WO2020059244A1 - 点灯制御回路 - Google Patents

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WO2020059244A1
WO2020059244A1 PCT/JP2019/026213 JP2019026213W WO2020059244A1 WO 2020059244 A1 WO2020059244 A1 WO 2020059244A1 JP 2019026213 W JP2019026213 W JP 2019026213W WO 2020059244 A1 WO2020059244 A1 WO 2020059244A1
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WO
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terminal
control circuit
state
potential difference
switch
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/026213
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English (en)
French (fr)
Inventor
哲試 古川
公徳 清水
勇介 下垣
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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Publication date
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Priority to US17/054,254 priority patent/US11102865B2/en
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    • HELECTRICITY
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    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/40Details of LED load circuits
    • H05B45/44Details of LED load circuits with an active control inside an LED matrix
    • H05B45/48Details of LED load circuits with an active control inside an LED matrix having LEDs organised in strings and incorporating parallel shunting devices
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/30Driver circuits
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
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    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/105Controlling the light source in response to determined parameters
    • H05B47/14Controlling the light source in response to determined parameters by determining electrical parameters of the light source

Definitions

  • the present invention relates to a lighting control circuit for controlling a lighting state.
  • Patent Documents 1 and 2 Conventionally, a technique for controlling a lighting state is known (for example, see Patent Documents 1 and 2).
  • the present invention provides a lighting control circuit capable of suppressing a decrease in the amount of light emitted from a light emitting element by suppressing a decrease in a voltage applied to the light emitting element due to a decrease in a voltage applied to the light emitting circuit.
  • the purpose is to provide.
  • a lighting control circuit includes a light emitting element having a first terminal and a second terminal, and a first light emitting element connected in parallel to the light emitting element between the first terminal and the second terminal.
  • a first threshold value When the potential difference between the shunt resistance element and the first terminal and the second terminal is larger than a first threshold value, the first shunt resistance element between the first terminal and the second terminal is removed.
  • a control circuit that sets the first current path that passes through to a conductive state, and sets the first current path to a non-conductive state when the potential difference is smaller than the first threshold value.
  • a decrease in the voltage applied to the light emitting element due to a decrease in the voltage applied to the light emitting circuit suppresses a decrease in the amount of light emitted from the light emitting element. can do.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a configuration of a lighting control circuit according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing main current paths when the potential of the power supply Vin is 150 V or more in the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing main current paths when the potential of the power supply Vin is less than 150 V in the first embodiment.
  • FIG. 4 is a circuit diagram showing a configuration of a conventional lighting control circuit in a comparative example.
  • FIG. 5 is a graph showing a relationship between the potential of the power supply Vin and the light amount of the light emitting element in the first embodiment.
  • FIG. 6 is a circuit diagram showing a configuration of a lighting control circuit according to the second embodiment.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a configuration of a lighting control circuit according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing main current paths when the potential of the power supply Vin is 150 V or more in the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing main current paths when the potential of
  • FIG. 7 is a graph showing a relationship between the potential of the power supply Vin and the light amount of the light emitting element in the second embodiment.
  • FIG. 8 is a circuit diagram showing a configuration of a lighting control circuit according to the first modification.
  • FIG. 9 is a circuit diagram illustrating a configuration of a lighting control circuit according to a second modification.
  • the inventor has repeatedly studied the book-type servo amplifier in order to prevent the light amount of the light emitting element from being greatly reduced even when the internal voltage of the circuit is reduced. As a result, the inventor has come up with a lighting control circuit according to an embodiment of the present disclosure described below.
  • a lighting control circuit includes a light emitting element having a first terminal and a second terminal, and a first light emitting element connected in parallel to the light emitting element between the first terminal and the second terminal.
  • a first threshold value When the potential difference between the shunt resistance element and the first terminal and the second terminal is larger than a first threshold value, the first shunt resistance element between the first terminal and the second terminal is removed.
  • a control circuit that sets the first current path that passes through to a conductive state, and sets the first current path to a non-conductive state when the potential difference is smaller than the first threshold value.
  • the lighting control circuit when the voltage applied to the light emitting element falls below the first threshold, the first current path changes from the conductive state to the non-conductive state. For this reason, the amount of current flowing through the light emitting element is larger than when the first current path is in the conductive state.
  • the control circuit may further include a detection circuit configured to detect the potential difference and a first circuit connected in series with the first shunt resistance element on the first current path to switch between a first conductive state and a second non-conductive state. Wherein the detection circuit sets the first switch to the first state when the potential difference is larger than the first threshold, and sets the first switch to the first state when the potential difference is smaller than the first threshold. The first switch may be set to the second state.
  • a second shunt resistance element connected in parallel to the light emitting element and the first shunt resistance element is provided between the first terminal and the second terminal, and the control circuit includes a first terminal.
  • a potential difference between the first terminal and the second terminal is larger than a second threshold different from the first threshold, a potential difference between the first terminal and the second terminal via the second shunt resistor is determined.
  • the two current paths may be in a conductive state, and when the potential difference is smaller than the second threshold, the second current path may be in a non-conductive state.
  • the control circuit may further include a detection circuit configured to detect the potential difference and a first circuit connected in series with the first shunt resistance element on the first current path to switch between a first conductive state and a second non-conductive state.
  • a second switch connected in series with the second shunt resistance element on the second current path, which switches between a third state in which conduction is performed and a fourth state in which conduction is not performed, and the detection circuit includes: When the potential difference is larger than the first threshold, the first switch is set to the first state. When the potential difference is smaller than the first threshold, the first switch is set to the second state, and the potential difference is set. Is greater than the second threshold, the second switch is in the third state, and if the potential difference is smaller than the second threshold, the second switch is in the fourth state. Good.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a configuration of a lighting control circuit 1 according to the first embodiment.
  • the lighting control circuit 1 includes a light emitting element 10, a first shunt resistance element 20, a control circuit 30, and current limiting resistance elements 210 to 230.
  • the lighting control circuit 1 is described as including the current limiting resistor 210 to the current limiting resistor 230, but the current limiting resistor 210 to the current limiting resistor 230 are not always It need not be included in the circuit 1.
  • the current limiting resistor 210 to the current limiting resistor 230 may be included in an external circuit of the lighting control circuit 1.
  • the light emitting element 10 has a first terminal 70 and a second terminal 80, and in accordance with the amount of current flowing between the first terminal 70 and the second terminal 80, the light amount increases as the amount of current increases. To emit light.
  • the light emitting element 10 is realized by, for example, an LED (Light Emitting Diode).
  • the first shunt resistance element 20 is connected in parallel with the light emitting element 10 between the first terminal 70 and the second terminal 80.
  • the first shunt resistance element 20 is typically a resistance element having a resistance value of several k ⁇ to several tens k ⁇ .
  • the control circuit 30 switches the first shunt resistance element 20 between the first terminal 70 and the second terminal 80.
  • the first The first current path passing through the one-shunt resistance element 20 is turned off.
  • the control circuit 30 includes a detection circuit 40 and a first switch 50.
  • the first switch 50 switches between a conductive first state and a non-conductive second state, and is connected in series with the first shunt resistance element 20 on the first current path.
  • the detection circuit 40 detects a potential difference between the first terminal 70 and the second terminal 80. Then, the detection circuit 40 sets the first switch 50 to the first state when the detected potential difference is larger than the first threshold, and switches the first switch 50 when the detected potential difference is smaller than the first threshold. Let it be the second state.
  • the current limiting resistor 210 to the current limiting resistor 230 are connected in series between the power supply Vin and the first terminal 70.
  • Each of the current limiting resistor 210 to the current limiting resistor 230 is typically a resistor having a resistance of several hundred k ⁇ .
  • the detection circuit 40 sets the first switch 50 to the first state (conductive state)
  • a description will be given assuming that the first switch 50 is in the second state (non-conducting state) when the potential difference between 70 and the second terminal 80 is less than the first threshold.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a main current path flowing between the power supply Vin and the ground GND when the potential of the power supply Vin with respect to the ground GND is 150 V or more.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing a main current path flowing between the power supply Vin and the ground GND when the potential of the power supply Vin with respect to the ground GND is less than 150 V.
  • FIG. 4 shows that the control circuit 30 and the first shunt resistance element 20 are deleted from the lighting control circuit 1, and the current limiting resistance element 210 to the current limiting resistance element 230 are replaced with the current limiting resistance element 211 to the current limiting resistance element, respectively.
  • 231 is a circuit diagram illustrating a configuration of a conventional lighting control circuit 1000 according to a comparative example, which is changed to 231.
  • a main current between the first terminal 70 and the second terminal 80 is a current path flowing through the first switch 50 and the first shunt resistance element 20 (ie, The first current path) and the current path flowing through the light emitting element 10 are divided and flow.
  • the lighting control circuit 1 when the potential of the power supply Vin with respect to the ground GND is less than 150 V, the potential difference between the first terminal 70 and the second terminal 80 becomes less than the first threshold value, so that the first switch 50 is turned off. It becomes conductive. Therefore, as shown in FIG. 3, a main current between the first terminal 70 and the second terminal 80 is a current path flowing through the first switch 50 and the first shunt resistance element 20 (ie, The current flows only through the current path flowing through the light emitting element 10 without branching to the first current path).
  • the state after the transition is more than the state before the transition.
  • the amount of current flowing through the light emitting element 10 increases. That is, the light amount of the light emitting element 10 is greater in the state after the transition than in the state before the transition.
  • the main current between the first terminal 70 and the second terminal 80 causes the light emitting element 10 to operate regardless of the potential of the power supply Vin with respect to the ground GND. It flows only through the current path that flows through it. For this reason, the amount of current flowing through the light emitting element 10 monotonously decreases as the potential of the power supply Vin with respect to the ground GND decreases. That is, in the lighting control circuit 1000, the light amount of the light emitting element 10 monotonously decreases with a decrease in the potential of the power supply Vin with respect to the ground GND.
  • FIG. 5 is a graph showing the relationship between the potential of the power supply Vin with respect to the ground GND and the light amount of the light emitting element 10 in the lighting control circuit 1 and the lighting control circuit 1000.
  • the light amount of the light emitting element 10 monotonically decreases as the potential of the power supply Vin decreases with respect to the ground GND.
  • the voltage decreases and the potential of the power supply Vin with respect to the ground GND falls below 100 V the light amount of the light emitting element 10 falls below the visual reference value.
  • the lighting control circuit 1 operates in the same manner as the lighting control circuit 1000 until the power supply Vin drops to 150 V as the potential of the power supply Vin decreases with respect to the ground GND. , The light amount of the light emitting element 10 monotonously decreases. On the other hand, when the potential of the power supply Vin with respect to the ground GND falls below 150 V, the amount of current flowing through the light emitting element 10 once increases. For this reason, the light amount of the light emitting element 10 once increases. Then, until around 50 V, the light amount of the light emitting element 10 continues to maintain a value exceeding the visual reference value.
  • the lighting control circuit 1 visually confirms the light amount of the light emitting element 10 with respect to the conventional lighting control circuit 1000 until the potential of the power supply Vin with respect to the ground GND becomes lower. It can be maintained above the reference value.
  • the voltage applied to the light emitting element 10 due to the decrease in the voltage applied to the light emitting circuit is reduced as compared with the related art, so that the light emitting element 10 A decrease in the amount of emitted light can be suppressed.
  • FIG. 6 is a circuit diagram showing a configuration of a lighting control circuit 1a according to the second embodiment.
  • the lighting control circuit 1a includes a control circuit 30a in place of the control circuit 30 in the lighting control circuit 1 according to the first embodiment, and n (n) in place of the first shunt resistance element 20.
  • n in place of the first shunt resistance element 20.
  • the n shunt resistance elements will be described using three shunt resistance elements of a first shunt resistance element 20a, a second shunt resistance element 20b, and an n-th shunt resistance element 20n as representatives.
  • n is illustrated as if it is 3 or more, n may be 2.
  • the lighting control circuit 1a does not include the n-th shunt resistance element 20n and the n-th switch 50n (described later).
  • the configuration of the lighting control circuit 1a will be described focusing on differences from the lighting control circuit 1 according to the first embodiment.
  • the first shunt resistance element 20a is connected in parallel with the light emitting element 10 between the first terminal 70 and the second terminal 80
  • the second shunt resistance element 20b is connected between the first terminal 70 and the second terminal 80
  • the n-th shunt resistance element 20n is connected in parallel with the light-emitting element 10 and the first shunt resistance element 20a
  • the n-th shunt resistance element 20n is disposed between the first terminal 70 and the second terminal 80.
  • the second shunt resistance element 20b is typically a resistance element having a resistance value of several k ⁇ to several tens k ⁇ .
  • the control circuit 30a switches the first shunt resistance element 20a between the first terminal 70 and the second terminal 80.
  • the first The first current path passing through the one-shunt resistance element 20a is turned off.
  • the control circuit 30a determines whether the potential difference between the first terminal 70 and the second terminal 80 When the second current path via the second shunt resistance element 20b is turned on, and the potential difference between the first terminal 70 and the second terminal 80 is smaller than the second threshold, the first terminal 70 and the second terminal A second current path between the first current path and the second current path via the second shunt resistance element 20b is turned off.
  • the control circuit 30a sets the first terminal 70 and the second terminal 80 Between the first terminal 70 and the second terminal 80 when the potential difference between the first terminal 70 and the second terminal 80 is smaller than the n-th threshold value.
  • the n-th current path between the first terminal 80 and the second terminal 80 via the n-th shunt resistance element 20n is turned off.
  • the control circuit 30a includes a detection circuit 40a and n switches.
  • the n-th switch will be described using the first switch 50a, the second switch 50b, and the n-th switch 50n as representatives, as in the case of the n shunt resistance elements.
  • the first switch 50a switches between a conductive first state and a non-conductive second state, and is connected in series with the first shunt resistance element 20a on the first current path.
  • the second switch 50b switches between a conducting third state and a non-conducting fourth state, and is connected in series with the second shunt resistance element 20b on the second current path.
  • the n-th switch 50n switches between a conducting fifth state and a non-conducting sixth state, and is connected in series with the n-th shunt resistance element 20n on the n-th current path.
  • the detection circuit 40a detects a potential difference between the first terminal 70 and the second terminal 80. Then, the detection circuit 40a sets the first switch 50a to the first state when the detected potential difference is larger than the first threshold, and sets the first switch 50a when the detected potential difference is smaller than the first threshold. In the second state, when the detected potential difference is larger than the second threshold, the second switch 50b is set in the third state. When the detected potential difference is smaller than the second threshold, the second switch 50b is set in the fourth state. State, and when the detected potential difference is larger than the n-th threshold, the n-th switch 50n is set to the fifth state. When the detected potential difference is smaller than the n-th threshold, the n-th switch 50n is set to the sixth state. I do.
  • the detection circuit 40a sets the first switch 50a to the first state (conductive state) when the potential difference between the first terminal 70 and the second terminal 80 is equal to or greater than the first threshold, and sets the first terminal When the potential difference between the first terminal 70 and the second terminal 80 is less than the first threshold, the first switch 50a is set to the second state (non-conducting state), and the potential difference between the first terminal 70 and the second terminal 80 is reduced.
  • the second switch 50b When the difference is equal to or more than the second threshold, the second switch 50b is set to the third state (conduction state). When the potential difference between the first terminal 70 and the second terminal 80 is less than the second threshold, the second switch 50b is set to the third state. When the potential difference between the first terminal 70 and the second terminal 80 is equal to or greater than the nth threshold, the nth switch 50n is set to the fifth state (conduction state), and the first terminal is set to the fourth state (non-conduction state). When the potential difference between the first terminal 70 and the second terminal 80 is smaller than the n-th threshold, the n-th switch 5 The n will be described as a sixth state (nonconductive state).
  • the lighting control circuit 1a when the potential of the power supply Vin with respect to the ground GND is 300 V or more, the potential difference between the first terminal 70 and the second terminal 80 is equal to or more than the first threshold, the second threshold or more, and the nth threshold or more. Therefore, the first switch 50a, the second switch 50b, and the n-th switch 50n are turned on. Therefore, the main current between the first terminal 70 and the second terminal 80 is divided into a current path (that is, a first current path) flowing through the first switch 50a and the first shunt resistance element 20a, and a second current path.
  • a current path that is, a first current path
  • the current path flowing through the second switch 50b and the second shunt resistance element 20b ie, the second current path
  • the current path flowing through the n-th switch 50n and the n-th shunt resistance element 20n ie, the n-th current path
  • Current path a current path flowing through the light emitting element 10.
  • the lighting control circuit 1a when the potential of the power supply Vin with respect to the ground GND is 200 V or more and less than 300 V, the potential difference between the first terminal 70 and the second terminal 80 is less than the first threshold, more than the second threshold, and n-th. Since the voltage is equal to or larger than the threshold, the first switch 50a is turned off, and the second switch 50b and the n-th switch 50n are turned on. Therefore, the main current between the first terminal 70 and the second terminal 80 is divided into a current path (that is, a second current path) flowing through the second switch 50b and the second shunt resistance element 20b, and a second current path.
  • a current path that is, a second current path
  • the current flows through three current paths, that is, a current path flowing through the n-switch 50n and the n-th shunt resistance element 20n (that is, the n-th current path) and a current path flowing through the light emitting element 10. .
  • the state after the transition is more than the state before the transition.
  • the amount of current flowing through the light emitting element 10 increases. That is, the light amount of the light emitting element 10 is greater in the state after the transition than in the state before the transition.
  • the lighting control circuit 1a when the potential of the power supply Vin with respect to the ground GND is 100 V or more and less than 200 V, the potential difference between the first terminal 70 and the second terminal 80 is less than the first threshold, less than the second threshold, and n-th. Since the voltage is equal to or larger than the threshold, the first switch 50a and the second switch 50b are turned off, and the n-th switch 50n is turned on. For this reason, the main current between the first terminal 70 and the second terminal 80 is a current path (that is, an n-th current path) flowing through the n-th switch 50n and the n-th shunt resistance element 20n, and light emission. The current flows shunting into two current paths, a current path flowing through the element 10.
  • the state after the transition is more than the state before the transition.
  • the amount of current flowing through the light emitting element 10 increases. That is, the light amount of the light emitting element 10 is greater in the state after the transition than in the state before the transition.
  • FIG. 7 shows the potential of the power supply Vin with respect to the ground GND and the light amount of the light emitting element 10 in the lighting control circuit 1a and the conventional lighting control circuit 1000 (see FIG. 5 in the first embodiment) in the comparative example.
  • 6 is a graph showing the relationship of.
  • the lighting control circuit 1a (corresponding to “there is a control circuit” in FIG. 7), the lighting control circuit 1a operates in the same manner as the lighting control circuit 1000 until the voltage drops to 300V due to a decrease in the potential of the power supply Vin with respect to the ground GND. , The light amount of the light emitting element 10 monotonously decreases.
  • the potential of the power supply Vin with respect to the ground GND falls below 300 V, the amount of current flowing through the light emitting element 10 once increases. For this reason, the light amount of the light emitting element 10 once increases.
  • the potential of the power supply Vin with respect to the ground GND drops and drops below 200 V, the amount of current flowing through the light emitting element 10 once again increases.
  • the light quantity of the light emitting element 10 once again increases. Further, when the potential of the power supply Vin with respect to the ground GND drops and drops below 100 V, the amount of current flowing through the light emitting element 10 once again increases. Therefore, the light quantity of the light emitting element 10 once again increases. Then, until around 50 V, the light amount of the light emitting element 10 continues to maintain a value exceeding the visual reference value.
  • the lighting control circuit 1a visually checks the light amount of the light emitting element 10 with respect to the conventional lighting control circuit 1000 until the potential of the power supply Vin with respect to the ground GND becomes lower. It can be maintained above the reference value.
  • the voltage applied to the light emitting element 10 due to the decrease in the voltage applied to the light emitting circuit is reduced as compared with the related art, so that the light emitting element 10 A decrease in the amount of emitted light can be suppressed.
  • control circuit 30 has been described as including the first switch 50 and the detection circuit 40. However, as long as the control circuit 30 can realize the same function as the function described in the first embodiment, the control circuit 30 is not limited to the example realized by the circuit configuration described in the first embodiment. It may be realized by any circuit configuration.
  • a lighting control circuit according to Modification Example 1 including a control circuit having a circuit configuration different from that of the control circuit 30 will be described below.
  • FIG. 8 is a circuit diagram showing a configuration of a lighting control circuit 1b according to the first modification.
  • the lighting control circuit 1b includes a control circuit 30b instead of the control circuit 30 in the lighting control circuit 1 according to the first embodiment.
  • the control circuit 30b includes a control transistor 410, a first control resistance element 420, and a second control resistance element 430.
  • the control circuit 30b sets the resistance value of the first control resistance element 420 and the resistance value of the second control resistance element 430 to appropriate values, so that the potential difference between the first terminal 70 and the second terminal 80 is reduced. If it is larger than the first threshold value, the first current path between the first terminal 70 and the second terminal 80 via the first shunt resistance element 20 is made conductive, and the first terminal 70 and the second terminal 80 are turned on. When the potential difference between the first terminal 70 and the second terminal 80 is smaller than the first threshold, the first current path passing through the first shunt resistance element 20 between the first terminal 70 and the second terminal 80 may be turned off. it can.
  • the lighting control circuit according to the present disclosure may be configured to include, in at least a part of the components, a shared element commonly used in other circuits.
  • a lighting control circuit according to Modification Example 2 configured to include a shared element commonly used in other circuits in some of its components will be described below. For example.
  • FIG. 9 is a circuit diagram showing a configuration of a lighting control circuit 1c according to the second modification.
  • the lighting control circuit 1c is different from the lighting control circuit 1 according to the first embodiment in that a first balance resistance element 260 and a second balance resistance element 260 are replaced with the current limiting resistance element 210 to the power supply limiting resistance element 230.
  • the balance resistor 270 is included.
  • the first balance resistance element 260 and the second balance resistance element 270 is also used as a balance resistance element used with the smoothing capacitor 310 and the smoothing capacitor 320.
  • the lighting control circuit 1c is configured to include the first balance resistance element 260 and the second balance resistance element 270, which are shared elements commonly used in the power supply smoothing circuit as another circuit.
  • the total number of elements in the lighting control circuit 1c and the power supply smoothing circuit can be reduced. Therefore, it is possible to reduce the size and cost of the device including the lighting control circuit 1c and the power supply smoothing circuit.
  • the present invention is widely applicable to a lighting control circuit for controlling a lighting state.
  • Lighting control circuit 10 Light emitting element 20, 20a First shunt resistance element 20b Second shunt resistance element 20n Nth shunt resistance element 30, 30a, 30b Control circuit 40, 40a Detection circuit 50, 50a First Switch 50b Second switch 50n nth switch 70 First terminal 80 Second terminal 210, 211, 220, 221, 230, 231 Current limiting resistance element

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Abstract

点灯制御回路(1)は、第1端子(70)と第2端子(80)とを有する発光素子(10)と、第1端子(70)と第2端子(80)との間に、発光素子(10)に並列接続された第1分流抵抗素子(20)と、第1端子(70)と第2端子(80)との間の電位差が第1閾値よりも大きい場合に、第1端子(70)と第2端子(80)との間の、第1分流抵抗素子(20)を経由する第1電流経路を導通状態とし、上記電位差が第1閾値よりも小さい場合に、第1電流経路を非導通状態とする制御回路(30)と、を備える。

Description

点灯制御回路
 本発明は、点灯状態を制御する点灯制御回路に関する。
 従来、点灯状態を制御する技術が知られている(例えば、特許文献1、特許文献2参照)。
特開平08-223932号公報 特開2017-139207号公報
 発光素子に印加される電圧が低下すると、発光素子から射出される光量が減少する。このため、発光素子の点灯状態を視認することが難しくなることがある。
 そこで、本発明は、発光回路に印加される電圧が低下することによる発光素子に印加される電圧低下を抑制することによって、発光素子から射出される光量の減少を抑制することができる点灯制御回路を提供することを目的とする。
 本開示の一態様に係る点灯制御回路は、第1端子と第2端子とを有する発光素子と、前記第1端子と前記第2端子との間に、前記発光素子に並列接続された第1分流抵抗素子と、前記第1端子と前記第2端子との間の電位差が第1閾値よりも大きい場合に、前記第1端子と前記第2端子との間の、前記第1分流抵抗素子を経由する第1電流経路を導通状態とし、前記電位差が前記第1閾値よりも小さい場合に、前記第1電流経路を非導通状態とする制御回路と、を備える。
 本開示の一態様に係る点灯制御回路によると、発光回路に印加される電圧が低下することによる発光素子に印加される電圧低下を抑制することによって、発光素子から射出される光量の減少を抑制することができる。
図1は、実施の形態1に係る点灯制御回路の構成を示す回路図である。 図2は、実施の形態1において、電源Vinの電位が150V以上の場合における主要な電流経路を示す模式図である。 図3は、実施の形態1において、電源Vinの電位が150V未満の場合における主要な電流経路を示す模式図である。 図4は、比較例における従来型の点灯制御回路の構成を示す回路図である。 図5は、実施の形態1において、電源Vinの電位と発光素子の光量との関係を示すグラフである。 図6は、実施の形態2に係る点灯制御回路の構成を示す回路図である。 図7は、実施の形態2において、電源Vinの電位と発光素子の光量との関係を示すグラフである。 図8は、変形例1に係る点灯制御回路の構成を示す回路図である。 図9は、変形例2に係る点灯制御回路の構成を示す回路図である。
 (本発明の一態様を得るに至った経緯)
 欧州等で一般的に使用されているブック型サーボアンプでは、構造的に電流経路の一部が外部に露出している。このため、回路の内部電圧が人体にとって危険な電圧である危険電圧以上である場合に、発光素子が発光することによる警告表示を行う。このようなブック型サーボアンプを電源電圧400Vで利用する場合には、回路の内部電圧が危険電圧しきい値近くにまで低下すると、発光素子の光量が大きく低下することとなり、発光素子の点灯状態を視認することが難しくなることが知られている。
 そこで、発明者は、上記ブック型サーボアンプにおいて、回路の内部電圧が低下しても、発光素子の光量が大きく低下することを抑制すべく検討を重ねた。その結果、発明者は、下記本開示の一態様に係る点灯制御回路に想到した。
 本開示の一態様に係る点灯制御回路は、第1端子と第2端子とを有する発光素子と、前記第1端子と前記第2端子との間に、前記発光素子に並列接続された第1分流抵抗素子と、前記第1端子と前記第2端子との間の電位差が第1閾値よりも大きい場合に、前記第1端子と前記第2端子との間の、前記第1分流抵抗素子を経由する第1電流経路を導通状態とし、前記電位差が前記第1閾値よりも小さい場合に、前記第1電流経路を非導通状態とする制御回路と、を備える。
 上記点灯制御回路では、発光素子に印加される電圧が第1閾値よりも低下すると、第1電流経路が導通状態から非導通状態へと変化する。このため、発光素子に流れる電流量は、第1電流経路が導通状態である場合よりも増加する。このように、上記点灯制御回路によると、発光回路に印加される電圧が低下することによる発光素子に印加される電圧低下を抑制することによって、発光素子から射出される光量の減少を抑制することができる。
 また、前記制御回路は、前記電位差を検出する検出回路と、導通する第1状態と導通しない第2状態とに切り替わる、前記第1電流経路上において前記第1分流抵抗素子と直列接続された第1スイッチと、を含み、前記検出回路は、前記電位差が前記第1閾値よりも大きい場合に、前記第1スイッチを前記第1状態とし、前記電位差が前記第1閾値よりも小さい場合に、前記第1スイッチを前記第2状態とするとしてもよい。
 また、さらに、前記第1端子と前記第2端子との間に、前記発光素子及び前記第1分流抵抗素子に並列接続された第2分流抵抗素子を備え、前記制御回路は、前記第1端子と前記第2端子との間の電位差が、前記第1閾値と異なる第2閾値よりも大きい場合に、前記第1端子と前記第2端子との間の、前記第2分流抵抗を経由する第2電流経路を導通状態とし、前記電位差が前記第2閾値よりも小さい場合に、前記第2電流経路を非導通状態とするとしてもよい。
 また、前記制御回路は、前記電位差を検出する検出回路と、導通する第1状態と導通しない第2状態とに切り替わる、前記第1電流経路上において前記第1分流抵抗素子と直列接続された第1スイッチと、導通する第3状態と導通しない第4状態とに切り替わる、前記第2電流経路上において前記第2分流抵抗素子と直列接続された第2スイッチと、を含み、前記検出回路は、前記電位差が前記第1閾値よりも大きい場合に、前記第1スイッチを前記第1状態とし、前記電位差が前記第1閾値よりも小さい場合に、前記第1スイッチを前記第2状態とし、前記電位差が前記第2閾値よりも大きい場合に、前記第2スイッチを前記第3状態とし、前記電位差が前記第2閾値よりも小さい場合に、前記第2スイッチを前記第4状態とするとしてもよい。
 以下、本開示の一態様に係る点灯制御回路の具体例について、図面を参照しながら説明する。ここで示す実施の形態は、いずれも本開示の一具体例を示すものである。従って、以下の実施の形態で示される数値、形状、構成要素、構成要素の配置及び接続形態、並びに、ステップ(工程)及びステップの順序等は、一例であって本開示を限定するものではない。以下の実施の形態における構成要素のうち、独立請求項に記載されていない構成要素については、任意に付加可能な構成要素である。また、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。
 (実施の形態1)
 以下、本開示の一態様に係る点灯制御回路の一例について説明する。
 図1は、実施の形態1に係る点灯制御回路1の構成を示す回路図である。
 図1に示されるように、点灯制御回路1は、発光素子10と、第1分流抵抗素子20と、制御回路30と、電流制限抵抗素子210~電流制限抵抗素子230とを含んで構成される。なお、ここでは、点灯制御回路1は、電流制限抵抗素子210~電流制限抵抗素子230を含んで構成されるとして説明するが、電流制限抵抗素子210~電流制限抵抗素子230は、必ずしも、点灯制御回路1に含まれる必要はない。例えば、電流制限抵抗素子210~電流制限抵抗素子230は、点灯制御回路1の外部回路に含まれるとしても構わない。
 発光素子10は、第1端子70と第2端子80とを有し、第1端子70と第2端子80との間に流れる電流量に応じて、電流量がより多い程より光量が多くなるように発光する。発光素子10は、一例として、LED(Light Emitting Diode)によって実現される。
 第1分流抵抗素子20は、第1端子70と第2端子80との間に、発光素子10に並列接続される。第1分流抵抗素子20は、典型的には、抵抗値が数kΩ~数十kΩの抵抗素子である。
 制御回路30は、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第1閾値よりも大きい場合に、第1端子70と第2端子80との間の、第1分流抵抗素子20を経由する第1電流経路を導通状態とし、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第1閾値よりも小さい場合に、第1端子70と第2端子80との間の、第1分流抵抗素子20を経由する第1電流経路を非導通状態とする。
 図1に示されるように、制御回路30は、検出回路40と第1スイッチ50を含んで構成される。
 第1スイッチ50は、導通する第1状態と導通しない第2状態とに切り替わるスイッチであって、第1電流経路上において、第1分流抵抗素子20と直列接続される。
 検出回路40は、第1端子70と第2端子80との間の電位差を検出する。そして、検出回路40は、検出した電位差が第1の閾値よりも大きい場合に、第1スイッチ50を第1状態とし、検出した電位差が第1の閾値よりも小さい場合に、第1スイッチ50を第2状態とする。
 電流制限抵抗素子210~電流制限抵抗素子230は、電源Vinと第1端子70との間に直列接続される。電流制限抵抗素子210~電流制限抵抗素子230は、典型的には、抵抗値が数百kΩの抵抗素子である。
 以下、上記構成の点灯制御回路1の動作について説明する。
 以下では、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が150Vの場合に、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第1閾値となるとして説明する。また、以下では、検出回路40は、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第1閾値以上の場合に、第1スイッチ50を第1状態(導通状態)とし、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第1閾値未満の場合に、第1スイッチ50を第2状態(非導通状態)とするとして説明する。
 図2は、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が150V以上の場合において、電源VinとグラウンドGNDとの間に流れる主要な電流経路を示す模式図である。
 図3は、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が150V未満の場合において、電源VinとグラウンドGNDとの間に流れる主要な電流経路を示す模式図である。
 図4は、点灯制御回路1から、制御回路30と第1分流抵抗素子20とが削除され、電流制限抵抗素子210~電流制限抵抗素子230が、それぞれ、電流制限抵抗素子211~電流制限抵抗素子231に変更されて構成される、比較例における従来型の点灯制御回路1000の構成を示す回路図である。
 点灯制御回路1において、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が150V以上の場合には、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第1閾値以上となるため、第1スイッチ50が導通状態となる。このため、図2に示されるように、第1端子70と第2端子80との間の主要な電流は、第1スイッチ50と第1分流抵抗素子20とを通って流れる電流経路(すなわち、第1電流経路)と、発光素子10を通って流れる電流経路とに分流して流れることとなる。
 点灯制御回路1において、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が150V未満の場合には、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第1閾値未満となるため、第1スイッチ50が非導通状態となる。このため、図3に示されるように、第1端子70と第2端子80との間の主要な電流は、第1スイッチ50と第1分流抵抗素子20とを通って流れる電流経路(すなわち、第1電流経路)に分流することなく、発光素子10を通って流れる電流経路のみに流れることとなる。
 従って、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が150V以上の状態から、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が150V未満の状態へと遷移する場合には、遷移前の状態よりも遷移後の状態の方が、発光素子10に流れる電流量が増加することとなる。すなわち、遷移前の状態よりも遷移後の状態の方が、発光素子10の光量が増加する。
 これに対して、比較例における従来型の点灯制御回路1000では、第1端子70と第2端子80との間の主要な電流は、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位に関係なく、発光素子10を通って流れる電流経路のみに流れる。このため、発光素子10に流れる電流量は、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位の低下に伴って単調減少する。すなわち、点灯制御回路1000において、発光素子10の光量は、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位の低下に伴って単調減少する。
 図5は、点灯制御回路1と点灯制御回路1000とにおける、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位と、発光素子10の光量との関係を示すグラフである。
 図5に示されるように、従来型の点灯制御回路1000(図5中の「制御回路なし」に対応)では、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位の低下に伴って、発光素子10の光量が単調減少し、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が100Vを切ると、発光素子10の光量が、視認基準値を下回る。
 これに対して、点灯制御回路1(図5中の「制御回路あり」に対応)では、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位の低下に伴って、150Vを切るまでは、点灯制御回路1000と同様に、発光素子10の光量が単調減少する。一方で、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が150Vを切ると、一旦、発光素子10に流れる電流量が増えることとなる。このため、発光素子10の光量が、一旦、増加する。そして、50V付近まで、発光素子10の光量は、視認基準値を上回る値を維持し続ける。
 このように、実施の形態1に係る点灯制御回路1は、従来型の点灯制御回路1000に対して、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位がより低い電位になるまで、発光素子10の光量を、視認基準値以上に維持することができる。
 すなわち、実施の形態1に係る点灯制御回路1によると、従来に比べて、発光回路に印加される電圧が低下することによる発光素子10に印加される電圧が低下することによって、発光素子10から射出される光量の減少を抑制することができる。
 (実施の形態2)
 以下、実施の形態1に係る点灯制御回路1から、その構成の一部が変更された実施の形態2に係る点灯制御回路について説明する。
 図6は、実施の形態2に係る点灯制御回路1aの構成を示す回路図である。
 図6に示されるように、点灯制御回路1aは、実施の形態1に係る点灯制御回路1から、制御回路30に替えて制御回路30aを含み、第1分流抵抗素子20に替えてn(nは2以上の整数。但し、図6ではnが3以上である場合について図示されている。)の分流抵抗素子を含んで構成される。ここでは、nの分流抵抗素子のことを、第1分流抵抗素子20a、第2分流抵抗素子20b、第n分流抵抗素子20nの3つの分流抵抗素子を代表として用いて説明する。なお、図6では、nはあたかも3以上であるかのように図示されているが、nは2であってもよい。nが2の場合には、点灯制御回路1aは、第n分流抵抗素子20n、第nスイッチ50n(後述)を含まずに構成されることとなる。
 以下、点灯制御回路1aの構成について、実施の形態1に係る点灯制御回路1との相違点を中心に説明する。
 第1分流抵抗素子20aは、第1端子70と第2端子80との間に、発光素子10に並列接続され、第2分流抵抗素子20bは、第1端子70と第2端子80との間に、発光素子10及び第1分流抵抗素子20aに並列接続され、第n分流抵抗素子20nは、第1端子70と第2端子80との間に、発光素子10、第1分流抵抗素子20a、及び第2分流抵抗素子20bに並列接続される。第1分流抵抗素子20a、第2分流抵抗素子20b、第n分流抵抗素子20nは、それぞれ、典型的には、抵抗値が数kΩ~数十kΩの抵抗素子である。
 制御回路30aは、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第1閾値よりも大きい場合に、第1端子70と第2端子80との間の、第1分流抵抗素子20aを経由する第1電流経路を導通状態とし、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第1閾値よりも小さい場合に、第1端子70と第2端子80との間の、第1分流抵抗素子20aを経由する第1電流経路を非導通状態とする。また、制御回路30aは、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第1閾値と異なる第2閾値よりも大きい場合に、第1端子70と第2端子80との間の、第2分流抵抗素子20bを経由する第2電流経路を導通状態とし、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第2閾値よりも小さい場合に、第1端子70と第2端子80との間の、第2分流抵抗素子20bを経由する第2電流経路を非導通状態とする。また、制御回路30aは、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第1閾値及び第2閾値と異なる第n閾値よりも大きい場合に、第1端子70と第2端子80との間の、第n分流抵抗素子20nを経由する第n電流経路を導通状態とし、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第n閾値よりも小さい場合に、第1端子70と第2端子80との間の、第n分流抵抗素子20nを経由する第n電流経路を非導通状態とする。
 図6に示されるように、制御回路30aは、検出回路40aと、nのスイッチとを含んで構成される。ここでは、nのスイッチのことを、nの分流抵抗素子の場合と同様に、第1スイッチ50a、第2スイッチ50b、第nスイッチ50nの3つのスイッチを代表として用いて説明する。
 第1スイッチ50aは、導通する第1状態と導通しない第2状態とに切り替わるスイッチであって、第1電流経路上において、第1分流抵抗素子20aと直列接続される。
 第2スイッチ50bは、導通する第3状態と導通しない第4状態とに切り替わるスイッチであって、第2電流経路上において、第2分流抵抗素子20bと直列接続される。
 第nスイッチ50nは、導通する第5状態と導通しない第6状態とに切り替わるスイッチであって、第n電流経路上において、第n分流抵抗素子20nと直列接続される。
 検出回路40aは、第1端子70と第2端子80との間の電位差を検出する。そして、検出回路40aは、検出した電位差が第1の閾値よりも大きい場合に、第1スイッチ50aを第1状態とし、検出した電位差が第1の閾値よりも小さい場合に、第1スイッチ50aを第2状態とし、検出した電位差が第2の閾値よりも大きい場合に、第2スイッチ50bを第3状態とし、検出した電位差が第2の閾値よりも小さい場合に、第2スイッチ50bを第4状態とし、検出した電位差が第nの閾値よりも大きい場合に、第nスイッチ50nを第5状態とし、検出した電位差が第nの閾値よりも小さい場合に、第nスイッチ50nを第6状態とする。
 以下、上記構成の点灯制御回路1aの動作について説明する。
 以下では、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が、300V、200V、100Vの場合に、第1端子70と第2端子80との間の電位差が、それぞれ、第1閾値、第2閾値、第n閾値となるとして説明する。また、以下では、検出回路40aは、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第1閾値以上の場合に、第1スイッチ50aを第1状態(導通状態)とし、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第1閾値未満の場合に、第1スイッチ50aを第2状態(非導通状態)とし、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第2閾値以上の場合に、第2スイッチ50bを第3状態(導通状態)とし、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第2閾値未満の場合に、第2スイッチ50bを第4状態(非導通状態)とし、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第n閾値以上の場合に、第nスイッチ50nを第5状態(導通状態)とし、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第n閾値未満の場合に、第nスイッチ50nを第6状態(非導通状態)とするとして説明する。
 点灯制御回路1aにおいて、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が300V以上の場合には、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第1閾値以上、第2閾値以上、第n閾値以上となるため、第1スイッチ50a、第2スイッチ50b、第nスイッチ50nが導通状態となる。このため、第1端子70と第2端子80との間の主要な電流は、第1スイッチ50aと第1分流抵抗素子20aとを通って流れる電流経路(すなわち、第1電流経路)と、第2スイッチ50bと第2分流抵抗素子20bとを通って流れる電流経路(すなわち、第2電流経路)と、第nスイッチ50nと第n分流抵抗素子20nとを通って流れる電流経路(すなわち、第n電流経路)と、発光素子10を通って流れる電流経路との4つの電流経路に分流して流れることとなる。
 点灯制御回路1aにおいて、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が200V以上300V未満の場合には、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第1閾値未満、第2閾値以上、第n閾値以上となるため、第1スイッチ50aが非導通状態となり、第2スイッチ50b、第nスイッチ50nが導通状態となる。このため、第1端子70と第2端子80との間の主要な電流は、第2スイッチ50bと第2分流抵抗素子20bとを通って流れる電流経路(すなわち、第2電流経路)と、第nスイッチ50nと第n分流抵抗素子20nとを通って流れる電流経路(すなわち、第n電流経路)と、発光素子10を通って流れる電流経路との3つの電流経路に分流して流れることとなる。
 従って、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が300V以上の状態から、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が300V未満の状態へと遷移する場合には、遷移前の状態よりも遷移後の状態の方が、発光素子10に流れる電流量が増加することとなる。すなわち、遷移前の状態よりも遷移後の状態の方が、発光素子10の光量が増加する。
 点灯制御回路1aにおいて、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が100V以上200V未満の場合には、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第1閾値未満、第2閾値未満、第n閾値以上となるため、第1スイッチ50a、第2スイッチ50bが非導通状態となり、第nスイッチ50nが導通状態となる。このため、第1端子70と第2端子80との間の主要な電流は、第nスイッチ50nと第n分流抵抗素子20nとを通って流れる電流経路(すなわち、第n電流経路)と、発光素子10を通って流れる電流経路との2つの電流経路に分流して流れることとなる。
 従って、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が200V以上の状態から、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が200V未満の状態へと遷移する場合には、遷移前の状態よりも遷移後の状態の方が、発光素子10に流れる電流量が増加することとなる。すなわち、遷移前の状態よりも遷移後の状態の方が、発光素子10の光量が増加する。
 図7は、点灯制御回路1aと、比較例における従来型の点灯制御回路1000(実施の形態1における図5等参照。)とにおける、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位と、発光素子10の光量との関係を示すグラフである。
 図7に示されるように、従来型の点灯制御回路1000(図7中の「制御回路なし」に対応)では、実施の形態1でも説明した通り、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位の低下に伴って、発光素子10の光量が単調減少し、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が100Vを切ると、発光素子10の光量が、視認基準値を下回る。
 これに対して、点灯制御回路1a(図7中の「制御回路あり」に対応)では、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位の低下に伴って、300Vを切るまでは、点灯制御回路1000と同様に、発光素子10の光量が単調減少する。一方で、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が300Vを切ると、一旦、発光素子10に流れる電流量が増えることとなる。このため、発光素子10の光量が、一旦、増加する。さらに、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が低下して、200Vを切ると、再度、一旦、発光素子10に流れる電流量が増えることとなる。このため、発光素子10の光量が、再度、一旦、増加する。さらに、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位が低下して、100Vを切ると、再度、一旦、発光素子10に流れる電流量が増えることとなる。このため、発光素子10の光量が、再度、一旦、増加する。そして、50V付近まで、発光素子10の光量は、視認基準値を上回る値を維持し続ける。
 このように、実施の形態2に係る点灯制御回路1aは、従来型の点灯制御回路1000に対して、グラウンドGNDに対する電源Vinの電位がより低い電位になるまで、発光素子10の光量を、視認基準値以上に維持することができる。
 すなわち、実施の形態2に係る点灯制御回路1aによると、従来に比べて、発光回路に印加される電圧が低下することによる発光素子10に印加される電圧が低下することによって、発光素子10から射出される光量の減少を抑制することができる。
 (その他の実施の形態)
 以上、本発明に係る点灯制御回路について、実施の形態1及び実施の形態2に基づいて説明したが、本発明は、これら実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したもの、及び異なる実施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、本発明の範囲内に含まれる。
 以下に、本開示における更なる変形例の一例について列記する。
 (1)実施の形態1において、制御回路30は、第1スイッチ50と検出回路40とを含んで構成されるとして説明した。しかしながら、制御回路30は、実施の形態1において説明した機能と同様の機能を実現することができれば、実施の形態1において説明した通りの回路構成によって実現される例に限定される必要はなく、どのような回路構成によって実現されてもよい。
 本開示に係る点灯制御回路の別の一例として、以下に、制御回路30と異なる回路構成の制御回路を含んで構成される変形例1に係る点灯制御回路を例示する。
 図8は、変形例1に係る点灯制御回路1bの構成を示す回路図である。
 図8に示されるように、点灯制御回路1bは、実施の形態1に係る点灯制御回路1から、制御回路30に替えて制御回路30bを含んで構成される。
 そして、制御回路30bは、制御トランジスタ410と、第1制御抵抗素子420と、第2制御抵抗素子430とから構成される。
 制御回路30bは、第1制御抵抗素子420の抵抗値と、第2制御抵抗素子430の抵抗値とを適切な値にすることで、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第1閾値よりも大きい場合に、第1端子70と第2端子80との間の、第1分流抵抗素子20を経由する第1電流経路を導通状態とし、第1端子70と第2端子80との間の電位差が第1閾値よりも小さい場合に、第1端子70と第2端子80との間の、第1分流抵抗素子20を経由する第1電流経路を非導通状態とすることができる。
 (2)本開示に係る点灯制御回路は、その構成要素の少なくとも一部に、他の回路でも共通に利用される共用素子を含んで構成されてもよい。
 本開示に係る転送制御回路の別の一例として、以下に、その構成要素の一部に、他の回路でも共通に利用される共用素子を含んで構成される変形例2に係る点灯制御回路を例示する。
 図9は、変形例2に係る点灯制御回路1cの構成を示す回路図である。
 図9に示されるように、点灯制御回路1cは、実施の形態1に係る点灯制御回路1から、電流制限抵抗素子210~電源制限抵抗素子230に替えて、第1バランス抵抗素子260及び第2バランス抵抗素子270を含んで構成される。
 電源Vin及びグラウンドGNDを、点灯制御回路1cと共通の電源及びグラウンドとして利用する、電源平滑回路(その全体回路像は、図示されず。)において、第1バランス抵抗素子260及び第2バランス抵抗素子270は、平滑用コンデンサ310及び平滑用コンデンサ320と共に用いられるバランス抵抗素子としても利用される。
 このように、点灯制御回路1cは、他の回路である電源平滑回路でも共通に利用される共用素子である第1バランス抵抗素子260及び第2バランス抵抗素子270を含んで構成されることにより、点灯制御回路1cと電源平滑回路とにおけるトータルの素子数の低減を実現することができる。このため、点灯制御回路1cと電源平滑回路とからなる装置の小型化、低価格化を実現することができる。
 本発明は、点灯状態を制御する点灯制御回路に広く利用可能である。
 1、1a、1b、1c 点灯制御回路
 10 発光素子
 20、20a 第1分流抵抗素子
 20b 第2分流抵抗素子
 20n 第n分流抵抗素子
 30、30a、30b 制御回路
 40、40a 検知回路
 50、50a 第1スイッチ
 50b 第2スイッチ
 50n 第nスイッチ
 70 第1端子
 80 第2端子
 210、211、220、221、230、231 電流制限抵抗素子

Claims (4)

  1.  第1端子と第2端子とを有する発光素子と、
     前記第1端子と前記第2端子との間に、前記発光素子に並列接続された第1分流抵抗素子と、
     前記第1端子と前記第2端子との間の電位差が第1閾値よりも大きい場合に、前記第1端子と前記第2端子との間の、前記第1分流抵抗素子を経由する第1電流経路を導通状態とし、前記電位差が前記第1閾値よりも小さい場合に、前記第1電流経路を非導通状態とする制御回路と、
     を備える点灯制御回路。
  2.  前記制御回路は、前記電位差を検出する検出回路と、導通する第1状態と導通しない第2状態とに切り替わる、前記第1電流経路上において前記第1分流抵抗素子と直列接続された第1スイッチと、を含み、
     前記検出回路は、前記電位差が前記第1閾値よりも大きい場合に、前記第1スイッチを前記第1状態とし、前記電位差が前記第1閾値よりも小さい場合に、前記第1スイッチを前記第2状態とする
     請求項1に記載の点灯制御回路。
  3.  さらに、前記第1端子と前記第2端子との間に、前記発光素子及び前記第1分流抵抗素子に並列接続された第2分流抵抗素子を備え、
     前記制御回路は、前記第1端子と前記第2端子との間の電位差が、前記第1閾値と異なる第2閾値よりも大きい場合に、前記第1端子と前記第2端子との間の、前記第2分流抵抗を経由する第2電流経路を導通状態とし、前記電位差が前記第2閾値よりも小さい場合に、前記第2電流経路を非導通状態とする
     請求項1に記載の点灯制御回路。
  4.  前記制御回路は、前記電位差を検出する検出回路と、導通する第1状態と導通しない第2状態とに切り替わる、前記第1電流経路上において前記第1分流抵抗素子と直列接続された第1スイッチと、導通する第3状態と導通しない第4状態とに切り替わる、前記第2電流経路上において前記第2分流抵抗素子と直列接続された第2スイッチと、を含み、
     前記検出回路は、前記電位差が前記第1閾値よりも大きい場合に、前記第1スイッチを前記第1状態とし、前記電位差が前記第1閾値よりも小さい場合に、前記第1スイッチを前記第2状態とし、前記電位差が前記第2閾値よりも大きい場合に、前記第2スイッチを前記第3状態とし、前記電位差が前記第2閾値よりも小さい場合に、前記第2スイッチを前記第4状態とする
     請求項3に記載の点灯制御回路。
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