting portion of the first light source circuit and the light emitting portion of the second light source circuit.
  • FIG. 18 shows the change in magnitude of the current flowing in each light source circuit with respect to the duty ratio.
  • the current (IF_1) flowing to the first light source circuit is proportional to the duty ratio of the pulse power supply output, but the current (IF_2) flowing to the second light source circuit is the energization of the second light source circuit in FIGS. It shows the same change as simulated the time ratio.
  • FIG. 19 is a graph showing a change in color temperature (CCT) of the luminescent color relative to the relative luminous flux (Lm) emitted by the light emitting device. It can be seen that the color temperature of the luminescent color changes with respect to the change of the relative luminous flux according to the duty ratio of the pulse power input from the pulse output power source. In addition, it can be seen that the emission color change exhibits different appearances depending on the difference between the output frequency of the pulse output power supply of 1 KHz and 10 KHz.
  • CCT color temperature
  • Lm relative luminous flux
  • Example 2 a test was performed using a light emitting device having the same configuration as that of the third embodiment.
  • R31 is 15 K ⁇
  • R32 is 3.9 K ⁇
  • R33 is 2 K ⁇
  • a capacitor is 0.1 ⁇ F
  • the switching elements Q32 and Q33 are Toshiba field effect transistors 2SK4017.
  • the switching element Q31 is Toshiba transistor 2SC1815. Was used.
  • a 12 V constant voltage pulse modulation output power source is used for the pulse output power source, and the light emitting portion of the first light source circuit connected to the switching circuit 303 controlled by the NOT circuit
  • the light emitting portion of the second light source circuit connected to the switching circuit 304 an LED package having a color temperature of 4000 K is used. The current flowing to the light source circuit when energized was adjusted by the value of the resistance on each light source circuit.
  • the output frequencies of the pulse output power source were set to 1 KHz and 10 KHz, and changes in the current value to each light source circuit to the duty ratio of the pulse output power source and the color temperature and relative luminous flux of the luminescent color were confirmed. Since the current was supplied by the pulse output power source, the current value of each light source circuit was measured as a time-averaged value.
  • FIG. 20 shows the change in magnitude of the current flowing in each light source circuit with respect to the duty ratio. It can be seen that the ratio of the current value flowing through the first and second light source circuits changes with the duty ratio. In particular, if the output frequency of the pulse output power source is 10 KHz, it can be seen that the light source circuit through which current flows between the duty ratio of 50 to 55% is rapidly switched.
  • the light emission color emitted by the light emitting device changes from the light emission color 2800K of the first light source circuit to the light emission color 4000K of the second light source circuit. If the pulse output frequency is 10 KHz, the color temperature changes rapidly according to the switching of the current.
  • the brightness (Lm) also changes depending on the duty ratio as shown in FIG. 22.
  • the output frequency of the pulse output power source is 10 KHz
  • different emission colors up to and including 55% duty ratio The brightness could be adjusted by the duty ratio in the region where
  • Example 3 a test was performed using a light emitting device having the same configuration as that of the fourth embodiment.
  • the resistors R41, R42, R43, R4a, R4b and R4c of the control circuit 401 use 10 k ⁇ , 2 k ⁇ , 1.8 k ⁇ , 9 k ⁇ , 2 k ⁇ and 800 ⁇ respectively, and the capacitors C41 and C42 use 0.1 ⁇ F, and the switching element Q41 Q42, Q43, Q44, Q45, and Q46 use Toshiba's transistor 2SC1815.
  • the 12 V constant voltage pulse modulation output power source is used for the pulse output power source
  • the light emitting part of the first light source circuit 41 is a red LED package
  • the light emitting part of the second light source circuit 42 is a green LED package
  • the third light source circuit 43 The light emitting unit used a blue LED package. The current flowing to each light source circuit at the time of energization was adjusted by the value of the resistance on each light source circuit.
  • FIG. 23 shows changes in the current (IF_1, IF_2, IF_3) of each light source circuit with respect to the duty ratio when the output frequency of the pulse output power supply is 10 KHz.
  • the first light source circuit having a red LED package is mainly energized, and up to duty ratio 45 to 70% is mainly conducted to the second light source circuit having a green LED package, and duty ratio 80
  • the first light source circuit having a blue LED package is mainly energized up to 100%. It was confirmed that light emission of different colors of red, green and blue was obtained by the duty ratio, and it was possible to individually control the amount of current to each light source circuit by adjusting the duty ratio in each light emission color region.

Abstract

パルス電力入力のみによって発光装置の光出力と発光色の調整が可能な制御回路と、その制御回路を用いた発光装置を提供する。発光装置の制御回路は、発光部を有する複数の光源回路への電力供給源となるパルス電力源と電気的に接続する信号生成回路と、少なくとも一つの光源回路と電気的に接続するスイッチング回路を有し、信号生成回路は第1の抵抗とコンデンサを直列に備え、コンデンサは第2の抵抗を含むバイパス回路を備え、スイッチング回路はスイッチング素子を備え、信号生成回路からの制御信号はパルス電力源の波形に応じてスイッチング回路のオン信号またはオフ信号となる。

Description

発光装置の制御回路および発光装置
 本発明は発光装置の制御回路とそれを用いた発光装置に関し、より特定的にはパルス変調出力電源からの入力に応じて光出力と発光色の調整が可能な発光装置の制御回路とそれを用いた発光装置に関する。
 近年、発光ダイオード(LED)を始め、有機EL、無機ELなどの半導体発光素子が開発され、発光効率の高さや長寿命であることから、照明や表示装置などの用途に多く使われている。
 一方で、照明や表示装置など用途に応じて発光色の変化が必要とされており、例えば照明においては朝昼夜の時間帯やシーンに応じて照明の発光色を変えることや、また表示装置においては赤、青、緑といった発光色の切り替えやマルチカラー発光によって必要な情報をインジケータやディスプレイに表示することが求められている。
 半導体発光素子は一般に入力電力に対して略一定の発光色を示すため、例えばLEDを用いた発光装置において発光色を調整する場合は通常、異なる発光色を発するLEDを個別に駆動制御する必要がある。これは他の半導体発光素子についても同様である。
 異なる発光色を発するLEDを個別に駆動制御するには、電源入力とは別の外部からの制御信号によって、それぞれのLEDへの電流量を設定し、発光装置内の回路によって電流量を制御することが一般に知られているが、配線が煩雑となり、また発光色や明るさを指定する外部信号を入力するシステムや外部信号を処理する回路構成を含めて複雑な装置となるためコストが高くなるという欠点がある。
 このような問題を解決するために、例えば、特許文献1に示されるように、入力電流の平均の大きさを検出する要素を有し、トランジスタや高速のスイッチ等を用いた分流制御回路によって、並列に接続された2つの異なる発光色を有するLEDグループに入力電流を分流し、発光装置の発光色を入力電流の大きさの関数として変化させるという発光装置も提案されている。かかる提案によれば、外部信号を必要とすることなく、電力入力ターミナルからの入力のみによって発光色変化を実現することができ、例えば調光時に白熱電球やハロゲンランプの発光色変化と同様に、入力電力の減少に応じて発せられる白色光の色温度が低くなり、より黄味と赤味が増す挙動を有するLED発光装置を提供することができる。
 また、入力電流の検出要素や分流をする複雑な回路を有さなくても、可変定電流電源からの入力電流の大きさによって発光色が変化する発光装置も既に提案されている。例えば特許文献2に示される発光装置は、並列に接続された2つの異なる発光色を有するLEDグループの一方に直列に抵抗を接続し、入力電流の大きさによってそれぞれのLEDグループに流れる電流のバランスを変化させ、外部信号を必要とすることなく、電力入力ターミナルからの入力のみによって発光色を調整可能としている。
特許第5763555号公報 特許第5807195号公報
 しかしながら、従来技術による発光装置においては、入力電流の大きさに応じて発光装置の光出力と発光色が決まるため、同じ明るさでの異なる発光色の設定や異なる発光色で明るさを任意に設定するようなことはできない。
 また、定電圧入力によるパルス調光などに対しては、入力電力を電流の大きさに変換して検知、通電しなければ発光色の変化をさせることはできない。
 一方で、光出力と発光色を任意に調整するための前述の異なる発光色を発するLEDを個別に駆動制御する手法は、複雑な装置を必要とし、コストが高くなってしまうだけでなく、電力入力以外の外部信号線が必要となり、発光装置を取り付ける施工者にとっても煩雑となる。
 本発明は、前記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところはパルス電力入力のみによって発光装置の光出力と発光色の調整が可能で、定電圧電力入力に対応した、構成が簡単で小型化が図れる制御回路と、その制御回路を用いた発光装置を提供することである。
 上記目的を達成するため、本発明の制御回路は、発光部を有する複数の光源回路への電力供給源となるパルス電力源と電気的に接続する信号生成回路と、少なくとも一つの光源回路と電気的に接続するスイッチング回路を有し、信号生成回路は第1の抵抗とコンデンサを直列に備え、コンデンサは第2の抵抗を含むバイパス回路を備え、スイッチング回路はスイッチング素子を備え、信号生成回路からの制御信号はパルス電力源の波形に応じてスイッチング回路のオン信号またはオフ信号となることを特徴とする。
 制御信号のオン信号とは、スイッチング回路をオンにする信号であり、制御信号のオフ信号とは、スイッチング回路をオフにする信号である。信号生成回路からの制御信号によってスイッチング回路がオンまたはオフとなることで、スイッチング回路と接続する光源回路に電流が流れまたは遮断され、発光装置全体の光出力や発光色を調整することが可能となる。
 なお、制御信号は例えば信号生成回路内のある点の電位であって、パルス電力源からのパルス電力入力による信号生成回路に備えられたコンデンサの充電状態の時間変化と共に変動する。
 本発明の制御回路の一様態において、光源回路と電気的に接続するスイッチング回路は複数であり、一つのスイッチング回路のみをオンとし、他のスイッチング回路をオフとする制御信号の組み合わせを与えるパルス電力源の波形が、それぞれのスイッチング回路に対して存在することを特徴とする。
 それぞれのスイッチング回路をオンオフ制御することで、スイッチング回路と接続するそれぞれの光源回路への通電を制御することが可能となる。また、一つのスイッチング回路のみオンできることで、発光装置は特定の光源回路から選択的に発光させることが可能となる。
 本発明の制御回路の一様態において、信号生成回路はコンデンサと並列に補助スイッチング素子を備え、補助スイッチング素子は補助コンデンサと補助抵抗の少なくともいずれか一方を直列に備え、補助スイッチング素子はパルス電力源の波形に応じてオンオフすることを特徴とする。
 本発明の制御回路の一様態において、スイッチング回路は保持容量を備え、保持容量に保持される電圧に基づいて光源回路からスイッチング回路を流れる電流が制御されることを特徴とする。
 本発明に係る照明装置は、発光部を有する複数の光源回路を有し、少なくとも一つの光源回路上の発光部からの発光色は、他の光源回路上の発光部からの発光色とは異なり、上記の制御回路を備えることを特徴とする。
 本発明の発光装置に用いられるパルス電力源は、パルス出力電源であっても良いし、定出力をパルス出力に変換する電力パルス化モジュールもしくは電力パルス化回路であっても良い。一つのパルス電力源によって、発光部を有する複数の光源回路と制御回路へ電力供給されることが好ましい。なお、電力パルス化回路は制御回路と一体でモジュール化されていても良いし、別にモジュール化されていても良い。
 パルス出力とは出力のオンオフを高速で繰り返す出力方式であり、振幅や周波数、デューティー比、パルス形状などによってパルス出力の波形が決められる。デューティー比とはオンオフ周期に対する出力オンの期間の比率である。発光装置に対して、調光の用途に多く用いられ、特にパルス出力は一般に定電流出力もしくは定電圧出力であるため、より正確な出力値の制御が可能であり、トライアックによって電源出力の電流値を制御する調光方式では一般に定格出力電流値に対して10%程度が出力可能範囲の下限となっていることと比べ、正確かつ広い調光範囲を得ることができる。
 なお、パルス出力は、オンオフの繰返し周期が一定で出力オンの期間を変えるパルス幅変調(PWM)出力方式や出力オンの期間が一定でオンオフの繰り返し周期を変えるパルス周期変調出力方式などによる。
 本発明の制御回路および発光装置に用いられるパルス電力源は、定電圧出力であることが好ましく、光源回路は定電圧源から電力供給を受け、また制御回路も定電圧源からの電源供給であるため、制御回路はその機能を維持しつつ、光源回路の並列接続数の増減に対応することが可能である。
 本発明に係る光源回路は、発光部を有し、電力入力によって発光する。発光部内の発光体は半導体発光素子であることが好ましく、従来光源と比べて消費電力を削減でき、スイッチング素子の負荷低減、制御回路の小型化を実現することができる。発光部は光源回路上に複数あっても良く、最適な電気的および発光特性を得るため、発光部が光源回路内で直並列に接続されていても良い。
 異なるスイッチング回路と接続した光源回路の発光部は異なる発光色を発することが好ましい。異なる発光色は赤、緑、青などの光の原色による違いであっても良いし、白色光の色温度や演色性による違いなどであっても良い。一つの光源回路に複数の発光色からなる発光部があっても良い。
 複数の光源回路は同一の基板上に設けられ光源モジュールを形成していても良く、また複数の光源回路の発光部が単一のパッケージ内に配置されていても良い。
 光源回路は電流を制御するための制限抵抗を有することが好ましく、半導体発光素子の直列数や制限抵抗の抵抗値などによって電流が制御される。より好ましくは、直列に接続した半導体発光素子の駆動電圧の合計が入力電圧に近いことで、制限抵抗での電力損失を抑え、発光装置の発光効率を高めることができる。もしくは、制御回路内のスイッチング回路上に定電流化回路が備えられていても良い。
 半導体発光素子は、一般にダイオード特性を有し、例えば、発光ダイオード(LED)、有機EL、無機ELなどいずれの形態の素子であっても良い。LEDは、InGaN系などの青色LEDやGaAlAs系などの赤色LEDなど、固有の発光色を発する種々のタイプのLED素子が用いられる。これら半導体発光素子は一般にパッケージ化されて用いられる。
 LEDパッケージは透光性樹脂などを介してパッケージの発光面より発光するが、LED素子からの光をそのまま変換せずに発する原色タイプ、LED素子からの光を蛍光体により変換するタイプなどがあり、またパッケージとして、チップスケールパッケージタイプ、表面実装タイプ、チップオンボード(COB)タイプなどがあるが、いずれが用いられても良い。
 照明用途には、一般にInGaN系のLED素子からの光の一部もしくは全てを蛍光体により変換し白色光とする白色LEDパッケージが好ましく、それぞれの光源回路上の発光部からの発光色が異なるよう白色LEDパッケージの発光色は適宜選択される。表示用途には、蛍光体を使用しない原色タイプのLEDパッケージが一般に用いられる。
 なお、半導体発光素子は時間応答に優れた発光素子であるため、電源からの入力オンオフに応答してパルス発光するが、発光のちらつきを避けるために、通常パルス変調出力電源のオンオフ周波数は100Hzよりも高く設定されており、より好ましくは1KHz以上であることで、人間の目にはパルス発光は視認されず、光出力は時間平均された出力として視認される。
 本発明によれば、パルス電力入力のみによって発光装置の光出力と発光色の調整が可能で、定電圧電力入力に対応した、構成が簡単で小型化が図れる制御回路と、その制御回路を用いた発光装置を提供することが可能となる。
本発明の実施の形態1に係る構成を示すブロック図である。 本発明の実施の形態1に係る構成を示すブロック図である。 本発明の実施の形態1に係る発光装置及び制御回路の回路図である。 本発明の実施の形態1に係るデューティー比ごとの時間に対する信号電位Vsの変動を表すグラフである。 本発明の実施の形態1に係るデューティー比と第2の光源回路の通電時間比率との関係を表すグラフである。 本発明の実施の形態1に係る高周波駆動時のデューティー比ごとの時間に対する信号電位Vsの変動を表すグラフである。 本発明の実施の形態1に係る高周波駆動時のデューティー比と第2の光源回路の通電時間比率との関係を表すグラフである。 本発明の実施の形態1に係る制御回路の変形例である。 本発明の実施の形態2に係る発光装置及び制御回路の回路図である。 本発明の実施の形態2に係る制御回路の変形例である。 本発明の実施の形態2に係るデューティー比と第1の光源回路への通電時間比率との関係を表すグラフである。 本発明の実施の形態3に係る発光装置及び制御回路の回路図である。 本発明の実施の形態4に係る発光装置及び制御回路の回路図である。 本発明の実施の形態4に係るスイッチング回路の変形例である。 本発明の実施の形態4に係るパルス電力入力の波形図である。 本発明の発光装置を用いた表示装置に係る配線図である。 本発明の参考形態に係る発光装置及び制御回路の回路図である。 実施例1におけるデューティー比と第1の光源回路と第2の光源回路に流れる電流量との関係を表すグラフである。 実施例1における発光装置の発する相対光束と発光色の色温度との関係を表すグラフである。 実施例2におけるデューティー比と第1の光源回路と第2の光源回路に流れる電流量との関係を表すグラフである。 実施例2におけるデューティー比と発光装置の発する発光色の色温度との関係を表すグラフである。 実施例2におけるデューティー比と発光装置の発する相対光束との関係を表すグラフである。 実施例3におけるデューティー比と各光源回路に流れる電流量との関係を表すグラフである。
 以下、本発明の発光装置について図面を用いて説明する。なお、本発明の図面において、同一の参照符号は、同一部分または相当部分を表すものである。さらに以下の説明において、同一の名称、符号については、原則として同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。また、長さ、幅、厚さ、深さなどの寸法関係は図面の明瞭化と簡略化のために適宜変更されており、実際の寸法関係を表すものではない。
(実施の形態1)
 図1のブロック図に示すように、本発明の実施の形態1に係る発光装置100は定電圧パルス変調出力電源10(以下、パルス出力電源と称す)より電力供給され、制御回路101および第1と第2の光源回路11、12はパルス出力電源10とそれぞれ電気的に接続する。第1の光源回路11への電力供給は、必ずしも制御回路101を介さなくても良い。第2の光源回路12とパルス出力電源10の間には制御回路101内のスイッチング回路103が電気的に直列に接続し、スイッチング回路103によって通電のオンオフが制御される。
 制御回路101は信号生成回路102とスイッチング回路103を有し、パルス出力電源10からのパルス出力波形に応じて、制御回路101は制御信号をスイッチング回路103に出力する。パルス出力電源10からのパルス出力波形は、電源制御装置20からの入力によって制御される。電源制御装置20は、例えばユーザーの操作によって0-10VやPWMなどの信号を出力し、パルス出力電源10を制御する。電源制御装置20からパルス出力電源10への信号は有線信号であっても、無線信号であっても良い。
 信号生成回路102からの制御信号に応じて、スイッチング回路103は第2の光源回路12に流れる電流を制御し、スイッチング回路103が電流を遮断すれば、発光装置100からは第1の光源回路11のみからの発光となり、スイッチング回路103が電流を通過させれば、発光装置100は第1の光源回路11と第2の光源回路12両方からの光による発光となる。
 なお、図2のブロック図に示すようにパルス化回路104が発光装置100内にあって、定電圧定出力電源30からの電力をパルス出力に変換し、制御回路101および第1および第2の光源回路11、12への電力供給源となっても良い。また、パルス化回路104は定出力電源30と発光装置100の間に別モジュールとして設置されて電気的に接続されても良い。
 図3により具体的な回路図の一例を示す。制御回路101には、パルス出力電源と接続する入力端子151、152を通じて入力電位Vinのパルス電力が供給される。第1の光源回路11と第2の光源回路12へは、出力端子153、154、155、156を通じて出力する。第1の光源回路11と第2の光源回路12は、それぞれ一つ以上のLEDパッケージL111~L11m、L121~L12nを発光部として備え、第1の光源回路の発光部からの発光色と第2の光源回路の発光部からの発光色は互いに異なることが好ましい。定電圧電源より電力が供給されるため、第1の光源回路11と第2の光源回路12はそれぞれ制限抵抗R11、R12を有し、レギュレータ部品を用いることなく、各光源回路に流れる電流の大きさが制御されている。
 第2の光源回路12は、接続端子156を通じてスイッチング素子Q1を備えたスイッチング回路103と接続しており、スイッチング素子Q1は第2の光源回路12への通電をオンオフ制御する。
 スイッチング回路103へ制御信号を与える信号生成回路102は、制御回路101内で電源からの入力端子電位間に形成されており、第1の抵抗R1とコンデンサC1が直列に接続され、コンデンサC1には第2の抵抗R2を有するバイパス回路が接続されている。コンデンサC1の両端間に第2の抵抗R2を有するバイパス回路が形成されることで、電力入力オフ時にはコンデンサC1はバイパス回路を通じて放電することとなる。この信号生成回路102の構成により、電源からのパルス電力入力に対してコンデンサC1は充放電を繰り返すこととなる。なお、信号生成回路102は必ずしも電源電位間で接続されていなくても良く、電源電位から調節された電位が入力されても良い。
 抵抗R2の高電位側の信号電位Vsはスイッチング素子Q1のゲートと接続し、スイッチング素子Q1をオンするための制御信号として機能する。信号電位VsはコンデンサC1の充電状態によって変動し、コンデンサC1が放電状態においては0であり、コンデンサC1の充電が飽和状態においては、入力電位Vinの第1の抵抗R1と第2の抵抗R2による分圧値つまりVin×r2/(r1+r2)となる。ここでr1、r2は抵抗R1、R2それぞれの抵抗値である。
 光源回路12へ電流が流れるためには、スイッチング回路103のスイッチング素子Q1のゲート・ソース間にゲートしきい値電圧を超える電圧が印加される必要がある。そのゲートしきい値電圧に相当する電位を与える信号電位Vsをしきい値電位とすれば、コンデンサC1の充電によって信号電位Vsがしきい値電位よりも高くなれば、光源回路12へ電流が流れるようになる。
 そのため、コンデンサC1飽和時の信号電位VsであるVin×r2/(r1+r2)がしきい値電位を超えるように抵抗R1、R2の抵抗値は設定されることが好ましい。または、信号電位Vsのしきい値電位がスイッチング素子Q1のゲートしきい値電位よりも低くても、スイッチング素子Q1がオンとなるように制御回路101内で信号電位Vsが増幅されても良い。
 なお、第1の抵抗R1、第2の抵抗R2は複数の抵抗に分割され、それらの抵抗の中間点から信号電位Vsを得ても良い。さらには、第1の抵抗R1はコンデンサの極性のいずれの側であっても良く、もしくはコンデンサの極性の両側に分かれて接続されていることで、所望の信号電位Vsが得られても良い。
 図3において、入力電位Vinによって第1の抵抗R1を通じて流れる電流Iは、コンデンサC1を流れる電流i1とバイパス回路上の第2の抵抗R2を流れる電流i2の和であり、それぞれの関係は下記の数式1にて表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 qはコンデンサC1の電荷、CはコンデンサC1のキャパシタンス、r1、r2は抵抗R1、R2の抵抗値、t_onは電力入力のオン時間である。なお、計算を簡単にするため、信号電位Vsよりスイッチング回路103のゲートに流れる電流は電流i1、i2と比べて無視できるほど小さいとした。また、本実施の形態ではコンデンサC1の両端間電位と信号電位Vsは等しい。
 コンデンサC1が十分に放電された状態を初期条件とすれば、上記の数式1からコンデンサC1を流れる電流i1、抵抗R2を流れる電流i2、信号電位Vsを下記の数式2のように解くことができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 上式により、各電流i1、i2や信号電位Vsは電力入力オン時間t_onによって変化し、信号電位Vsは初期t_on=0において0であるが、電力の入力が続けば、入力電位Vinの抵抗R1、R2による分圧値であるVin×r2/(r1+r2)まで電力入力オン時間t_onの経過とともに上昇することが分かる。
 信号電位Vsはパルス電力入力オンの間上昇するが、スイッチング回路103をオンするしきい値電位に至るまで第2の光源回路12には電流が流れず、第2の光源回路12上の発光部は発光しない。信号電位Vsがしきい値電位を超えれば、スイッチング回路103はオンとなり、第2の光源回路12に電流が流れ始める。その後、パルス電力源からの電力入力がオフとなるまで信号電位Vsは上昇を続け、その間第2の光源回路12には電流が流れ続け、第2の光源回路12上の発光部は発光する。
 パルス電力源からの電力入力がオフになると、信号生成回路102には電圧印加が無い状態となり、コンデンサC1に溜まった電荷は抵抗R2を通じて放電される。
 コンデンサC1の放電によって、信号電位Vsは低下することとなり、パルス電力入力がオンからオフへ切り替わった時点の信号電位をVspとすると、その時点(t_off=0)からのパルス電力入力オフの期間の信号電位Vsの時間変化は下記の数式3で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 上式より、信号電位Vsが電力入力オフ時間t_offの経過とともに小さくなっていくことが分かる。また、オフ期間が有限である周期的なパルス電力入力において、パルス電力入力が再びオンとなる時点では信号電圧Vsが完全に0とならないことを示す。特に、パルス電力入力の周波数が高い(オンオフの繰返し周期が短い)、デューティー比が大きいなどによってパルス電力入力のオフ期間が短い場合や、またコンデンサC1の容量や第2の抵抗R2の抵抗値が大きい場合、パルス電力入力がオフからオンとなる時点の信号電位Vsの値は、パルス電力入力がオンからオフとなった時点の信号電位Vspからそれほど下がらなくなる。
 周期的なパルス電力入力においては、数式2で表されるパルス電力入力のオン期間での信号電位Vsの上昇と数式3で表されるパルス電力入力のオフ期間での信号電位Vsの下降が同じ大きさとなる点で平衡状態となる。そのため、信号電位Vsの平衡状態の値は、パルス電力入力のデューティー比や周波数によって変化することとなる。
 また、逆に所望の発光変化特性に沿うような信号電位Vsの変動特性を得るためには、信号生成回路の第1の抵抗R1、第2の抵抗R2の抵抗値とコンデンサC1のキャパシタンスを調節すれば良いことが分かる。
 図4に数式2、3を用いて、周波数1KHz(周期1000μsec)のパルス電力入力による信号電位Vsの時間変化を異なるデューティー比(30%、60%、80%)でシミュレーションした結果を示す。シミュレーション上、電源電圧は12V、抵抗R1、R2の抵抗値は10KΩ、5KΩとし、コンデンサC1の静電容量は0.1μFとし、スイッチング回路103に流れる電流は無視した。デューティー比が大きくなるに従って、パルス電力入力のオフからオンに切り替わる時点(0、1000、2000、3000μsec)を含み、全体的に信号電位Vsが高くなっていることが分かる。
 スイッチング回路103をオンするしきい値電位を信号電位Vs変動のある中間点で設定すれば、デューティー比がある値より大きくなることで信号電位Vsがしきい値電位を超える期間が生じる。スイッチング回路103を通じて第2の光源回路12へ電流が流れるためには、パルス電力入力がオンであり、かつ信号電位Vsがしきい値電位を超えている必要があるため、第2の光源回路12に電流が流れる時間は、デューティー比がある値に至るまでは0であり、それ以降、デューティー比が大きくなるに従って、次第に長くなる様相を示すこととなる。
 第2の光源回路12に電流が流れる時間のパルス電力入力のオンオフ周期に対する比率を通電時間比率として、図4に示した信号電位Vs時間変化のシミュレーション結果を用い、パルス電力入力のデューティー比に対する第2の光源回路12への通電時間比率(ON_12 ratio)を図5にグラフ化した。なお、シミュレーション上しきい値電位は2.4Vとした。デューティー比が小さい領域では第2の光源回路12へ電流は流れず、あるデューティー比より電流が流れ始め、その後デューティー比が大きくなるに従って、第2の光源回路12への通電時間比率が大きくなることが分かる。
 第2の光源回路12へは制限抵抗によって通電時には定電流が流れるため、通電時間比率は第2の光源回路12への時間平均電流量と比例する。そのため、第2の光源回路12上の発光部からの光出力についても、デューティー比に対して図5に示すような変化を示す。
 一方、第1の光源回路11はパルス出力電源と電気的に直接接続しており、第1の光源回路11の発光部からの光出力はデューティー比と比例的に相関する。そのため、発光装置100からの発光は、パルス電力入力のデューティー比変化に伴い、光源回路11と光源回路12からの発光強度の相対比率が変化する。
 例えば、第1の光源回路11上の発光部の発光色の色温度を2000K、第2の光源回路12上の発光部の発光色の色温度を3000Kとすると、発光装置100としては、デューティー比が小さければ第1の光源回路11上の発光部のみが光ることで発光装置100の発光色は2000Kであり、デューテュー比が大きくなれば、第2の光源回路12上の発光部からの光も寄与することで発光装置100の発光色が3000Kに近づくといった、パルス電力入力のデューティー比に応じた発光装置100の発光色の調整が可能となる。
 減光時には第1の光源回路11の発光部のみが発光し、デューティー比が大きくなれば第1と第2の光源回路11、12両者の発光部が発光することで、光出力がより大きく変化し、ダイナミックな光の演出が可能となるため、好ましい。
 さらに、パルス電力入力の周波数を高くすると、パルス電力入力のオンオフ周期に対してコンデンサに溜まった電荷の十分な放電が間に合わなくなり、本実施例においてはコンデンサC1の両端電位と等しい信号電位Vsは時間に対して変動が小さく、一定の値に近くなる。例えば、周波数がコンデンサC1の静電容量と第2の抵抗R2の抵抗値の積である放電時定数の逆数の2倍以上であれば、コンデンサC1に溜まった電荷は充電後、1周期の70%の時間放電しても初期の30%以下しか放電されない。そのため、デューティー比が30%以上であれば、信号電位Vsの変動幅はピーク値であるパルス電力入力がオフとなった時点の信号電位Vspの30%以内となる。さらに周波数が高くなる(周期が短くなる)にしたがって、信号電位Vsの変動幅はより小さくなり、一定の値に近くなる。
 図4に示した信号電位Vs時間変化のシミュレーションで、電力入力のパルス周波数のみを10倍(周波数10KHz、周期100μsec)として、信号電位Vsの時間変化をデューティー比毎にシミュレーションした結果を図6に示す。
 図6に示すようなほぼ一定の信号電位Vsであれば、信号電位Vsはデューティー比に対して常にしきい値電位を上回るか、下回るかの二状態に近くなる。そのため、スイッチング回路103もデューティー比によって常時オンまたは常時オフのいずれかの状態を取るようになり、図5と同様に第2の光源回路12への通電時間比率をデューティー比に対してグラフ化すると、光源回路12への通電時間比率は図7に示すようにデューティー比のある点で急激に変化することが分かる。また、スイッチング回路103が常にオンとなるデューティー比領域では、デューティー比と光源回路12への通電時間比率は比例関係となる。
 上述は、パルス電力入力の周波数を変化させることで、同じデューティー比によっても、発光装置100は異なる光出力や発光色を発することを示しており、つまり、本発明の発光装置100の制御回路101は、パルス電力入力のデューティー比と周波数の2つのパラメータによって、発光装置100の光出力と発光色が調整され得ることを示す。
 さらに、電力入力のパルス形状についても、方形波だけではなく、三角波やサイン波、ステップ波など異なるパルス形状によって、発光出力や発光色が調整されても良い。
 また、パルス出力電源からの入力電位Vinの変化により、信号電位Vsの値も変化するため、発光装置100のデューティー比に対する発光変化特性が調整されても良い。
 デューティー比やパルス周波数などのパルス電力入力の波形を変化させることによって得られる発光装置の光出力と発光色の変化は、コンデンサの容量や抵抗値の変更によっても得られ、コンデンサや抵抗は必要な調光調色特性に対して適宜選択されることが好ましい。
 一方で、図8に示す制御回路1011を用いれば、パルス電力入力の周波数変化に対して、発光装置のデューティー比による発光色変化をより安定化させることができ、パルス電力源の周波数が固定できない場合など実用上有益である。
 信号生成回路1021はパルス電力波形検知回路105によってオンオフ制御される補助スイッチング素子Q2をコンデンサC1と並列に備えており、補助スイッチング素子Q2は補助コンデンサC2、補助抵抗R3とそれぞれ直列に接続している。補助コンデンサC2、補助抵抗R3はいずれかのみが接続されていても良い。補助コンデンサC2、補助抵抗R3は補助スイッチング素子Q2がオンの状態において、信号生成回路1021の制御信号の生成を補助する機能を有する。
 例えば、低いデューティー比でのパルス電力入力において、コンデンサC1の充電により信号電位Vsが上昇してスイッチング回路がオンとなるのを、補助スイッチング素子Q2がオンとなることで補助コンデンサC2が機能し、信号電位Vsが上昇するのを抑制し、発光装置のデューティー比による発光色変化を安定化させる。
 なお、パルス電力波形検知回路105は図8に示すように信号生成回路と同様の構成であっても良く、またマイコンなどを用いてパルス電力入力周波数を検知し、補助スイッチング素子Q2のオンオフを制御しても良い。
(第1の光源回路および第2の光源回路)
 第1の光源回路11と第2の光源回路12は一つの光源モジュールとして構成されることで、取り扱いが容易となる。照明器具の光学設計を容易にするため、光源モジュール内でそれぞれの発光色が十分混ざりあうように設計されていることが好ましく、1つの基板上にそれぞれの回路上の発光部が互いに近い距離、もしくは等間隔に実装されていることが好適である。
 例えば、フレキシブル基板上に第1と第2の光源回路が形成され、発光部からの光が混ざり合うように各光源回路のLEDパッケージが実装されることが好ましく、ストライプ光源として用いることが容易となる。または、COB基板上に第1と第2の光源回路の発光部が単一の発光領域内に形成され、単一の光源が構成されても良い。
 照明装置の発する光の方向や発光する場所をデューティー比によって変える等の特別な照明の演出を行う場合、各光源回路は別々に、それぞれの光が敢えて混ざり合わない位置に配置されても良い。
(制御回路)
 制御回路101はパルス電力源からの電力入力端子151、152を有し、第1の光源回路と第2の光源回路への出力端子153、154、155、156を有する。スイッチング回路と接続しない側の光源回路への端子はコモンであっても良い。
 それぞれの出力端子から複数の光源回路が並列に接続されても良く、定電圧駆動において、発光色の変化特性を維持したまま、発光装置全体の光出力を光源回路の数により調整することができる。そのため、並列接続された光源回路が直線状に並ぶストライプ光源を本発明の制御回路と接続し、発光色を調整可能な発光装置として用いるのにも好適である。
 制御回路はディスクリート素子で構成されていても良いし、IC化されて構成されていても良い。
 光源回路とは別に制御回路のみがモジュール化されることで、照明メーカーやユーザーが所望する発光特性に併せて光源回路を選択することが可能となる。
 もしくは、制御回路101は第2の光源回路12上に配置され、パルス電源から並列に第1と第2の光源回路11、12が直接接続されていても良く、配線接続が容易となる。さらに、発光装置100は第1と第2の光源回路11、12と制御回路101を備えた光源モジュール化されても良く、取り扱いが容易となる。
(コンデンサ)
 コンデンサC1は電解コンデンサ、セラミックコンデンサ、電気二重層コンデンサなどあらゆる種類のコンデンサを用いることができる。
 コンデンサC1の静電容量は、例えば1pF以上であることが好ましい。また、コンデンサC1の静電容量と抵抗R1、R2の抵抗値の積を抵抗R1、R2の和で割った値である充電の時定数は、周期の1/100以上であることが好ましく、より好ましくは、充電の時定数を周期の1/10以上とすることで、信号電位Vsがしきい値電位を下回るデューティー比の領域を設定し、デューティー比によって発光の様相を変化させる設計をすることが容易となる。
(抵抗)
 抵抗R1、R2は抵抗素子もしくは基板に印刷された配線抵抗などが用いられることが好ましい。もしくは、インダクタやサーミスタ、ダイオード等他の抵抗を有する電気部品が用いられても良いし、抵抗素子と併用されても良い。
 それぞれの抵抗は可変抵抗であっても良く、抵抗値の調整によってパルス電力入力の波形に対する発光装置の発光変化を制御することが可能となる。
(スイッチング素子)
 スイッチング素子Q1は電界効果トランジスタが用いられており、回路構成によってN型、P型は適宜選択される。また、バイポーラトランジスタなどが用いられていても良い。
(実施の形態2)
 図9に示すように、本発明の実施の形態2に係る発光装置200は、実施の形態1と同様に異なる発光色を発する発光部を備えた光源回路21、22と制御回路201を有する。光源回路21、22と制御回路201はパルス出力電源により電力供給され、制御回路201は信号生成回路202とスイッチング回路203を有する。スイッチング回路203は光源回路21とパルス出力電源と電気的に直列に接続し、スイッチング回路203によって光源回路21への通電が制御される。
 本実施の形態においては、信号生成回路202からの制御信号は信号電位Vs2であって、信号電位Vs2は第1の光源回路21への通電を制御するスイッチング回路203と接続する。スイッチング回路203はNOT回路を備え、信号電位Vs2によりスイッチング素子Q21がオンとなれば、スイッチング素子Q22はオフとなり、第1の光源回路21への通電を遮断する。
 実施の形態1と同様に、信号電位Vs2はパルス電力入力によるコンデンサC2の充放電により変動するが、発光装置200がパルス電力入力の波形に応じた所望の発光変化特性となるよう信号生成回路202上の第1の抵抗R21、第2の抵抗R22、R23の抵抗値やコンデンサC21のキャパシタンスは適宜設定されることが好ましい。本実施の形態においては、バイパス回路上の第2の抵抗を2つの抵抗R22、R23に分け、その中間点より信号電位Vs2を得るようにした。
 もしくは、図10の制御回路2011の回路図に示すように、NOT回路を用いず、信号電位Vs21がコンデンサC22の充電によって低下することを利用して、スイッチング回路のオンからオフへの切り替えが行われても良い。
 本実施の形態において、デューティー比に対する第1の光源回路21への通電時間比率(ON_21 ratio)について実施の形態1と同様にシミュレーションを行った。シミュレーション上、電源電圧は12V、抵抗R21、R22、R23の抵抗値は10KΩ、3.5KΩ、1.5KΩとし、コンデンサC1の静電容量は0.1μFとし、信号電位Vs2のしきい値電圧を0.7Vとし、スイッチング回路203に流れる電流は無視した。図11にパルス電力入力の周波数1KHzと周波数10KHzでのシミュレーションの結果を示す。
 デューティー比が小さい領域では、パルス電力入力オン期間内で信号電位Vs2がしきい値電位を超え始めるまでデューティー比に比例して第1の光源回路21への通電時間比率は大きくなる。信号電位Vs2がしきい値電位を超え始めると、パルス電力入力オン期間内でも、しきい値電位を超えた期間はスイッチング回路203がオフとなり、かつデューティー比の増加に伴い、信号電位Vs2が全体的に上昇することで、徐々に第1の光源回路21への通電時間比率は小さくなる。さらにデューティー比が大きくなり、常に信号電位Vs2がしきい値電位を超える状態となれば、スイッチング回路は常時オフとなり、第1の光源回路21へ電流は流れなくなる。
 コンデンサC21の両端電位の時間変動が少なくなるような高い周波数でのパルス電力入力であれば、信号電位Vsの時間変動も少なくなり、図6のシミュレーションに示すようにデューティー比に対して信号電位は常にしきい値電位を上回るか、下回るかの二状態に近くなり、デューティー比に対する光源回路21への通電時間比率は図11の周波数10KHzのシミュレーション結果に示すように、デューティー比に対してより急な変化となる。
 発光装置200は、パルス電力入力のデューティー比が小さいときには、第1と第2の光源回路21、22の両方の発光部はそれぞれデューティー比に比例した通電時間比率により発光し、デューティー比がある点よりも大きくなると、光源回路21上の発光部への通電時間比率が小さくなることで発光強度は徐々に小さくなり、一方で光源回路22上の発光部への通電時間比率はデューティー比に応じて大きくなり発光強度が増す。さらにデューティー比が大きくなると、光源回路21には電流が流れなくなり、光源回路22上の発光部のみが発光することとなる。以上により、発光装置200はデューティー比の調節により発光色の変化を実現することが可能となる。また実施の形態1と同様に、周波数などのパルス電力入力の波形による光出力や発光色の調整も可能である。
(実施の形態3)
 図12に示すように、本発明の実施の形態3に係る発光装置300は、実施の形態1と同様に異なる発光色を発する発光部を備えた光源回路31、32と制御回路301を有する。光源回路31、32と制御回路301はパルス出力電源より電力供給され、制御回路301は信号生成回路302とスイッチング回路303、304を有する。スイッチング回路303は光源回路31とパルス出力電源と電気的に直列に接続し、スイッチング回路304は光源回路32とパルス出力電源と電気的に直列に接続し、それぞれのスイッチング回路によって各光源回路への通電が制御される。
 本実施の形態においては、信号生成回路302からの制御信号は2つの信号電位Vs31とVs32である。信号電位Vs31は第1の光源回路31への通電を制御するNOT回路を有するスイッチング回路303と接続し、信号電位Vs32は第2の光源回路32への通電を制御するスイッチング回路304と接続する。なお、1つの信号電位によって、両方のスイッチング回路が制御されても良い。
 発光装置300が所望の発光変化特性となる信号電位Vs31、Vs32を得るため、信号生成回路302上の第1の抵抗R31、第2の抵抗R32、R33の抵抗値やコンデンサC31のキャパシタンスは適宜設定されることが好ましい。また、信号電位Vs31、Vs32ごとに個別の信号生成回路が設けられていても良い。
 第1と第2の光源回路31、32それぞれがスイッチング回路303、304と電気的に接続することで、実施の形態1と実施の形態2で示したようにパルス電力入力のデューティー比や周波数などによって、それぞれの光源回路31、32に流れる電流が制御される。
 例えば、デューティー比が小さい領域で、スイッチング回路303のスイッチング素子Q32はオン、スイッチング回路304のスイッチング素子Q33はオフの状態であれば、第1の光源回路31のみに電流が流れ、デューティー比に比例して、第1の光源回路31への通電時間比率は変化する。デューティー比が大きくなり、信号電位Vs31がしきい値電位を超え始めると、徐々に第1の光源回路に流れる通電時間比率が小さくなっていき、信号電位Vs32がしきい値電位を超え始めると、第2の光源回路32への通電時間比率が大きくなっていく。さらにデューティー比が大きくなり、常に信号電位Vs31、Vs32がしきい値電位を超える状態となれば、スイッチング回路303のスイッチング素子Q32はオフ、スイッチング回路304のスイッチング素子Q33はオンの状態となり、第2の光源回路32のみに電流が流れる。
 以上によって、発光装置300は、デューティー比が小さい領域では第1の光源回路の発光色のみを発し、デューティー比が大きくなると第1と第2の光源回路の混合色を発し、さらにデューティー比が大きくなると第2の光源回路の発光色のみを発するようになる。なお、このように第1の光源回路31のみに電流が流れるデューティー比領域と第2の光源回路32のみに電流が流れるデューティー比領域を有することで、発光装置300の調色範囲が広くなるため、好ましい。
 コンデンサC31の両端電位の時間変動が小さくなるような高い周波数でのパルス電力入力であれば、スイッチング回路上のスイッチング素子Q32、Q33のオンオフは、デューティー比の変化に対してより急な変化となる。そのため、デューティー比の変化に対して、第1と第2の光源回路両方に電流が流れて混合色を発するデューティー比の領域がわずかで、主に第1の光源回路31の発光色もしくは第2の光源回路32の発光色のいずれかで発光する発光装置とすることも可能である。例えば、デューティー比0~50%領域においては第1の光源回路31の発光部のみが発光し、デューティー比60~100%領域においては第2の光源回路32の発光部のみが発光するといった設計も可能である。
 このとき、第1の光源回路31が発光するデューティー比領域では通電時間比率はデューティー比に比例し、第2の光源回路32が発光するデューティー比領域でも通電時間比率はデューティー比の増加に応じて大きくなるため、各デューティー比領域内でのデューティー比の調節により、それぞれの光源回路へ流れる時間平均電流量を制御し、異なる発光色での明るさを独立に調整することが可能となる。
 さらに、高速でデューティー比を変化させ、2つの発光色を高速で切り替えることで、発光装置300から混色を発することも可能である。
 つまり、本発明の実施の形態3において、パルス電力入力の波形制御のみで、発光色と明るさをそれぞれ独立に調整することが可能となることを意味する。本方式であれば、それぞれの光源回路に流れる電流を外部からの信号入力によって個別に制御するなどの複雑な方式を用いずに、パルス電力入力のみによる構成が簡単で小型化が図れる調光調色のための制御回路を実現することができる。
 また、本発明の発光装置の光出力と発光色それぞれの調整は、パルス出力電源のみの制御によって実現できるため、照明制御システムとしても簡素化することができる。例えば、つまみの回転操作でオフ状態からデューティー比100%まで連続的に変化させる信号と、つまみのプッシュ操作で周波数を変える信号をパルス出力電源に与えることで、明るさの変化とともに徐々に発光色が変わるモードと2色それぞれで明るさを調整するモードをつまみのみで提供するシンプルなユーザーインターフェースが実現可能である。
(実施の形態4)
 図13に示すように、本発明の実施の形態4に係る発光装置400は、3つの異なる発光色を発する発光部を備えた光源回路41、42、43と制御回路401を有する。光源回路41、42、43と制御回路401はパルス出力電源より電力供給され、制御回路401は信号生成回路402、403とスイッチング回路404、405、406を有する。スイッチング回路404は光源回路41とパルス出力電源と電気的に直列に接続し、スイッチング回路405は光源回路42とパルス出力電源と電気的に直列に接続し、スイッチング回路406は光源回路43とパルス出力電源と電気的に直列に接続し、それぞれのスイッチング回路によって通電が制御される。
 本実施の形態においては、信号生成回路402からの制御信号は2つの信号電位Vs41とVs42であり、信号生成回路403からの制御信号は2つの信号電位Vs43とVs44である。
 信号電位Vs41は第1の光源回路41の通電を制御するスイッチング回路404と接続し、信号電位Vs42、Vs43は第2の光源回路42への通電を制御するスイッチング回路405と接続し、信号電位Vs44は第3の光源回路44への通電を制御するスイッチング回路406と接続する。なお、スイッチング回路404、405はNOT回路を備え、スイッチング回路405はスイッチング素子Q43、Q44を直列に備える。
 発光装置400が所望の発光変化特性となる信号電位Vs41、Vs42、Vs43、Vs44を得るため、信号生成回路402上の第1の抵抗R41、第2の抵抗R42、R43、信号生成回路403上の第1の抵抗R4a、第2の抵抗R4b、R4cの抵抗値やコンデンサC41、C42のキャパシタンスは適宜設定されることが好ましい。
 なお、信号電位Vsごとに信号生成回路が設けられていても良い。もしくは単一の信号生成回路から全ての信号電位Vsが得られても良い。
 信号電位Vs41、Vs42がパルス電力入力オン期間内でそれぞれ接続するスイッチング回路404、405のオンオフを切り替えるしきい値電位に達するデューティー比は、信号電位Vs43、Vs44がそれぞれ接続するスイッチング回路405、406のオンオフを切り替えるしきい値電位に達するデューティー比よりも小さいことが好ましく、0%からデューティー比が大きくなるに従い、第1の光源回路41、第2の光源回路42、第3の光源回路43と順に通電が切り替わるようにすることができる。
 具体的には、デューティー比が小さい時は、スイッチング回路内のスイッチング素子Q42、Q43、Q44、Q46はオン、オフ、オン、オフであり、第1の光源回路41のみに電流が流れる。デューティー比が大きくなり、信号電位Vs41、Vs42がしきい値電位を超えるパルス電力入力オン期間では、それぞれのスイッチング素子Q42、Q43、Q44、Q46はオフ、オン、オン、オフとなり、第2の光源回路42のみに電流が流れる。デューティー比がさらに大きくなり、信号電位Vs43、Vs44がしきい値電位を超えるパルス電力入力オン期間では、それぞれのスイッチング素子Q42、Q43、Q44、Q46はオフ、オン、オフ、オンとなり、第3の光源回路43のみに電流が流れる。
 コンデンサC41、C42の両端電位の時間変動が小さくなるような高い周波数でのパルス電力入力であれば、信号電位の時間変動も小さくなり、デューティー比0~100%の中で、第1の光源回路41上の発光部のみが発光するデューティー比領域、第2の光源回路42上の発光部のみが発光するデューティー比領域、第3の光源回路43上の発光部のみが発光するデューテュー比領域が主に存在するよう、コンデンサと抵抗の値を設定することができ、それぞれのデューティー比の領域内でさらにデューティー比を調節することで各光源回路に流れる時間平均電流量を制御することが可能となる。
 上記により、異なる発光色を有する3つの光源回路を用いて、3色の光出力の調整を行うことができ、例えばそれぞれの光源回路の発光部を赤色(R)LEDパッケージ、緑色(G)LEDパッケージ、青色(B)LEDパッケージもしくは各スイッチング回路と接続したRGBのLEDパッケージを用いれば、いわゆるマルチカラーの発光装置が実現可能となる。また、同様にスイッチング回路と光源回路を増やすことで、例えば白色(W)を加えたRGBWなどの4色以上の発光も可能である。
 さらに、パルス出力電源のデューティー比を高速で変化させ、短時間の間に赤、緑、青と発光色を切り替えることで、発光装置は混合色を発することができ、任意の色度点の発光色出力も可能となる。また例えば、デューティー比を連続的に変化させることで、時間に応じて発光色の切り替わる多色発光の発光装置を提供することも可能である。
 また、各スイッチング回路は保持容量を有する構成であっても良く、スイッチング回路406の変形例である図14のスイッチング回路4061に示すように、信号電位Vs44により、トランジスタQ47がオンとなることで、保持コンデンサC43を充電するとともに、スイッチング素子Q49がオンとなって、出力端子458を通じて光源回路43が発光する。保持コンデンサC43に電荷が蓄えられれば、パルス出力電源のデューティー比の変化によって信号電位Vs44が変動しても、保持コンデンサC43に蓄えられた電荷がスイッチング素子Q49をオンとするため、パルス電力入力のオン期間は、スイッチング回路4061を通じて、光源回路43は発光する。
 抵抗R4dの抵抗値と保持コンデンサC43により、トランジスタQ47のオン時間によるスイッチング素子Q49にかかる保持電圧が決まるため、Vs44がオン信号となる時間によってスイッチング回路4061を通って光源回路43に流れる電流量を制御することもできる。なお、入力オフ時のコンデンサC43の放電を防ぐため、ダイオードD1が接続されることが好ましい。
 スイッチング回路4061をオフとするには、逆向きに電圧を印加することで、トランジスタQ48をオンとし、保持コンデンサC43に蓄えられた電荷の放電によって、スイッチング素子Q49がオフとなる。または、信号生成とは別のデューティー比区分を設けて、保持コンデンサを放電するためのスイッチング素子をオンする信号を与えるようにしても良い。もしくは、第3の入力配線を有し、第3の入力配線からの電気的入力によって、保持コンデンサを放電しても良い。
 各スイッチング回路が同様に保持容量コンデンサを有する構造であれば、信号生成や保持コンデンサ放電とは別のデューティー比区分での通電時に、各光源回路からの同時発光が可能となる。例えば、図15に示すようにパルス電力入力をそれぞれのスイッチング回路へのオン信号となるデューティー比でTr、Tg、Tb時間入力し、保持コンデンサの充電によってRGB各光源回路に流れる電流を設定した後、各信号電位に影響を与えない別のデューティー比区分でTon時間通電すれば、Ton時間RGBの光源回路を所望の発光強度比率で発光させることができる。
 制御回路が半導体プロセスで形成された素子であって、制御回路素子上にLED素子が直接搭載されたマイクロLEDのような小型マルチカラーLEDデバイスが構成されても良く、各LED素子に対する個別の電力入力が不要なため、基板側との接続点数が削減でき、実装上も好ましい。
 図16に示すように、本発明の制御回路501およびRGBのLED素子を備えた光源回路を有する発光装置500を電力入力配線561、562のマトリクス上に配置することで、パルス電力入力での発光色の設定と混合色の発光による、カラーディスプレイとして用いられても良く、RGBを個別に制御する方式と比べて、必要な配線を大幅に削減することができる。
 例えば、配線561aと562aのみ瞬間的に正負を逆にし、配線561aと562aと回路上接続する発光装置500aaの保持コンデンサを放電させ、配線562bと配線562cを非通電とした状態で配線561aからパルス電力入力によって、発光装置500aaの発光色を設定することができる。この操作を各組の配線で行うことで、マトリクス上に配置された発光装置500の発光色を設定し、全体でカラーディスプレイとして表示をさせることが可能となる。
 各光源回路は非通電の場合にも短時間発光を維持できる様、発光素子と並列にコンデンサが備えられていても良い。コンデンサの放電が信号生成回路に影響を与えないよう、光源回路の配線上にはダイオードが直列に備えられていることが好ましい。また、保持コンデンサを放電させてスイッチング回路をオフとする際は、光源回路のコンデンサも同時に放電される回路構成であることで、残像の影響を除くことができる。
 なお、その他の参考形態として、信号生成回路は、パルス電力入力の波形を検知し、信号電位Vsを与えるその他の回路であっても良く、例えば、図17に示すように信号生成回路602内にマイコン606が使われていても良く、デューティー比に応じて発光色や明るさをより任意に変化させることが可能となる。
 マイコン606は抵抗R9、R10の分圧によって得られる電位Vpの変動によって、パルス電力入力のデューティー比や周波数、オン時間の長さなどを検知し、発光装置が所望の発光特性となるよう、それぞれのスイッチング回路への信号電位Vs61、Vs62を与える。例えば、マイコン606のプログラムはパルス電力入力のデューティー比と周波数の組み合わせを受けて様々に信号電位Vs61、Vs62を与え、発光装置の発光色と明るさをより任意に制御することも可能である。さらには、電力入力の入切をマイコン606が検知することによって、デューティー比に対する発光色変化の関係が変わっても良い。
 好ましくは、パルス電力入力は定電圧の矩形波であって、マイコン606への電源にはレギュレータが不要となり、パルス電力入力の波形を電圧閾値のみによって容易に検知でき、光源回路には制限抵抗のみで電流制御が可能であって、オン時間で直ちに発光させることができる。
 マイコン606への電源電位VcにはコンデンサC61が並列に接続されることが好ましく、パルス電力入力のオフ時間にも一定の駆動電圧が確保される。
 本発明は上述した実施形態に限定されるものでは無く、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
 実施例1では、実施の形態1と同様の構成の発光装置を用いて試験を行った。
 制御回路102のR1は15KΩ、R2は5.9KΩ、コンデンサC1は0.1μFを用い、スイッチング素子は東芝製電界効果トランジスタ2SK4017を用いた。
 パルス出力電源には12V定電圧パルス変調出力電源を用い、パルス出力電源と直接接続する第1の光源回路の発光部には色温度2800Kの発光色を示すLEDパッケージを用い、スイッチング回路と接続する第2の光源回路の発光部には色温度4000Kの発光色を示すLEDパッケージを用いた。通電時に各光源回路に流れる電流は、それぞれの光源回路上の抵抗の値によって調節した。
 パルス出力電源の出力周波数を1KHzと10KHzでの、パルス出力電源のデューティー比ごとの各光源回路への電流値と、発光装置の発光色と相対光束を確認した。パルス出力電源による通電であるため、各光源回路の電流値は時間平均された値である。発光装置の発光色と相対光束は、第1の光源回路の発光部と第2の光源回路の発光部からの混合光によって測定した。
 図18にデューティー比に対して各光源回路に流れる電流の大きさの変化を示す。第1の光源回路に流れる電流(IF_1)はパルス電源出力のデューティー比に対して比例するが、第2の光源回路に流れる電流(IF_2)は図5、図7において第2の光源回路の通電時間比率をシミュレーションしたのと同様の変化を示す。
 図19は発光装置の発する相対光束(Lm)に対する発光色の色温度(CCT)の変化を示すグラフである。パルス出力電源からのパルス電力入力のデューティー比に応じた相対光束の変化に対して、発光色の色温度が変化することが分かる。また、パルス出力電源の出力周波数が1KHz、10KHzの違いによって、発光色変化は異なる様相を示すことが分かる。
 実施例2では、実施の形態3と同様の構成の発光装置を用いて試験を行った。
 制御回路102のR31は15KΩ、R32は3.9KΩ、R33は2KΩ、コンデンサは0.1μFを用い、スイッチング素子Q32、Q33として東芝製電界効果型トランジスタ2SK4017を用い、スイッチング素子Q31は東芝製トランジスタ2SC1815を用いた。
 実施例1と同様に、パルス出力電源には12V定電圧パルス変調出力電源を用い、NOT回路により制御されるスイッチング回路303と接続する第1の光源回路の発光部には色温度2800Kの発光色を示すLEDパッケージを用い、スイッチング回路304と接続する第2の光源回路の発光部には色温度4000Kの発光色を示すLEDパッケージを用いた。通電時に光源回路に流れる電流は、それぞれの光源回路上の抵抗の値によって調節した。
 パルス出力電源の出力周波数を1KHzおよび10KHzとし、パルス出力電源のデューティー比に対する各光源回路への電流値と発光色の色温度と相対光束の変化を確認した。パルス出力電源による通電であるため、各光源回路の電流値は時間平均された値を測定した。
 図20にデューティー比に対して各光源回路に流れる電流の大きさの変化を示す。第1および第2の光源回路に流れる電流値はデューティー比によってその比率が変化することが分かる。特にパルス出力電源の出力周波数が10KHzであれば、デューティー比50~55%の間で電流が流れる光源回路が急激に切り替わっていることが分かる。
 そのため、図21に示すようにデューティー比が大きくなるに従って、発光装置の発する発光色は、第1の光源回路の発光色2800Kから第2の光源回路の発光色4000Kに変化していき、特に電源のパルス出力周波数が10KHzであれば、電流の切り替わりに応じて急激に色温度が変化している。
 併せて図22に示すようにデューティー比によって明るさ(Lm)も変化していくが、特にパルス出力電源の出力周波数が10KHzであれば、デューティー比50%までと55%以降の別々の発光色となる領域で、デューティー比によってそれぞれ明るさを調整することができた。
 実施例3では、実施の形態4と同様の構成の発光装置を用いて試験を行った。
 制御回路401の抵抗R41、R42、R43、R4a、R4b、R4cはそれぞれ10KΩ、2KΩ、1.8KΩ、9KΩ、2KΩ、800Ωを用い、コンデンサC41、C42はいずれも0.1μFを用い、スイッチング素子Q41、Q42、Q43、Q44、Q45、Q46は東芝製トランジスタ2SC1815を用いた。
 パルス出力電源には12V定電圧パルス変調出力電源を用い、第1の光源回路41の発光部は赤色LEDパッケージ、第2の光源回路42の発光部は緑色LEDパッケージ、第3の光源回路43の発光部は青色LEDパッケージを用いた。通電時に各光源回路に流れる電流は、それぞれの光源回路上の抵抗の値によって調節した。
 図23にパルス出力電源の出力周波数が10KHzにおけるデューティー比に対する各光源回路の電流(IF_1、IF_2、IF_3)の変化を示す。デューティー比0~35%では主に赤色LEDパッケージを有する第1の光源回路に通電し、デューティー比45~70%までは主に緑色LEDパッケージを有する第2の光源回路に通電し、デューティー比80~100%までは主に青色LEDパッケージを有する第3の光源回路に通電することが分かる。デューティー比によって赤色、緑色、青色の異なる色の発光を得られ、それぞれの発光色の領域においてデューティー比の調節によりそれぞれの光源回路への電流量も個別に制御できることが確認できた。
 10 パルス変調出力電源
 20 電源制御装置
 30 定出力電源
 40 パルス化制御装置
 11,21,31,41,61 第1の光源回路
 12,22,32,42,62 第2の光源回路
 43 第3の光源回路
 100,200,300,400,500,600 発光装置
 101,1011,201,2011,301,401,501,601 制御回路
 102,1021,202,2021,302,402,403,602 信号生成回路
 103,203,2031,303,304,404,405,406,4061,603,604 スイッチング回路
 104 パルス化回路
 105 パルス電力波形検知回路
 606 マイコン
 151,152,251,252,2511,2521,351,352,451,452,651,652 電力入力端子
 153,154,155,156,253,254,255,256,2531,2541,2551,2561,353,354,355,356,453,454,455,456,457,458,653,654,655,656 出力端子
 561,562 パルス電力入力配線

Claims (7)

  1.  発光部を有する複数の光源回路への電力供給源となるパルス電力源と電気的に接続する信号生成回路と、
    少なくとも一つの前記光源回路と電気的に接続するスイッチング回路を有し、
    前記信号生成回路は第1の抵抗とコンデンサを直列に備え、
    前記コンデンサは第2の抵抗を含むバイパス回路を備え、
    前記スイッチング回路はスイッチング素子を備え、
    前記信号生成回路からの制御信号は前記パルス電力源の波形に応じて前記スイッチング回路のオン信号またはオフ信号となることを特徴とする、発光装置の制御回路。
  2.  前記光源回路と電気的に接続する前記スイッチング回路は複数であって、
    一つの前記スイッチング回路のみをオンとし、他の前記スイッチング回路をオフとする前記制御信号の組み合わせを与える前記パルス電力源の前記波形が、それぞれの前記スイッチング回路に対して存在することを特徴とする、請求項1に記載の発光装置の制御回路。
  3.  前記制御信号は前記信号生成回路上の電位であって、
    前記信号生成回路上の前記抵抗の分圧によって与えられる前記制御信号は、前記スイッチング回路のオンオフが切り替わる電位よりも高いことを特徴とする、請求項1に記載の発光装置の制御回路。
  4.  前記信号生成回路の前記コンデンサの充電時定数は、前記パルス電力源の前記波形の周期の1/100以上であることを特徴とする、請求項1に記載の発光装置の制御回路。
  5.  前記信号生成回路は前記コンデンサと並列に補助スイッチング素子を備え、
    前記補助スイッチング素子は補助コンデンサと補助抵抗の少なくともいずれか一方を直列に備え、
    前記補助スイッチング素子は前記パルス電力源の前記波形に応じてオンオフすることを特徴とする、請求項1に記載の発光装置の制御回路。
  6.  前記スイッチング回路は保持容量を備え、
    前記保持容量に保持される電圧に基づいて前記光源回路から前記スイッチング回路を流れる電流が制御されることを特徴とする、請求項1に記載の発光装置の制御回路。
  7.  前記発光部を有する複数の前記光源回路を有し、
    少なくとも一つの前記光源回路上の前記発光部からの発光色は、他の前記光源回路上の前記発光部からの前記発光色とは異なり、
    請求項1-6いずれか一項に記載の制御回路を備えることを特徴とする、発光装置。
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