WO2025263263A1 - 点灯回路、及び車両用灯具 - Google Patents
点灯回路、及び車両用灯具Info
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Definitions
- the present invention relates to a lighting circuit and a vehicle lamp.
- the object of the present invention is to provide a lighting circuit that easily achieves alternating flashing of turn signal lamps and clearance lamps.
- the first main aspect of the present invention that achieves the above-mentioned object is a lighting circuit applied to a vehicle lamp including a first light source and a second light source, the lighting circuit comprising: a first drive circuit that supplies a first drive current to the first light source based on a first voltage applied to a first line, and supplies a second drive current larger than the first drive current to the first light source based on a second voltage applied to a second line; a second drive circuit that supplies a third drive current to the second light source at a predetermined cycle based on a third voltage applied to a third line at the predetermined cycle during a first period; and a control circuit that controls the first drive circuit so that the first light source and the second light source are alternately lit at a brightness corresponding to the first drive current based on the third voltage applied to the third line at the predetermined cycle during the first period.
- the second main aspect of the present invention is a vehicle lamp comprising a first light source, a second light source, and a lighting circuit that lights the first and second light sources, the lighting circuit including a first driving circuit that supplies a first driving current to the first light source based on a first voltage applied to a first line and a second driving current that is larger than the first driving current to the first light source based on a second voltage applied to a second line; a second driving circuit that supplies a third driving current to the second light source at a predetermined cycle based on a third voltage applied to a third line at the predetermined cycle during a first period; and a control circuit that controls the first driving circuit so that the first light source and the second light source are alternately lit at a brightness that corresponds to the first driving current, based on the third voltage applied to the third line at the predetermined cycle during the first period.
- the present invention provides a lighting circuit that easily achieves alternate flashing of turn signal lamps and clearance lamps.
- FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a vehicle lamp 1.
- FIG. FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the front of a vehicle.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of a lighting circuit 30a (30b).
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of a control circuit 120a.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the operation of the lighting circuit 30a.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the operation of the lighting circuit 30a.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the operation of the lighting circuit 30a.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the operation of the lighting circuit 30a.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of a control circuit 120b.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the operation of the lighting circuit 30b.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the operation of the lighting circuit 30b.
- 3A and 3B are diagrams illustrating a lighting state of a first light source 10 and a second light source 20.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the operation of the lighting circuit 30b.
- 3A and 3B are diagrams illustrating a lighting state of a first light source 10 and a second light source 20.
- connection refers to a state in which two components are electrically connected unless otherwise specified. Therefore, “connection” includes cases in which two components are connected not only by wiring but also via, for example, a resistor.
- the vehicle lamp 1 includes a first light source 10, a second light source 20, and a lighting circuit 30a.
- the first light source 10 is illuminated by receiving a drive current Iout1 from the lighting circuit 30a.
- the first light source 10 is used as a clearance lamp (hereinafter also referred to as CLL) and a daytime running lamp (hereinafter also referred to as DRL).
- clearance lamps are lamps that indicate the width of a vehicle and its presence, and are also called sidelights or small lamps.
- Daytime running lamps are lamps that are illuminated during the day to notify pedestrians, drivers of oncoming vehicles, etc. of the presence of a moving vehicle, and are also called daytime running lights. As will be described later, daytime running lamps illuminate brighter than clearance lamps.
- the first light source 10 includes multiple (e.g., six) light-emitting elements (e.g., light-emitting diodes (LEDs)) 11-16.
- LEDs light-emitting diodes
- the light-emitting elements are not limited to LEDs and may be other semiconductor light-emitting elements such as laser diodes (LDs) or organic EL elements.
- the lighting circuit 30a supplies the first light source 10 with a drive current Iout1 that is (on average) a predetermined current value Ic (e.g., several tens of mA).
- a predetermined current value Ic e.g., several tens of mA
- the lighting circuit 30a supplies the first light source 10 with a drive current Iout1 that is a predetermined current value Id (e.g., several hundred mA) that is greater than the predetermined current value Ic.
- Id e.g., several hundred mA
- the second light source 20 is illuminated by receiving a drive current Iout2 from the lighting circuit 30a.
- the second light source 20 is used as a turn signal lamp.
- a turn signal lamp is a vehicular direction indicator light that is illuminated when the driver of the vehicle operates a turn signal (not shown).
- regulations require that a turn signal lamp other than the failed lamp be made to flash rapidly (called a "high flasher") to notify those in the vicinity that the turn signal lamp has failed.
- the second light source 20 includes multiple (e.g., three) light-emitting elements (e.g., light-emitting diodes (LEDs)) 21-23.
- LEDs light-emitting diodes
- the light-emitting elements are not limited to LEDs and may be other semiconductor light-emitting elements such as laser diodes (LDs) or organic EL elements.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of the front of a vehicle, depicting lamps 1a and 1b.
- Lamp 1a is equipped with, for example, a high beam lamp 50a and a light-emitting surface 51a in which the first light source 10 and the second light source 20 are arranged on the same light-emitting surface. Note that the same applies to lamp 1b.
- the clearance lamp (first light source 10) is on when the turn signal lamp (second light source 20) flashes, the light emitted by the turn signal lamp may appear white.
- Regulations require the light emitted by turn signal lamps to be amber, so it is necessary to avoid having the first light source 10 and the second light source 20 illuminated at the same time.
- the lighting circuit 30a of this embodiment controls the first light source 10 to be turned off when the second light source 20 is turned on, and controls the first light source 10 to be turned on as a clearance lamp when the second light source 20 is turned off.
- the lighting circuit 30a will be described below.
- the lighting circuit 30a is applied to the vehicle lamp 1 and is a circuit that controls the turning on and off of the first light source 10 and the second light source 20 of the vehicle lamp 1.
- a power supply voltage Vbat (hereinafter simply referred to as voltage Vbat) from a vehicle battery 40 is applied to terminals Ta and Tb of the lighting circuit 30a via switches SWd and SWc, respectively.
- the voltage applied to terminal Ta via switch SWd is referred to as voltage Vd
- the voltage applied to terminal Tb via switch SWc is referred to as voltage Vc.
- the line to which voltage Vc is applied is referred to as line L1, and the line to which voltage Vd is applied is referred to as line L2.
- Line L1 corresponds to the "first line”
- line L2 corresponds to the "second line”
- voltage Vc corresponds to the "first voltage”
- voltage Vd corresponds to the "second voltage.”
- the voltages Vd and Vc are expressed differently, but because the on-resistance of the switches SWd and SWc is sufficiently small, the voltage levels of the voltages Vd and Vc when the switches SWd and SWc are turned on are the same as the voltage level of the voltage Vbat.
- the lighting circuit 30a supplies drive current Iout1 based on the on/off states of switches SWd and SWc, and turns on or off the first light source 10, which is provided between terminal Td and ground, as a daytime running lamp or clearance lamp.
- a power supply voltage Vbat (hereinafter simply referred to as voltage Vbat) is applied from the vehicle battery 40 to terminal Tc of lighting circuit 30a via switch SWt.
- the voltage applied to terminal Tc is referred to as voltage Vt.
- the line to which voltage Vt is applied is referred to as line L3.
- voltage Vt is applied so that periods during which voltage Vbat is not applied (e.g., 400 ms) and periods during which voltage Vbat is applied (e.g., 400 ms) are repeated at predetermined intervals (e.g., 800 ms). Furthermore, switch SWt is turned on during the period during which voltage Vt is applied at the predetermined intervals. Furthermore, line L3 corresponds to the "third line,” voltage Vt corresponds to the "third voltage,” and the period during which voltage Vt is applied at the predetermined intervals corresponds to the "first period.”
- the voltage Vt is expressed differently from the voltages Vd and Vc, but because the on-resistance of the switch (not shown) is sufficiently small, the voltage level of the voltage Vt when the switch SWt is on is the same as the voltage level of the voltage Vbat.
- the lighting circuit 30a then supplies a drive current Iout2 based on the voltage Vt, turning on or off the second light source 20 provided between the terminal Te and ground.
- ⁇ Configuration of lighting circuit 30a>> 3 is a diagram showing an example of the configuration of the lighting circuit 30a.
- the lighting circuit 30a includes a first drive circuit 100, a second drive circuit 110, a control circuit 120a, and a determination circuit .
- the first drive circuit 100 turns on or off the first light source 10. Specifically, when a voltage Vc is applied to the line L1, the first drive circuit 100 supplies a drive current Iout1 having a predetermined current value Ic to the first light source 10 based on the voltage Vc. As a result, the first light source 10 turns on as a clearance lamp.
- the first drive circuit 100 supplies drive current Iout1 of a predetermined current value Id to the first light source 10 based on the voltage Vd. Note that when both voltage Vc and voltage Vd are applied, the first drive circuit 100 supplies drive current Iout1 of a predetermined current value Id to the first light source 10. As a result, the first light source 10 lights up as a daytime running lamp.
- the first drive circuit 100 also includes a switch 140 and a current output circuit 141.
- the drive current Iout1 at the predetermined current value Ic corresponds to the "first drive current”
- the drive current Iout1 at the predetermined current value Id corresponds to the "second drive current.”
- the switch 140 causes the current output circuit 141 to output a drive current Iout1 having either a predetermined current value Id or Ic to the first light source 10.
- the switch 140 includes an NPN transistor 150 and a capacitor 151.
- NPN transistor 150 is grounded, and one end of capacitor 151 and the cathode of diode 175 (described below) are connected to the base. As will be described in more detail below, when voltage Vt is not applied to line L3 and voltage Vd is applied to line L2, a voltage corresponding to voltage Vd is applied to the base via diode 175, turning NPN transistor 150 on.
- control circuit 120a places the line that outputs the signal Scntl in a high impedance state (hereinafter referred to as the "Hi-Z state"). Furthermore, when the control circuit 120a places the line that outputs the signal Scntl in a Hi-Z state, the control of the switch 140 by the control circuit 120a is stopped.
- NPN transistor 150 is turned off when voltage Vd is not applied to line L2. Furthermore, when voltage Vt is applied at a predetermined cycle, NPN transistor 150 is turned off because control circuit 120a outputs a low-level (hereinafter referred to as "L" level) signal Scntl.
- L low-level
- Capacitor 151 is an element for stabilizing the base-emitter voltage of NPN transistor 150, and is provided between the base of NPN transistor 150 and ground. Note that the state of switch 140 when NPN transistor 150 is on corresponds to the "first state,” and the state of switch 140 when NPN transistor 150 is off corresponds to the "second state.”
- the current output circuit 141 outputs a drive current Iout1 of either a predetermined current value Id or Ic to the first light source 10 based on the on/off state of the NPN transistor 150. Specifically, when the NPN transistor 150 is on, the current output circuit 141 outputs the drive current Iout1 of the predetermined current value Id to the first light source 10, and when the NPN transistor 150 is off, the current output circuit 141 outputs the drive current Iout1 of the predetermined current value Ic to the first light source 10.
- the current output circuit 141 includes diodes 160, 161, and 175, an input filter 162, a DC-DC converter 163, an output filter 164, an LED driver 165, an integrated circuit 166, resistors 167-169, 171, 172, and 174, and capacitors 170 and 173.
- Diode 160 has an anode connected to terminal Ta and a cathode connected to input filter 162. Therefore, diode 160 prevents voltage Vc from being applied to terminal Ta when voltage Vc is applied to line L1 and voltage Vd is not applied to line L2.
- diode 161 prevents voltage Vd from being applied to terminal Tb when voltage Vd is applied to line L2 and voltage Vc is not applied to line L1.
- input filter 162 removes noise from the applied voltage and applies the voltage to DC-DC converter 163. Furthermore, when voltage Vc is applied to line L1, voltage Vbat is applied to input filter 162; when voltage Vd is applied to line L2, voltage Vbat is similarly applied; and when voltages Vd and Vc are applied, voltage Vbat is similarly applied.
- the DC-DC converter (DC-DC) 163 boosts or lowers the noise-removed voltage based on a signal from the LED driver 165 (described below), and outputs a current of a predetermined current value Ic or Id to the output filter 164.
- the output filter 164 removes noise from the current from the DC-DC converter 163 and outputs it to the first light source 10 as drive current Iout1.
- the LED driver (LED DRV) 165 controls the start or stop of current output from the DC-DC converter 163 based on a signal from the integrated circuit 166 (described below). Furthermore, when the control circuit 120a (described below) outputs a low-level signal Soff, the LED driver 165 causes the DC-DC converter 163 to stop outputting current based on the divided voltage of resistors 172 and 174. The capacitor 173 is provided to stabilize the signal from the LED driver 165.
- Integrated circuit (PWM IC) 166 outputs a PWM signal or DC signal with a duty that corresponds to the voltage divided by resistors 167 and 168 to LED driver 165.
- PWM IC Integrated circuit
- integrated circuit 166 charges and discharges capacitor 170 via resistor 169, making the voltage at the connection point between resistor 169 and capacitor 170 an oscillation voltage (e.g., a triangular wave).
- integrated circuit 166 outputs a PWM signal with a duty that corresponds to the voltage divided by resistors 167 and 168 to LED driver 165 based on a comparison between the oscillation voltage and a reference voltage.
- the integrated circuit 166 outputs a DC signal to the LED driver 165 based on the voltage divided by the resistors 169 and 171.
- the anode of diode 175 is connected to line L2, and the cathode is connected to the base of NPN transistor 150. Therefore, when voltage Vd is applied to line L2, diode 175 turns on NPN transistor 150 unless control circuit 120a outputs an "L" level signal Scntl. On the other hand, when voltage Vd is not applied to line L2, diode 175 is not involved in the on/off of NPN transistor 150.
- the current output circuit 141 controls the DC-DC converter 163 to start or stop current output based on the PWM signal from the integrated circuit 166, and outputs a drive current Iout1 of a predetermined current value Ic to the first light source 10.
- the current output circuit 141 operates the DC-DC converter 163 based on the DC signal from the integrated circuit 166, and outputs a drive current Iout1 of a predetermined current value Id to the first light source 10.
- the second drive circuit 110 turns on or off the second light source 20. Specifically, when a voltage Vt is applied to the line L3, the second drive circuit 110 supplies a drive current Iout2 to the second light source 20 based on the voltage Vt.
- the second drive circuit 110 also includes a capacitor 180, a diode 181, an input filter 182, a DC-DC converter 183, an output filter 184, and an LED driver 185.
- the drive current Iout2 corresponds to a "third drive current.”
- Capacitor 180 is provided between line L3 and ground, and is an element for protecting the internal circuitry when static electricity is applied to terminal Tc. Capacitors (not shown) may also be provided between each of lines L2 and L3 and ground.
- Diode 181 has an anode connected to line L3 and a cathode connected to control circuit 120a and input filter 182.
- Diode 181 is an element that protects the circuit even when terminal Tc is grounded and voltage Vt is applied to a terminal (not shown) that should be connected to ground (i.e., reverse connection).
- input filter 182 removes noise from the applied voltage and applies the voltage to DC-DC converter 183.
- the DC-DC converter (DC-DC) 183 boosts or lowers the noise-removed voltage based on a signal from the LED driver 185 (described below), and outputs the current to the second light source 20.
- the output filter 184 removes noise from the current from the DC-DC converter 183 and supplies it to the second light source 20 as drive current Iout2.
- the LED driver (LED DRV) 185 causes the DC-DC converter 183 to output current based on the voltage from the input filter 182.
- Control Circuit 120a controls the first drive circuit 100 based on the voltage Vt. As will be described in detail later, the control circuit 120a is configured as an analog circuit.
- the determination circuit 130 determines whether or not an abnormality has occurred that prevents the supply of the drive current Iout2 to the second light source 20 (for example, a disconnection of the second light source 20). Specifically, the determination circuit 130 determines that an abnormality (for example, a disconnection) has occurred in the second light source 20 when the output voltage of the DC-DC converter 183 exceeds a predetermined voltage (for example, 45 V).
- the determination circuit 130 includes a comparator 190 and a latch circuit 191.
- Comparator 190 outputs a high-level (hereinafter referred to as "H") signal Sf when the voltage corresponding to the output voltage of DC-DC converter 183 exceeds a reference voltage corresponding to a predetermined voltage (e.g., 45 V). On the other hand, comparator 190 outputs an "L" level signal Sf when the output voltage of DC-DC converter 183 is below the predetermined voltage. Note that, although comparator 190 exists independently in this embodiment, LED driver 185 may also include elements of comparator 190 internally.
- Latch circuit (Latch) 191 latches signal Sf, and when comparator 190 outputs signal Sf at "H” level, it outputs signal Lout at "L” level; otherwise, it puts the line through which signal Lout is output into a Hi-Z state.
- the determination circuit 130 determines that an abnormality has occurred that prevents the supply of drive current Iout2 to the second light source 20 (for example, a broken wire in the second light source 20), it outputs an "L" level signal Lout.
- the current output circuit 141 operates regardless of the period during which voltage Vt is applied to line L3, and the first drive circuit 100 operates to light the first light source 10 at a brightness corresponding to the predetermined current value Ic, i.e., as a clearance lamp, based on either voltage Vc or Vd during the period during which voltage Vt is applied at a predetermined cycle.
- ⁇ Configuration of Control Circuit 120a>> 4 is a diagram showing an example of the configuration of the control circuit 120a.
- the control circuit 120a controls the first drive circuit 100 based on the voltage Vt, and when an abnormality (e.g., a break) occurs in the second light source 20, causes the DC-DC converter 163 to output current via the LED driver 165.
- the control circuit 120a includes a switch control circuit 200a and an output control circuit 201.
- the switch control circuit 200a is a circuit that outputs a signal Scntl that controls the NPN transistor 150. Specifically, during a period in which the voltage Vt is applied to the line L3 at a predetermined cycle, the switch control circuit 200a outputs an "L" level signal Scntl to turn off the NPN transistor 150. On the other hand, when the voltage Vt is not applied or an abnormality occurs in the second light source 20, the switch control circuit 200a sets the line that outputs the signal Scntl to a Hi-Z state, and the NPN transistor 150 turns on and off depending on whether the voltage Vd is applied to the line L2.
- the switch control circuit 200a includes resistors 210, 214, and 215, a Zener diode 211, a diode 212, capacitors 213 and 217, and an NMOS transistor 216.
- Resistor 210 is provided between line L3 and Zener diode 211 and functions as the gate resistor of NMOS transistor 216.
- the Zener diode 211 has its cathode connected to the resistor 210 and its anode connected to the anode of the diode 212. Therefore, the Zener diode 211 prevents the NMOS transistor 216 from turning on when the voltage level of the voltage Vt is so low that the LED driver 165 does not operate (for example, lower than 5V). Note that when the voltage level of the voltage Vt (i.e., the voltage level of the voltage Vbat) is higher than 6V, it is required to ensure that the first light source 10 and the second light source 20 are lit, and furthermore, when the voltage level of the voltage Vt is higher than 9V, it is required to ensure the performance of the lighting circuit 30a.
- diode 212 prevents current from flowing from capacitor 213 to line L3 when capacitor 213 is charged with voltage Vt.
- Resistor 214 is connected between the cathode of diode 212 and ground. Resistor 214 has a resistance large enough to prevent capacitor 213 from discharging during periods (e.g., 400 ms) when voltage Vt, which is applied at predetermined intervals, is not applied, and discharges capacitor 213 when voltage Vt is no longer applied at predetermined intervals.
- Resistor 215 is provided between the cathode of diode 212 and the gate of NMOS transistor 216, and functions as the gate resistor of NMOS transistor 216.
- NMOS transistor 216 has a gate connected to resistor 215, a source connected to ground, and a drain connected to the base of NPN transistor 150. Therefore, NMOS transistor 216 outputs signal Scntl that controls switch 140.
- NMOS transistor 216 When voltage Vt is applied to line L3 at a predetermined cycle, NMOS transistor 216 turns on and outputs signal Scntl at an "L" level.
- NMOS transistor 216 turns off, putting the line that outputs signal Scntl into a Hi-Z state.
- Capacitor 217 is an element that is provided between the gate of NMOS transistor 216 and ground and stabilizes the gate-source voltage of NMOS transistor 216.
- the output control circuit 201 controls the voltage of the line between the LED driver 165 and the integrated circuit 166, and controls whether or not the current output circuit 141 outputs the drive current Iout1 to the first light source 10. Specifically, the output control circuit 201 stops the operation of the current output circuit 141 during the period in which the voltage Vt is applied to the line L3 during which the voltage Vt is applied at a predetermined cycle, and operates the current output circuit 141 during the period in which the voltage Vt is not applied to the line L3.
- the output control circuit 201 controls the first drive circuit 100 to alternately light the first light source 10 and the second light source 20 as a clearance lamp based on the voltage Vt applied to line L3 during the period in which the voltage Vt is applied at a predetermined cycle.
- the output control circuit 201 includes resistors 220, 224, 227, and 228, a Zener diode 221, NPN transistors 222 and 226, a capacitor 223, and an NMOS transistor 229.
- Resistor 220 is connected between line L3 and the cathode of Zener diode 221, and limits the current flowing between the base and emitter of NPN transistor 222 via Zener diode 221.
- Zener diode 221 The cathode of Zener diode 221 is connected to resistor 220, and the anode is connected to the base of NPN transistor 222. Therefore, like Zener diode 211, Zener diode 221 prevents NPN transistor 222 from being turned on when the voltage level of voltage Vt is so low that LED driver 165 does not operate (for example, lower than 5 V).
- the base of the NPN transistor 222 is connected to the anode of the Zener diode 221 and one end of the capacitor 223, the emitter is grounded, and the collector is connected via the resistor 174 to the line between the LED driver 165 and the integrated circuit 166. Therefore, the NPN transistor 222 is on while the voltage Vt is applied to the line L3, and outputs a low-level signal Soff.
- Capacitor 223 is connected between the base of NPN transistor 222 and ground, and stabilizes the base-emitter voltage of NPN transistor 222.
- Resistor 224 is provided between the line to which voltage Vcc is applied and the anode of diode 225 and base of NPN transistor 226, and diode 225 is provided between resistor 224 and latch circuit 191. Therefore, when determination circuit 130 determines that there is an abnormality (e.g., a broken wire) in second light source 20 and outputs an "L" level signal Lout, resistor 224 and diode 225 turn off NPN transistor 226.
- an abnormality e.g., a broken wire
- the resistor 224 and diode 225 apply voltage Vcc to the base of the NPN transistor 226 via the resistor 224, turning it on.
- NPN transistor 226 has its base connected to the junction of resistor 224 and diode 225, its emitter grounded, and its collector connected to the junction of resistors 227 and 228. Therefore, NPN transistor 226 turns on when latch circuit 191 places the line that outputs signal Lout in a Hi-Z state, and turns off when latch circuit 191 outputs signal Lout at an "L" level.
- Resistor 227 is provided between the line to which voltage Vcc is applied and resistor 228, and resistor 228 is provided between resistor 227 and ground. Therefore, resistors 227 and 228 form a voltage divider circuit that turns on NMOS transistor 229 when NPN transistor 226 is off. On the other hand, when NPN transistor 226 is on, resistors 227 and 228 turn off NMOS transistor 229 because the voltage level at the connection point between resistors 227 and 228 becomes the ground level.
- the NMOS transistor 229 has a gate connected to the connection point of resistors 227 and 228, a source grounded, and a drain connected to the connection point of resistor 220 and Zener diode 221. Therefore, when the determination circuit 130 determines that the second light source 20 is abnormal (for example, a broken wire), the NMOS transistor 229 turns off the NPN transistor 222 and sets the line from which the signal Soff is output to a Hi-Z state. As a result, when the determination circuit 130 determines that the second light source 20 is abnormal (for example, a broken wire), the LED driver 165 operates the DC-DC converter 163 based on the state of the switch 140.
- the output control circuit 201 operates the current output circuit 141 even during the period when voltage Vt is being applied to line L3.
- Fig. 5 is a diagram showing an example of the operation of the lighting circuit 30a. In Fig. 5, it is assumed that an abnormality that prevents the supply of the drive current Iout2 to the second light source 20 (for example, a break in the second light source 20) does not occur. Fig. 5 also shows the operation when the voltage Vd is applied.
- the LED driver 165 causes the DC-DC converter 163 to output a current of a predetermined current value Id.
- the current output circuit 141 outputs a drive current Iout1 of the predetermined current value Id to the first light source 10.
- the first light source 10 then lights up as a daytime running lamp.
- the current output circuit 141 outputs a drive current Iout1 of the predetermined current value Id to the first light source 10, which lights up the first light source 10 as a daytime running lamp.
- NMOS transistor 216 is turned on, turning NPN transistor 150 off.
- integrated circuit 166 outputs a PWM signal, and LED driver 165 controls the start or stop of current output from DC-DC converter 163 based on the PWM signal.
- the NPN transistor 222 in FIG. 4 turns on and outputs a low-level signal Soff, causing the divided voltage of the resistors 172 and 174 in FIG. 3 to be applied to the LED driver 165.
- the LED driver 165 then causes the DC-DC converter 163 to stop outputting current, turning off the first light source 10. Meanwhile, the second light source 20 lights up based on the voltage Vt. In other words, when the voltage Vt is being applied and the NPN transistor 150 turns off, the current output circuit 141 turns off the first light source 10, but the second light source 20 lights up.
- NMOS transistor 216 is turned on during the period in which voltage Vt is applied at a predetermined cycle, and NPN transistor 150 is turned off.
- integrated circuit 166 outputs a PWM signal, and LED driver 165 controls the start or stop of current output from DC-DC converter 163 based on the PWM signal.
- NPN transistor 222 in FIG. 4 is turned off, causing the line from which signal Soff is output to be in a Hi-Z state.
- LED driver 165 causes DC-DC converter 163 to output a current of a predetermined current value Ic, and first light source 10 is turned on.
- second light source 20 is turned off based on voltage Vt. In other words, when voltage Vt is not applied and NPN transistor 150 is turned off, current output circuit 141 turns on first light source 10 as a clearance lamp, and second light source 20 is turned off.
- the lighting circuit 30a operates in the same manner as at times t1 and t2.
- the lighting circuit 30a which is configured using analog circuits, can achieve alternate flashing of the first light source 10 and the second light source 20 without using a microcomputer. This makes it possible to provide a lighting circuit that easily achieves alternate flashing of the turn signal and clearance lamps.
- FIG. 6 is a diagram showing an example of the operation of the lighting circuit 30a. Note that in FIG. 6, it is assumed that no abnormality occurs in the second light source 20 that would prevent the supply of drive current Iout2 to the second light source 20 (for example, a break in the second light source 20). Also, FIG. 6 is a diagram showing the operation when voltage Vc is applied.
- NPN transistor 150 is turned off.
- integrated circuit 166 outputs a PWM signal, and LED driver 165 controls the start or stop of current output from DC-DC converter 163 based on the PWM signal.
- the LED driver 165 causes the DC-DC converter 163 to output a current of a predetermined current value Ic.
- the current output circuit 141 outputs a drive current Iout1 of the predetermined current value Ic to the first light source 10.
- the first light source 10 then lights up as a clearance lamp.
- the current output circuit 141 outputs a drive current Iout1 of the predetermined current value Ic to the first light source 10, causing the first light source 10 to light up as a clearance lamp.
- NMOS transistor 216 is turned on, and NPN transistor 150 remains off.
- integrated circuit 166 outputs a PWM signal, and LED driver 165 controls the start or stop of current output from DC-DC converter 163 based on the PWM signal.
- the NPN transistor 222 in FIG. 4 turns on and outputs a low-level signal Soff, causing the divided voltage of the resistors 172 and 174 in FIG. 3 to be applied to the LED driver 165.
- the LED driver 165 then causes the DC-DC converter 163 to stop outputting current, turning off the first light source 10. Meanwhile, the second light source 20 lights up based on the voltage Vt. In other words, when the voltage Vt is being applied and the NPN transistor 150 turns off, the current output circuit 141 turns off the first light source 10, but the second light source 20 lights up.
- NMOS transistor 216 is turned on during the period in which voltage Vt is applied at a predetermined cycle, and NPN transistor 150 is turned off.
- integrated circuit 166 outputs a PWM signal, and LED driver 165 controls the start or stop of current output from DC-DC converter 163 based on the PWM signal.
- NPN transistor 222 in FIG. 4 is turned off, causing the line from which signal Soff is output to be in a Hi-Z state.
- LED driver 165 causes DC-DC converter 163 to output a current of a predetermined current value Ic, and first light source 10 is turned on.
- second light source 20 is turned off based on voltage Vt. In other words, when voltage Vt is not applied and NPN transistor 150 is turned off, current output circuit 141 turns on first light source 10 as a clearance lamp, and second light source 20 is turned off.
- the lighting circuit 30a operates in the same manner as at times t11 and t12.
- the lighting circuit 30a which is configured using analog circuits, can achieve alternate flashing of the first light source 10 and the second light source 20 without using a microcomputer. This makes it possible to provide a lighting circuit that easily achieves alternate flashing of the turn signal and clearance lamps.
- FIG. 7 is a diagram showing an example of the operation of the lighting circuit 30a. It is assumed that, at time t24 in FIG. 7, an abnormality occurs in the second light source 20, preventing the supply of the drive current Iout2 to the second light source 20 (e.g., a disconnection in the second light source 20).
- FIG. 7 also shows the operation when the voltage Vd is applied.
- the operation from time t20 to t23 in FIG. 7 is the same as the operation from time t0 to t3 in FIG. 5, and the operation at time t25 is the same as the operation at time t7 in FIG. 5, except that the determination circuit 130 outputs a signal Lout at an "L" level.
- the second light source 20 in the lighting fixture 1a will be turned off.
- the voltage Vt is applied at a cycle shorter than the specified cycle, and the NMOS transistor 216 in FIG. 4 outputs the signal Scntl at the "L" level.
- the NPN transistor 150 is turned off, and the integrated circuit 166 outputs a PWM signal.
- the output control circuit 201 sets the line that outputs the signal Soff to a Hi-Z state based on the "L" level signal Lout, and the LED driver 165 causes the DC-DC converter 163 to output a current of a predetermined current value Ic.
- the first drive circuit 100 then lights the first light source 10 as a clearance lamp with a drive current Iout1 of the predetermined current value Ic.
- the lighting circuit 30a can light the first light source 10 as a daytime running lamp during the period when the voltage Vt is not being periodically applied, and can light the first light source 10 in the lamp 1a as a clearance lamp and the second light source 20 in the lamp 1b as a high flasher before times t24-t25.
- FIG. 8 is a diagram showing an example of the operation of the lighting circuit 30a. Note that at time t34 in FIG. 8, an abnormality occurs in the second light source 20, preventing the supply of drive current Iout2 to the second light source 20 (for example, a break in the second light source 20). FIG. 8 is also a diagram showing the operation when voltage Vc is applied. The operation from time t30 to t33 in FIG. 8 is the same as the operation from time t10 to t13 in FIG. 6, and the operation from time t34 to before t35 in FIG. 8 is the same as the operation from time t24 to before t25 in FIG. 7.
- the operation at time t35 is the same as the operation at time t17 in Figure 6, except that the determination circuit 130 outputs an "L" level signal Lout.
- the difference between the operations in Figures 7 and 8 is that during the period when the voltage Vt is not being applied periodically, the first drive circuit 100 lights the first light source 10 as a clearance lamp with a drive current Iout1 of a predetermined current value Ic.
- the lighting circuit 30a lights the first light source 10 as a clearance lamp during the period when the voltage Vt is not being periodically applied, and before times t34-t35, lights the first light source 10 in the lamp 1a as a clearance lamp and lights the second light source 20 in the lamp 1b as a high flasher.
- the lighting circuit 30b includes a first drive circuit 100, a second drive circuit 110, a control circuit 120b, and a determination circuit .
- ⁇ Configuration of Control Circuit 120a>> 9 is a diagram showing an example of the configuration of the control circuit 120b.
- the control circuit 120b controls the first drive circuit 100 based on the voltage Vt, and when an abnormality (e.g., a break) occurs in the second light source 20, causes the DC-DC converter 163 to output current via the LED driver 165.
- the control circuit 120b includes a switch control circuit 200b and an output control circuit 201.
- the switch control circuit 200b is a circuit that outputs a signal Scntl that controls the NPN transistor 150. Specifically, the switch control circuit 200b outputs an "L" level signal Scntl to turn off the NPN transistor 150 during a period in which the voltage Vt is applied to the line L3 at a predetermined cycle.
- the switch control circuit 200b sets the line that outputs the signal Scntl to a Hi-Z state, and the NPN transistor 150 turns on and off depending on whether or not the voltage Vd is applied to the line L2.
- the switch control circuit 200b includes resistors 210, 214, and 215, a Zener diode 211, a diode 212, capacitors 213 and 217, an NMOS transistor 216, and a discharge circuit 218.
- ⁇ Discharge circuit 218>> When an abnormality occurs in the second light source 20, the discharge circuit 218 puts the line that outputs the signal Scntl to the NMOS transistor 216 into a Hi-Z state, and when a voltage Vd is applied, causes the first drive circuit 100 to supply a drive current Iout1 of a predetermined current value Id to the first light source 10.
- the discharge circuit 218 puts the line that outputs the signal Scntl to the NMOS transistor 216 into a Hi-Z state, and when voltage Vc is applied, causes the first drive circuit 100 to supply a drive current Iout1 of a predetermined current value Ic to the first light source 10.
- the discharge circuit 218 includes resistors 300 and 302, an NPN transistor 301, and an NMOS transistor 303.
- Resistor 300 is placed between the line to which voltage Vcc is applied and the collector of NPN transistor 301, whose base is connected to the anode of diode 225, whose emitter is grounded, and whose collector is connected to resistor 300.
- resistor 302 is provided between the connection point of resistor 300 and the collector of NPN transistor 301 and ground.
- NMOS transistor 303 has a gate connected to the connection point of resistor 300 and the collector of NPN transistor 301, a source grounded, and a drain connected to the gate of NMOS transistor 216.
- the determination circuit 130 determines that the second light source 20 is abnormal, outputs an "L" level signal Lout, and turns off the NPN transistor 301, the resistor 300, together with the resistor 302, turns on the NMOS transistor 303.
- the determination circuit 130 outputs a low-level signal Lout and the NMOS transistor 303 turns on, the capacitor 213 is always discharged, so the line that outputs the signal Scntl goes into a Hi-Z state.
- the NMOS transistor 303 turns off and the capacitor 213 is never discharged, so the NMOS transistor 216 turns on and off based on the voltage Vt.
- Fig. 10 is a diagram showing an example of the operation of the lighting circuit 30b. It is assumed that at time t44 in Fig. 10, an abnormality occurs in the second light source 20 (e.g., a break in the second light source 20) that prevents the supply of the drive current Iout2 to the second light source 20. Fig. 10 also shows the operation when the voltage Vd is applied.
- an abnormality occurs in the second light source 20 (e.g., a break in the second light source 20) that prevents the supply of the drive current Iout2 to the second light source 20.
- Fig. 10 also shows the operation when the voltage Vd is applied.
- the operation from time t40 to t43 in Figure 10 is the same as the operation from time t0 to t3 in Figure 5, and the operation at time t45 is the same as the operation at time t7 in Figure 5, except that the determination circuit 130 outputs an "L" level signal Lout.
- the NPN transistor 150 turns on and the integrated circuit 166 outputs a DC signal. Furthermore, the output control circuit 201 places the line that outputs signal Soff in a Hi-Z state based on the "L" level signal Lout, and the LED driver 165 causes the DC-DC converter 163 to output a current of a predetermined current value Id. Then, the first drive circuit 100 lights up the first light source 10 as a daytime running lamp with a drive current Iout1 of the predetermined current value Id.
- the lighting circuit 30b lights the first light source 10 as a daytime running lamp during the period when the voltage Vt is not being periodically applied, and lights the first light source 10 in the lamp 1a as a daytime running lamp before times t44-t45, and lights the second light source 20 in the lamp 1b with a high flasher.
- Figure 11 is a diagram showing an example of the operation of lighting circuit 30b. It is assumed that at time t54 in Figure 11, an abnormality occurs in second light source 20 (for example, a break in second light source 20) that prevents drive current Iout2 from being supplied to second light source 20. Figure 11 also shows the operation when voltage Vc is applied.
- the operation from time t50 to t53 in Figure 11 is the same as the operation from time t10 to t13 in Figure 6, and the operation at time t55 is the same as the operation at time t17 in Figure 6, except that the determination circuit 130 outputs an "L" level signal Lout.
- the difference between the operations in Figures 10 and 11 is that during periods when the voltage Vt is not being applied periodically and after an abnormality occurs in the second light source 20, the first drive circuit 100 is controlled so that the first light source 10 is illuminated as a clearance lamp with a drive current Iout1 of a predetermined current value Ic.
- the lighting circuit 30b lights the first light source 10 as a clearance lamp during the period when the voltage Vt is not being periodically applied, and before times t44-t45, lights the first light source 10 in the lamp 1a as a clearance lamp and lights the second light source 20 in the lamp 1b as a high flasher.
- ⁇ Lighting patterns of lighting fixtures 1a and 1b according to patterns>> 12 is a diagram summarizing the lighting states of the first light source 10 and the second light source 20 by pattern.
- Patterns 1 to 7 are lighting patterns when the second light source 20 of the lighting fixture 1a is normal.
- Patterns 8 to 11 are lighting patterns of the lighting fixture 1b when an abnormality occurs in the second light source 20 of the lighting fixture 1a.
- Patterns 12 to 18 are lighting patterns of the lighting fixture 1a when an abnormality occurs in the second light source 20 of the lighting fixture 1a.
- patterns 1 to 6 show the operation of the lighting circuit 30a when there is no abnormality in the second light source 20
- patterns 7 to 11 show the operation of the lighting circuit 30a on the lighting fixture 1b side when there is an abnormality in the second light source 20 of the lighting fixture 1a
- patterns 12 to 18 show the operation of the lighting circuit 30a of the lighting fixture 1a when there is an abnormality in the second light source 20 of the lighting fixture 1a.
- Pattern 1 is a pattern in which switch SWd is turned on, switches SWc and SWt are turned off, and the daytime running lamps are turned on alone. This corresponds to the operation at time t0 in Figure 5, and only the first light source 10 is turned on as a daytime running lamp.
- Pattern 2 is a pattern in which switch SWc is turned on, switches SWd and SWt are turned off, and the clearance lamp is lit alone. This corresponds to the operation at time t10 in Figure 6, and only the first light source 10 is lit as a clearance lamp.
- Pattern 3 is a pattern in which switches SWd and SWc are turned on and switch SWt is turned off, and only the first light source 10 is lit as a daytime running lamp.
- Pattern 4 is a pattern in which switches SWd and SWc are turned off, switch SWt is turned on, and only the second light source 20 is lit.
- Pattern 5 is a pattern in which switches SWd and SWt are turned on, switch SWc is turned off, and voltage Vt is applied at a predetermined cycle, and corresponds to the operation from times t1 to t7 in Figure 5. Furthermore, the first light source 10 is lit as a clearance lamp, while the first light source 10 and second light source 20 alternately flash.
- Pattern 6 is a pattern in which switches SWc and SWt are turned on, switch SWd is turned off, and voltage Vt is applied at a predetermined cycle. This corresponds to the operation from times t11 to t17 in Figure 6, in which the first light source 10 is lit as a clearance lamp while the first light source 10 and second light source 20 alternately flash.
- Pattern 7 is a pattern when switches SWd, SWc, and SWt are turned on and voltage Vt is applied at a predetermined cycle, and the first light source 10 lights up as a clearance lamp while the first light source 10 and second light source 20 flash alternately.
- Pattern 8 is a pattern when switches SWd and SWt are turned on, switch SWc is turned off, and voltage Vt is applied by the high flasher on the lamp 1b side.
- Pattern 9 is a pattern when switches SWc and SWt are turned on, switch SWd is turned off, and voltage Vt is applied by the high flasher on the lamp 1b side.
- Pattern 10 is the pattern when switches SWd, SWc, and SWt are turned on on the lamp 1b side and voltage Vt is applied by the high flasher.
- Pattern 11 is a pattern when switch SWt is turned on, switches SWd and SWc are turned off, and voltage Vt is applied by the high flasher on the lamp 1b side.
- Pattern 12 is a pattern when switches SWd and SWt are turned on and switch SWc is turned off on the lamp 1a side, and voltage Vt is applied in high flasher mode. This corresponds to the operation from time t24 to t25 in Figure 7, and the first light source 10 is lit as a clearance lamp, and the second light source 20 is turned off.
- Pattern 13 is a pattern when switches SWc and SWt are turned on, switch SWd is turned off, and voltage Vt is applied in high flasher mode on the lamp 1a side. This corresponds to the operation from time t34 to t35 in Figure 8, and the first light source 10 is lit as a clearance lamp, and the second light source 20 is turned off.
- Pattern 14 is the pattern when switches SWd, SWc, and SWt are turned on on the lamp 1a side and voltage Vt is applied in high flasher mode, in which the first light source 10 lights up as a clearance lamp and the second light source 20 is turned off.
- Pattern 15 is a pattern when, on the lighting fixture 1a side, switch SWt is turned on, switches SWd and SWc are turned off, and voltage Vt is applied in high flasher mode, and the first light source 10 and second light source 20 are turned off.
- Pattern 16 is a pattern when switches SWd and SWt are turned on, switch SWc is turned off, and voltage Vt is applied in high flasher mode on the lamp 1a side. This corresponds to the operation from time t44 to t45 in Figure 10, and the first light source 10 is illuminated as a daytime running lamp, and the second light source 20 is turned off.
- Pattern 17 is a pattern when switches SWc and SWt are turned on, switch SWd is turned off, and voltage Vt is applied in high flasher mode on the lamp 1a side. This corresponds to the operation from time t54 to t55 in Figure 11, and the first light source 10 is illuminated as a clearance lamp, and the second light source 20 is extinguished.
- Pattern 18 is the pattern when switches SWd, SWc, and SWt are turned on on the lamp 1a side and voltage Vt is applied with high flasher, in which case the first light source 10 is lit as a daytime running lamp and the second light source 20 is turned off.
- the lighting circuit 30a of this embodiment has been described above.
- the lighting circuit 30a includes a first drive circuit 100, a second drive circuit 110, and a control circuit 120a. This configuration satisfies the regulatory requirement that the turn signal lamps emit amber light, and provides a lighting circuit that easily achieves alternate flashing of the turn signal lamps and clearance lamps.
- the control circuit 120a controls the first drive circuit 100 so that the first light source 10 is lit at a brightness (clearance lamp) corresponding to a predetermined current value Ic based on either the voltage Vd or Vc during the period in which the voltage Vt is applied at a predetermined cycle. This allows the first light source 10 to be lit when the second light source 20 is not lit.
- the control circuit 120a controls the first drive circuit 100 based on either the voltage Vd or Vc so that the first light source 10 is illuminated at a brightness corresponding to a predetermined current value Ic (clearance lamp) during the period when the voltage Vt is applied at a predetermined cycle.
- the control circuit 120b controls the first drive circuit 100 based on either the voltage Vd or Vc so that the first light source 10 is illuminated at a brightness corresponding to a predetermined current value Id (daytime running lamp) during the period when the voltage Vt is applied at a predetermined cycle. Therefore, depending on the customer's request, the illumination of the first light source 10 when an abnormality occurs in the second light source 20 can be switched between daytime running lamp and clearance lamp depending on the presence or absence of the discharge circuit 218.
- the first drive circuit 100 includes a switch 140 and a current output circuit 141
- the control circuit 120a includes a switch control circuit 200a and an output control circuit 201. This makes it possible to provide a lighting circuit that easily achieves alternate flashing of the turn signal lamps and clearance lamps.
- the lighting circuit 30a also includes a determination circuit 130, and when the output control circuit 201 determines that an abnormality (e.g., a break) has occurred in the second light source 20, it operates the current output circuit 141 regardless of the period during which voltage Vt is applied to line L3. This makes it possible to light the first light source 10 when the second light source 20 does not light up.
- an abnormality e.g., a break
- the lighting circuit 30b also includes a determination circuit 130. If the switch control circuit 200b determines that an abnormality (e.g., a broken wire) has occurred in the second light source 20, it stops controlling the switch 140. If the output control circuit 201 determines that an abnormality has occurred in the second light source, it operates the current output circuit 141 regardless of the period during which voltage Vt is being applied to line L3. This allows the lighting of the first light source 10 to be switched to either a daytime running lamp or a clearance lamp depending on the presence or absence of the discharge circuit 218, in accordance with customer requests, when an abnormality has occurred in the second light source 20.
- an abnormality e.g., a broken wire
- the levels of the voltages Vd, Vc, and Vt are the same. This allows the first light source 10 and the second light source 20 to be illuminated using only the battery 40.
- the first drive circuit 100 supplies drive current Iout1 of a predetermined current value Id to the first light source 10. This allows priority to be given to turning on the first light source 10 as a daytime running lamp.
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Abstract
点灯回路は、第1光源と、第2光源とを含む車両用灯具に適用される点灯回路であって、第1ラインに印加される第1電圧に基づいて、前記第1光源に対して第1駆動電流を供給し、第2ラインに印加される第2電圧に基づいて、前記第1光源に対して前記第1駆動電流より大きい第2駆動電流を供給する第1駆動回路と、第3ラインに対し、第1期間において所定周期で印加される第3電圧に基づいて、前記第2光源に対して第3駆動電流を前記所定周期で供給する第2駆動回路と、前記第1期間において前記第3ラインに前記所定周期で印加される前記第3電圧に基づいて、前記第1光源が前記第1駆動電流に応じた明るさで前記第2光源と交互に点灯されるよう、前記第1駆動回路を制御する制御回路と、を備える。
Description
本発明は、点灯回路、及び車両用灯具に関する。
例えば、デイタイムランニングランプ又はクリアランスランプ用の第1光源と、ターンシグナルランプ用の第2光源と、を同一発光面で点灯する灯具を有する車両がある(例えば、特許文献1)。
ところで、このような車両において、例えば、第2光源が点滅する場合、クリアランスランプとして第1光源を交互点滅させることが法規上必要とされる。しかしながら、例えば、マイコンを用いて、このような制御を行う場合、点灯回路の回路構成が複雑になる。
本発明の目的は、ターンシグナルランプと、クリアランスランプとの交互点滅を容易に実現する点灯回路を提供することにある。
前記目的を達成する第1の主たる本発明は、第1光源と、第2光源とを含む車両用灯具に適用される点灯回路であって、第1ラインに印加される第1電圧に基づいて、前記第1光源に対して第1駆動電流を供給し、第2ラインに印加される第2電圧に基づいて、前記第1光源に対して前記第1駆動電流より大きい第2駆動電流を供給する第1駆動回路と、第3ラインに対し、第1期間において所定周期で印加される第3電圧に基づいて、前記第2光源に対して第3駆動電流を前記所定周期で供給する第2駆動回路と、前記第1期間において前記第3ラインに前記所定周期で印加される前記第3電圧に基づいて、前記第1光源が前記第1駆動電流に応じた明るさで前記第2光源と交互に点灯されるよう、前記第1駆動回路を制御する制御回路と、を備える点灯回路である。
前記目的を達成する第2の主たる本発明は、第1光源と、第2光源と、前記第1及び第2光源を点灯させる点灯回路と、を備え、前記点灯回路は、第1ラインに印加される第1電圧に基づいて、前記第1光源に対して第1駆動電流を供給し、第2ラインに印加される第2電圧に基づいて、前記第1光源に対して前記第1駆動電流より大きい第2駆動電流を供給する第1駆動回路と、第3ラインに対し、第1期間において所定周期で印加される第3電圧に基づいて、前記第2光源に対して第3駆動電流を前記所定周期で供給する第2駆動回路と、前記第1期間において前記第3ラインに前記所定周期で印加される前記第3電圧に基づいて、前記第1光源が前記第1駆動電流に応じた明るさで前記第2光源と交互に点灯されるよう、前記第1駆動回路を制御する制御回路と、を含む車両用灯具である。
本発明によれば、ターンシグナルランプと、クリアランスランプとの交互点滅を容易に実現する点灯回路を提供することができる。
<関連出願の相互参照>
この出願は、2024年6月21日に出願された日本特許出願、特願2024-100583に基づく優先権を主張し、その内容を援用する。
この出願は、2024年6月21日に出願された日本特許出願、特願2024-100583に基づく優先権を主張し、その内容を援用する。
本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
以下、図面を参照しながら本発明の好適な実施の形態を説明する。なお、各図面に示される同一又は同等の構成要素、部材等には同一の符号を付し、適宜重複した説明は省略する。
また、本実施形態で、「接続」とは、特段の言及がない限り電気的に接続されている状態をいう。このため「接続」には、2つの部品が配線のみならず、例えば、抵抗を介して接続されている場合も含む。
=====本実施形態(第1実施形態)=====
<<車両用灯具1の構成>>
図1は、本実施形態の車両用灯具1の構成の一例を示す図である。車両用灯具1は、第1光源10、第2光源20、及び点灯回路30aを備えている。
<<車両用灯具1の構成>>
図1は、本実施形態の車両用灯具1の構成の一例を示す図である。車両用灯具1は、第1光源10、第2光源20、及び点灯回路30aを備えている。
第1光源10は、点灯回路30aから駆動電流Iout1が供給されて点灯する。本実施形態において、第1光源10は、クリアランスランプ(以下、CLLとも称する)と、デイタイムランニングランプ(昼間走行灯、以下、DRLとも称する)とに用いられている。なお、クリアランスランプとは、車両の幅方向の大きさやその存在を示すためのランプであり、車幅灯やスモールランプとも呼ばれる。また、デイタイムランニングランプとは、日中に、走行中の車両の存在を歩行者や対向車の運転者等に知らせるために点灯するランプであり、デイライトとも呼ばれる。また、後述するようにデイタイムランニングランプの方がクリアランスランプよりも明るく点灯する。
第1光源10は、複数(例えば、6つ)の発光素子(例えば、発光ダイオード(LED))11~16を備えている。ただし、発光素子は、LEDには限られず、例えば、レーザダイオード(LD)や有機EL素子などの他の半導体発光素子などでもよい。
また、詳細は後述するが、第1光源10がクリアランスランプとして点灯する場合、点灯回路30aは、(平均して)所定電流値Ic(例えば、数十mA)となる駆動電流Iout1を第1光源10に供給する。一方、第1光源10がデイタイムランニングランプとして点灯する場合、点灯回路30aは、所定電流値Icより大きな所定電流値Id(例えば、数百mA)の駆動電流Iout1を第1光源10に供給する。この結果、デイタイムランニングランプの方がクリアランスランプよりも明るく点灯する。
第2光源20は、点灯回路30aから駆動電流Iout2を供給されて点灯する。本実施形態において、第2光源20は、ターンシグナルランプとして用いられている。また、ターンシグナルランプとは、車両用方向指示灯であり、車両の運転手が方向指示器(不図示)を操作すると、点灯するランプである。また、ターンシグナルランプが故障すると、故障したランプと異なるターンシグナルランプを高速に点滅させて(“ハイフラッシャー”という)、ターンシグナルランプの故障を周囲に知らせることが法規上必要とされる。
第2光源20は、複数(例えば、3つ)の発光素子(例えば、発光ダイオード(LED))21~23を備えている。ただし、発光素子は、LEDには限られず、例えば、レーザダイオード(LD)や有機EL素子などの他の半導体発光素子などでもよい。
なお、図2は、車両の前方の一例を示す図であり、灯具1a,1bが描かれている。灯具1aには、例えば、ハイビーム用のランプ50aと、第1光源10及び第2光源20が同一発光面に配置された発光面51aとが備えられている。なお、灯具1bについても同様である。
このように、第1光源10及び第2光源20が同一発光面上に配置されている場合、ターンシグナルランプ(第2光源20)が点滅する際に、クリアランスランプ(第1光源10)が点灯していると、ターンシグナルランプの発光色が白く見えることがある。法規上、ターンシグナルランプの発光色は、アンバー色であることが要求されるため、第1光源10及び第2光源20が同時に点灯することは避けなくてはならない。
したがって、本実施形態の点灯回路30aは、第2光源20が点灯している際には、第1光源10を消灯させ、第2光源20が消灯している際には、第1光源をクリアランスランプとして点灯させる制御を行う。以下、点灯回路30aについて説明する。
<<点灯回路30a>>
点灯回路30aは、車両用灯具1に適用され、車両用灯具1の第1光源10及び第2光源20の点灯及び消灯を制御する回路である。点灯回路30aの端子Ta,Tbのそれぞれには、車両用のバッテリー40から電源電圧Vbat(以下、単に電圧Vbatともいう)がスイッチSWd,SWcのそれぞれを介して印加される。なお、スイッチSWdを介して端子Taに印加される電圧を電圧Vdとし、スイッチSWcを介して端子Tbに印加される電圧を電圧Vcとする。また、電圧Vcが印加されるラインをラインL1とし、電圧Vdが印加されるラインをラインL2とする。また、ラインL1は、「第1ライン」に相当し、ラインL2は、「第2ライン」に相当し、電圧Vcは、「第1電圧」に相当し、電圧Vdは、「第2電圧」に相当する。
点灯回路30aは、車両用灯具1に適用され、車両用灯具1の第1光源10及び第2光源20の点灯及び消灯を制御する回路である。点灯回路30aの端子Ta,Tbのそれぞれには、車両用のバッテリー40から電源電圧Vbat(以下、単に電圧Vbatともいう)がスイッチSWd,SWcのそれぞれを介して印加される。なお、スイッチSWdを介して端子Taに印加される電圧を電圧Vdとし、スイッチSWcを介して端子Tbに印加される電圧を電圧Vcとする。また、電圧Vcが印加されるラインをラインL1とし、電圧Vdが印加されるラインをラインL2とする。また、ラインL1は、「第1ライン」に相当し、ラインL2は、「第2ライン」に相当し、電圧Vcは、「第1電圧」に相当し、電圧Vdは、「第2電圧」に相当する。
また、便宜上、電圧Vd,Vcと異なる表記としているが、スイッチSWd,SWcのオン抵抗は十分小さいため、スイッチSWd,SWcのそれぞれがオンした場合の電圧Vd,Vcの電圧レベルは、電圧Vbatの電圧レベルと同じである。
そして、点灯回路30aは、スイッチSWd,SWcのオンオフに基づいて、駆動電流Iout1を供給し、端子Td及び接地の間に設けられた第1光源10をデイタイムランニングランプ又はクリアランスランプとして点灯又は消灯する。
点灯回路30aの端子Tcには、車両用のバッテリー40から電源電圧Vbat(以下、単に電圧Vbatともいう)がスイッチSWtを介して印加される。また、端子Tcに印加される電圧を電圧Vtとする。また、電圧Vtが印加されるラインをラインL3とする。
なお、電圧Vtは、電圧Vbatが印加されない期間(例えば、400ms)と、電圧Vbatが印加される期間(例えば、400ms)とが、所定周期(例えば、800ms)で繰り返すよう印加される電圧である。また、スイッチSWtは、電圧Vtが所定周期で印加される期間、オンされる。また、ラインL3は、「第3ライン」に相当し、電圧Vtは、「第3電圧」に相当し、電圧Vtが所定周期で印加される期間は、「第1期間」に相当する。
また、便宜上、電圧Vtとして、電圧Vd,Vcとは異なる表記としているが、スイッチ(不図示)のオン抵抗は十分小さいため、スイッチSWtがオンした場合の電圧Vtの電圧レベルは、電圧Vbatの電圧レベルと同じである。
そして、点灯回路30aは、電圧Vtに基づいて、駆動電流Iout2を供給し、端子Te及び接地の間に設けられた第2光源20を点灯又は消灯する。
<<点灯回路30aの構成>>
図3は、点灯回路30aの構成の一例を示す図である。点灯回路30aは、第1駆動回路100、第2駆動回路110、制御回路120a、及び判定回路130を備えている。
図3は、点灯回路30aの構成の一例を示す図である。点灯回路30aは、第1駆動回路100、第2駆動回路110、制御回路120a、及び判定回路130を備えている。
<<第1駆動回路100>>
第1駆動回路100は、第1光源10を点灯又は消灯する。具体的には、ラインL1に電圧Vcが印加されると、電圧Vcに基づいて、第1光源10に対して所定電流値Icの駆動電流Iout1を供給する。この結果、第1光源10は、クリアランスランプとして点灯する。
第1駆動回路100は、第1光源10を点灯又は消灯する。具体的には、ラインL1に電圧Vcが印加されると、電圧Vcに基づいて、第1光源10に対して所定電流値Icの駆動電流Iout1を供給する。この結果、第1光源10は、クリアランスランプとして点灯する。
一方、第1駆動回路100は、ラインL2に電圧Vdが印加されると、電圧Vdに基づいて、第1光源10に対して所定電流値Idの駆動電流Iout1を供給する。なお、第1駆動回路100は、電圧Vc及び電圧Vdの両方が印加されている場合、第1光源10に対して所定電流値Idの駆動電流Iout1を供給する。この結果、第1光源10は、デイタイムランニングランプとして点灯する。
また、第1駆動回路100は、スイッチ140、電流出力回路141を備えている。なお、所定電流値Icの駆動電流Iout1は、「第1駆動電流」に相当し、所定電流値Idの駆動電流Iout1は、「第2駆動電流」に相当する。
<<スイッチ140>>
スイッチ140は、電流出力回路141に、所定電流値Id又はIcのいずれかの駆動電流Iout1を、第1光源10に対して出力させる。スイッチ140は、NPNトランジスタ150、及びコンデンサ151を備えている。
スイッチ140は、電流出力回路141に、所定電流値Id又はIcのいずれかの駆動電流Iout1を、第1光源10に対して出力させる。スイッチ140は、NPNトランジスタ150、及びコンデンサ151を備えている。
NPNトランジスタ150は、エミッタが接地され、ベースには、コンデンサ151の一端及びダイオード175(後述)のカソードが接続される。そして、NPNトランジスタ150は、詳細は後述するが、電圧VtがラインL3に印加されておらず、電圧VdがラインL2に印加されると、ダイオード175を介して電圧Vdに応じた電圧がベースに印加され、オンする。
なお、この場合、詳細は後述するが、制御回路120a(後述)が信号Scntlを出力するラインをハイインピーダンス状態(以下、“Hi-Z状態”とする)にしている。また、制御回路120aが信号Scntlを出力するラインをHi-Z状態にする場合、制御回路120aによるスイッチ140の制御は停止される。
一方、NPNトランジスタ150は、電圧VdがラインL2に印加されていない場合、オフする。また、NPNトランジスタ150は、電圧Vtが所定周期で印加されている際、制御回路120aがローレベル(以下、“L”レベルとする)の信号Scntlを出力するため、オフする。
コンデンサ151は、NPNトランジスタ150のベース・エミッタ間電圧を安定化させるための素子であり、NPNトランジスタ150のベースと、接地との間に設けられる。なお、NPNトランジスタ150がオンする場合のスイッチ140の状態は、「第1状態」に相当し、NPNトランジスタ150がオフする場合のスイッチ140の状態は、「第2状態」に相当する。
<<電流出力回路141>>
電流出力回路141は、NPNトランジスタ150のオンオフに基づいて、所定電流値Id又はIcのいずれかの駆動電流Iout1を、第1光源10に出力する。具体的には、電流出力回路141は、NPNトランジスタ150がオンする場合、所定電流値Idの駆動電流Iout1を、第1光源10に出力し、NPNトランジスタ150がオフする場合、所定電流値Icの駆動電流Iout1を、第1光源10に出力する。
電流出力回路141は、NPNトランジスタ150のオンオフに基づいて、所定電流値Id又はIcのいずれかの駆動電流Iout1を、第1光源10に出力する。具体的には、電流出力回路141は、NPNトランジスタ150がオンする場合、所定電流値Idの駆動電流Iout1を、第1光源10に出力し、NPNトランジスタ150がオフする場合、所定電流値Icの駆動電流Iout1を、第1光源10に出力する。
電流出力回路141は、ダイオード160,161,175、入力フィルタ162、DC-DCコンバータ163、出力フィルタ164、LEDドライバ165、集積回路166、抵抗167~169,171,172,174、及びコンデンサ170,173を備えている。
ダイオード160は、アノードが端子Taに接続され、カソードが入力フィルタ162に接続されている。そのため、ダイオード160は、ラインL1に電圧Vcが印加され、ラインL2に電圧Vdが印加されていない場合に、端子Taに電圧Vcが印加されることを防止する。
また、ダイオード161は、アノードが端子Tbに接続され、カソードが入力フィルタ162に接続されている。そのため、ダイオード161は、ラインL2に電圧Vdが印加され、ラインL1に電圧Vcが印加されていない場合に、端子Tbに電圧Vdが印加されることを防止する。
入力フィルタ(Input Filter)162は、電圧Vd又は電圧Vcの少なくともいずれか一方が印加されると、印加された電圧からノイズを除去して、DC-DCコンバータ163に電圧を印加する。また、入力フィルタ162には、ラインL1に電圧Vcが印加されると、電圧Vbatが印加され、ラインL2の電圧Vdが印加されると、同様に電圧Vbatが印加され、電圧Vd及びVcが印加されると、同様に電圧Vbatが印加される。
DC-DCコンバータ(DC-DC)163は、LEDドライバ165(後述)からの信号に基づいて、ノイズが除去された電圧を昇圧又は降圧して、所定電流値Ic又はIdの電流を出力フィルタ164に出力する。
出力フィルタ(Output Filter)164は、DC-DCコンバータ163からの電流からノイズを除去して、駆動電流Iout1として第1光源10に出力する。
LEDドライバ(LED DRV)165は、集積回路166(後述)からの信号に基づいて、DC-DCコンバータ163の電流の出力の開始又は停止を制御する。また、LEDドライバ165は、制御回路120a(後述)が“L”レベルの信号Soffを出力すると、抵抗172,174の分圧電圧に基づいて、DC-DCコンバータ163に電流の出力を停止させる。なお、コンデンサ173は、LEDドライバ165からの信号を安定化させるために設けられている。
集積回路(PWM IC)166は、抵抗167,168による分圧電圧に応じたデューティのPWM信号、又は直流信号をLEDドライバ165に出力する。具体的には、集積回路166は、NPNトランジスタ150がオフする場合、抵抗169を介してコンデンサ170を充放電し、抵抗169及びコンデンサ170の接続点の電圧を発振電圧(例えば、三角波)とする。そして、この場合、集積回路166は、発振電圧と基準電圧との比較に基づいて、LEDドライバ165に対し、抵抗167,168による分圧電圧に応じたデューティのPWM信号を出力する。
一方、集積回路166は、NPNトランジスタ150がオンする場合、抵抗169,171による分圧電圧に基づいて、LEDドライバ165に対し、直流信号を出力する。
ダイオード175は、アノードがラインL2に接続され、カソードがNPNトランジスタ150のベースに接続される。そのため、ダイオード175は、ラインL2に電圧Vdが印加されると、制御回路120aが“L”レベルの信号Scntlを出力していない場合、NPNトランジスタ150をオンさせる。一方、ダイオード175は、ラインL2に電圧Vdが印加されていない場合、NPNトランジスタ150のオンオフに関与しない。
したがって、電流出力回路141は、NPNトランジスタ150がオフすると、集積回路166からのPWM信号に基づいて、DC-DCコンバータ163に電流の出力の開始又は停止を制御させ、所定電流値Icの駆動電流Iout1を第1光源10に出力する。
一方、電流出力回路141は、NPNトランジスタ150がオンすると、集積回路166からの直流信号に基づいて、DC-DCコンバータ163を動作させ、所定電流値Idの駆動電流Iout1を第1光源10に出力する。
<<第2駆動回路110>>
第2駆動回路110は、第2光源20を点灯又は消灯する。具体的には、ラインL3に電圧Vtが印加されると、電圧Vtに基づいて、第2光源20に対して駆動電流Iout2を供給する。また、第2駆動回路110は、コンデンサ180、ダイオード181、入力フィルタ182、DC-DCコンバータ183、出力フィルタ184、及びLEDドライバ185を備えている。なお、駆動電流Iout2は、「第3駆動電流」に相当する。
第2駆動回路110は、第2光源20を点灯又は消灯する。具体的には、ラインL3に電圧Vtが印加されると、電圧Vtに基づいて、第2光源20に対して駆動電流Iout2を供給する。また、第2駆動回路110は、コンデンサ180、ダイオード181、入力フィルタ182、DC-DCコンバータ183、出力フィルタ184、及びLEDドライバ185を備えている。なお、駆動電流Iout2は、「第3駆動電流」に相当する。
コンデンサ180は、ラインL3と接地との間に設けられ、端子Tcに静電気が印加された場合に、内部回路を保護するための素子である。なお、コンデンサ(不図示)は、同様に、ラインL2,L3のそれぞれと接地との間に設けられていてもよい。
ダイオード181は、アノードがラインL3に接続され、カソードが制御回路120a及び入力フィルタ182に接続される。そして、ダイオード181は、端子Tcが接地され、接地に接続されるべき端子(不図示)に電圧Vtが印加された(すなわち、逆接続された)状態であっても、回路を保護するための素子である。
入力フィルタ(Input Filter)182は、電圧Vtが印加されると、印加された電圧からノイズを除去して、DC-DCコンバータ183に電圧を印加する。
DC-DCコンバータ(DC-DC)183は、LEDドライバ185(後述)からの信号に基づいて、ノイズが除去された電圧を昇圧又は降圧して、電流を第2光源20に出力する。
出力フィルタ(Output Filter)184は、DC-DCコンバータ183からの電流からノイズを除去して、駆動電流Iout2として第2光源20に供給する。
LEDドライバ(LED DRV)185は、入力フィルタ182からの電圧に基づいて、DC-DCコンバータ183に電流を出力させる。
<<制御回路120a>>
制御回路120aは、電圧Vtに基づいて、第1駆動回路100を制御する。なお、詳細は後述するが、制御回路120aは、アナログ回路で構成されている。
制御回路120aは、電圧Vtに基づいて、第1駆動回路100を制御する。なお、詳細は後述するが、制御回路120aは、アナログ回路で構成されている。
<<判定回路130>>
判定回路130は、第2光源20に対し駆動電流Iout2の供給ができない異常(例えば、第2光源20の断線)が生じているか否かを判定する。具体的には、判定回路130は、DC-DCコンバータ183の出力電圧が、所定電圧(例えば45V)を超えると、第2光源20に異常(例えば、断線)が生じていると判定する。判定回路130は、コンパレータ190、及びラッチ回路191を備えている。
判定回路130は、第2光源20に対し駆動電流Iout2の供給ができない異常(例えば、第2光源20の断線)が生じているか否かを判定する。具体的には、判定回路130は、DC-DCコンバータ183の出力電圧が、所定電圧(例えば45V)を超えると、第2光源20に異常(例えば、断線)が生じていると判定する。判定回路130は、コンパレータ190、及びラッチ回路191を備えている。
コンパレータ190は、DC-DCコンバータ183の出力電圧に応じた電圧が、所定電圧(例えば45V)に応じた基準電圧を超えると、ハイレベル(以下、“H”レベルとする)の信号Sfを出力する。一方、コンパレータ190は、DC-DCコンバータ183の出力電圧が所定電圧に満たない場合、“L”レベルの信号Sfを出力する。なお、本実施形態では、コンパレータ190が独立して存在していることとしたが、LEDドライバ185が、コンパレータ190の要素を内部に備えていてもよい。
ラッチ回路(Latch)191は、信号Sfをラッチし、コンパレータ190が“H”レベルの信号Sfを出力すると、”L”レベルの信号Loutを出力し、それ以外の場合、信号Loutが出力されるラインをHi-Z状態にする。
このように、判定回路130は、第2光源20に対し駆動電流Iout2の供給ができない異常(例えば、第2光源20の断線)が生じていることを判定すると、“L”レベルの信号Loutを出力する。この場合、電流出力回路141は、ラインL3に電圧Vtが印加される期間にも関わらず動作し、第1駆動回路100は、電圧Vtが所定周期で印加される期間において、電圧Vc及びVdの何れかに基づいて、第1光源10に、所定電流値Icに応じた明るさ、すなわちクリアランスランプで点灯させるよう動作する。
<<制御回路120aの構成>>
図4は、制御回路120aの構成の一例を示す図である。制御回路120aは、電圧Vtに基づいて第1駆動回路100を制御し、第2光源20に、異常(例えば、断線)が生じると、LEDドライバ165を介してDC-DCコンバータ163に電流を出力させる。制御回路120aは、スイッチ制御回路200a、及び出力制御回路201を備えている。
図4は、制御回路120aの構成の一例を示す図である。制御回路120aは、電圧Vtに基づいて第1駆動回路100を制御し、第2光源20に、異常(例えば、断線)が生じると、LEDドライバ165を介してDC-DCコンバータ163に電流を出力させる。制御回路120aは、スイッチ制御回路200a、及び出力制御回路201を備えている。
<<スイッチ制御回路200a>>
スイッチ制御回路200aは、NPNトランジスタ150を制御する信号Scntlを出力する回路である。具体的には、スイッチ制御回路200aは、ラインL3に電圧Vtが所定周期で印加される期間において、“L”レベルの信号Scntlを出力し、NPNトランジスタ150をオフする。一方、スイッチ制御回路200aは、電圧Vtが印加されていない、又は第2光源20に異常が生じている場合、信号Scntlを出力するラインをHi-Z状態にし、NPNトランジスタ150は、電圧VdがラインL2に印加されているか否かに応じてオンオフする。
スイッチ制御回路200aは、NPNトランジスタ150を制御する信号Scntlを出力する回路である。具体的には、スイッチ制御回路200aは、ラインL3に電圧Vtが所定周期で印加される期間において、“L”レベルの信号Scntlを出力し、NPNトランジスタ150をオフする。一方、スイッチ制御回路200aは、電圧Vtが印加されていない、又は第2光源20に異常が生じている場合、信号Scntlを出力するラインをHi-Z状態にし、NPNトランジスタ150は、電圧VdがラインL2に印加されているか否かに応じてオンオフする。
スイッチ制御回路200aは、抵抗210,214,215、ツェナーダイオード211、ダイオード212、コンデンサ213,217、及びNMOSトランジスタ216を備えている。
抵抗210は、ラインL3と、ツェナーダイオード211との間に設けられ、NMOSトランジスタ216のゲート抵抗として機能する抵抗である。
ツェナーダイオード211は、カソードが抵抗210に接続され、アノードがダイオード212のアノードに接続される。そのため、ツェナーダイオード211は、LEDドライバ165が動作しない(例えば、5Vより低い)ほど電圧Vtの電圧レベルが低い場合に、NMOSトランジスタ216がオンされないようにする。なお、電圧Vtの電圧レベル(すなわち、電圧Vbatの電圧レベル)が、6Vより高い場合、第1光源10及び第2光源20の点灯を保証し、さらに、電圧Vtの電圧レベルが、9Vより高い場合、点灯回路30aの性能を保証することが要求される。
ダイオード212は、アノードがツェナーダイオード211のアノードに接続され、カソードがコンデンサ213の一端に接続される。そのため、ダイオード212は、コンデンサ213が電圧Vtで充電されている場合に、コンデンサ213からラインL3へ電流が流れることを抑制する。
コンデンサ213は、ダイオード212のカソードと、接地との間に設けられる。そのため、コンデンサ213は、ラインL3に電圧Vtが印加されると充電され、電圧Vtが印加されていない期間(例えば、400ms)にも、NMOSトランジスタ216(後述)をオンし、NMOSトランジスタ216が“L”レベルの信号Scntlを出力するための素子である。
抵抗214は、ダイオード212のカソードと、接地との間に設けられる。また、抵抗214は、所定周期で印加される電圧Vtが印加されない期間(例えば、400ms)にコンデンサ213が放電されない程度の大きさの抵抗値を有する抵抗であり、電圧Vtが所定周期で印加されなくなると、コンデンサ213を放電する。
抵抗215は、ダイオード212のカソードと、NMOSトランジスタ216のゲートとの間に設けられ、NMOSトランジスタ216のゲート抵抗として機能する。
NMOSトランジスタ216は、ゲートが抵抗215に接続され、ソースが接地に接続され、ドレインがNPNトランジスタ150のベースに接続される。そのため、NMOSトランジスタ216は、スイッチ140を制御する信号Scntlを出力する。NMOSトランジスタ216は、電圧Vtが所定周期でラインL3に印加されている場合、オンし、“L”レベルの信号Scntlを出力する。一方、電圧Vtが所定周期でラインL3に印加されない場合、オフし、信号Scntlを出力するラインをHi-Z状態にする。
コンデンサ217は、NMOSトランジスタ216のゲートと、接地との間に設けられ、NMOSトランジスタ216のゲート・ソース間電圧を安定化させる素子である。
<<出力制御回路201>>
出力制御回路201は、LEDドライバ165及び集積回路166の間のラインの電圧を制御し、電流出力回路141が第1光源10に対して駆動電流Iout1を出力するか否かを制御する。具体的には、出力制御回路201は、電圧Vtが所定周期で印加されている期間のうち、ラインL3に電圧Vtが印加される期間、電流出力回路141の動作を停止させ、ラインL3に電圧Vtが印加されない期間、電流出力回路141を動作させる。
出力制御回路201は、LEDドライバ165及び集積回路166の間のラインの電圧を制御し、電流出力回路141が第1光源10に対して駆動電流Iout1を出力するか否かを制御する。具体的には、出力制御回路201は、電圧Vtが所定周期で印加されている期間のうち、ラインL3に電圧Vtが印加される期間、電流出力回路141の動作を停止させ、ラインL3に電圧Vtが印加されない期間、電流出力回路141を動作させる。
したがって、出力制御回路201は、電圧Vtが所定周期で印加される期間においてラインL3に印加される電圧Vtに基づいて、第1光源10をクリアランスランプとして第2光源20と交互に点灯させるよう、第1駆動回路100を制御する。出力制御回路201は、抵抗220,224,227,228、ツェナーダイオード221、NPNトランジスタ222,226、コンデンサ223、及びNMOSトランジスタ229を備えている。
抵抗220は、ラインL3と、ツェナーダイオード221のカソードとの間に設けられ、ツェナーダイオード221を介してNPNトランジスタ222のベース・エミッタ間に流れる電流を制限する。
ツェナーダイオード221は、カソードが抵抗220に接続され、アノードがNPNトランジスタ222のベースに接続される。そのため、ツェナーダイオード221は、ツェナーダイオード211と同様に、LEDドライバ165が動作しない(例えば、5Vより低い)ほど電圧Vtの電圧レベルが低い場合に、NPNトランジスタ222がオンされないようにする。
NPNトランジスタ222は、ベースがツェナーダイオード221のアノード及びコンデンサ223の一端に接続され、エミッタが接地され、コレクタが抵抗174を介してLEDドライバ165及び集積回路166の間のラインに接続される。そのため、NPNトランジスタ222は、ラインL3に電圧Vtが印加されている期間、オンし、“L”レベルの信号Soffを出力する。
一方、ラインL3に電圧Vtが印加されていない期間、オフし、信号Soffを出力するラインをHi-Z状態にする。すなわち、NPNトランジスタ222は、電圧Vtが印加されていると、電流出力回路141の動作を停止させ、第1光源10を消灯させる。一方、NPNトランジスタ222は、電圧Vtが印加されない場合、電流出力回路141を動作させ、駆動電流Iout1を第1光源10に対して出力させる。
コンデンサ223は、NPNトランジスタ222のベースと、接地との間に設けられ、NPNトランジスタ222のベース・エミッタ間電圧を安定化させる。
抵抗224は、電圧Vccが印加されるラインと、ダイオード225のアノード及びNPNトランジスタ226のベースとの間に設けられ、ダイオード225は、抵抗224と、ラッチ回路191との間に設けられる。そのため、抵抗224及びダイオード225は、判定回路130が第2光源20の異常(例えば、断線)を判定し、“L”レベルの信号Loutを出力すると、NPNトランジスタ226をオフさせる。
一方、抵抗224及びダイオード225は、判定回路130が第2光源20の異常(例えば、断線)を判定せず、信号Loutを出力するラインをHi-Z状態にすると、NPNトランジスタ226のベースに抵抗224を介して電圧Vccを印加し、オンさせる。
NPNトランジスタ226は、ベースが抵抗224及びダイオード225の接続点に接続され、エミッタが接地され、コレクタが抵抗227,228の接続点に接続される。そのため、NPNトランジスタ226は、ラッチ回路191が信号Loutを出力するラインをHi-Z状態にする場合、オンし、ラッチ回路191が“L”レベルの信号Loutを出力する場合、オフする。
抵抗227は、電圧Vccが印加されるラインと、抵抗228との間に設けられ、抵抗228は、抵抗227と接地との間に設けられる。そのため、抵抗227,228は、NPNトランジスタ226がオフしている場合、NMOSトランジスタ229をオンするための分圧回路である。一方、抵抗227,228は、NPNトランジスタ226がオンしている場合、抵抗227,228の接続点の電圧レベルは接地レベルとなるため、NMOSトランジスタ229をオフする。
NMOSトランジスタ229は、ゲートが抵抗227,228の接続点に接続され、ソースが接地され、ドレインが抵抗220及びツェナーダイオード221の接続点に接続される。そのため、NMOSトランジスタ229は、判定回路130が第2光源20の異常(例えば、断線)を判定した場合、NPNトランジスタ222をオフさせ、信号Soffが出力されるラインをHi-Z状態にする。これにより、LEDドライバ165は、判定回路130が第2光源20の異常(例えば、断線)を判定した場合、スイッチ140の状態に基づいて、DC-DCコンバータ163を動作させる。
したがって、出力制御回路201は、判定回路130が第2光源20の異常(例えば、断線)を判定した場合、ラインL3に電圧Vtが印加される期間にも関わらず電流出力回路141を動作させる。
<<点灯回路30aの通常動作>>
図5は、点灯回路30aの動作の一例を示す図である。なお、図5において、第2光源20には、第2光源20に対し駆動電流Iout2の供給ができない異常(例えば、第2光源20の断線)が生じないものとする。また、図5は、電圧Vdが印加される場合の動作を示す図である。
図5は、点灯回路30aの動作の一例を示す図である。なお、図5において、第2光源20には、第2光源20に対し駆動電流Iout2の供給ができない異常(例えば、第2光源20の断線)が生じないものとする。また、図5は、電圧Vdが印加される場合の動作を示す図である。
時刻t0において、図3のスイッチSWdがオンされると、ラインL2に電圧Vdが印加され、ラインL3に電圧Vtが印加されていないため、NPNトランジスタ150はオンする。NPNトランジスタ150がオンすると、集積回路166に抵抗169,171の分圧電圧が印加されるため、集積回路166は、直流信号をLEDドライバ165に出力する。
そして、LEDドライバ165は、DC-DCコンバータ163に所定電流値Idの電流を出力させる。そのため、電流出力回路141は、所定電流値Idの駆動電流Iout1を第1光源10に対して出力する。そして、第1光源10は、デイタイムランニングランプとして点灯する。すなわち、NPNトランジスタ150がオンすると、電流出力回路141は、第1光源10をデイタイムランニングランプとして点灯させる所定電流値Idの駆動電流Iout1を第1光源10に出力する。
時刻t1において、スイッチSWtがオンされ、図3のラインL3に電圧Vtが印加されると、NMOSトランジスタ216はオンされるため、NPNトランジスタ150はオフする。NPNトランジスタ150がオフすると、集積回路166は、PWM信号を出力し、LEDドライバ165は、PWM信号に基づいて、DC-DCコンバータ163の電流の出力の開始又は停止を制御する。
しかしながら、電圧Vtが印加されている間には、図4のNPNトランジスタ222が、オンし、“L”レベルの信号Soffを出力するため、図3の抵抗172,174の分圧電圧がLEDドライバ165に印加される。そして、LEDドライバ165は、DC-DCコンバータ163に電流の出力を停止させ、第1光源10は消灯する。一方、第2光源20は、電圧Vtに基づいて点灯する。すなわち、電圧Vtが印加されている場合、NPNトランジスタ150がオフすると、電流出力回路141は、第1光源10を消灯させるが、第2光源20は点灯する。
時刻t2において、図3のラインL3に電圧Vtが印加されないとしても、電圧Vtが所定周期で印加されている期間には、NMOSトランジスタ216はオンされるため、NPNトランジスタ150はオフする。NPNトランジスタ150がオフすると、集積回路166は、PWM信号を出力し、LEDドライバ165は、PWM信号に基づいて、DC-DCコンバータ163の電流の出力の開始又は停止を制御する。
また、時刻t2の場合、電圧Vtが印加されていないため、図4のNPNトランジスタ222が、オフし、信号Soffが出力されるラインをHi-Z状態にする。そのため、LEDドライバ165は、DC-DCコンバータ163に所定電流値Icの電流を出力させ、第1光源10は点灯する。一方、第2光源20は、電圧Vtに基づいて消灯する。すなわち、電圧Vtが印加されていない場合、NPNトランジスタ150がオフすると、電流出力回路141は、第1光源10をクリアランスランプとして点灯させ、第2光源20は消灯する。
時刻t3において、時刻t1の場合と同様に、電圧Vtが印加されている場合、NPNトランジスタ150がオフすると、電流出力回路141は、第1光源10を消灯させるが、第2光源20は点灯する。
時刻t4において、時刻t2の場合と同様に、電圧Vtが印加されていない場合、NPNトランジスタ150がオフすると、電流出力回路141は、第1光源10を点灯させ、第2光源20は消灯する。
時刻t5,t6のそれぞれにおいて、点灯回路30aは、時刻t1,t2のそれぞれと同様に動作する。
時刻t7において、スイッチSWtがオフすると、点灯回路30aは、時刻t0と同様に動作する。
このように、アナログ回路で構成された点灯回路30aは、マイコンを用いることなく、第1光源10及び第2光源20の交互点滅を実現できる。これにより、ターンシグナルと、クリアランスランプとの交互点滅を容易に実現する点灯回路を提供することができる。
図6は、点灯回路30aの動作の一例を示す図である。なお、図6において、第2光源20には、第2光源20に対し駆動電流Iout2の供給ができない異常(例えば、第2光源20の断線)が生じないものとする。また、図6は、電圧Vcが印加される場合の動作を示す図である。
時刻t10において、図3のスイッチSWcがオンされると、ラインL1に電圧Vcが印加され、ラインL3に電圧Vtが印加されていないため、NPNトランジスタ150はオフする。NPNトランジスタ150がオフすると、集積回路166は、PWM信号を出力し、LEDドライバ165は、PWM信号に基づいて、DC-DCコンバータ163の電流の出力の開始又は停止を制御する。
そして、LEDドライバ165は、DC-DCコンバータ163に所定電流値Icの電流を出力させる。そのため、電流出力回路141は、所定電流値Icの駆動電流Iout1を第1光源10に対して出力する。そして、第1光源10は、クリアランスランプとして点灯する。すなわち、NPNトランジスタ150がオフすると、電流出力回路141は、第1光源10をクリアランスランプとして点灯させる所定電流値Icの駆動電流Iout1を第1光源10に出力する。
時刻t11において、スイッチSWtがオンされ、図3のラインL3に電圧Vtが印加されると、NMOSトランジスタ216はオンされるため、NPNトランジスタ150はオフしたままである。NPNトランジスタ150がオフすると、集積回路166は、PWM信号を出力し、LEDドライバ165は、PWM信号に基づいて、DC-DCコンバータ163の電流の出力の開始又は停止を制御する。
しかしながら、電圧Vtが印加されている間には、図4のNPNトランジスタ222が、オンし、“L”レベルの信号Soffを出力するため、図3の抵抗172,174の分圧電圧がLEDドライバ165に印加される。そして、LEDドライバ165は、DC-DCコンバータ163に電流の出力を停止させ、第1光源10は消灯する。一方、第2光源20は、電圧Vtに基づいて点灯する。すなわち、電圧Vtが印加されている場合、NPNトランジスタ150がオフすると、電流出力回路141は、第1光源10を消灯させるが、第2光源20は点灯する。
時刻t12において、図3のラインL3に電圧Vtが印加されないとしても、電圧Vtが所定周期で印加されている期間には、NMOSトランジスタ216はオンされるため、NPNトランジスタ150はオフする。NPNトランジスタ150がオフすると、集積回路166は、PWM信号を出力し、LEDドライバ165は、PWM信号に基づいて、DC-DCコンバータ163の電流の出力の開始又は停止を制御する。
また、時刻t12の場合、電圧Vtが印加されていないため、図4のNPNトランジスタ222が、オフし、信号Soffが出力されるラインをHi-Z状態にする。そのため、LEDドライバ165は、DC-DCコンバータ163に所定電流値Icの電流を出力させ、第1光源10は点灯する。一方、第2光源20は、電圧Vtに基づいて消灯する。すなわち、電圧Vtが印加されていない場合、NPNトランジスタ150がオフすると、電流出力回路141は、第1光源10をクリアランスランプとして点灯させ、第2光源20は消灯する。
時刻t13において、時刻t11の場合と同様に、電圧Vtが印加されている場合、NPNトランジスタ150がオフすると、電流出力回路141は、第1光源10を消灯させるが、第2光源20は点灯する。
時刻t14において、時刻t12の場合と同様に、電圧Vtが印加されていない場合、NPNトランジスタ150がオフすると、電流出力回路141は、第1光源10を点灯させ、第2光源20は消灯する。
時刻t15,t16のそれぞれにおいて、点灯回路30aは、時刻t11,t12のそれぞれと同様に動作する。
時刻t17において、スイッチSWtがオフすると、点灯回路30aは、時刻t10と同様に動作する。
このように、アナログ回路で構成された点灯回路30aは、マイコンを用いることなく、第1光源10及び第2光源20の交互点滅を実現できる。これにより、ターンシグナルと、クリアランスランプとの交互点滅を容易に実現する点灯回路を提供することができる。
<<第2光源20に異常が生じる場合の点灯回路30aの動作>>
図7は、点灯回路30aの動作の一例を示す図である。なお、図7の時刻t24において、第2光源20には、第2光源20に対し駆動電流Iout2の供給ができない異常(例えば、第2光源20の断線)が生じるものとする。また、図7は、電圧Vdが印加される場合の動作を示す図である。また、図7の時刻t20~t23までの動作は、図5の時刻t0~t3までの動作と同様であり、時刻t25の動作は、判定回路130が“L”レベルの信号Loutを出力する以外、図5の時刻t7における動作と同様である。
図7は、点灯回路30aの動作の一例を示す図である。なお、図7の時刻t24において、第2光源20には、第2光源20に対し駆動電流Iout2の供給ができない異常(例えば、第2光源20の断線)が生じるものとする。また、図7は、電圧Vdが印加される場合の動作を示す図である。また、図7の時刻t20~t23までの動作は、図5の時刻t0~t3までの動作と同様であり、時刻t25の動作は、判定回路130が“L”レベルの信号Loutを出力する以外、図5の時刻t7における動作と同様である。
時刻t24において、図2の灯具1aにおける第2光源20に異常が生じると、灯具1aの第2光源20は消灯する。一方、時刻t24~t25より前において、灯具1bにおける第2光源20をハイフラッシャーで点灯させるため、電圧Vtは、所定周期より短い周期で印加され、図4のNMOSトランジスタ216は、“L”レベルの信号Scntlを出力する。このため、NPNトランジスタ150は、オフし、集積回路166は、PWM信号を出力する。
また、出力制御回路201は、“L”レベルの信号Loutに基づいて信号Soffを出力するラインをHi-Z状態にし、LEDドライバ165は、DC-DCコンバータ163に所定電流値Icの電流を出力させる。そして、第1駆動回路100は、所定電流値Icの駆動電流Iout1で第1光源10をクリアランスランプとして点灯させる。
これにより、点灯回路30aは、電圧Vtが周期的に印加されていない期間において、第1光源10をデイタイムランニングランプとして点灯させ、時刻t24~t25より前において、灯具1aにおける第1光源10をクリアランスランプとして点灯させ、灯具1bにおける第2光源20をハイフラッシャーで点灯させることができる。
図8は、点灯回路30aの動作の一例を示す図である。なお、図8の時刻t34において、第2光源20には、第2光源20に対し駆動電流Iout2の供給ができない異常(例えば、第2光源20の断線)が生じるものとする。また、図8は、電圧Vcが印加される場合の動作を示す図である。また、図8の時刻t30~t33までの動作は、図6の時刻t10~t13までの動作と同様であり、図8の時刻t34からt35より前までの動作は、図7の時刻t24からt25より前までの動作と同様である。
また、時刻t35の動作は、判定回路130が“L”レベルの信号Loutを出力する以外、図6の時刻t17における動作と同様である。また、図7及び図8の動作の違いは、電圧Vtが周期的に印加されていない期間において、第1駆動回路100が所定電流値Icの駆動電流Iout1で第1光源10をクリアランスランプとして点灯させる点である。
これにより、点灯回路30aは、電圧Vtが周期的に印加されていない期間において、第1光源10をクリアランスランプとして点灯させ、時刻t34~35より前において、灯具1aにおける第1光源10をクリアランスランプとして点灯させ、灯具1bにおける第2光源20をハイフラッシャーで点灯させることができる。
==変形例==
<<点灯回路30bの構成>>
図3は、点灯回路30bの構成の一例を示す図である。点灯回路30bは、第1駆動回路100、第2駆動回路110、制御回路120b、及び判定回路130を備えている。
<<点灯回路30bの構成>>
図3は、点灯回路30bの構成の一例を示す図である。点灯回路30bは、第1駆動回路100、第2駆動回路110、制御回路120b、及び判定回路130を備えている。
<<制御回路120aの構成>>
図9は、制御回路120bの構成の一例を示す図である。制御回路120bは、電圧Vtに基づいて第1駆動回路100を制御し、第2光源20に、異常(例えば、断線)が生じると、LEDドライバ165を介してDC-DCコンバータ163に電流を出力させる。制御回路120bは、スイッチ制御回路200b、及び出力制御回路201を備えている。
図9は、制御回路120bの構成の一例を示す図である。制御回路120bは、電圧Vtに基づいて第1駆動回路100を制御し、第2光源20に、異常(例えば、断線)が生じると、LEDドライバ165を介してDC-DCコンバータ163に電流を出力させる。制御回路120bは、スイッチ制御回路200b、及び出力制御回路201を備えている。
<<スイッチ制御回路200b>>
スイッチ制御回路200bは、NPNトランジスタ150を制御する信号Scntlを出力する回路である。具体的には、スイッチ制御回路200bは、ラインL3に電圧Vtが所定周期で印加される期間において、“L”レベルの信号Scntlを出力し、NPNトランジスタ150をオフする。
スイッチ制御回路200bは、NPNトランジスタ150を制御する信号Scntlを出力する回路である。具体的には、スイッチ制御回路200bは、ラインL3に電圧Vtが所定周期で印加される期間において、“L”レベルの信号Scntlを出力し、NPNトランジスタ150をオフする。
一方、スイッチ制御回路200bは、第2光源20に異常が生じている場合、信号Scntlを出力するラインをHi-Z状態にし、NPNトランジスタ150は、電圧VdがラインL2に印加されているか否かに応じてオンオフする。スイッチ制御回路200bは、抵抗210,214,215、ツェナーダイオード211、ダイオード212、コンデンサ213,217、NMOSトランジスタ216、及び放電回路218を備えている。
<<放電回路218>>
放電回路218は、第2光源20に異常が生じると、NMOSトランジスタ216に信号Scntlを出力するラインをHi-Z状態にさせ、電圧Vdが印加されている場合、第1駆動回路100に所定電流値Idの駆動電流Iout1を第1光源10に対して供給させる。
放電回路218は、第2光源20に異常が生じると、NMOSトランジスタ216に信号Scntlを出力するラインをHi-Z状態にさせ、電圧Vdが印加されている場合、第1駆動回路100に所定電流値Idの駆動電流Iout1を第1光源10に対して供給させる。
一方、放電回路218は、第2光源20に異常が生じると、NMOSトランジスタ216に信号Scntlを出力するラインをHi-Z状態にさせ、電圧Vcが印加されている場合、第1駆動回路100に所定電流値Icの駆動電流Iout1を第1光源10に対して供給させる。放電回路218は、抵抗300,302、NPNトランジスタ301、及びNMOSトランジスタ303を備えている。
抵抗300は、電圧Vccが印加されるラインと、NPNトランジスタ301のコレクタとの間に設けられ、NPNトランジスタ301は、ベースがダイオード225のアノードに接続され、エミッタが接地され、コレクタが抵抗300に接続される。
また、抵抗302は、抵抗300及びNPNトランジスタ301のコレクタの接続点と、接地との間に設けられる。また、NMOSトランジスタ303は、ゲートが抵抗300及びNPNトランジスタ301のコレクタの接続点に接続され、ソースが接地され、ドレインがNMOSトランジスタ216のゲートに接続される。
そのため、抵抗300は、判定回路130が第2光源20の異常を判定し、“L”レベルの信号Loutを出力し、NPNトランジスタ301がオフすると、抵抗302と伴に、NMOSトランジスタ303をオンさせる。
また、NMOSトランジスタ216は、判定回路130が“L”レベルの信号Loutを出力し、NMOSトランジスタ303がオンするとコンデンサ213は常に放電されるため、信号Scntlを出力するラインをHi-Z状態にする。一方、NMOSトランジスタ216は、第2光源20が正常である場合、NMOSトランジスタ303はオフし、コンデンサ213が放電されることがないため、電圧Vtに基づいてオンオフする。
<<第2光源20に異常が生じる場合の点灯回路30bの動作>>
図10は、点灯回路30bの動作の一例を示す図である。なお、図10の時刻t44において、第2光源20には、第2光源20に対し駆動電流Iout2の供給ができない異常(例えば、第2光源20の断線)が生じるものとする。また、図10は、電圧Vdが印加される場合の動作を示す図である。
図10は、点灯回路30bの動作の一例を示す図である。なお、図10の時刻t44において、第2光源20には、第2光源20に対し駆動電流Iout2の供給ができない異常(例えば、第2光源20の断線)が生じるものとする。また、図10は、電圧Vdが印加される場合の動作を示す図である。
また、図10の時刻t40~t43までの動作は、図5の時刻t0~t3までの動作と同様であり、時刻t45の動作は、判定回路130が“L”レベルの信号Loutを出力する以外、図5の時刻t7における動作と同様である。
時刻t44において、図2の灯具1aにおける第2光源20に異常が生じると、灯具1aの第2光源20は消灯する。一方、時刻t44~t45より前において、灯具1bにおける第2光源20をハイフラッシャーで点灯させるため、電圧Vtは、所定周期より短い周期で印加される。しかしながら、放電回路218がコンデンサ213を放電するため、図9のNMOSトランジスタ216は、信号Scntlを出力するラインをHi-Z状態にする。
また、ラインL2に電圧Vdが印加されているため、NPNトランジスタ150は、オンし、集積回路166は、直流信号を出力する。また、出力制御回路201は、“L”レベルの信号Loutに基づいて信号Soffを出力するラインをHi-Z状態にし、LEDドライバ165は、DC-DCコンバータ163に所定電流値Idの電流を出力させる。そして、第1駆動回路100は、所定電流値Idの駆動電流Iout1で第1光源10をデイタイムランニングランプとして点灯させる。
これにより、点灯回路30bは、電圧Vtが周期的に印加されていない期間において、第1光源10をデイタイムランニングランプとして点灯させ、時刻t44~t45より前において、灯具1aにおける第1光源10をデイタイムランニングランプとして点灯させ、灯具1bにおける第2光源20をハイフラッシャーで点灯させることができる。
図11は、点灯回路30bの動作の一例を示す図である。なお、図11の時刻t54において、第2光源20には、第2光源20に対し駆動電流Iout2の供給ができない異常(例えば、第2光源20の断線)が生じるものとする。また、図11は、電圧Vcが印加される場合の動作を示す図である。
また、図11の時刻t50~t53までの動作は、図6の時刻t10~t13までの動作と同様であり、時刻t55の動作は、判定回路130が“L”レベルの信号Loutを出力する以外、図6の時刻t17における動作と同様である。また、図10及び図11の動作の違いは、電圧Vtが周期的に印加されていない期間及び第2光源20に異常が生じた後において、所定電流値Icの駆動電流Iout1で第1光源10がクリアランスランプとして点灯されるよう第1駆動回路100を制御する点である。
これにより、点灯回路30bは、電圧Vtが周期的に印加されていない期間において、第1光源10をクリアランスランプとして点灯させ、時刻t44~t45より前において、灯具1aにおける第1光源10をクリアランスランプとして点灯させ、灯具1bにおける第2光源20をハイフラッシャーで点灯させることができる。
<<パターン別の灯具1a,1bの点灯パターン>>
図12は、第1光源10及び第2光源20の点灯状態をパターン別にまとめた図である。なお、パターン1~7は、灯具1aの第2光源20が正常である場合の点灯パターンである。また、パターン8~11は、灯具1aの第2光源20に異常が生じた場合の灯具1bの方の点灯パターンである。また、パターン12~18は、灯具1aの第2光源20に異常が生じた場合の灯具1aの方の点灯パターンである。
図12は、第1光源10及び第2光源20の点灯状態をパターン別にまとめた図である。なお、パターン1~7は、灯具1aの第2光源20が正常である場合の点灯パターンである。また、パターン8~11は、灯具1aの第2光源20に異常が生じた場合の灯具1bの方の点灯パターンである。また、パターン12~18は、灯具1aの第2光源20に異常が生じた場合の灯具1aの方の点灯パターンである。
また、パターン1~6は、第2光源20に異常が生じていない場合の点灯回路30aの動作を示し、パターン7~11は、灯具1aの第2光源20に異常が生じている際の灯具1b側の点灯回路30aの動作を示す。また、パターン12~18は、灯具1aの第2光源20に異常が生じている際の灯具1aの点灯回路30aの動作を示す。
パターン1は、スイッチSWdがオンされ、スイッチSWc,SWtがオフされ、デイタイムランニングランプが単独で点灯するパターンであり、図5の時刻t0の動作に相当し、第1光源10のみがデイタイムランニングランプとして点灯する。
パターン2は、スイッチSWcがオンされ、スイッチSWd,SWtがオフされ、クリアランスランプが単独で点灯するパターンであり、図6の時刻t10の動作に相当し、第1光源10のみがクリアランスランプとして点灯する。
パターン3は、スイッチSWd,SWcがオンされ、スイッチSWtがオフされ、第1光源10のみがデイタイムランニングランプとして点灯するパターンである。
パターン4は、スイッチSWd,SWcがオフされ、スイッチSWtがオンされ、第2光源20のみが点灯するパターンである。
パターン5は、スイッチSWd,SWtがオンされ、スイッチSWcがオフされ、電圧Vtが所定周期で印加される際のパターンであり、図5の時刻t1~t7の動作に相当する。また、第1光源10は、クリアランスランプとして点灯しつつ、第1光源10及び第2光源20が交互に点滅する。
パターン6は、スイッチSWc,SWtがオンされ、スイッチSWdがオフされ、電圧Vtが所定周期で印加される際のパターンであり、図6の時刻t11~t17の動作に相当し、第1光源10は、クリアランスランプとして点灯しつつ、第1光源10及び第2光源20が交互に点滅する。
パターン7は、スイッチSWd,SWc,SWtがオンされ、電圧Vtが所定周期で印加される際のパターンであり、第1光源10は、クリアランスランプとして点灯しつつ、第1光源10及び第2光源20が交互に点滅する。
パターン8は、灯具1b側において、スイッチSWd,SWtがオンされ、スイッチSWcがオフされ、電圧Vtがハイフラッシャーで印加される際のパターンである。
パターン9は、灯具1b側において、スイッチSWc,SWtがオンされ、スイッチSWdがオフされ、電圧Vtがハイフラッシャーで印加される際のパターンである。
パターン10は、灯具1b側において、スイッチSWd,SWc,SWtがオンされ、電圧Vtがハイフラッシャーで印加される際のパターンである。
パターン11は、灯具1b側において、スイッチSWtがオンされ、スイッチSWd,SWcがオフされ、電圧Vtがハイフラッシャーで印加される際のパターンである。
パターン12は、灯具1a側において、スイッチSWd,SWtがオンされ、スイッチSWcがオフされ、電圧Vtがハイフラッシャーで印加される際のパターンであり、図7の時刻t24~25の動作に相当し、第1光源10はクリアランスランプとして点灯し、第2光源20は消灯する。
パターン13は、灯具1a側において、スイッチSWc,SWtがオンされ、スイッチSWdがオフされ、電圧Vtがハイフラッシャーで印加される際のパターンであり、図8の時刻t34~35の動作に相当し、第1光源10はクリアランスランプとして点灯し、第2光源20は消灯する。
パターン14は、灯具1a側において、スイッチSWd,SWc,SWtがオンされ、電圧Vtがハイフラッシャーで印加される際のパターンであり、第1光源10はクリアランスランプとして点灯し、第2光源20は消灯する。
パターン15は、灯具1a側において、スイッチSWtがオンされ、スイッチSWd,SWcがオフされ、電圧Vtがハイフラッシャーで印加される際のパターンであり、第1光源10及び第2光源20は消灯する。
パターン16は、灯具1a側において、スイッチSWd,SWtがオンされ、スイッチSWcがオフされ、電圧Vtがハイフラッシャーで印加される際のパターンであり、図10の時刻t44~45の動作に相当し、第1光源10はデイタイムランニングランプとして点灯し、第2光源20は消灯する。
パターン17は、灯具1a側において、スイッチSWc,SWtがオンされ、スイッチSWdがオフされ、電圧Vtがハイフラッシャーで印加される際のパターンであり、図11の時刻t54~55の動作に相当し、第1光源10はクリアランスランプとして点灯し、第2光源20は消灯する。
パターン18は、灯具1a側において、スイッチSWd,SWc,SWtがオンされ、電圧Vtがハイフラッシャーで印加される際のパターンであり、第1光源10はデイタイムランニングランプとして点灯し、第2光源20は消灯する。
===まとめ===
以上、本実施形態の点灯回路30aについて説明した。点灯回路30aは、第1駆動回路100、第2駆動回路110、制御回路120aを備える。これにより、ターンシグナルランプの発光色は、アンバー色として発光することという法規上の要求を満たすと伴に、ターンシグナルランプと、クリアランスランプとの交互点滅を容易に実現する点灯回路を提供することができる。
以上、本実施形態の点灯回路30aについて説明した。点灯回路30aは、第1駆動回路100、第2駆動回路110、制御回路120aを備える。これにより、ターンシグナルランプの発光色は、アンバー色として発光することという法規上の要求を満たすと伴に、ターンシグナルランプと、クリアランスランプとの交互点滅を容易に実現する点灯回路を提供することができる。
また、制御回路120aは、第2光源20に異常(例えば、断線)が生じると、電圧Vtが所定周期で印加される期間において、電圧Vd,Vcの何れかに基づいて、第1光源10が所定電流値Icに応じた明るさ(クリアランスランプ)で点灯されるよう第1駆動回路100を制御する。これにより、第2光源20が点灯しない場合、第1光源10を点灯させることができる。
また、制御回路120aは、第2光源20に異常(例えば、断線)が生じると、電圧Vtが所定周期で印加される期間において、電圧Vd,Vcの何れかに基づいて、第1光源10が所定電流値Icに応じた明るさ(クリアランスランプ)で点灯されるよう第1駆動回路100を制御する。また、制御回路120bは、第2光源20に異常(例えば、断線)が生じると、電圧Vtが所定周期で印加される期間において、電圧Vd,Vcの何れかに基づいて、第1光源10が所定電流値Idに応じた明るさ(デイタイムランニングランプ)で点灯されるよう第1駆動回路100を制御する。したがって、顧客の要求に従って、第2光源20に異常が生じた際の第1光源10の点灯を、放電回路218の有無によってデイタイムランニングランプ又はクリアランスランプに切り替えることができる。
また、第1駆動回路100は、スイッチ140、電流出力回路141を含み、制御回路120aは、スイッチ制御回路200a、出力制御回路201を含む。これにより、ターンシグナルランプと、クリアランスランプとの交互点滅を容易に実現する点灯回路を提供することができる。
また、点灯回路30aは、判定回路130を備え、出力制御回路201は、第2光源20に異常(例えば、断線)が生じたと判定される場合、ラインL3に電圧Vtが印加される期間にもかかわらず電流出力回路141を動作させる。これにより、第2光源20が点灯しない場合、第1光源10を点灯させることができる。
また、点灯回路30bは、判定回路130を備え、スイッチ制御回路200bは、第2光源20に異常(例えば、断線)が生じたと判定される場合、スイッチ140の制御を停止し、出力制御回路201は、第2光源に異常が生じたと判定される場合、ラインL3に電圧Vtが印加される期間にも関わらず電流出力回路141を動作させる。これにより、顧客の要求に従って、第2光源20に異常が生じた際の第1光源10の点灯を、放電回路218の有無によってデイタイムランニングランプ又はクリアランスランプに切り替えることができる。
また、電圧Vd,Vc,Vtのレベルは、同じである。これにより、バッテリー40のみで、第1光源10及び第2光源20を点灯させることができる。
また、第1駆動回路100は、ラインL1に電圧Vcが印加され、かつラインL2に電圧Vdが印加されている場合、第1光源10に対して所定電流値Idの駆動電流Iout1を供給する。これにより、第1光源10をデイタイムランニングランプとして点灯させることを優先させることができる。
上記の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。また、本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更や改良され得るとともに、本発明にはその等価物が含まれるのはいうまでもない。
1 車両用灯具
1a,1b 灯具
10 第1光源
20 第2光源
30a,30b 点灯回路
40 バッテリー
50a,50b ランプ
51a,51b 発光面
100 第1駆動回路
110 第2駆動回路
120a,120b 制御回路
130 判定回路
140 スイッチ
141 電流出力回路
150,222,226,301 NPNトランジスタ
151,170,173,180,213,217,223 コンデンサ
160,161 ダイオード
162,182 入力フィルタ
163,183 DC-DCコンバータ
164,184 出力フィルタ
165,185 LEDドライバ
166 集積回路
167~169,171,172,174,210,214,215,220,224、227,228,300,302 抵抗
175,181,212,225 ダイオード
190 コンパレータ
191 ラッチ回路
200a,200b スイッチ制御回路
201 出力制御回路
211,221 ツェナーダイオード
216,229,303 NMOSトランジスタ
218 放電回路
1a,1b 灯具
10 第1光源
20 第2光源
30a,30b 点灯回路
40 バッテリー
50a,50b ランプ
51a,51b 発光面
100 第1駆動回路
110 第2駆動回路
120a,120b 制御回路
130 判定回路
140 スイッチ
141 電流出力回路
150,222,226,301 NPNトランジスタ
151,170,173,180,213,217,223 コンデンサ
160,161 ダイオード
162,182 入力フィルタ
163,183 DC-DCコンバータ
164,184 出力フィルタ
165,185 LEDドライバ
166 集積回路
167~169,171,172,174,210,214,215,220,224、227,228,300,302 抵抗
175,181,212,225 ダイオード
190 コンパレータ
191 ラッチ回路
200a,200b スイッチ制御回路
201 出力制御回路
211,221 ツェナーダイオード
216,229,303 NMOSトランジスタ
218 放電回路
Claims (9)
- 第1光源と、第2光源とを含む車両用灯具に適用される点灯回路であって、
第1ラインに印加される第1電圧に基づいて、前記第1光源に対して第1駆動電流を供給し、第2ラインに印加される第2電圧に基づいて、前記第1光源に対して前記第1駆動電流より大きい第2駆動電流を供給する第1駆動回路と、
第3ラインに対し、第1期間において所定周期で印加される第3電圧に基づいて、前記第2光源に対して第3駆動電流を前記所定周期で供給する第2駆動回路と、
前記第1期間において前記第3ラインに前記所定周期で印加される前記第3電圧に基づいて、前記第1光源が前記第1駆動電流に応じた明るさで前記第2光源と交互に点灯されるよう、前記第1駆動回路を制御する制御回路と、
を備える点灯回路。 - 請求項1に記載の点灯回路であって、
前記制御回路は、
前記第2光源に対して前記第3駆動電流の供給ができない異常が生じると、前記第1期間において、前記第1及び第2電圧の何れかに基づいて、前記第1光源が前記第1駆動電流に応じた明るさで点灯されるよう前記第1駆動回路を制御する、
点灯回路。 - 請求項1に記載の点灯回路であって、
前記制御回路は、
前記第2光源に対して前記第3駆動電流の供給ができない異常が生じると、前記第1及び第2電圧の何れかに基づいて、前記第1期間において、前記第1駆動回路に、前記第1光源が前記第1又は第2駆動電流に応じた明るさで点灯されるよう前記第1駆動回路を制御する、
点灯回路。 - 請求項1に記載の点灯回路であって、
前記第1駆動回路は、
前記第1ラインに前記第1電圧が印加されている場合、第1状態となり、前記第2ラインに前記第2電圧が印加されている場合、第2状態となるスイッチと、
前記スイッチが前記第1状態の場合、前記第1駆動電流を出力し、前記スイッチが前記第2状態の場合、前記第2駆動電流を出力する電流出力回路と、
を含み、
前記制御回路は、
前記第1期間において、前記スイッチを前記第1状態とするスイッチ制御回路と、
前記第1期間のうち、前記第3ラインに前記第3電圧が印加される期間、前記電流出力回路の動作を停止させ、前記第3ラインに前記第3電圧が印加されない期間、前記電流出力回路を動作させる出力制御回路と、
を含む点灯回路。 - 請求項4に記載の点灯回路であって、
前記第2光源に対して前記第3駆動電流の供給ができない異常が生じているか否かを判定する判定回路を備え、
前記出力制御回路は、
前記第2光源に前記異常が生じたと判定される場合、前記第3ラインに前記第3電圧が印加される期間にも関わらず前記電流出力回路を動作させる、
点灯回路。 - 請求項4に記載の点灯回路であって、
前記第2光源に対して前記第3駆動電流の供給ができない異常が生じているか否かを判定する判定回路を備え、
前記スイッチ制御回路は、
前記第2光源に前記異常が生じたと判定される場合、前記スイッチの制御を停止し、
前記出力制御回路は、
前記第2光源に前記異常が生じたと判定される場合、前記第3ラインに前記第3電圧が印加される期間にも関わらず前記電流出力回路を動作させる、
点灯回路。 - 請求項1に記載の点灯回路であって、
前記第1から第3電圧のレベルは、同じである、
点灯回路。 - 請求項1に記載の点灯回路であって、
前記第1駆動回路は、
前記第1ラインに第1電圧が印加され、かつ前記第2ラインに前記第2電圧が印加されている場合、前記第1光源に対して前記第2駆動電流を供給する、
点灯回路。 - 第1光源と、
第2光源と、
前記第1及び第2光源を点灯させる点灯回路と、
を備え、
前記点灯回路は、
第1ラインに印加される第1電圧に基づいて、前記第1光源に対して第1駆動電流を供給し、第2ラインに印加される第2電圧に基づいて、前記第1光源に対して前記第1駆動電流より大きい第2駆動電流を供給する第1駆動回路と、
第3ラインに対し、第1期間において所定周期で印加される第3電圧に基づいて、前記第2光源に対して第3駆動電流を前記所定周期で供給する第2駆動回路と、
前記第1期間において前記第3ラインに前記所定周期で印加される前記第3電圧に基づいて、前記第1光源が前記第1駆動電流に応じた明るさで前記第2光源と交互に点灯されるよう、前記第1駆動回路を制御する制御回路と、
を含む車両用灯具。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2024100583 | 2024-06-21 | ||
| JP2024-100583 | 2024-06-21 |
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| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2025263263A1 true WO2025263263A1 (ja) | 2025-12-26 |
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ID=98213133
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| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2025/019562 Pending WO2025263263A1 (ja) | 2024-06-21 | 2025-05-29 | 点灯回路、及び車両用灯具 |
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|---|---|
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- 2025-05-29 WO PCT/JP2025/019562 patent/WO2025263263A1/ja active Pending
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