JP2002528884A - 回路配置 - Google Patents

回路配置

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JP2002528884A JP2000579028A JP2000579028A JP2002528884A JP 2002528884 A JP2002528884 A JP 2002528884A JP 2000579028 A JP2000579028 A JP 2000579028A JP 2000579028 A JP2000579028 A JP 2000579028A JP 2002528884 A JP2002528884 A JP 2002528884A
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Abstract

(57)【要約】 コンパクト蛍光ランプ用の安定器回路はランプを定常動作中直流電流で点灯させるダウンコンバータを含む。このダウンコンバータは予熱及び点弧フェーズ中連続モードで動作し、定常動作(点灯)中不連続モードで動作する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】 本発明は、ランプを直流電流で点弧給電する回路配置であって、 直流電圧を供給する電源の端子に接続する入力端子と、 前記入力端子に結合されたDC−DCコンバータとを具え、 該DC−DCコンバータが、 誘導素子と、 単方向素子と、 第1スイッチング素子と、 前記第1スイッチング素子の制御電極に結合され、前記第1スイッチング素子
を周波数fで導通及び非導通にせしめる制御回路と、 前記ランプを接続する出力端子と、 第2スイッチング素子及び該第2スイッチング素子を導通及び非導通にせしめ
る手段を具え、動作中前記出力端子間を接続する第1回路と、 を具えているランプ点弧給電用回路配置に関するものである。 本発明はコンパクトランプにも関するものである。
【0002】 頭書に記載した回路配置はUS特許第5,581,161号から既知である。
この既知の回路配置では,DC−DCコンバータをダウンコンバータにより構成
している。第2スイッチング素子がこの回路配置の動作投入直後に導通する。制
御回路が第1スイッチング素子を周波数fで導通及び非導通にせしめる。この回
路配置の動作中に、第1及び第2ランプ電極の両方が第1回路の一部分を構成す
る。誘導素子と第1回路が第1の時間間隔中電流を流すため、回路配置に接続さ
れたランプの電極が予熱される。第1の時間間隔の終了時に、第2スイッチング
素子が非導通にされるため、第1回路はもはや電流を流さない。その直後に誘導
素子が点弧電圧を発生する。ランプの点弧後及び定常動作(点灯)中に、制御回
路が第1スイッチング素子を高周波数で導通及び非導通にさせ、回路配置に接続
されたランプにダウンコンバータにより供給される直流電流を供給する。ダウン
コンバータは少数の構成素子のみからなるため、既知の回路配置は比較的容易に
、従って低コストで製造することができる。
【0003】 点弧電圧の振幅は、第2スイッチング素子が非導通になる瞬時における誘導素
子の電流の瞬時振幅に依存する。実際上,DC−DCコンバータはスイッチング
損失を制限するために不連続モードで動作させる場合が多い。これは、周波数f
と関連する各周期において誘導素子を流れる電流が所定の時間間隔中にほぼ零に
なることを意味する。誘導素子の電流がほぼ零である間に第1スイッチング素子
を導通させることにより、単方向素子におけるかなり大きな電力消費が阻止され
るため、回路配置の効率がかなり高くなる。誘導素子の電流がほぼ零又はかなり
低い瞬時振幅であるときに第2スイッチング素子が非導通になる場合には、誘導
素子に存在するエネルギーが十分高い振幅を有する点弧電圧を発生させるには不
十分となる。この問題は、第2スイッチング素子を導通及び非導通にさせる手段
を、誘導素子の電流の瞬時振幅が比較的高い値を有するときに第2スイッチング
素子を非導通にさせるように実現することにより解消することができる。しかし
、第2スイッチング素子を導通及び非導通にさせる手段のこのような実現は回路
配置をかなり複雑にするとともに高価なものにする。
【0004】 本発明の目的は、ランプを直流電流で効率よく確実に点弧し給電し得る比較的
簡単で低コストの回路配置を提供することにある。
【0005】 この目的のために、本発明は頭書に記載したタイプの回路配置において、前記
制御回路に、ランプの点弧後に前記周波数fを減少させる回路区分Iを設けたこ
とを特徴とする。
【0006】 比較的高いランプ点呼周波数はDC−DCコンバータをこのランプ動作フェー
ズにおいて連続モードで動作せしめ、誘導素子の電流は比較的高い振幅を有する
直流成分と比較的低い振幅を有する交流成分の和になる。誘導素子電流のこのよ
うな波形では、この電流の振幅の瞬時値は任意の瞬時において十分に高いので、
第2スイッチング素子が任意の瞬時に非導通になるとき、ランプ点弧用の十分に
高い振幅を有する点弧パルスが発生する。
【0007】 ランプ点弧用の周波数fを比較的高く選択することによって、第1スイッチン
グ素子が非導通の期間中にランプのプラズマのブレークダウンが発生する場合に
、この第1スイッチング素子がブレークダウンの発生後の比較的短い時間間隔中
にのみ再び導通せしめられることになるので、ランプはブレークダウンにより形
成された電荷がまだプラズマ内に存在する間に電流を流すことができるようにな
る。その結果としてランプの満足な引継ぎ動作が得られる。ランプの点弧後に、
回路区分Iが周波数fを減少させる。ランプ点弧後の周波数fは、DC−DCコ
ンバータが不連続モードで動作するように選択することにより、ランプの定常給
電中のスイッチング損失をかなり低くすることができる。誘導素子の電流が周波
数fと関連する各周期中に極めて短時間の間零になる場合に最高の効率が達成さ
れる。回路配置の動作状態投入瞬時とランプの点弧瞬時との間の時間間隔は実際
には多くの場合比較的短いので、連続モードの動作時にDC−DCコンバータに
生ずるスイッチング損失は比較的高い温度を生ぜず、DC−DCコンバータの構
成素子を損傷する惧れもない。
【0008】 本発明の回路配置の一実施例ではDC−DCコンバータをダウンコンバータと
する。この実施例によれば満足な結果が得られた。
【0009】 単方向素子は比較的簡単に低コストに実現することができ、例えばダイオード
とすることができる。
【0010】 第2スイッチング素子は半導体スイッチング素子として実現し、この半導体ス
イッチング素子を連続的に導通及び非導通にさせる手段はこの半導体スイッチン
グ素子の制御電極に結合された第2の制御回路により実現することができる。し
かし、第2スイッチング素子をグロー放電スタータとして実現する場合には、第
2スイッチング素子を連続的に導通及び非導通にするための別個の制御回路が不
要になる。従って、この回路配置は比較的少数の構成素子を具え、従って比較的
簡単に且つ低コストで製造することができる。
【0011】 本発明の回路配置により駆動されるランプの点弧動作を向上させるために、本
回路配置は前記第1回路が動作中一つのランプ電極を含むように実現することが
できる。
【0012】 第2スイッチング素子が導通状態のとき、第1回路を流れる電流はこのランプ
電極も流れるため、このランプ電極が予熱される。ランプは点弧後に直流電流で
給電されるため、定常動作中にランプの陰極を構成するランプ電極のみが予熱さ
れるようにすれば、点弧動作の著しい改善が達成される。
【0013】 本発明の回路配置は、 希ガスを含む封入物質と2つの電極を有する透光性放電容器と、 該放電容器に固着されたランプハウジングと、 該ランプハウジングに固着され且つ電気接点を有するランプ口金と、 前記接点及び前記電極の間に結合され、電源電圧からランプ電流を発生させる
安定器回路と、 を具えるコンパクトランプの安定器回路用に特に好適であることが確かめられた
【0014】 特に、本発明の回路配置はコンパクト蛍光ランプ、又は水銀を含む封入物質を
有する放電容器の壁面に蛍光体膜が設けられているランプの安定器回路に大いに
使用することができる。
【0015】 本発明のこれらの特徴及び他の特徴は以下に記載する本発明の実施例から明か
になるが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。
【0016】 図1は本発明の回路配置の一実施例を概略的に示し、この回路配置にはランプ
Aが接続されている。図1において、参照記号K3及びK4は交流電圧源接続用
端子を示す。端子K3及びK4は交流電圧源により供給される交流電圧から直流電
圧を発生する回路区分RMのそれぞれの入力端子に接続されている。K1及びK2 は直流電圧を供給する電源の端子に接続するための入力端子を構成する。この実
施例では、この直流電源は交流電圧源と回路区分RMとにより構成される。入力
端子K1及びK2は回路区分RMのそれぞれの出力端子に接続されている。入力端
子K1はダイオードD1、スイッチング素子S1及び電流センサSEの直列回路を経
て入力端子K2に接続されている。本実施例では、ダイオードD1が単方向素子を
構成し、スイッチング素子S1が第1スイッチング素子を構成する。スイッチング
素子S1の制御電極は回路区分SCの出力端子に結合され、この回路区分は第1ス
イッチング素子S1を導通及び非導通にさせる制御回路の構成する。回路区分S
Cはランプの点弧後に周波数fを減少させる回路区分Iを具えている。電流セン
サSEが回路区分SCの入力端子に結合される。この結合は図1に破線で示されて
いる。ダイオードD1はグロー放電スタータS2とランプLAの第1ランプ電極EL 1 とコイルL1の直列回路により分路される。本例では、グロー放電スタータS2
が第2スイッチング素子を、これを導通及び非導通にさせる手段と一緒に構成す
る。コイルL1は誘導素子を構成する。第2ランプ電極EL2の一端をランプ接続
用の出力端子K6に接続する。ランプ接続用の第2出力端子K5は第1ランプ電極
EL1とコイルL1の共通点として線図的に示されている。スイッチング素子S1
、回路区分SC、ダイオードD1、コイルL1及び出力端子K5及びK6は相俟って
ダウンコンバータ形のDC−DCコンバータを構成する。
【0017】 図1に示す実施例は次のように動作する。 端子K3及びK4を交流電圧源の端子に接続すると、回路区分RMが交流電圧源
により供給される交流電圧から直流電源電圧を発生し、この直流電源電圧は端子
1及び端子K2の間に存在する。回路配置が動作状態に投入されると、その直後
にグロー放電スタータS2が導通するとともに、スイッチング素子S1が回路区分
SCにより周波数fで導通及び非導通にされる。グロー放電スタータS2とスイ
ッチング素子S1が導通する期間中は、電流が入力端子K1から入力端子K2へ、
グロー放電スタータS2、第1ランプ電極EL1、コイルL1、スイッチング素子
1及び電流センサSEを経て流れる。グロー放電スタータS2が導通し、スイッ
チング素子S1が導通しない期間中は、電流がコイルL1の第1端からダイオード
1、グロー放電スタータS2及び第1ランプ電極EL1を経てコイルL1の第2端
へ流れる。回路区分SCがスイッチング素子S1を導通させる周波数f及びデュ
ーティサイクルは、コイルL1の電流が比較的高い最小振幅を有する連続電流と
なるように選択する。
【0018】 図2は図1の実施例における電流及び電圧の波形を時間の関数として線図的に
示す。図2のグラフでは、時間が水平軸上に任意の単位でプロットされ、電流及
び電圧が垂直軸上に任意の単位でプロットされている。図2において、コイルL 1 の電流(IL1)の波形及びランプLAの両端間の電圧(VLA)の波形が時間の
関数として示されている。瞬時t1はグロー放電スタータS2が導通状態から非導
通状態に変化する瞬時である。これから明らかなように、ランプを点弧する電流
IL1は比較的大きな振幅を有する直流電流と比較的小さな振幅を有する交流電
流との和の形状を有する。従って、コイルL1は任意の瞬時に十分大きな電流を
流すため、グロー放電スタータが非導通になるとき、十分高い点弧電圧パルスを
発生することができる。ランプLAの端子電圧VLAは瞬時t1までほぼ零である。
瞬時t1において、グロー放電スタータS2が非導通になるため、点弧電圧パルス
LAがランプの両端間に発生する。この点弧電圧パルスの影響の下で、ランプL A が導通する。VLAの振幅及びランプLAを流れる電流の振幅(コイルL1を流れ
る電流に等しい)は瞬時t2において零に急速に減少する。スイッチング素子S1 が制御回路SCにより瞬時t3において導通される。この場合、瞬時t2と瞬時t 3 との間の時間間隔を比較的短くし、ランプLAが電流を流さないこの時間間隔中
にランプのプラズマからほぼ全電荷が消失してしまわないようにして、点弧処理
を再び開始させる必要がないようにすることが重要である。しかし、周波数fは
比較的高い値を有するため、瞬時t2と瞬時t3との間の時間間隔は比較的短いの
で、ランプLAの満足な動作の引継ぎが実現される。スイッチング素子S1が導通
するとき、電流センサを流れる電流がほぼ零である場合(これは瞬時t3におい
て始めてそうなる)、回路区分SCがスイッチング素子S1を導通及び非導通に
させる周波数fを減少させて、瞬時t3後はDC−DCコンバータを不連続モー
ドで動作させ、コイルL1の電流が図2に示すように高周波数の各周期中に零に
なるようにする。以後、ランプはこの不連続直流電流で給電される。ランプLA
の動作(点灯)電圧は、グロー放電スタータがグロー放電を生じない値を有する
ため、グロー放電スタータS2はランプLAの点弧後は非導通に維持される。
【0019】 ランプ電流を図1に示されてない手段により測定し、基準値と比較し、回路区
分SCによりスイッチング素子S1の周波数及び/又はデューティサイクルをこ
の比較の結果に依存して調整することができる。このようにすると、ランプを給
電する直流電圧の振幅がほぼ一定値に制御される。
【0020】 また、定常ランプ動作中にコイルL1の電流が零になった直後にスイッチング
素子S1を導通させる手段(図示せず)を本回路配置に設けることもできる。こ
れにより、本回路配置を定常動作中に効率よく動作させることが達成される。
【0021】 図3は本発明によるコンパクト蛍光ランプを示す。図3において、参照番号8
は水銀及び希ガス封入物質と2つの電極(図示せず)を有する透光性放電容器を
示す。蛍光体膜が放電容器の壁面に設けられている。参照番号6は放電容器8に
固着されたランプハウジングを示し、参照番号3は電気接点1及び2が設けられ
且つランプハウジング6に固着されたランプ口金を示す。本発明による安定器回
路Bを接点1、2(導体Eを介して)と電極(導体9を介して)との間に結合さ
せて電源電圧から直流ランプ電流を発生させる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の回路配置の一実施例を示す線図である。
【図2】 図1の実施例における電流及び電圧の波形を時間の関数として示す線
図である。
【図3】 本発明によるコンパクト蛍光ランプを示す図である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (71)出願人 Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven, Th e Netherlands (72)発明者 アントニウス アー エム マリヌス オランダ国 5656 アーアー アインドー フェン プロフ ホルストラーン 6 Fターム(参考) 3K072 AA07 AC04 AC17 DB03 DD08 HA02 HA04 HA07 HA10 HB03 3K083 AA01 AA85 BA02 BA26 BA33 BB05 BC03 BC33 BD03 BD16 BD25 CA38 5H730 AS05 AS11 BB13 BB15 BB57 CC25 DD01 FD31 FG05 FG07 XX15 XX25

Claims (9)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 ランプを直流電流で点弧給電する回路配置であって、 直流電圧を供給する電源の端子に接続する入力端子と、 前記入力端子に結合されたDC−DCコンバータとを具え、 該DC−DCコンバータが、 誘導素子と、 単方向素子と、 第1スイッチング素子と、 前記第1スイッチング素子の制御電極に結合され、第1スイッチング素子を周
    波数fで導通及び非導通にせしめる制御回路と、 前記ランプを接続する出力端子と、 第2スイッチング素子及び該第2スイッチング素子を導通及び非導通にせしめ
    る手段を具え、動作中前記出力端子間を接続する第1回路と、 を具えている回路配置において、 前記制御回路に、ランプの点弧後に前記周波数fを減少させる回路区分を設け
    たことを特徴とする回路配置。
  2. 【請求項2】 前記DC−DCコンバータがダウンコンバータであることを特徴
    とする請求項1記載の回路配置。
  3. 【請求項3】 前記単方向素子がダイオードであることを特徴とする請求項1又
    は2記載の回路配置。
  4. 【請求項4】 前記第2スイッチング素子及び前記第2スイッチング素子を導通
    及び非導通にせしめる手段がグロー放電スタータであることを特徴とする請求項
    1、2又は3記載の回路配置。
  5. 【請求項5】 前記第1回路が動作中一つのランプ電極を含むことを特徴とする
    請求項1−4の何れかに記載の回路配置。
  6. 【請求項6】 前記制御回路が前記第1スイッチング素子を、前記誘導素子がラ
    ンプの点弧前に連続電流を流すように導通及び非導通にせしめることを特徴とす
    る請求項1−5の何れかに記載の回路配置。
  7. 【請求項7】 前記制御回路が前記第1スイッチング素子を、前記誘導素子がラ
    ンプの点弧後に不連続電流を流すように導通及び非導通にせしめることを特徴と
    する請求項1−6の何れかに記載の回路配置。
  8. 【請求項8】 希ガスを含む封入物質と2つの電極を有する透光性放電容器と、 該放電容器に固着されたランプハウジングと、 該ランプハウジングに固着され且つ電気接点を有するランプ口金と、 前記接点及び前記電極の間に結合され、電源電圧からランプ電流を発生させる
    安定器回路と、 を具えるコンパクトランプであって、 前記安定器回路が請求項1−7の何れかに記載の回路配置を具えることを特徴
    とするコンパクトランプ。
  9. 【請求項9】 コンパクト蛍光ランプであることを特徴とする請求項8記載のコ
    ンパクトランプ。
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EP98203562.8 1998-10-22
EP98203562 1998-10-22
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EP (1) EP1046324A1 (ja)
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