JP2004192833A - Led illuminator, manufacturing device for led illuminator and method of manufacture for led illuminator - Google Patents

Led illuminator, manufacturing device for led illuminator and method of manufacture for led illuminator Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an LED illuminator which can be used in illuminating equipment provided with a preheating circuit for lighting fluorescent light, and to provide its manufacturing device and its manufacturing method. <P>SOLUTION: In a driving circuit 35 for the LED illuminator 1, pairs of rectifying diodes 41, 42 and 43, 44 are serially connected so that their cathode electrodes and anode electrodes are facing each other in between electrode pins 26a and 26b. In the same way, pairs of rectifying diodes 51, 52 and 53, 54 are provided in between electrode pins 28a and 28b. Positive electrode side of a LED unit circuit 55 is connected between the rectifying diodes 41, 42 and 51, 52 and negative electrode side of the LED unit circuit 55 is connected between the rectifying diodes 43, 44 and 53, 54. Then, current to a glow starter 34 is restricted and power is fed to the LED unit circuit 55. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO&NCIPI

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、蛍光灯等の放電灯を点灯するための予熱回路を備えた照明器具を使用して点灯できるLED照明装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
一般的に照明装置として蛍光灯が数多く使用されている。蛍光灯は、円筒状のガラス管の内面に蛍光剤が塗布され、管内部に水銀蒸気と不活性ガスが封入され、両端部内側にフィラメントが設けられ、フィラメントと接続された端子が両端部外側に突設された構成となっている。そして、前記端子を蛍光灯用器具のソケット部に差し込むことによって、蛍光灯が蛍光灯用器具に取り付けられる。一方、蛍光灯用器具は、点灯に適した電流を流す安定器や、蛍光灯を点灯するため点灯回路(予熱回路を具備したもの)等を備えている。点灯回路としては、例えばグロースタータ回路、ラピッドスタータ回路、インバータ回路等が挙げられる。
【0003】
しかしながら、蛍光灯は消費電力が比較的大きく発熱なども多いことから、近年、省エネの目的もあり、蛍光灯に比べて消費電力が少なくかつ発熱も少ない光源として発光ダイオード(以下LEDという)が使用されてきている。LEDを使用した照明装置の中には蛍光灯用器具を共通に使用できるものがある(例えば、特許文献1参照)。また、LEDを使用した照明装置には、装置の片側だけに電極端子が突設されたものもある(例えば、特許文献2参照)。
【0004】
【特許文献1】
特開平11−162234号公報 (第9頁、第5,6図)
【0005】
【特許文献2】
特開平11−135274号公報 (第6頁、第1,4図)
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特開平11−162234号公報に記載されたLED照明装置では、照明装置の両端部から突設された一対の端子のうち一方だけが照明装置内の回路と接続されている。このため、蛍光灯用器具への取付方向を誤ると当該照明装置は点灯しない。又、適正に取付けたとしても蛍光灯用器具の種類によっては全く動作しない場合もある。
【0007】
また、特開平11−135274号公報に記載されたLED照明装置では、4つの端子のうち電源入力用の2つの端子に対して予熱用の端子がそれぞれ1端子づつ短絡されている。そのため、前記予熱用の端子から予熱回路へ電流が流れてしまうことにより点灯回路が誤作動を起こし、LED照明装置が点灯しないおそれがある。例えば、グロースタータ回路の場合にはグロー放電するおそれがある。また、グロー放電が起こった場合、スイッチ式スタータ回路において不用意にスイッチを押してしまった場合、前記電流により電子式スタータ回路が作動してしまった場合等においては電流が供給されなくなることによりLED照明装置が点灯しないおそれがある。さらに、これらの場合には安定器により高電圧が発生し、LED照明装置が破損するおそれがある。また、ラピッドスタータ回路の場合には、予熱回路へ電流が流れ続けることとなり無駄な電力を消費することとなり、蛍光灯からLED照明装置へ取り替える省エネの目的に反する。
【0008】
従って、上記各LED照明装置を既設の蛍光灯用器具において使用する場合には、事前に蛍光灯用器具(点灯回路)から予熱回路を取り外さなければならず非常に手間がかかる。また、スイッチ式スタータ回路やラピッドスタータ回路からは予熱回路部分だけを取り外すことができないため、既設の蛍光灯用器具とは異なる専用の器具を新たに設けなければならない。
【0009】
また、特開平11−135274号公報に記載されているように予熱用の端子間にコンデンサが接続されるような構成では供給電流の損失が大きくなるおそれがある。
【0010】
本発明は、上記問題点を解決するためのものであり、点灯回路の誤作動を低減し、蛍光灯を点灯するため予熱回路を備えた照明器具に取付け使用できるLED照明装置、LED照明装置の製造装置、及び、LED照明装置の製造方法を提供することを主たる目的とする。
【0011】
【課題を解決するための手段及びその効果】
上記の目的を達成するために有効な手段を以下に示す。なお、必要に応じてその作用等についても説明する。
【0012】
手段1.放電灯のフィラメントを予熱するための予熱回路を備えた点灯装置に取着可能なLED照明装置であって、
前記予熱回路への電流を規制する規制手段を備えたことを特徴とするLED照明装置。
【0013】
上記手段1によれば、上記規制手段を備えることにより、既設の放電灯用点灯装置にLED照明装置を取付け点灯させるに際して、予熱回路を具備した点灯回路の誤作動といった不具合の発生を防止するとともに、無駄な電力消費を低減することができる。従って、既設の放電灯用点灯装置から事前に予熱回路を取り外したり、LED照明装置用の点灯装置を新たに設けずとも、既設の放電灯用点灯装置をそのまま使用してLED照明装置を正常に点灯させることができる。さらに、照明装置を放電灯からLED照明装置へ取替える際、既設の放電灯用点灯装置をそのまま使用できるため、設備投資の増大を抑制するとともに、取替え作業の簡素化を図ることができる。なお、上記放電灯には蛍光灯が含まれ、上記予熱回路を具備した点灯回路にはグロースタータ回路、ラピッドスタータ回路又はインバータ回路等が含まれる(以下の手段において同様とする)。上記「規制」とあるのを「遮断」という文言に置き換えることも可能である。
【0014】
手段2.放電灯のフィラメントを予熱するための予熱回路と、電源供給のための電源回路とを備えた点灯装置に取着可能なLED照明装置であって、
複数個のLED及びそれらを点灯させるための駆動回路が配設された基板と、
前記基板を収納しかつ透光性を有する管体と、
前記管体の両端側においてそれぞれ一組づつ設けられた一対の接続端子よりなる接続端子組とを備え、
前記接続端子のうち少なくとも1つが前記電源回路と接続され、かつ、少なくとも1つが前記予熱回路と接続されるよう構成され、
前記駆動回路は、前記各接続端子と電気的に接続されるとともに、前記各接続端子組の接続端子間それぞれにおいてアノード電極同士又はカソード電極同士が向かい合うように直列接続された一対の整流素子よりなる整流素子組少なくとも1組と、前記複数個のLEDを具備し前記各整流素子組の整流素子間に接続されたLEDユニット回路とを備え、
前記予熱回路への電流を規制しつつ、前記LEDユニット回路へ電流供給できるようにしたことを特徴とするLED照明装置。
【0015】
上記手段2によれば、LED照明装置の駆動回路に上記構成となる整流素子組を備えることにより、既設の放電灯用点灯装置にLED照明装置を取付け点灯させるに際して、予熱回路への電流を規制しつつ、LEDユニット回路へ電流供給できる。これにより予熱回路を具備した点灯回路の誤作動といった不具合の発生を防止するとともに、無駄な電力消費を低減することができる。従って、既設の放電灯用点灯装置から事前に予熱回路を取り外したり、LED照明装置用の点灯装置を新たに設けずとも、既設の放電灯用点灯装置をそのまま使用してLED照明装置を正常に点灯させることができる。また、管体の両端側においてそれぞれ一組づつ接続端子組を備えたこと、及び、各整流素子組において接続方向が対称となるように各整流素子が接続されていることにより、放電灯用点灯装置へのLED照明装置の取付方向を考慮せずともよく、取付方向を誤ることにより生じうる不具合の発生を低減することができる。さらに、照明装置を放電灯からLED照明装置へ取替える際、既設の放電灯用点灯装置をそのまま使用できるため、設備投資の増大を抑制するとともに、取替え作業の簡素化を図ることができる。加えて、コンデンサにより電流を規制するような構成に比べて供給電流の損失を低減することができる。なお、整流素子には整流ダイオードが含まれる(以下の手段において同様とする)。
【0016】
手段3.放電灯のフィラメントを予熱するための予熱回路と、電源供給のための電源回路とを備えた点灯装置に取着可能なLED照明装置であって、
複数個のLED及びそれらを点灯させるための駆動回路が配設された基板と、
前記基板を収納しかつ透光性を有する管体と、
前記管体の一端側において一対の接続端子よりなる第1の接続端子組と、他端側において一対の接続端子よりなる第2の接続端子組とを備え、
前記接続端子のうち少なくとも1つが前記電源回路と接続され、かつ、少なくとも1つが前記予熱回路と接続されるよう構成され、
前記駆動回路は、前記各接続端子と電気的に接続されるとともに、
前記第1の接続端子組の接続端子間において、アノード電極同士が向かい合うように直列接続された一対の整流素子よりなる第1のアノード接続型整流素子組、及び、カソード電極同士が向かい合うように直列接続された一対の整流素子よりなる第1のカソード接続型整流素子組と、
前記第2の接続端子組の接続端子間において、アノード電極同士が向かい合うように直列接続された一対の整流素子よりなる第2のアノード接続型整流素子組、及び、カソード電極同士が向かい合うように直列接続された一対の整流素子よりなる第2のカソード接続型整流素子組と、
前記複数個のLEDを具備したLEDユニット回路とを備え、
前記第1及び第2のアノード接続型整流素子組の各整流素子間に前記LEDユニット回路の陰極側が接続され、
前記第1及び第2のカソード接続型整流素子組の各整流素子間に前記LEDユニット回路の陽極側が接続されたことを特徴とするLED照明装置。
【0017】
上記手段3によれば、LED照明装置の駆動回路において、上記第1及び第2のアノード接続型整流素子組の各整流素子間にLEDユニット回路の陰極側が接続され、上記第1及び第2のカソード接続型整流素子組の各整流素子間にLEDユニット回路の陽極側が接続されている。これにより、既設の放電灯用点灯装置にLED照明装置を取付け点灯させるに際して、電源回路から供給される交流電流を全波整流するとともに、予熱回路への電流を規制しかつLEDユニット回路へ電流供給でき、手段2と同様の効果を奏する。
【0018】
手段4.放電灯のフィラメントを予熱するための予熱回路と、電源供給のための電源回路とを備えた点灯装置に取着可能なLED照明装置であって、
複数個のLED及びそれらを点灯させるための駆動回路が配設された基板と、
前記基板を収納しかつ透光性を有する管体と、
前記管体の一端側において一対の接続端子よりなる第1の接続端子組と、他端側において一対の接続端子よりなる第2の接続端子組とを備え、
前記接続端子のうち少なくとも1つが前記電源回路と接続され、かつ、少なくとも1つが前記予熱回路と接続されるよう構成され、
前記駆動回路は、前記各接続端子と電気的に接続されるとともに、
前記第1の接続端子組の接続端子間において、カソード電極同士が向かい合うように直列接続された一対の整流素子よりなるカソード接続型整流素子組と、
前記第2の接続端子組の接続端子間において、アノード電極同士が向かい合うように直列接続された一対の整流素子よりなるアノード接続型整流素子組と、
前記複数個のLEDを具備したLEDユニット回路とを備え、
前記アノード接続型整流素子組の整流素子間に前記LEDユニット回路の陰極側が接続され、
前記カソード接続型整流素子組の整流素子間に前記LEDユニット回路の陽極側が接続されたことを特徴とするLED照明装置。
【0019】
上記手段4によれば、LED照明装置の駆動回路において、上記アノード接続型整流素子組の整流素子間にLEDユニット回路の陰極側が接続され、上記カソード接続型整流素子組の整流素子間にLEDユニット回路の陽極側が接続されている。これにより、既設の放電灯用点灯装置にLED照明装置を取付け点灯させるに際して、電源回路から供給される交流電流を半波整流するとともに、予熱回路への電流を規制しかつLEDユニット回路へ電流供給でき、手段2と同様の効果を奏する。
【0020】
手段5.前記LEDユニット回路は、複数個のLEDを直列接続した少なくとも1つのLED直列回路と、前記LED直列回路に直列接続された定電流回路と、前記LED直列回路及び定電流回路と並列接続された平滑回路とを備えていることを特徴とする手段2乃至手段4のいずれかに記載のLED照明装置。
【0021】
上記手段5によれば、LEDユニット回路はLED直列回路に直列接続された定電流回路を備えている。既設の放電灯用点灯装置に組み込まれる点灯回路は上述したように多様であり、当該回路の違いによってLED照明装置の両端にかかる電圧が異なる。従って、LED照明装置を取着する点灯装置によっては、当該LED照明装置が破損したり十分な輝度が得られないといった不具合の発生するおそれがある。しかし、上記構成とすることによりLED直列回路に流れる電流が一定となるため、点灯回路構成の異なる様々な点灯装置に対してLED照明装置を使用し正常に点灯させることができるようになる。なお、定電流回路には、定電流素子として例えば定電流ダイオード(CRD)、電界効果型トランジスタ(FET)、抵抗、又は、正特性サーミスタ等が含まれる。また、前記定電流素子単独ではなく、例えば「前記定電流回路は、直列接続された少なくとも1つの定電流素子と、前記各定電流素子に並列接続されたツェナーダイオードとから構成されていること」としてもよい。さらに定電流素子を複数並列接続した構成としてもよい。
【0022】
手段6.複数の弾性手段を有し、当該弾性手段が前記管体の内周面に前記基板を中心として略放射状に圧接され突っ張ることにより前記基板を前記管体内に保持する保持手段を備えたことを特徴とする手段2乃至手段5のいずれかに記載のLED照明装置。
【0023】
上記手段6によれば、複数の弾性手段を有する保持手段によって基板が管体内に保持されている。前記保持手段を利用することにより、例えば既存の蛍光灯のように管体の管径が両端部においてやや狭くなっているものでも、弾性手段を変形させることで比較的容易に保持手段を管内へ挿入できる。結果として、管内への基板収納作業や保持手段の配設作業の作業効率を高めることができる。
【0024】
手段7.前記基板を前記管体の中心軸線上より偏心させて配設し、少なくとも前記基板の前記中心軸線側に前記LEDを配設したことを特徴とする手段2乃至手段6のいずれかに記載のLED照明装置。
【0025】
上記手段7によれば、指向特性を有するLEDの発光を管内のより広い範囲に照射できるため、各LEDが点発光しているように見えてしまうといった不具合を低減することができる。
【0026】
手段8.前記管体の内周面に発光物質が塗布され、
前記LEDとして、発光スペクトルのピーク波長が青色の波長領域又はそれより短波長側にあるLEDを用いたことを特徴とする手段2乃至手段7のいずれかに記載のLED照明装置。
【0027】
上記手段8によれば、管体の内周面に発光物質を塗布しておき、管体内で青色又はそれより波長の短い光をLEDから発光させて発光物質を光らせることにより、LED照明装置の発光態様が面発光となる。従って、各LEDが点発光しているように見えてしまうといった不具合を低減するとともに、従来の放電灯のような照明効果を出すことができる。なお、上記発光物質には、蛍光物質や燐光物質が含まれる。従って、上記LED照明装置には、「前記管体の内周面に燐光物質が塗布され、前記LEDとして青色LEDを用いたことを特徴とするLED照明装置」が含まれる。前記構成のLED照明装置は白色発光する。
【0028】
手段9.前記発光物質は蛍光物質であって、前記LEDは紫外線発光型LEDであることを特徴とする手段8に記載のLED照明装置。
【0029】
上記手段9によれば、従来の蛍光灯と同様の発光態様を実現できる。単色のLEDだけでは波長領域が限られるため実現困難であったが、上記構成とすることで、従来の蛍光灯のように、塗布される蛍光物質の種類を異ならせることにより微妙な発光色の違いを出すことができる。例えば、白色、昼光色、昼白色、温白色等の多様な発光色を実現できる。結果として、既存の蛍光灯に使用される蛍光材料が利用できるとともに、既存の蛍光灯に関する様々な技術を応用することができ、既存の蛍光灯により近い特徴を持ったLED照明装置を製造できる。さらにはLED照明装置のさらなる改良を容易に行うことができる。
【0030】
手段10.前記管体は、前記放電灯を構成するものと略同一形状及び寸法をなすガラス管であることを特徴とする手段2乃至手段9のいずれかに記載のLED照明装置。
【0031】
上記手段10によれば、既存の放電灯を構成するガラス管と同様のものを利用することにより、既設の放電灯用点灯装置にLED照明装置を取着しても違和感がなく、LED照明装置の取り付けや取り外しに際しても既存の蛍光灯と同じように扱うことができ、作業しやすい。
【0032】
手段11.手段8又は手段9に記載のLED照明装置の製造方法であって、
前記基板に前記LED及び駆動回路を配設する配設工程と、
前記管体としてのガラス管内に前記発光物質を塗布する塗布工程と、
前記発光物質を乾燥させる乾燥工程と、
前記発光物質を焼き付ける焼成工程と、
前記基板を前記ガラス管内へ収納する収納工程と、
前記ガラス管の両端部に前記接続端子組を具備した口金具を取着する取着工程とにより構成されてなるLED照明装置の製造方法。
【0033】
上記手段11によれば、基板に関連した工程を除いて既存の蛍光灯の製造工程と同様の工程を用いることができるため、既設の蛍光灯製造設備を大きな改良を加えることなく利用することも可能となり、生産性の向上を図るとともに、設備投資の増大を抑制することができる。結果として、比較的少ない設備投資でLED照明装置を製造することができる。
【0034】
手段12.手段8又は手段9に記載のLED照明装置の製造装置であって、
前記基板に前記LED及び駆動回路を配設する配設手段と、
前記管体としてのガラス管内に前記発光物質を塗布する塗布手段と、
前記発光物質を乾燥させる乾燥手段と、
前記発光物質を焼き付ける焼成手段と、
前記基板を前記ガラス管内へ収納する収納手段と、
前記ガラス管の両端部に前記接続端子組を具備した口金具を取着する取着手段とにより構成されてなるLED照明装置の製造装置。
【0035】
上記手段12によれば、基板に関連した配設手段及び収納手段を除いて既存の蛍光灯の製造装置における同様の手段を用いることができるため、既設の蛍光灯製造設備を大きな改良を加えることなく利用することも可能となり、生産性の向上を図るとともに、設備投資の増大を抑制することができる。結果として、比較的少ない設備投資でLED照明装置を製造することができる。
【0036】
手段13.複数個のLED及びそれらを点灯させるための駆動回路を備えたLED照明装置であって、
前記駆動回路は、電流を整流する整流回路と、前記複数個のLEDを具備し前記整流回路と接続されたLEDユニット回路とを備え、
前記LEDユニット回路は、複数個のLEDを直列接続した少なくとも1つのLED直列回路と、前記LED直列回路に直列接続された定電流回路と、前記LED直列回路及び定電流回路と並列接続された平滑回路とを備えていることを特徴とするLED照明装置。
【0037】
上記手段13によれば、上記手段5と同様の効果を奏する。
【0038】
手段14.ガラス管内に複数個のLEDを収納したLED照明装置であって、
前記ガラス管の内周面に発光物質が塗布され、
前記LEDとして、発光スペクトルのピーク波長が青色の波長領域又はそれより短波長側にあるLEDを用いたことを特徴とするLED照明装置。
【0039】
上記手段14によれば、上記手段8と同様の効果を奏する。
【0040】
手段15.前記発光物質は蛍光物質であって、前記LEDは紫外線発光型LEDであることを特徴とする手段14に記載のLED照明装置。
【0041】
上記手段15によれば、上記手段9と同様の効果を奏する。
【0042】
手段16.手段14又は手段15に記載のLED照明装置の製造方法であって、
前記LED及びそれらを点灯させるための駆動回路を所定の基板に配設する配設工程と、
前記ガラス管内に前記発光物質を塗布する塗布工程と、
前記発光物質を乾燥させる乾燥工程と、
前記発光物質を焼き付ける焼成工程と、
前記基板を前記ガラス管内へ収納する収納工程と、
前記ガラス管の両端部に口金具を取着する取着工程とにより構成されてなるLED照明装置の製造方法。
【0043】
上記手段16によれば、上記手段11と同様の効果を奏する。
【0044】
手段17.手段14又は手段15に記載のLED照明装置の製造装置であって、
前記LED及びそれらを点灯させるための駆動回路を所定の基板に配設する配設手段と、
前記ガラス管内に前記発光物質を塗布する塗布手段と、
前記発光物質を乾燥させる乾燥手段と、
前記発光物質を焼き付ける焼成手段と、
前記基板を前記ガラス管内へ収納する収納手段と、
前記ガラス管の両端部に口金具を取着する取着手段とにより構成されてなるLED照明装置の製造装置。
【0045】
上記手段17によれば、上記手段12と同様の効果を奏する。
【0046】
【発明の実施の形態】
〔第1の実施の形態〕
以下、LED照明装置の一実施形態を図面を参照しつつ説明する。図1に示すようにLED照明装置1が既設の点灯装置としての照明器具30に着脱可能に取着されている。
【0047】
まず、LED照明装置1について図2,3を参照しつつ詳しく説明する。LED照明装置1は、透光性を有する円筒状のガラス管2と、ガラス管2内に配設されるプリント基板3と、プリント基板3をガラス管2内に保持する保持手段としての一対のホルダ(第1ホルダ4及び第2ホルダ5)と、ガラス管2の両端に取付けられる一対のベースキャップ6,7とを備えている。
【0048】
ガラス管2は、本実施の形態における管体を構成し、既存の蛍光灯を構成するガラス管と略同一形状及び寸法をなす直管形状に形成されている。なお、既存の蛍光灯としては、日本工業規格(JIS)により規定されたものなどが当てはまる。また、ガラス管2の内周面には、既存の蛍光灯に使用される発光物質としての蛍光塗料(蛍光物質)が塗布されている。すなわち、ガラス管2は、既存の蛍光灯を構成するガラス管と略同一構成となっている。
【0049】
プリント基板3は、その長さがガラス管2の長さとほぼ同じであり、その上下両面には複数の発光ダイオード(以下、LEDと称する)10がそれらを点灯させるための駆動回路35(図6参照)とともに配設されている。駆動回路35の回路構成については後述する。
【0050】
複数のLED10は、プリント基板3の上下各面において、プリント基板3の長手方向に沿って一直線状に略等間隔で配設されている。各LED10として紫外線発光型LEDが用いられている。本実施の形態では高圧水銀灯のi線の波長と同じ波長365nmのLEDを採用しているが、もちろんこれに限られるものではない。なお、図2,3における点線部分はLED10が配列されていることを示している。
【0051】
プリント基板3の一端部には駆動回路35と電気的に接続された一対のリード12a,12bが突設され、他端部には同様に一対のリード13a,13bが突設されている。
【0052】
第1ホルダ4はプリント基板3の一端部近傍において取着されている。より詳しくは、図4に示すように、第1ホルダ4はプリント基板3を挟んで対称形状をなす一対の弾性手段としての板バネ15a,15bより構成されている。各板バネ15a,15bは、細長い金属薄板より形成されており、その長手方向がプリント基板3の幅方向に沿うように配設されている(図2参照)。両板バネ15a,15bは、それらの長手方向の略中央部分においてプリント基板3を挟み込むように一対のネジ16及びナット17によりプリント基板3に固定されている。各板バネ15a,15bは、前記中央部分より長手方向の外方に向かうにつれ両板バネ15a,15bが離間していくように緩やかに湾曲し、先端部近傍においては両板バネ15a,15bの先端部が略対向するように湾曲している。この構成により両板バネ15a,15bが弾性を有する。そして、両板バネ15a,15bの各端部近傍の4点がガラス管2の内周面に圧接され、第1ホルダ4がプリント基板3を中心として略放射状に突っ張った状態となる。
【0053】
一方、第2ホルダ5はプリント基板3の他端部(第1ホルダ4の取着側とは反対側)において着脱可能に取着されている。より詳しくは、図5に示すように、第2ホルダ5は、プリント基板3を表裏両面から挟み込むようにプリント基板3の端部に沿って屈曲形成された断面略U字形状の本体部20(図3参照)と、本体部20のU字方向の両端部にそれぞれ一体形成された一対の弾性手段としての板バネ21a,21bとを備えている。本体部20の一片(プリント基板3の上面部に面した部分)は、その幅方向の両端部がプリント基板3の周囲に沿うように屈曲形成さている。従って、プリント基板3の端部が本体部20に嵌合された状態となり、プリント基板3がその幅方向及び上下方向に位置決めされる。また、本体部20のU字状屈曲部には一対の貫通孔23が形成され、これら貫通孔23に上記一対のリード13a,13bが挿通されている。各板バネ21a,21bは、上記板バネ15a,15bと略同一構成となっており、その説明は省略する。つまり、第1ホルダ4と同様に第2ホルダ5がプリント基板3を中心として略放射状にガラス管2内部で突っ張った状態となる。これにより、第1ホルダ4及び第2ホルダ5によってプリント基板3がガラス管2内に位置決めされ保持される。
【0054】
ベースキャップ6,7は、本実施の形態における口金具を構成し、上記ガラス管2に対応するように既存の蛍光灯を構成するベースキャップと略同一構成となっている。つまり、図2,3に示すように、ベースキャップ6は、ガラス管2端部を覆う胴部25と、胴部25から外側へ突設された一対の電極ピン26a,26bとを備えている。各電極ピン26a,26bにはそれぞれリード12a,12bが差し込まれており、電極ピン26a,26bはリード12a,12bを介して上記駆動回路35と電気的に接続されている。また、ベースキャップ7も同様に胴体27と一対の電極ピン28a,28bとを備えており、各電極ピン28a,28bがリード13a,13bを介して駆動回路35と電気的に接続されている。なお、各電極ピン26a,26b及び各電極ピン28a,28bは本実施の形態における接続端子を構成し、一対の電極ピン26a,26bにより第1の接続端子組が構成され、一対の電極ピン28a,28bにより第2の接続端子組が構成される。
【0055】
上記構成とすれば、LED照明装置1はその形状及び寸法において既存の蛍光灯と略同一となる。従って、既存の蛍光灯に代えて、当該蛍光灯が取着される既設の照明器具30にLED照明装置1を取着し使用することができる。
【0056】
ここで、照明器具30について図1を参照しつつ説明する。照明器具30は、商用電源から交流電流をLED照明装置1に供給するための電源回路としての電源部31と、LED照明装置1を取着するための一対のソケット部32と、電流を制御し安定させるための安定器33と、既存の蛍光灯を点灯させるために用いられるグロースタータ34とを備えている。グロースタータ34は、本実施の形態における点灯回路や予熱回路を構成し、既存の蛍光灯を点灯させる際に蛍光灯のフィラメントを予熱する機能を有する。各ソケット部32にはそれぞれ一対の電極ピン26a,26b又は電極ピン28a,28bが差し込まれる図示しない一対の差込部が設けられている。そして、各ソケット部32へ電極ピン26a,26b及び電極ピン28a,28bが差し込まれることにより、照明器具30とLED照明装置1とが電気的に接続される。
【0057】
次に、LED照明装置1の回路構成について図6を参照しつつ詳細に説明する。図6は、照明器具30にLED照明装置1を取着した状態での全体の回路構成を示すブロック図である。
【0058】
電極ピン26a及び電極ピン28aは電源部31と接続されている。但し、電極ピン26aは安定器33を介して接続されている。電極ピン26b及び電極ピン28bはグロースタータ34と接続されている。
【0059】
また、電極ピン26aはリード12aを介して、電極ピン26bはリード12bを介して、それぞれLED照明装置1の駆動回路35に接続されている。同様に、電極ピン28aはリード13aを介して、電極ピン28bはリード13bを介して、それぞれ駆動回路35に接続されている。
【0060】
駆動回路35において、リード12a,12b間(電極ピン26a,26b間)には一対の整流ダイオード41,42、及び、一対の整流ダイオード43,44がそれぞれ直列接続されている。整流ダイオード41,42はそれぞれのカソード電極同士が向かい合うように接続されている。整流ダイオード43,44はそれぞれのアノード電極同士が向かい合うように接続されている。各整流ダイオード41等は本実施の形態における整流素子を構成する(以下の整流ダイオードについても同様とする)。一対の整流ダイオード41,42により本実施の形態における第1のカソード接続型整流素子組が構成され、一対の整流ダイオード43,44により本実施の形態における第1のアノード接続型整流素子組が構成される。
【0061】
また、リード13a,13b間(電極ピン28a,28b間)には一対の整流ダイオード51,52、及び、一対の整流ダイオード53,54がそれぞれ直列接続されている。整流ダイオード51,52はそれぞれのカソード電極同士が向かい合うように接続されている。整流ダイオード53,54はそれぞれのアノード電極同士が向かい合うように接続されている。一対の整流ダイオード51,52により本実施の形態における第2のカソード接続型整流素子組が構成され、一対の整流ダイオード53,54により本実施の形態における第2のアノード接続型整流素子組が構成される。各一対の整流ダイオード41,42等により本実施の形態における整流回路が構成される。
【0062】
整流ダイオード41,42間、及び、整流ダイオード51,52間にLEDユニット回路55の陽極側が接続され、整流ダイオード43,44間、及び、整流ダイオード53,54間にLEDユニット回路55の陰極側が接続されている。
【0063】
LEDユニット回路55は、平滑回路を構成する平滑コンデンサ56と、複数のLED10を直列接続した2つのLED直列回路57,58とが並列接続された構成となっている。なお、各LED直列回路57,58の陽極側にはそれぞれ定電流回路60が直列接続されている。
【0064】
平滑コンデンサ56は、印加される電圧を平滑化してLED直列回路57,58に印加するためのものであり、これによりLED10に過電圧が印加されたり過電流が流れたりすることなく、LED10を安定して点灯させることができる。
【0065】
本実施の形態における定電流回路60は、図7に示すように、直列接続された2つの定電流ダイオード61,62と、各定電流ダイオード61,62に並列接続された定電圧素子としてのツェナーダイオード63,64とから構成されている。
【0066】
このような構成においては、LED照明装置1を照明器具30に装着して電源を投入すると、電極ピン26a又は電極ピン28aを介して交流電流が駆動回路35へと供給される。そして、整流ダイオード41等の働きにより全波整流されてLEDユニット回路55へ供給されるとともに、平滑コンデンサ56の働きにより直流電流として各LED直列回路57,58へ供給される。
【0067】
詳しくは、電極ピン26aから電流が入力される場合には、電流は整流ダイオード41を介して整流ダイオード41,42間からLEDユニット回路55へと流れるとともに、LEDユニット回路55から整流ダイオード53を介して電極ピン28aへと流れる。
【0068】
また、電極ピン28aから電流が入力される場合には、電流は整流ダイオード51を介して整流ダイオード51,52間からLEDユニット回路55へと流れるとともに、LEDユニット回路55から整流ダイオード43を介して電極ピン26aへと流れる。
【0069】
電極ピン26a又は電極ピン28aのどちらから電流が入力された場合でも、整流ダイオード42,44,52,54の働きにより、グロースタータ34へ電流が流れないようになっている。なお、各ソケット部32における各電極ピン26a,26b(電極ピン28a,28b)の差込方向が逆の場合、すなわち電極ピン26a及び電極ピン28aがグロースタータ34と接続された場合には、整流ダイオード41,43,51,53の働きにより、グロースタータ34へ電流が流れないようになる。つまり、整流ダイオード41〜44,51〜54によって本実施の形態における規制手段が構成される。
【0070】
LEDユニット回路55へ電流が入力されると、定電流回路60を介して各LED直列回路57,58へ電流が流れ、各LED10が紫外線発光する。そして、この紫外線がガラス管2の内周面に塗布された蛍光物質にあたると、蛍光物質が励起して可視光が放出される。つまり、LED照明装置1は既存の蛍光灯と同様の発光態様となる。
【0071】
次に、LED照明装置1の製造方法について説明する。その製造方法は、図8に示すように、一連の工程ステップS1〜ステップS8にしたがって行なわれる。
【0072】
ステップS1において、ガラスを管状にすると共に所定の長さに切断する成形作業が行われる。このガラス管2の成形工程では図示しない成形手段としてのガラス管成形装置が使用される。もっとも、あらかじめ所定の長さのガラス管2が用意されている場合には、ステップS1は省略される。また、これに合わせてガラス管2の洗浄作業が行われる。
【0073】
ステップS2において、ガラス管2内に蛍光塗料を塗布する作業が行われる。この塗布工程では図示しない塗布手段としての蛍光塗料塗布装置が使用される。
【0074】
ステップS3において、蛍光塗料を乾燥させる作業が行われる。この乾燥工程では図示しない乾燥手段としての乾燥装置が使用される。また、これに合わせて、ガラス管2の端部に塗布された蛍光塗料を落とす作業も行われる。
【0075】
ステップS4において、蛍光塗料を焼き付ける作業が行われる。この焼成工程においては図示しない焼成手段としての焼成装置が使用される。なお、ステップS1〜ステップS4までの工程は既存の蛍光灯の製造工程と同様のものである。
【0076】
ステップS5において、プリント基板3に駆動回路35(LED10等の各種電気部品を含む)を配設する作業が行われる。配設工程では、図示しない配設手段としての配設装置が使用される。また、プリント基板3の一端部に第1ホルダ4を取付ける作業も合わせて行われる。なお、この配設工程は、この段階ではなく事前に別工程で行われるようにしてもよい。
【0077】
ステップS6において、第2ホルダ5をガラス管2内に挿入する作業が行われる。このホルダ挿入工程では、図示しないホルダ挿入手段としてのホルダ挿入装置が使用される。具体的には、第2ホルダ5を押圧変形させた状態でガラス管2の一端部より管内へ挿入し、当該端部近傍において位置決めした上で押圧を解き、図9(a)に示すようにガラス管2の内周面に圧接させる。なお、図9では便宜上LED10を省略している。
【0078】
ステップS7において、プリント基板3をガラス管2内に収納する作業が行われる。この収納工程では、図示しない収納手段としての収納装置が使用される。具体的には、図9(b)に示すように、プリント基板3を、第1ホルダ4が取着されていない側を先にして、第2ホルダ5が取付けられている側と反対側のガラス管2端部より管内へ挿入する。そして、プリント基板3の先端を第2ホルダ5に差し込みつつ、第1ホルダ4を押圧変形させた状態でガラス管2の管内へ挿入していく。プリント基板3の先端が第2ホルダ5に完全に差し込まれた状態で、第1ホルダ4の押圧を解き、ガラス管2の内周面に圧接させる。これより、図9(c)に示すように、プリント基板3がガラス管2の管内に位置決め保持された状態となる。なお、上記ホルダ挿入工程が当該収納工程に含まれる構成としてもよい。この場合、上記ホルダ挿入装置を具備した上記収納装置が本実施の形態における収納手段に相当する。
【0079】
ステップS8において、ガラス管2の両端部にベースキャップ6,7を取着する作業が行われる。この取着工程においては図示しない取着手段としてのキャップ取着装置が使用される。具体的には、まず、ガラス管2の両端部又はベースキャップ6,7の内側にベース(接着剤)を塗布する作業が行われる。そして、各端部において各電極ピン26a,26b(又は各電極ピン28a,28b)にリード12a,12b(又はリード13a,13b)を差し込みつつ、胴部25(又は胴体27)をガラス管2の端部へ圧入固定する作業が行われる。その後、ベースを乾かすベースベーシング作業が行われ、LED照明装置1が完成する(図1,3等参照)。なお、ベースを塗布する作業工程、及び、ベースベーシング作業工程は既存の蛍光灯を製造する工程と同様である。
【0080】
また、上記作業工程に引き続いて、LED照明装置1の点灯検査作業、及び、その包装作業が行われるが、これらの工程も製造工程同様にLED照明装置1の形状・寸法が既存の蛍光灯と同様のため、その工程及び装置が使用できる場合がある。
【0081】
以上詳述したように、駆動回路35において、整流ダイオード41,42間、及び、整流ダイオード51,52間にLEDユニット回路55の陽極側が接続され、整流ダイオード43,44間、及び、整流ダイオード53,54間にLEDユニット回路55の陰極側が接続されている。これにより、電極ピン26a又は電極ピン28aのどちらから電流が入力された場合でも、整流ダイオード42,44,52,54の働きにより、グロースタータ34へ電流が流れないようになっている。従って、既設の蛍光灯用の照明器具30にLED照明装置1を取付け点灯させるに際して、電源部31から供給される交流電流を全波整流するとともに、グロースタータ34への電流を規制しかつLEDユニット回路55へ電流供給できる。従って、グロースタータ34の誤作動といった不具合の発生を防止するとともに、無駄な電力消費を低減することができる。結果として、既設の照明器具30から事前にグロースタータ34を取り外したり、LED照明装置1用の照明器具を新たに設けたりせずとも、既設の照明器具30をそのまま使用してLED照明装置1を正常に点灯させることができる。また、コンデンサにより電流を規制するような構成に比べて供給電流の損失を低減することができる。
【0082】
また、LED照明装置1の両端においてそれぞれ一組づつ電極ピン26a,26b(又は各電極ピン28a,28b)を備えたこと、及び、各電極ピン26a,26b(又は各電極ピン28a,28b)間において接続方向が対称となるように各一対の整流ダイオード41,42等が接続されていることにより、照明器具30へのLED照明装置1の取付方向を考慮せずともよく、取付方向を誤ることにより生じうる不具合の発生を低減することができる。
【0083】
さらに、照明装置を蛍光灯からLED照明装置1へ取替える際、既設の照明器具30をそのまま使用できるため、設備投資の増大を抑制するとともに、取替え作業の簡素化を図ることができる。
【0084】
また、既設の照明器具に組み込まれる点灯回路は本実施の形態のようなグロースタータ34に限らず多様であり、当該回路の違いによってLED照明装置1の両端にかかる電圧が異なってくる。また、グロースタータ34が誤動作を起こした場合等にも電圧が変化する。従って、LED照明装置1を取着する照明器具によっては、LED照明装置1(LED10)が破損したり十分な輝度が得られないといった不具合の発生するおそれがある。そこで、本実施の形態のようにLED直列回路57,58に直列接続された定電流回路60をLEDユニット回路55に設けることにより、LED直列回路57,58に流れる電流が一定となるため、点灯回路構成の異なる様々な照明器具に対してLED照明装置1を使用し正常に点灯させることができるようになる。
【0085】
通常、定電流ダイオード等の定電流素子は10Vから100V程度の耐圧で、それを越えた電圧がかかると破損するおそれがある。これを防ぐために複数の定電流素子を直列接続することが考えられるが、単純に直列接続すると電圧のバランスがくずれるおそれがある。そこで、本実施の形態のように定電流回路60を、直列接続された2つの定電流ダイオード61,62と、各定電流ダイオード61,62に並列接続されたツェナーダイオード63,64とにより構成することによって、各定電流ダイオード61,62に適正に分圧された電圧がかかるため、各定電流ダイオード61,62が破損するおそれを低減できる。また、電源にノイズが入って高電圧が印加された場合にも破損しづらくなる。
【0086】
また、本実施の形態のように、ガラス管2の内周面に蛍光塗料を塗布し、紫外線発光型のLED10を用いることにより、従来の蛍光灯と同様の発光態様となるLED照明装置1を実現できる。つまり、LED照明装置1の発光態様が面発光となり、各LEDが点発光しているように見えてしまうといった不具合を低減できる。さらに、単色のLEDだけでは波長領域が限られるため実現困難であったが、上記構成とすることで、従来の蛍光灯のように、塗布される蛍光物質の種類を異ならせることにより微妙な発光色の違いを出すことができる。例えば、白色、昼光色、昼白色、温白色等の多様な発光色を実現できる。結果として、既存の蛍光灯に使用される蛍光塗料が利用できるとともに、既存の蛍光灯に関する様々な技術を応用することができ、既存の蛍光灯により近い特徴を持ったLED照明装置1を実現できる。
【0087】
さらに、上述したLED照明装置1の製造方法及びその際に使用される製造装置(各工程において使用される装置)は、プリント基板3に関連した工程及び装置を除き、既存の蛍光灯の製造において用いられる工程及び装置と同様となる。このため、既設の蛍光灯製造設備を大きな改良を加えることなく利用することが可能となり、生産性の向上を図るとともに、設備投資の増大を抑制することができる。結果として、比較的少ない設備投資でLED照明装置1を製造することができる。
【0088】
〔第2の実施の形態〕
上記第1の実施の形態と同一構成部分については同一の符号を付しその詳細な説明は省略する。
【0089】
図10に示すように、照明器具30は、点灯回路としてラピッドスタータ回路70を備えている。ラピッドスタータ回路70は2つのチョークコイル71,72を備えており、電源部31がチョークコイル72の一端部とその中途位置に接続されている。
【0090】
LED照明装置1の電極ピン26aはチョークコイル71の中途位置に接続され、電極ピン26bはチョークコイル71の一端部に接続されている。電極ピン28aはチョークコイル72の中途位置に電源部31と繋がるように接続されている。電極ピン28bはチョークコイル72の一端部に接続されている。チョークコイル71における電極ピン26a,26b間に接続された部分が既存の蛍光灯のフィラメントを予熱するための予熱回路73を構成している。
【0091】
従って、ラピッドスタータ回路70を備えた照明器具30においても、LED照明装置1は予熱回路73への電流を遮断することができ、予熱回路73へ電流が流れ続けることにより生じうる無駄な電力消費を低減することができる。結果として、上記第1の実施の形態同様に、LED照明装置1用の照明器具を新たに設けずとも、既設の照明器具30をそのまま使用してLED照明装置1を正常に点灯させることができる。
【0092】
なお、本実施の形態に限らず、第1の実施の形態におけるグロースタータ34を単にスイッチ式スタータに代えた照明器具30にLED照明装置1を取付け使用する場合や、上記ラピッドスタータ回路70に代えて高周波点灯回路いわゆるインバータ回路を備えた照明器具30にLED照明装置1を取付け使用する場合等であってもLED照明装置1は上記同様に作用する。従って、既設の照明器具30をそのまま使用してLED照明装置1を正常に点灯させることができるとともに、上記同様の効果を奏する。
【0093】
〔第3の実施の形態〕
上記第1の実施の形態と同一構成部分については同一の符号を付しその詳細な説明は省略する。
【0094】
図11に示すように、駆動回路35において、リード12a,12b間(電極ピン26a,26b間)には一対の整流ダイオード81,82がそれぞれのカソード電極同士が向かい合うように直列接続されている。
【0095】
また、リード13a,13b間(電極ピン28a,28b間)には一対の整流ダイオード83,84がそれぞれのアノード電極同士が向かい合うように直列接続されている。
【0096】
一対の整流ダイオード81,82により本実施の形態におけるカソード接続型整流素子組が構成され、一対の整流ダイオード83,84によりアノード接続型整流素子組が構成される。
【0097】
整流ダイオード81,82間にインダクタ素子85を介してLEDユニット回路55の陽極側が接続され、整流ダイオード83,84間にLEDユニット回路55の陰極側が接続されている。
【0098】
このような構成においては、LED照明装置1を照明器具30に装着して電源を投入すると、電極ピン26a又は電極ピン28aを介して交流電流が駆動回路35へと供給される。そして、整流ダイオード81等の働きにより半波整流されてLEDユニット回路55へ供給されるとともに、平滑コンデンサ56の働きにより直流電流として各LED直列回路57,58へ供給される。
【0099】
詳しくは、電極ピン26aから電流が入力される場合には、電流は整流ダイオード81を介して整流ダイオード81,82間からLEDユニット回路55へと流れるとともに、LEDユニット回路55から整流ダイオード83を介して電極ピン28aへと流れる。また、電極ピン28aから電流が入力される場合には、整流ダイオード83により、LEDユニット回路55へ電流が流れないようになっている。
【0100】
電極ピン26a又は電極ピン28aのどちらから電流が入力された場合でも、整流ダイオード81〜84の働きにより、グロースタータ34へ電流が流れないようになっている。なお、各ソケット部32における各電極ピン26a,26b(電極ピン28a,28b)の差込方向が逆の場合、すなわち電極ピン26a及び電極ピン28aがグロースタータ34と接続された場合でも、同様にグロースタータ34へ電流が流れないようになっている。つまり、整流ダイオード81〜84によって本実施の形態における規制手段が構成される。
【0101】
上記構成によって、電源部31から供給される交流電流を半波整流するとともに、グロースタータ34への電流を規制しかつLEDユニット回路55へ電流供給でき、上記第1の実施の形態と同様の効果を奏する。
【0102】
なお、平滑コンデンサ56は、通常、電解コンデンサを使用しており、インダクタ素子85の作用により平滑コンデンサ56へのリップル電流の流入を抑制している。特にインバータ回路等から高周波がかかる場合に効果がある。これにより平滑コンデンサ56の寿命を延命でき、ひいてはLED照明装置1の寿命の延命化を図ることができる。また、同時にLED直列回路57,58(各LED10)に流入する電流のリップルも抑えることができ、各LED10の発光品質の向上を図ることができる。
【0103】
もちろん、本実施の形態に限らず、前述したようなインダクタ素子85を上記各実施の形態において設けた構成としてもよい。また、インダクタ素子85の取付位置は、本実施の形態に限られるものではなく、LEDユニット回路55内において平滑コンデンサ56と直列接続された構成としてもよい。
【0104】
〔第4の実施の形態〕
上記第1の実施の形態と同一構成部分については同一の符号を付しその詳細な説明は省略する。
【0105】
図12に示すように、定電流回路60は、直列接続された一対の定電流ダイオード61,62が複数並列に接続され、定電流ダイオード61群と定電流ダイオード62群とにそれぞれ並列にツェナーダイオード63,64が接続されている。このような構成とすれば、比較的大きな電流を必要とする高出力のLEDにも対応することができる。
【0106】
定電流ダイオード61,62に限らず、定電流素子として、例えば電界効果型トランジスタ(FET)、抵抗、又は、正特性サーミスタ等を用いた構成としてもよい。
【0107】
例えば、図13に示すように、定電流回路60は、直列接続された2つの電界効果型トランジスタ91,92と、各電界効果型トランジスタ91,92に並列接続されたツェナーダイオード63,64とを備え、各電界効果型トランジスタ91,92のソース・ゲート間にそれぞれ抵抗93,94が接続された構成となるようにしてもよい。もちろん、抵抗93,94を省略した構成としてもよい。
【0108】
又、定電流素子として正特性サーミスタを用いた構成としてもよい。正特性サーミスタとしては(株)村田製作所製の商品名「ポジスタ」等が例として挙げられる。正特性サーミスタを利用すれば、これ一個で比較的大きな電圧(例えば400V)まで耐えることができるため、LED照明装置1が比較的大きな電圧に対応できるようになる。
【0109】
上述してきた各構成や各実施の形態において、定電流回路60はツェナーダイオード63,64を備えず定電流素子だけで構成されたものでももちろんよい。
【0110】
なお、上記のように定電流回路60を備える構成は、上記各実施の形態におけるLED照明装置1に限らず、LEDを光源とする照明装置であれば、どのような構成のものにも適用できる。
【0111】
〔第5の実施の形態〕
上記第1の実施の形態と同一構成部分については同一の符号を付しその詳細な説明は省略する。
【0112】
ガラス管2の内周面に発光物質としての燐光物質を塗布し、LED10として青色LEDを採用する。これにより、LED照明装置1は上記第1の実施の形態と同様の発光態様となり、同様の効果を得ることができる。
【0113】
また、紫外線発光型LEDや青色LEDに限らず、発光スペクトルのピーク波長が青色の波長領域又はそれより短波長側にあるLEDであれば、同様の効果を得ることができる。
【0114】
なお、LED10として白色LEDを採用すれば、ガラス管2の内周面に蛍光物質や燐光物質を塗布する必要がなくなり、LED照明装置1の製造工程から、ガラス管2の成形工程、発光物質の塗布工程、発光物質の乾燥工程、及び、発光物質の焼成工程を省略することができる。
【0115】
〔第6の実施の形態〕
上記第1の実施の形態と同一構成部分については同一の符号を付しその詳細な説明は省略する。
【0116】
図14(a),(b)に示すように、プリント基板3がガラス管2の中心軸線上より上方へ偏心されて配設されており、プリント基板3の下面側(前記中心軸線側)に複数のLED10が配設されている。このようにすれば、プリント基板3の下面側においては、指向特性を有するLED10の発光をガラス管2内のより広い範囲に照射できるため、各LED10が点発光しているように見えてしまうといった不具合を低減することができる。もちろん上記第1の実施の形態のようにプリント基板3の上下両面にLED10を配設した構成としてもよい。
【0117】
〔第7の実施の形態〕
上記第1の実施の形態と同一構成部分については同一の符号を付しその詳細な説明は省略する。
【0118】
図15(a),(b)に示すように、プリント基板3の短手方向の両端部に沿って複数のLED99が略等間隔に配設されている。各LED99は、半導体チップを収納したレンズ部100と、レンズ部100から突設された一対の電極端子101,102とを備えている。プリント基板3の一片面上において電極端子101が駆動回路35と接続され、他片面上において電極端子102が駆動回路35と接続されている。
【0119】
LED照明装置1の製造工程における配設工程においては、一対の電極端子101,102間にプリント基板3を挟み込むようにしてLED99を位置決めし、プリント基板3の両面から各電極端子101,102の接続作業を行う。従って、プリント基板3へのLED10の取付作業を比較的容易に行うことができ、取付作業の簡素化を図ることができる。
【0120】
尚、上記各実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい。
【0121】
上記各実施の形態では、管体としてガラス管2が採用されているが、これに限らず、透光性及び難燃性を有するものであれば合成樹脂製であってもよい。但し、既設の蛍光灯を製造する製造設備を利用してLED照明装置1を製造することを考えればガラス管が適している。
【0122】
また、上記各実施の形態におけるLED照明装置1の回路構成は、白色発光するLED照明装置1に限定されるものではなく、異なる発光態様(例えば青色、緑色、赤色等)のLED照明装置にも適用できる。
【0123】
また、プリント基板3の両面において、LED10がドットマトリクス状に配列された構成としてもよい。この場合、上記駆動回路35においてLED直列回路57,58に加えて新たなLED直列回路が並列接続されることとなる。なお、上記各実施の形態において、プリント基板3の各面に一直線状に並べられたLED10やLED99すべてを直列接続する必要はなく、所定個数を一組としたLED直列回路を形成し、それらを並列接続した構成としてもよい。もちろん、すべてが直列接続された構成としても所定の定格電圧を超えない限り何ら支障はない。
【図面の簡単な説明】
【図1】一実施の形態におけるLED照明装置及び既設の照明器具を説明するための図である。
【図2】LED照明装置を示す図1のA−A線断面図である。
【図3】LED照明装置を示す図2のB−B線断面図である。
【図4】LED照明装置を示す図1のC−C線断面図である。
【図5】LED照明装置を示す図1のD−D線断面図である。
【図6】LED照明装置等の電気回路図である。
【図7】定電流回路の回路図である。
【図8】LED照明装置を製造する際の工程を示すフローチャートである。
【図9】(a)〜(c)は、ガラス管にプリント基板を収納する工程を説明するための図である。
【図10】第2の実施の形態におけるLED照明装置等の電気回路図である。
【図11】第3の実施の形態におけるLED照明装置等の電気回路図である。
【図12】第4の実施の形態における定電流回路の回路図である。
【図13】別の実施の形態における定電流回路の回路図である。
【図14】(a)は第6の実施の形態におけるLED照明装置を示す図であり、(b)は(a)のE−E線断面図である。
【図15】(a)は第7の実施の形態におけるLED照明装置を示す図であり、(b)は(a)のF−F線断面図である。
【符号の説明】
1…LED照明装置、2…管体としてのガラス管、3…プリント基板、4…保持手段を構成する第1ホルダ、5…保持手段を構成する第2ホルダ、6,7…口金具を構成するベースキャップ、10,99…発光ダイオード(LED)、12a,12b,13a,13b…リード、15a,15b,21a,21b…弾性手段を構成する板バネ、26a,26b,28a,28b…接続端子を構成する電極ピン、30…点灯装置を構成する照明器具、31…電源回路を構成する電源部、33…安定器、34…予熱回路を構成するグロースタータ、35…駆動回路、41〜44,51〜54,81〜84…整流素子を構成する整流ダイオード、55…LEDユニット回路、56…平滑回路を構成する平滑コンデンサ、57,58…LED直列回路、60…定電流回路、61,62…定電流素子としての定電流ダイオード、63,64…定電圧素子としてのツェナーダイオード、70…点灯回路としてラピッドスタータ回路、71,72…チョークコイル、73…予熱回路、85…インダクタ素子、91,92…定電流素子としての電界効果型トランジスタ。
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to an LED lighting device that can be turned on using a lighting fixture provided with a preheating circuit for lighting a discharge lamp such as a fluorescent lamp.
[0002]
[Prior art]
Generally, many fluorescent lamps are used as lighting devices. In fluorescent lamps, a fluorescent agent is applied to the inner surface of a cylindrical glass tube, mercury vapor and an inert gas are sealed inside the tube, filaments are provided inside both ends, and the terminals connected to the filament are connected outside the ends. It is configured to protrude. Then, the fluorescent lamp is attached to the fluorescent lamp device by inserting the terminal into the socket portion of the fluorescent lamp device. On the other hand, a fluorescent lamp appliance includes a ballast for flowing a current suitable for lighting, a lighting circuit (with a preheating circuit) for lighting the fluorescent lamp, and the like. Examples of the lighting circuit include a glow starter circuit, a rapid starter circuit, an inverter circuit, and the like.
[0003]
However, since fluorescent lamps consume relatively much power and generate a lot of heat, light-emitting diodes (hereinafter referred to as LEDs) have been used as light sources that consume less power and generate less heat than fluorescent lamps in recent years. Have been. Some lighting devices using LEDs can commonly use a fixture for fluorescent lamps (for example, see Patent Document 1). Some lighting devices using LEDs have electrode terminals protruding only on one side of the device (for example, see Patent Document 2).
[0004]
[Patent Document 1]
JP-A-11-162234 (Page 9, FIG. 5, FIG. 6)
[0005]
[Patent Document 2]
Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-135274 (Page 6, FIGS. 1, 4)
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
However, in the LED lighting device described in JP-A-11-162234, only one of a pair of terminals protruding from both ends of the lighting device is connected to a circuit in the lighting device. For this reason, if the mounting direction to the fluorescent lamp fixture is incorrect, the lighting device does not turn on. In addition, even if it is properly mounted, it may not operate at all depending on the type of the fluorescent lamp fixture.
[0007]
Further, in the LED lighting device described in Japanese Patent Application Laid-Open No. H11-135274, one terminal for preheating is short-circuited to two terminals for power input among the four terminals. Therefore, a current may flow from the preheating terminal to the preheating circuit, causing a malfunction of the lighting circuit, and the LED lighting device may not be turned on. For example, in the case of a glow starter circuit, glow discharge may occur. Further, when a glow discharge occurs, when a switch is inadvertently pressed in a switch-type starter circuit, or when the electronic starter circuit is activated by the current, current is not supplied, and LED lighting is performed. The device may not turn on. Further, in these cases, a high voltage is generated by the ballast, and the LED lighting device may be damaged. Further, in the case of the rapid starter circuit, the current continues to flow to the preheating circuit, so that wasteful power is consumed, which is contrary to the purpose of saving energy by replacing the fluorescent lamp with the LED lighting device.
[0008]
Therefore, when using each of the LED lighting devices in an existing fluorescent lamp fixture, the preheating circuit must be removed from the fluorescent lamp fixture (lighting circuit) in advance, which is very troublesome. Further, since only the preheating circuit portion cannot be removed from the switch type starter circuit or the rapid starter circuit, a dedicated device different from the existing fluorescent lamp device must be newly provided.
[0009]
Also, as described in Japanese Patent Application Laid-Open No. H11-135274, in a configuration in which a capacitor is connected between terminals for preheating, there is a possibility that a loss of supply current is increased.
[0010]
The present invention has been made to solve the above problems, and reduces malfunction of a lighting circuit, and provides an LED lighting device and an LED lighting device that can be attached to and used in a lighting apparatus having a preheating circuit for lighting a fluorescent lamp. A main object is to provide a manufacturing apparatus and a method for manufacturing an LED lighting device.
[0011]
Means for Solving the Problems and Their Effects
Means effective for achieving the above object are shown below. The operation and the like will be described as needed.
[0012]
Means 1. An LED lighting device attachable to a lighting device having a preheating circuit for preheating a filament of a discharge lamp,
An LED lighting device comprising a regulating means for regulating a current to the preheating circuit.
[0013]
According to the above-mentioned means 1, by providing the above-mentioned regulating means, when attaching and lighting the LED lighting device to the existing lighting device for the discharge lamp, it is possible to prevent the occurrence of a malfunction such as a malfunction of the lighting circuit having the preheating circuit, and In addition, unnecessary power consumption can be reduced. Therefore, even if the preheating circuit is not removed in advance from the existing discharge lamp lighting device or a new lighting device for the LED lighting device is not provided, the LED lighting device can be normally used by using the existing discharge lamp lighting device as it is. Can be lit. Furthermore, when replacing the lighting device from the discharge lamp to the LED lighting device, the existing lighting device for the discharge lamp can be used as it is, so that an increase in capital investment can be suppressed and the replacement operation can be simplified. Note that the discharge lamp includes a fluorescent lamp, and the lighting circuit including the preheating circuit includes a glow starter circuit, a rapid starter circuit, an inverter circuit, and the like (the same applies to the following means). The term "restriction" can be replaced with the wording "blocking".
[0014]
Means 2. A preheating circuit for preheating a filament of a discharge lamp, and an LED lighting device attachable to a lighting device including a power supply circuit for power supply,
A substrate on which a plurality of LEDs and a driving circuit for lighting them are arranged;
A tubular body that houses the substrate and has translucency,
A connection terminal set comprising a pair of connection terminals provided one by one on each end of the tube body,
At least one of the connection terminals is connected to the power supply circuit, and at least one is connected to the preheating circuit,
The drive circuit includes a pair of rectifying elements electrically connected to the connection terminals and connected in series such that anode electrodes or cathode electrodes face each other between the connection terminals of the connection terminal sets. At least one rectifying element set and an LED unit circuit including the plurality of LEDs and connected between rectifying elements of each of the rectifying element sets,
An LED lighting device, wherein a current can be supplied to the LED unit circuit while regulating a current to the preheating circuit.
[0015]
According to the above-mentioned means 2, by providing the drive circuit of the LED lighting device with the rectifying element set having the above configuration, when the LED lighting device is mounted on the existing discharge lamp lighting device and turned on, the current to the preheating circuit is regulated. While supplying current to the LED unit circuit. Thus, it is possible to prevent a malfunction such as a malfunction of the lighting circuit provided with the preheating circuit, and to reduce unnecessary power consumption. Therefore, even if the preheating circuit is not removed in advance from the existing discharge lamp lighting device or a new lighting device for the LED lighting device is not provided, the LED lighting device can be normally used by using the existing discharge lamp lighting device as it is. Can be lit. In addition, by providing one connection terminal set at each end of the tube, and connecting each rectifying element so that the connection direction is symmetrical in each rectifying element set, lighting of the discharge lamp is achieved. It is not necessary to consider the mounting direction of the LED lighting device to the device, and it is possible to reduce the occurrence of a problem that may occur due to an incorrect mounting direction. Furthermore, when replacing the lighting device from the discharge lamp to the LED lighting device, the existing lighting device for the discharge lamp can be used as it is, so that an increase in capital investment can be suppressed and the replacement operation can be simplified. In addition, the loss of the supply current can be reduced as compared with the configuration in which the current is regulated by the capacitor. Note that the rectifying element includes a rectifying diode (the same applies to the following means).
[0016]
Means 3. A preheating circuit for preheating a filament of a discharge lamp, and an LED lighting device attachable to a lighting device including a power supply circuit for power supply,
A substrate on which a plurality of LEDs and a driving circuit for lighting them are arranged;
A tubular body that houses the substrate and has translucency,
A first connection terminal set including a pair of connection terminals on one end side of the tube body, and a second connection terminal set including a pair of connection terminals on the other end side;
At least one of the connection terminals is connected to the power supply circuit, and at least one is connected to the preheating circuit,
The drive circuit is electrically connected to each of the connection terminals,
Between the connection terminals of the first connection terminal set, a first anode connection type rectification element set including a pair of rectification elements connected in series so that the anode electrodes face each other, and a series connection in which the cathode electrodes face each other. A first cathode-connected rectifying element set including a pair of connected rectifying elements;
Between the connection terminals of the second connection terminal set, a second anode connection type rectification element set including a pair of rectification elements connected in series such that the anode electrodes face each other, and a series connection in which the cathode electrodes face each other. A second cathode connection type rectifying element set including a pair of connected rectifying elements,
An LED unit circuit including the plurality of LEDs,
The cathode side of the LED unit circuit is connected between the rectifiers of the first and second anode connection type rectifiers,
An LED lighting device, wherein the anode side of the LED unit circuit is connected between each of the rectifiers of the first and second cathode connection type rectifiers.
[0017]
According to the means 3, in the driving circuit of the LED lighting device, the cathode side of the LED unit circuit is connected between the rectifying elements of the first and second anode-connected rectifying element sets, and the first and the second are connected. The anode side of the LED unit circuit is connected between the rectifiers of the cathode connection type rectifier. This allows full-wave rectification of the alternating current supplied from the power supply circuit, regulation of the current to the preheating circuit, and current supply to the LED unit circuit when the LED lighting device is mounted and lit on the existing discharge lamp lighting device. The same effect as the means 2 can be obtained.
[0018]
Means 4. A preheating circuit for preheating a filament of a discharge lamp, and an LED lighting device attachable to a lighting device including a power supply circuit for power supply,
A substrate on which a plurality of LEDs and a driving circuit for lighting them are arranged;
A tubular body that houses the substrate and has translucency,
A first connection terminal set including a pair of connection terminals on one end side of the tube body, and a second connection terminal set including a pair of connection terminals on the other end side;
At least one of the connection terminals is connected to the power supply circuit, and at least one is connected to the preheating circuit,
The drive circuit is electrically connected to each of the connection terminals,
Between the connection terminals of the first connection terminal set, a cathode connection type rectification element set including a pair of rectification elements connected in series so that the cathode electrodes face each other;
An anode connection type rectifying element set including a pair of rectifying elements connected in series so that the anode electrodes face each other between the connection terminals of the second connection terminal set;
An LED unit circuit including the plurality of LEDs,
The cathode side of the LED unit circuit is connected between the rectification elements of the anode connection type rectification element set,
An LED lighting device, wherein the anode side of the LED unit circuit is connected between the rectifying elements of the cathode connection type rectifying element set.
[0019]
According to the means 4, in the driving circuit of the LED lighting device, the cathode side of the LED unit circuit is connected between the rectifying elements of the anode-connected rectifying element set, and the LED unit is connected between the rectifying elements of the cathode-connected rectifying element set. The anode side of the circuit is connected. Thus, when the LED lighting device is mounted on the existing discharge lamp lighting device and turned on, the alternating current supplied from the power supply circuit is half-wave rectified, the current to the preheating circuit is regulated, and the current is supplied to the LED unit circuit. The same effect as the means 2 can be obtained.
[0020]
Means 5. The LED unit circuit includes at least one LED series circuit in which a plurality of LEDs are connected in series, a constant current circuit connected in series to the LED series circuit, and a smoothing circuit connected in parallel with the LED series circuit and the constant current circuit. The LED lighting device according to any one of means 2 to 4, further comprising a circuit.
[0021]
According to the means 5, the LED unit circuit includes the constant current circuit connected in series to the LED series circuit. The lighting circuits incorporated in the existing discharge lamp lighting device are various as described above, and the voltage applied to both ends of the LED lighting device is different depending on the circuit. Therefore, depending on the lighting device to which the LED lighting device is attached, there is a risk that the LED lighting device may be damaged or insufficient brightness may not be obtained. However, with the above configuration, the current flowing in the LED series circuit becomes constant, so that various lighting devices having different lighting circuit configurations can be normally lit using the LED lighting device. The constant current circuit includes, for example, a constant current diode (CRD), a field effect transistor (FET), a resistor, or a positive temperature coefficient thermistor as a constant current element. In addition, the constant current element is not used alone, but, for example, "the constant current circuit includes at least one constant current element connected in series and a zener diode connected in parallel to each of the constant current elements." It may be. Further, a configuration in which a plurality of constant current elements are connected in parallel may be employed.
[0022]
Means 6. A plurality of elastic means are provided, and the elastic means is provided with a holding means for holding the substrate in the tube body by pressing the inner peripheral surface of the tube body substantially radially around the substrate and stretching it. The LED lighting device according to any one of means 2 to 5, wherein
[0023]
According to the means 6, the substrate is held in the tube by the holding means having a plurality of elastic means. By using the holding means, for example, even if the tube diameter of the tube body is slightly narrowed at both ends like an existing fluorescent lamp, the holding means can be relatively easily inserted into the tube by deforming the elastic means. Can be inserted. As a result, the work efficiency of the work of storing the substrate in the tube and the work of arranging the holding means can be improved.
[0024]
Means 7. The LED according to any one of means 2 to 6, wherein the substrate is disposed eccentrically from the center axis of the tube, and the LED is disposed at least on the center axis side of the substrate. Lighting equipment.
[0025]
According to the above means 7, since the light emission of the LED having the directional characteristic can be applied to a wider area in the tube, it is possible to reduce the problem that each LED appears to emit point light.
[0026]
Means 8. A luminescent substance is applied to the inner peripheral surface of the tube,
The LED lighting device according to any one of means 2 to 7, wherein an LED having a peak wavelength of an emission spectrum in a blue wavelength region or a shorter wavelength side is used as the LED.
[0027]
According to the above means 8, a light-emitting substance is applied to the inner peripheral surface of the tube, and blue light or a light having a shorter wavelength is emitted from the LED in the tube to illuminate the light-emitting substance. The light emission mode is surface light emission. Therefore, it is possible to reduce the disadvantage that each LED appears to be emitting a point light, and to provide an illumination effect like a conventional discharge lamp. Note that the light-emitting substance includes a fluorescent substance and a phosphorescent substance. Therefore, the LED lighting device includes an “LED lighting device characterized in that a phosphorescent substance is applied to the inner peripheral surface of the tube body and a blue LED is used as the LED”. The LED lighting device having the above configuration emits white light.
[0028]
Means 9. 9. The LED lighting apparatus according to claim 8, wherein the light emitting material is a fluorescent material, and the LED is an ultraviolet light emitting LED.
[0029]
According to the means 9, the same light emission mode as that of the conventional fluorescent lamp can be realized. Although it was difficult to achieve with a single-color LED alone because the wavelength range was limited, the above-described configuration makes it possible to obtain a subtle emission color by changing the type of fluorescent substance to be applied, as in a conventional fluorescent lamp. You can make a difference. For example, various emission colors such as white, daylight, daylight, and warm white can be realized. As a result, the fluorescent material used for the existing fluorescent lamp can be used, and various technologies relating to the existing fluorescent lamp can be applied, and an LED lighting device having characteristics closer to the existing fluorescent lamp can be manufactured. Further, further improvement of the LED lighting device can be easily performed.
[0030]
Means 10. The LED lighting device according to any one of means 2 to 9, wherein the tube is a glass tube having substantially the same shape and dimensions as those constituting the discharge lamp.
[0031]
According to the above means 10, by using the same glass tube as the existing discharge lamp, even if the LED lighting device is attached to the existing discharge lamp lighting device, there is no sense of incongruity. The installation and removal of the unit can be handled in the same way as existing fluorescent lamps, making it easy to work with.
[0032]
Means 11. A method for manufacturing an LED lighting device according to means 8 or 9,
An arranging step of arranging the LED and the driving circuit on the substrate;
An application step of applying the luminescent substance in a glass tube as the tube,
A drying step of drying the luminescent material,
A firing step of firing the luminescent material,
A storage step of storing the substrate in the glass tube,
A method of manufacturing an LED lighting device, comprising: an attaching step of attaching a base provided with the connection terminal set to both ends of the glass tube.
[0033]
According to the above means 11, since the same process as the existing fluorescent lamp manufacturing process can be used except for the process related to the substrate, the existing fluorescent lamp manufacturing equipment can be used without significant improvement. This makes it possible to improve productivity and suppress an increase in capital investment. As a result, an LED lighting device can be manufactured with relatively little capital investment.
[0034]
Means 12. An apparatus for manufacturing an LED lighting device according to means 8 or 9,
Disposing means for disposing the LED and the driving circuit on the substrate;
Coating means for coating the luminescent substance in a glass tube as the tube,
Drying means for drying the luminescent material,
Firing means for firing the luminescent material,
Storage means for storing the substrate in the glass tube;
An apparatus for manufacturing an LED lighting device, comprising: attaching means for attaching a fitting having the connection terminal set to both ends of the glass tube.
[0035]
According to the means 12, the same means as in the existing fluorescent lamp manufacturing apparatus can be used except for the arrangement means and the storage means related to the substrate. It is also possible to use it without using it, thereby improving productivity and suppressing an increase in capital investment. As a result, an LED lighting device can be manufactured with relatively little capital investment.
[0036]
Means 13. An LED lighting device comprising a plurality of LEDs and a driving circuit for lighting them,
The drive circuit includes a rectifier circuit that rectifies a current, and an LED unit circuit that includes the plurality of LEDs and is connected to the rectifier circuit.
The LED unit circuit includes at least one LED series circuit in which a plurality of LEDs are connected in series, a constant current circuit connected in series to the LED series circuit, and a smoothing circuit connected in parallel with the LED series circuit and the constant current circuit. An LED lighting device comprising a circuit.
[0037]
According to the means 13, the same effects as those of the means 5 can be obtained.
[0038]
Means 14. An LED lighting device containing a plurality of LEDs in a glass tube,
A luminescent substance is applied to the inner peripheral surface of the glass tube,
An LED lighting device, wherein an LED having a peak wavelength of an emission spectrum in a blue wavelength region or a shorter wavelength side is used as the LED.
[0039]
According to the means 14, the same effects as those of the means 8 can be obtained.
[0040]
Means 15. 15. The LED lighting device according to claim 14, wherein the light emitting material is a fluorescent material, and the LED is an ultraviolet light emitting LED.
[0041]
According to the means 15, the same effects as those of the means 9 can be obtained.
[0042]
Means 16. A method for manufacturing an LED lighting device according to the means 14 or 15,
An arranging step of arranging the LED and a driving circuit for lighting them on a predetermined substrate;
An application step of applying the luminescent substance in the glass tube,
A drying step of drying the luminescent material,
A firing step of firing the luminescent material,
A storage step of storing the substrate in the glass tube,
A method of manufacturing an LED lighting device, comprising: an attaching step of attaching a fitting to both ends of the glass tube.
[0043]
According to the means 16, the same effects as those of the means 11 can be obtained.
[0044]
Means 17. An apparatus for manufacturing an LED lighting device according to means 14 or 15,
Arranging means for arranging the LED and a drive circuit for lighting them on a predetermined substrate;
Coating means for coating the luminescent substance in the glass tube,
Drying means for drying the luminescent material,
Firing means for firing the luminescent material,
Storage means for storing the substrate in the glass tube;
An apparatus for manufacturing an LED lighting device, comprising an attaching means for attaching a fitting to both ends of the glass tube.
[0045]
According to the means 17, the same effects as those of the means 12 can be obtained.
[0046]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
[First Embodiment]
Hereinafter, an embodiment of an LED lighting device will be described with reference to the drawings. As shown in FIG. 1, an LED lighting device 1 is detachably attached to a lighting fixture 30 as an existing lighting device.
[0047]
First, the LED lighting device 1 will be described in detail with reference to FIGS. The LED lighting device 1 includes a light-transmitting cylindrical glass tube 2, a printed circuit board 3 disposed in the glass tube 2, and a pair of holding means for holding the printed circuit board 3 in the glass tube 2. It includes a holder (first holder 4 and second holder 5) and a pair of base caps 6 and 7 attached to both ends of the glass tube 2.
[0048]
The glass tube 2 constitutes a tube body in the present embodiment, and is formed in a straight tube shape having substantially the same shape and dimensions as those of a glass tube constituting an existing fluorescent lamp. In addition, as the existing fluorescent lamp, a lamp specified by Japanese Industrial Standard (JIS) or the like is applicable. In addition, a fluorescent paint (fluorescent substance) as a luminescent substance used for existing fluorescent lamps is applied to the inner peripheral surface of the glass tube 2. That is, the glass tube 2 has substantially the same configuration as the glass tube constituting the existing fluorescent lamp.
[0049]
The length of the printed circuit board 3 is substantially the same as the length of the glass tube 2, and a plurality of light emitting diodes (hereinafter, referred to as LEDs) 10 drive a driving circuit 35 (FIG. Reference). The circuit configuration of the drive circuit 35 will be described later.
[0050]
The plurality of LEDs 10 are arranged on the upper and lower surfaces of the printed circuit board 3 at substantially equal intervals in a straight line along the longitudinal direction of the printed circuit board 3. As each LED 10, an ultraviolet light emitting LED is used. In the present embodiment, an LED having a wavelength of 365 nm, which is the same as the wavelength of the i-line of the high-pressure mercury lamp, is employed, but is not limited to this. 2 and 3, the dotted lines indicate that the LEDs 10 are arranged.
[0051]
A pair of leads 12a and 12b electrically connected to the drive circuit 35 are protruded from one end of the printed circuit board 3, and a pair of leads 13a and 13b are similarly protruded from the other end.
[0052]
The first holder 4 is attached near one end of the printed circuit board 3. More specifically, as shown in FIG. 4, the first holder 4 is constituted by a pair of leaf springs 15a and 15b as symmetrical members with a symmetrical shape with the printed circuit board 3 interposed therebetween. Each of the leaf springs 15a and 15b is formed of an elongated thin metal plate, and is disposed so that its longitudinal direction is along the width direction of the printed circuit board 3 (see FIG. 2). The two leaf springs 15a and 15b are fixed to the printed circuit board 3 by a pair of screws 16 and nuts 17 so as to sandwich the printed circuit board 3 at a substantially central portion in the longitudinal direction. Each leaf spring 15a, 15b is gently curved so that the two leaf springs 15a, 15b are separated from each other in the longitudinal direction outward from the central portion. The distal ends are curved so as to be substantially opposed to each other. With this configuration, both leaf springs 15a and 15b have elasticity. Then, four points near each end of both leaf springs 15a and 15b are pressed against the inner peripheral surface of the glass tube 2, and the first holder 4 is in a state of being stretched substantially radially around the printed circuit board 3.
[0053]
On the other hand, the second holder 5 is detachably attached to the other end of the printed circuit board 3 (the side opposite to the attachment side of the first holder 4). More specifically, as shown in FIG. 5, the second holder 5 has a substantially U-shaped cross section main body 20 (bent) formed along the end of the printed board 3 so as to sandwich the printed board 3 from both front and back surfaces. 3), and a pair of leaf springs 21a and 21b as elastic means integrally formed at both ends of the main body portion 20 in the U-shaped direction. One piece of the main body portion 20 (the portion facing the upper surface portion of the printed circuit board 3) is bent so that both ends in the width direction are along the periphery of the printed circuit board 3. Therefore, the end of the printed board 3 is fitted into the main body 20, and the printed board 3 is positioned in the width direction and the vertical direction. A pair of through holes 23 are formed in the U-shaped bent portion of the main body 20, and the pair of leads 13 a and 13 b are inserted into these through holes 23. The leaf springs 21a and 21b have substantially the same configuration as the leaf springs 15a and 15b, and a description thereof will be omitted. That is, similarly to the first holder 4, the second holder 5 is stretched substantially radially inside the glass tube 2 around the printed circuit board 3. Thereby, the printed circuit board 3 is positioned and held in the glass tube 2 by the first holder 4 and the second holder 5.
[0054]
The base caps 6 and 7 constitute the base in the present embodiment, and have substantially the same configuration as the base caps that constitute the existing fluorescent lamp so as to correspond to the glass tube 2. That is, as shown in FIGS. 2 and 3, the base cap 6 includes a body 25 that covers the end of the glass tube 2, and a pair of electrode pins 26 a and 26 b protruding outward from the body 25. . Leads 12a and 12b are inserted into the electrode pins 26a and 26b, respectively, and the electrode pins 26a and 26b are electrically connected to the drive circuit 35 via the leads 12a and 12b. The base cap 7 also includes a body 27 and a pair of electrode pins 28a and 28b, and the electrode pins 28a and 28b are electrically connected to the drive circuit 35 via the leads 13a and 13b. Each of the electrode pins 26a and 26b and each of the electrode pins 28a and 28b constitute a connection terminal in the present embodiment, and a pair of electrode pins 26a and 26b constitute a first connection terminal set, and a pair of electrode pins 28a , 28b constitute a second connection terminal set.
[0055]
With the above configuration, the LED lighting device 1 has substantially the same shape and dimensions as existing fluorescent lamps. Therefore, instead of the existing fluorescent lamp, the LED lighting device 1 can be attached to the existing lighting fixture 30 to which the fluorescent lamp is attached and used.
[0056]
Here, the lighting fixture 30 will be described with reference to FIG. The lighting fixture 30 controls a current, a power supply unit 31 serving as a power supply circuit for supplying an AC current from a commercial power supply to the LED lighting device 1, a pair of socket portions 32 for attaching the LED lighting device 1, and the like. A stabilizer 33 for stabilization and a glow starter 34 used for lighting an existing fluorescent lamp are provided. The glow starter 34 constitutes a lighting circuit and a preheating circuit in the present embodiment, and has a function of preheating a filament of a fluorescent lamp when lighting an existing fluorescent lamp. Each socket portion 32 is provided with a pair of electrode pins 26a, 26b or a pair of not-shown insertion portions into which the electrode pins 28a, 28b are inserted. Then, by inserting the electrode pins 26a, 26b and the electrode pins 28a, 28b into the socket portions 32, the lighting fixture 30 and the LED lighting device 1 are electrically connected.
[0057]
Next, the circuit configuration of the LED lighting device 1 will be described in detail with reference to FIG. FIG. 6 is a block diagram showing the entire circuit configuration in a state where the LED lighting device 1 is attached to the lighting fixture 30.
[0058]
The electrode pin 26a and the electrode pin 28a are connected to the power supply unit 31. However, the electrode pins 26a are connected via the ballast 33. The electrode pin 26b and the electrode pin 28b are connected to the glow starter 34.
[0059]
The electrode pin 26a is connected to the drive circuit 35 of the LED lighting device 1 via the lead 12a, and the electrode pin 26b is connected to the drive circuit 35 via the lead 12b. Similarly, the electrode pin 28a is connected to the drive circuit 35 via the lead 13a, and the electrode pin 28b is connected to the drive circuit 35 via the lead 13b.
[0060]
In the drive circuit 35, a pair of rectifier diodes 41 and 42 and a pair of rectifier diodes 43 and 44 are connected in series between the leads 12a and 12b (between the electrode pins 26a and 26b). The rectifier diodes 41 and 42 are connected such that their respective cathode electrodes face each other. The rectifier diodes 43 and 44 are connected such that their respective anode electrodes face each other. Each rectifier diode 41 and the like constitute the rectifier element in the present embodiment (the same applies to the following rectifier diodes). A pair of rectifier diodes 41 and 42 constitute a first cathode-connected rectifier element set in the present embodiment, and a pair of rectifier diodes 43 and 44 constitute a first anode-connected rectifier element set in the present embodiment. Is done.
[0061]
A pair of rectifier diodes 51 and 52 and a pair of rectifier diodes 53 and 54 are connected in series between the leads 13a and 13b (between the electrode pins 28a and 28b). The rectifier diodes 51 and 52 are connected such that their respective cathode electrodes face each other. The rectifier diodes 53 and 54 are connected such that their respective anode electrodes face each other. A pair of rectifier diodes 51 and 52 constitute a second cathode-connected rectifier element set in the present embodiment, and a pair of rectifier diodes 53 and 54 constitute a second anode-connected rectifier element set in the present embodiment. Is done. The pair of rectifier diodes 41 and 42 and the like constitute the rectifier circuit in the present embodiment.
[0062]
The anode side of the LED unit circuit 55 is connected between the rectifier diodes 41 and 42 and between the rectifier diodes 51 and 52, and the cathode side of the LED unit circuit 55 is connected between the rectifier diodes 43 and 44 and between the rectifier diodes 53 and 54. Have been.
[0063]
The LED unit circuit 55 has a configuration in which a smoothing capacitor 56 forming a smoothing circuit and two LED series circuits 57 and 58 in which a plurality of LEDs 10 are connected in series are connected in parallel. A constant current circuit 60 is connected in series to the anode side of each LED series circuit 57, 58.
[0064]
The smoothing capacitor 56 is for smoothing the applied voltage and applying the smoothed voltage to the LED series circuits 57 and 58, thereby stabilizing the LED 10 without applying an overvoltage or flowing an overcurrent to the LED 10. Can be lit.
[0065]
As shown in FIG. 7, a constant current circuit 60 according to the present embodiment includes two constant current diodes 61 and 62 connected in series, and a Zener as a constant voltage element connected in parallel to each of the constant current diodes 61 and 62. It is composed of diodes 63 and 64.
[0066]
In such a configuration, when the LED lighting device 1 is mounted on the lighting fixture 30 and the power is turned on, an alternating current is supplied to the drive circuit 35 via the electrode pin 26a or the electrode pin 28a. Then, full-wave rectification is performed by the operation of the rectifier diode 41 and the like, and the rectified diode 41 is supplied to the LED unit circuit 55, and is supplied to each of the LED series circuits 57 and 58 as a DC current by the operation of the smoothing capacitor 56.
[0067]
Specifically, when a current is input from the electrode pin 26 a, the current flows from between the rectifier diodes 41 and 42 to the LED unit circuit 55 via the rectifier diode 41, and from the LED unit circuit 55 via the rectifier diode 53. And flows to the electrode pin 28a.
[0068]
When a current is input from the electrode pin 28 a, the current flows from between the rectifier diodes 51 and 52 to the LED unit circuit 55 via the rectifier diode 51, and from the LED unit circuit 55 via the rectifier diode 43. It flows to the electrode pin 26a.
[0069]
The rectifier diodes 42, 44, 52, 54 prevent the current from flowing to the glow starter 34 regardless of whether the current is input from either the electrode pin 26a or the electrode pin 28a. When the insertion directions of the electrode pins 26a, 26b (electrode pins 28a, 28b) in the socket portions 32 are opposite, that is, when the electrode pins 26a and 28a are connected to the glow starter 34, the rectification is performed. By the function of the diodes 41, 43, 51, 53, no current flows to the glow starter 34. That is, the rectifier diodes 41 to 44 and 51 to 54 constitute the restricting means in the present embodiment.
[0070]
When a current is input to the LED unit circuit 55, a current flows to each of the LED serial circuits 57 and 58 via the constant current circuit 60, and each LED 10 emits ultraviolet light. When the ultraviolet rays hit the fluorescent substance applied to the inner peripheral surface of the glass tube 2, the fluorescent substance is excited to emit visible light. That is, the LED lighting device 1 has a light emission mode similar to that of the existing fluorescent lamp.
[0071]
Next, a method for manufacturing the LED lighting device 1 will be described. As shown in FIG. 8, the manufacturing method is performed according to a series of process steps S1 to S8.
[0072]
In step S1, a molding operation for forming a glass into a tube and cutting the glass into a predetermined length is performed. In the process of forming the glass tube 2, a glass tube forming apparatus (not shown) is used. However, if the glass tube 2 having a predetermined length is prepared in advance, step S1 is omitted. In addition, the glass tube 2 is cleaned in accordance with this.
[0073]
In step S2, an operation of applying a fluorescent paint in the glass tube 2 is performed. In this application step, a fluorescent paint application device (not shown) is used as application means.
[0074]
In step S3, an operation of drying the fluorescent paint is performed. In this drying step, a drying device (not shown) is used as drying means. At the same time, an operation of dropping the fluorescent paint applied to the end of the glass tube 2 is performed.
[0075]
In step S4, an operation of baking the fluorescent paint is performed. In this firing step, a firing device (not shown) is used as firing means. Steps S1 to S4 are the same as the existing fluorescent lamp manufacturing steps.
[0076]
In step S5, an operation of arranging the drive circuit 35 (including various electric components such as the LED 10) on the printed circuit board 3 is performed. In the arranging step, an arranging device as an unillustrated arranging means is used. In addition, the operation of attaching the first holder 4 to one end of the printed circuit board 3 is also performed. Note that the disposing step may be performed in a separate step in advance instead of at this stage.
[0077]
In step S6, an operation of inserting the second holder 5 into the glass tube 2 is performed. In the holder insertion step, a holder insertion device (not shown) is used as holder insertion means. Specifically, the second holder 5 is inserted into the glass tube 2 from one end thereof while being pressed and deformed, positioned near the end, and then released, and as shown in FIG. It is pressed against the inner peripheral surface of the glass tube 2. In FIG. 9, the LED 10 is omitted for convenience.
[0078]
In step S7, an operation of storing the printed circuit board 3 in the glass tube 2 is performed. In this storage step, a storage device as storage means (not shown) is used. Specifically, as shown in FIG. 9B, the printed circuit board 3 is placed on the side opposite to the side where the second holder 5 is attached, with the side where the first holder 4 is not attached first. Insert into the glass tube 2 from the end. Then, while inserting the tip of the printed circuit board 3 into the second holder 5, the first holder 4 is inserted into the glass tube 2 while being pressed and deformed. With the front end of the printed circuit board 3 completely inserted into the second holder 5, the pressing of the first holder 4 is released, and the printed circuit board 3 is pressed against the inner peripheral surface of the glass tube 2. Thus, as shown in FIG. 9C, the printed circuit board 3 is positioned and held in the glass tube 2. Note that the holder insertion step may be included in the storage step. In this case, the storage device provided with the holder insertion device corresponds to storage means in the present embodiment.
[0079]
In step S8, an operation of attaching the base caps 6, 7 to both ends of the glass tube 2 is performed. In this attaching step, a cap attaching device (not shown) is used as attaching means. Specifically, first, an operation of applying a base (adhesive) to both ends of the glass tube 2 or the inside of the base caps 6 and 7 is performed. Then, while inserting the leads 12a, 12b (or the leads 13a, 13b) into the respective electrode pins 26a, 26b (or the respective electrode pins 28a, 28b) at the respective ends, the body 25 (or the body 27) of the glass tube 2 is inserted. The work of press-fitting and fixing to the end is performed. Thereafter, a base basing operation for drying the base is performed, and the LED lighting device 1 is completed (see FIGS. 1, 3 and the like). The operation of applying the base and the operation of base basing are the same as those for manufacturing an existing fluorescent lamp.
[0080]
In addition, following the above-mentioned work process, lighting inspection work of the LED lighting device 1 and packaging work thereof are performed. In these processes, as in the manufacturing process, the shape and dimensions of the LED lighting device 1 are different from those of the existing fluorescent lamp. For the same reason, the process and apparatus may be used.
[0081]
As described in detail above, in the drive circuit 35, the anode side of the LED unit circuit 55 is connected between the rectifier diodes 41 and 42 and between the rectifier diodes 51 and 52, and between the rectifier diodes 43 and 44 and the rectifier diode 53. , 54, the cathode side of the LED unit circuit 55 is connected. Accordingly, the rectifier diodes 42, 44, 52, 54 prevent the current from flowing to the glow starter 34 regardless of whether the current is input from either the electrode pin 26a or the electrode pin 28a. Therefore, when the LED lighting device 1 is mounted on the existing lighting device 30 for a fluorescent lamp and turned on, the alternating current supplied from the power supply unit 31 is full-wave rectified, the current to the glow starter 34 is regulated, and the LED unit is controlled. A current can be supplied to the circuit 55. Therefore, it is possible to prevent a malfunction such as a malfunction of the glow starter 34 from occurring, and to reduce unnecessary power consumption. As a result, the LED lighting device 1 can be used as it is without removing the glow starter 34 from the existing lighting device 30 or newly providing a lighting device for the LED lighting device 1. It can be turned on normally. Further, the loss of the supply current can be reduced as compared with the configuration in which the current is regulated by the capacitor.
[0082]
In addition, a pair of electrode pins 26a and 26b (or each of the electrode pins 28a and 28b) are provided at both ends of the LED lighting device 1, and between each of the electrode pins 26a and 26b (or each of the electrode pins 28a and 28b). Since the pair of rectifier diodes 41, 42 and the like are connected so that the connection directions are symmetrical in, the mounting direction of the LED lighting device 1 to the lighting fixture 30 does not need to be considered, and the mounting direction is incorrect. It is possible to reduce the occurrence of inconveniences that may occur.
[0083]
Furthermore, when replacing the lighting device from the fluorescent lamp to the LED lighting device 1, the existing lighting fixture 30 can be used as it is, so that an increase in capital investment can be suppressed and the replacement operation can be simplified.
[0084]
In addition, the lighting circuit incorporated in the existing lighting fixture is not limited to the glow starter 34 as in the present embodiment, but is various, and the voltage applied to both ends of the LED lighting device 1 differs depending on the circuit. The voltage also changes when the glow starter 34 malfunctions. Therefore, depending on the lighting fixture to which the LED lighting device 1 is attached, there is a possibility that the LED lighting device 1 (LED 10) may be damaged or a problem that sufficient luminance may not be obtained. Therefore, by providing the LED unit circuit 55 with the constant current circuit 60 connected in series to the LED series circuits 57 and 58 as in the present embodiment, the current flowing in the LED series circuits 57 and 58 becomes constant, The LED lighting device 1 can be normally turned on for various lighting fixtures having different circuit configurations.
[0085]
Normally, a constant current element such as a constant current diode has a withstand voltage of about 10 V to 100 V, and if a voltage exceeding that voltage is applied, it may be damaged. In order to prevent this, it is conceivable to connect a plurality of constant current elements in series, but if they are simply connected in series, the voltage balance may be lost. Thus, as in the present embodiment, the constant current circuit 60 is configured by two constant current diodes 61 and 62 connected in series and zener diodes 63 and 64 connected in parallel to the constant current diodes 61 and 62. As a result, an appropriately divided voltage is applied to each of the constant current diodes 61 and 62, so that the risk of damage to each of the constant current diodes 61 and 62 can be reduced. Further, even when high voltage is applied due to noise in the power supply, the power supply is hardly damaged.
[0086]
Also, as in the present embodiment, by applying a fluorescent paint to the inner peripheral surface of the glass tube 2 and using an ultraviolet light emitting LED 10, the LED lighting device 1 having the same light emitting mode as a conventional fluorescent lamp is provided. realizable. In other words, it is possible to reduce the problem that the light emitting mode of the LED lighting device 1 is surface light emission, and each LED appears to be emitting point light. Furthermore, it was difficult to realize the wavelength range only with a single-color LED, but it was difficult to achieve the above-mentioned configuration. Color differences can be made. For example, various emission colors such as white, daylight, daylight, and warm white can be realized. As a result, the fluorescent paint used for the existing fluorescent lamp can be used, and various technologies related to the existing fluorescent lamp can be applied, and the LED lighting device 1 having characteristics closer to the existing fluorescent lamp can be realized. .
[0087]
Furthermore, the above-described method of manufacturing the LED lighting device 1 and the manufacturing device used at that time (devices used in each process) are the same as those used in the manufacture of existing fluorescent lamps except for the processes and devices related to the printed circuit board 3. It is the same as the process and apparatus used. For this reason, it is possible to use the existing fluorescent lamp manufacturing equipment without making significant improvements, thereby improving productivity and suppressing an increase in equipment investment. As a result, the LED lighting device 1 can be manufactured with relatively little capital investment.
[0088]
[Second embodiment]
The same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
[0089]
As shown in FIG. 10, the lighting fixture 30 includes a rapid starter circuit 70 as a lighting circuit. The rapid starter circuit 70 includes two choke coils 71 and 72, and the power supply unit 31 is connected to one end of the choke coil 72 and an intermediate position thereof.
[0090]
The electrode pin 26 a of the LED lighting device 1 is connected to a middle position of the choke coil 71, and the electrode pin 26 b is connected to one end of the choke coil 71. The electrode pin 28a is connected to the power supply unit 31 at an intermediate position of the choke coil 72. The electrode pin 28b is connected to one end of the choke coil 72. The portion of the choke coil 71 connected between the electrode pins 26a and 26b constitutes a preheating circuit 73 for preheating the filament of the existing fluorescent lamp.
[0091]
Therefore, even in the lighting fixture 30 including the rapid starter circuit 70, the LED lighting device 1 can cut off the current to the preheating circuit 73, and wasteful power consumption that can be caused by the current flowing to the preheating circuit 73 continues. Can be reduced. As a result, similarly to the first embodiment, the LED lighting device 1 can be normally lit using the existing lighting device 30 as it is, without newly providing a lighting device for the LED lighting device 1. .
[0092]
The present invention is not limited to this embodiment. The LED lighting device 1 may be attached to the lighting fixture 30 in which the glow starter 34 in the first embodiment is simply replaced with a switch type starter, or the rapid starter circuit 70 may be used instead. Thus, even when the LED lighting device 1 is mounted on a lighting fixture 30 having a high-frequency lighting circuit, a so-called inverter circuit, the LED lighting device 1 operates in the same manner as described above. Therefore, the LED lighting device 1 can be normally lit using the existing lighting fixture 30 as it is, and the same effect as described above is exerted.
[0093]
[Third Embodiment]
The same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
[0094]
As shown in FIG. 11, in the drive circuit 35, a pair of rectifier diodes 81 and 82 are connected in series between the leads 12a and 12b (between the electrode pins 26a and 26b) such that the respective cathode electrodes face each other.
[0095]
A pair of rectifier diodes 83 and 84 are connected in series between the leads 13a and 13b (between the electrode pins 28a and 28b) such that the respective anode electrodes face each other.
[0096]
A pair of rectifier diodes 81 and 82 constitute a cathode-connected rectifier element set in the present embodiment, and a pair of rectifier diodes 83 and 84 constitute an anode-connected rectifier element set.
[0097]
The anode side of the LED unit circuit 55 is connected between the rectifier diodes 81 and 82 via the inductor element 85, and the cathode side of the LED unit circuit 55 is connected between the rectifier diodes 83 and 84.
[0098]
In such a configuration, when the LED lighting device 1 is mounted on the lighting fixture 30 and the power is turned on, an alternating current is supplied to the drive circuit 35 via the electrode pin 26a or the electrode pin 28a. Then, half-wave rectification is performed by the function of the rectifier diode 81 and the like, and the half-wave rectified is supplied to the LED unit circuit 55.
[0099]
More specifically, when a current is input from the electrode pin 26 a, the current flows from between the rectifier diodes 81 and 82 to the LED unit circuit 55 via the rectifier diode 81 and from the LED unit circuit 55 via the rectifier diode 83. And flows to the electrode pin 28a. When a current is input from the electrode pin 28a, the rectifier diode 83 prevents the current from flowing to the LED unit circuit 55.
[0100]
The rectifier diodes 81 to 84 prevent the current from flowing to the glow starter 34 regardless of whether the current is input from either the electrode pin 26a or the electrode pin 28a. Note that, even when the insertion direction of the electrode pins 26a, 26b (electrode pins 28a, 28b) in the socket portions 32 is opposite, that is, when the electrode pins 26a and 28a are connected to the glow starter 34, the same applies. No current flows to the glow starter 34. That is, the rectifier diodes 81 to 84 constitute the restricting means in the present embodiment.
[0101]
According to the above configuration, the AC current supplied from the power supply unit 31 can be half-wave rectified, the current to the glow starter 34 can be regulated, and the current can be supplied to the LED unit circuit 55. The same effects as those of the first embodiment can be obtained. To play.
[0102]
The smoothing capacitor 56 generally uses an electrolytic capacitor, and suppresses the flow of ripple current into the smoothing capacitor 56 by the action of the inductor element 85. This is particularly effective when a high frequency is applied from an inverter circuit or the like. Thereby, the life of the smoothing capacitor 56 can be extended, and the life of the LED lighting device 1 can be extended. In addition, the ripple of the current flowing into the LED series circuits 57 and 58 (each LED 10) can be suppressed at the same time, and the emission quality of each LED 10 can be improved.
[0103]
Of course, the present invention is not limited to this embodiment, and the inductor element 85 described above may be provided in each of the above embodiments. Further, the mounting position of inductor element 85 is not limited to the present embodiment, and may be configured to be connected in series with smoothing capacitor 56 in LED unit circuit 55.
[0104]
[Fourth Embodiment]
The same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
[0105]
As shown in FIG. 12, a constant current circuit 60 includes a plurality of pairs of constant current diodes 61 and 62 connected in series, and a zener diode is connected in parallel with the constant current diodes 61 and 62. 63 and 64 are connected. With such a configuration, it is possible to cope with a high-output LED requiring a relatively large current.
[0106]
Not limited to the constant current diodes 61 and 62, the constant current element may be configured using, for example, a field effect transistor (FET), a resistor, a positive temperature coefficient thermistor, or the like.
[0107]
For example, as shown in FIG. 13, the constant current circuit 60 includes two field-effect transistors 91 and 92 connected in series, and Zener diodes 63 and 64 connected in parallel to the field-effect transistors 91 and 92. The configuration may be such that resistors 93 and 94 are connected between the source and gate of each of the field effect transistors 91 and 92, respectively. Of course, the configuration may be such that the resistors 93 and 94 are omitted.
[0108]
Further, a configuration using a positive temperature coefficient thermistor as the constant current element may be adopted. An example of the positive characteristic thermistor is “POSISTOR” (trade name, manufactured by Murata Manufacturing Co., Ltd.). If a positive temperature coefficient thermistor is used, it can withstand a relatively large voltage (for example, 400 V) by itself, so that the LED lighting device 1 can cope with a relatively large voltage.
[0109]
In each of the configurations and embodiments described above, the constant current circuit 60 may of course be configured with only the constant current elements without the Zener diodes 63 and 64.
[0110]
In addition, the configuration including the constant current circuit 60 as described above is not limited to the LED lighting device 1 in each of the above-described embodiments, and can be applied to any configuration of a lighting device using an LED as a light source. .
[0111]
[Fifth Embodiment]
The same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
[0112]
A phosphorescent substance as a light emitting substance is applied to the inner peripheral surface of the glass tube 2, and a blue LED is adopted as the LED 10. Thereby, the LED lighting device 1 has the same light emission mode as that of the first embodiment, and the same effect can be obtained.
[0113]
The same effect can be obtained without being limited to the ultraviolet light emitting LED and the blue LED as long as the peak wavelength of the emission spectrum is in a blue wavelength region or a shorter wavelength side.
[0114]
In addition, if a white LED is adopted as the LED 10, it is not necessary to apply a fluorescent substance or a phosphorescent substance to the inner peripheral surface of the glass tube 2, and from the manufacturing process of the LED lighting device 1, the forming process of the glass tube 2, The application step, the luminescent substance drying step, and the luminescent substance baking step can be omitted.
[0115]
[Sixth Embodiment]
The same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
[0116]
As shown in FIGS. 14A and 14B, the printed circuit board 3 is disposed eccentrically above the center axis of the glass tube 2, and is disposed on the lower surface side (the center axis side) of the printed circuit board 3. A plurality of LEDs 10 are provided. With this configuration, on the lower surface side of the printed circuit board 3, the light emission of the LEDs 10 having the directional characteristics can be applied to a wider range in the glass tube 2, so that each of the LEDs 10 appears to emit point light. Defects can be reduced. Needless to say, a configuration in which the LEDs 10 are arranged on the upper and lower surfaces of the printed circuit board 3 as in the first embodiment may be adopted.
[0117]
[Seventh Embodiment]
The same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
[0118]
As shown in FIGS. 15A and 15B, a plurality of LEDs 99 are arranged at substantially equal intervals along both ends in the short direction of the printed circuit board 3. Each LED 99 includes a lens unit 100 containing a semiconductor chip, and a pair of electrode terminals 101 and 102 projecting from the lens unit 100. The electrode terminal 101 is connected to the drive circuit 35 on one side of the printed circuit board 3, and the electrode terminal 102 is connected to the drive circuit 35 on the other side.
[0119]
In the arrangement process in the manufacturing process of the LED lighting device 1, the LED 99 is positioned so that the printed board 3 is sandwiched between the pair of electrode terminals 101 and 102, and the electrode terminals 101 and 102 are connected from both sides of the printed board 3. Do the work. Therefore, the operation of attaching the LED 10 to the printed circuit board 3 can be performed relatively easily, and the attachment operation can be simplified.
[0120]
It should be noted that the present invention is not limited to the contents described in the above embodiments, and may be implemented as follows, for example.
[0121]
In each of the above embodiments, the glass tube 2 is employed as the tube, but the invention is not limited thereto, and the tube may be made of a synthetic resin as long as it has translucency and flame retardancy. However, a glass tube is suitable for manufacturing the LED lighting device 1 using existing manufacturing equipment for manufacturing a fluorescent lamp.
[0122]
In addition, the circuit configuration of the LED lighting device 1 in each of the above embodiments is not limited to the LED lighting device 1 that emits white light, and is also applicable to LED lighting devices having different light emitting modes (for example, blue, green, and red). Applicable.
[0123]
Further, the configuration may be such that the LEDs 10 are arranged in a dot matrix on both surfaces of the printed circuit board 3. In this case, in the driving circuit 35, a new LED series circuit is connected in parallel in addition to the LED series circuits 57 and 58. In each of the above-described embodiments, it is not necessary to connect all the LEDs 10 and the LEDs 99 arranged in a straight line on each surface of the printed circuit board 3 in series. It may be configured to be connected in parallel. Of course, there is no problem as long as the voltage does not exceed a predetermined rated voltage even if all the components are connected in series.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram illustrating an LED lighting device and an existing lighting device according to an embodiment.
FIG. 2 is a sectional view taken along line AA of FIG. 1 showing the LED lighting device.
FIG. 3 is a sectional view taken along line BB of FIG. 2 showing the LED lighting device.
FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line CC of FIG. 1 showing the LED lighting device.
FIG. 5 is a cross-sectional view taken along line DD of FIG. 1 showing the LED lighting device.
FIG. 6 is an electric circuit diagram of an LED lighting device and the like.
FIG. 7 is a circuit diagram of a constant current circuit.
FIG. 8 is a flowchart showing steps when manufacturing an LED lighting device.
FIGS. 9A to 9C are diagrams for explaining a process of housing a printed circuit board in a glass tube.
FIG. 10 is an electric circuit diagram of an LED lighting device and the like according to a second embodiment.
FIG. 11 is an electric circuit diagram of an LED lighting device and the like according to a third embodiment.
FIG. 12 is a circuit diagram of a constant current circuit according to a fourth embodiment.
FIG. 13 is a circuit diagram of a constant current circuit according to another embodiment.
14A is a diagram illustrating an LED lighting device according to a sixth embodiment, and FIG. 14B is a cross-sectional view taken along line EE of FIG.
15A is a diagram showing an LED lighting device according to a seventh embodiment, and FIG. 15B is a cross-sectional view taken along line FF of FIG.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... LED lighting device, 2 ... glass tube as a tube body, 3 ... printed circuit board, 4 ... 1st holder which comprises a holding means, 5 ... 2nd holder which comprises a holding means, 6, 7 ... comprises a metal fitting Base cap, 10, 99 ... light emitting diode (LED), 12a, 12b, 13a, 13b ... lead, 15a, 15b, 21a, 21b ... leaf spring constituting elastic means, 26a, 26b, 28a, 28b ... connection terminal , A lighting device constituting a lighting device, 31 a power supply unit constituting a power supply circuit, 33 a ballast, 34 a glow starter constituting a preheating circuit, 35 a drive circuit, 41 to 44, 51 to 54, 81 to 84: rectifying diodes constituting rectifying elements, 55: LED unit circuits, 56: smoothing capacitors, constituting smoothing circuits, 57, 58 ... LED series circuits 60 constant current circuit, 61, 62 constant current diode as constant current element, 63, 64 zener diode as constant voltage element, 70 rapid starter circuit as lighting circuit, 71, 72 choke coil, 73 preheating Circuit, 85 ... Inductor element, 91, 92 ... Field effect transistor as constant current element.

Claims (17)

放電灯のフィラメントを予熱するための予熱回路を備えた点灯装置に取着可能なLED照明装置であって、
前記予熱回路への電流を規制する規制手段を備えたことを特徴とするLED照明装置。
An LED lighting device attachable to a lighting device having a preheating circuit for preheating a filament of a discharge lamp,
An LED lighting device comprising a regulating means for regulating a current to the preheating circuit.
放電灯のフィラメントを予熱するための予熱回路と、電源供給のための電源回路とを備えた点灯装置に取着可能なLED照明装置であって、
複数個のLED及びそれらを点灯させるための駆動回路が配設された基板と、
前記基板を収納しかつ透光性を有する管体と、
前記管体の両端側においてそれぞれ一組づつ設けられた一対の接続端子よりなる接続端子組とを備え、
前記接続端子のうち少なくとも1つが前記電源回路と接続され、かつ、少なくとも1つが前記予熱回路と接続されるよう構成され、
前記駆動回路は、前記各接続端子と電気的に接続されるとともに、前記各接続端子組の接続端子間それぞれにおいてアノード電極同士又はカソード電極同士が向かい合うように直列接続された一対の整流素子よりなる整流素子組少なくとも1組と、前記複数個のLEDを具備し前記各整流素子組の整流素子間に接続されたLEDユニット回路とを備え、
前記予熱回路への電流を規制しつつ、前記LEDユニット回路へ電流供給できるようにしたことを特徴とするLED照明装置。
A preheating circuit for preheating a filament of a discharge lamp, and an LED lighting device attachable to a lighting device including a power supply circuit for power supply,
A substrate on which a plurality of LEDs and a driving circuit for lighting them are arranged;
A tubular body that houses the substrate and has translucency,
A connection terminal set comprising a pair of connection terminals provided one by one on each end of the tube body,
At least one of the connection terminals is connected to the power supply circuit, and at least one is connected to the preheating circuit,
The drive circuit includes a pair of rectifying elements electrically connected to the connection terminals and connected in series such that anode electrodes or cathode electrodes face each other between the connection terminals of the connection terminal sets. At least one rectifying element set and an LED unit circuit including the plurality of LEDs and connected between rectifying elements of each of the rectifying element sets,
An LED lighting device, wherein a current can be supplied to the LED unit circuit while regulating a current to the preheating circuit.
放電灯のフィラメントを予熱するための予熱回路と、電源供給のための電源回路とを備えた点灯装置に取着可能なLED照明装置であって、
複数個のLED及びそれらを点灯させるための駆動回路が配設された基板と、
前記基板を収納しかつ透光性を有する管体と、
前記管体の一端側において一対の接続端子よりなる第1の接続端子組と、他端側において一対の接続端子よりなる第2の接続端子組とを備え、
前記接続端子のうち少なくとも1つが前記電源回路と接続され、かつ、少なくとも1つが前記予熱回路と接続されるよう構成され、
前記駆動回路は、前記各接続端子と電気的に接続されるとともに、
前記第1の接続端子組の接続端子間において、アノード電極同士が向かい合うように直列接続された一対の整流素子よりなる第1のアノード接続型整流素子組、及び、カソード電極同士が向かい合うように直列接続された一対の整流素子よりなる第1のカソード接続型整流素子組と、
前記第2の接続端子組の接続端子間において、アノード電極同士が向かい合うように直列接続された一対の整流素子よりなる第2のアノード接続型整流素子組、及び、カソード電極同士が向かい合うように直列接続された一対の整流素子よりなる第2のカソード接続型整流素子組と、
前記複数個のLEDを具備したLEDユニット回路とを備え、
前記第1及び第2のアノード接続型整流素子組の各整流素子間に前記LEDユニット回路の陰極側が接続され、
前記第1及び第2のカソード接続型整流素子組の各整流素子間に前記LEDユニット回路の陽極側が接続されたことを特徴とするLED照明装置。
A preheating circuit for preheating a filament of a discharge lamp, and an LED lighting device attachable to a lighting device including a power supply circuit for power supply,
A substrate on which a plurality of LEDs and a driving circuit for lighting them are arranged;
A tubular body that houses the substrate and has translucency,
A first connection terminal set including a pair of connection terminals on one end side of the tube body, and a second connection terminal set including a pair of connection terminals on the other end side;
At least one of the connection terminals is connected to the power supply circuit, and at least one is connected to the preheating circuit,
The drive circuit is electrically connected to each of the connection terminals,
Between the connection terminals of the first connection terminal set, a first anode connection type rectification element set including a pair of rectification elements connected in series so that the anode electrodes face each other, and a series connection in which the cathode electrodes face each other. A first cathode-connected rectifying element set including a pair of connected rectifying elements;
Between the connection terminals of the second connection terminal set, a second anode connection type rectification element set including a pair of rectification elements connected in series such that the anode electrodes face each other, and a series connection in which the cathode electrodes face each other. A second cathode connection type rectifying element set including a pair of connected rectifying elements,
An LED unit circuit including the plurality of LEDs,
The cathode side of the LED unit circuit is connected between the rectifiers of the first and second anode connection type rectifiers,
An LED lighting device, wherein the anode side of the LED unit circuit is connected between each of the rectifiers of the first and second cathode connection type rectifiers.
放電灯のフィラメントを予熱するための予熱回路と、電源供給のための電源回路とを備えた点灯装置に取着可能なLED照明装置であって、
複数個のLED及びそれらを点灯させるための駆動回路が配設された基板と、
前記基板を収納しかつ透光性を有する管体と、
前記管体の一端側において一対の接続端子よりなる第1の接続端子組と、他端側において一対の接続端子よりなる第2の接続端子組とを備え、
前記接続端子のうち少なくとも1つが前記電源回路と接続され、かつ、少なくとも1つが前記予熱回路と接続されるよう構成され、
前記駆動回路は、前記各接続端子と電気的に接続されるとともに、
前記第1の接続端子組の接続端子間において、カソード電極同士が向かい合うように直列接続された一対の整流素子よりなるカソード接続型整流素子組と、
前記第2の接続端子組の接続端子間において、アノード電極同士が向かい合うように直列接続された一対の整流素子よりなるアノード接続型整流素子組と、
前記複数個のLEDを具備したLEDユニット回路とを備え、
前記アノード接続型整流素子組の整流素子間に前記LEDユニット回路の陰極側が接続され、
前記カソード接続型整流素子組の整流素子間に前記LEDユニット回路の陽極側が接続されたことを特徴とするLED照明装置。
A preheating circuit for preheating a filament of a discharge lamp, and an LED lighting device attachable to a lighting device including a power supply circuit for power supply,
A substrate on which a plurality of LEDs and a driving circuit for lighting them are arranged;
A tubular body that houses the substrate and has translucency,
A first connection terminal set including a pair of connection terminals on one end side of the tube body, and a second connection terminal set including a pair of connection terminals on the other end side;
At least one of the connection terminals is connected to the power supply circuit, and at least one is connected to the preheating circuit,
The drive circuit is electrically connected to each of the connection terminals,
Between the connection terminals of the first connection terminal set, a cathode connection type rectification element set including a pair of rectification elements connected in series so that the cathode electrodes face each other;
An anode connection type rectifying element set including a pair of rectifying elements connected in series so that the anode electrodes face each other between the connection terminals of the second connection terminal set;
An LED unit circuit including the plurality of LEDs,
The cathode side of the LED unit circuit is connected between the rectification elements of the anode connection type rectification element set,
An LED lighting device, wherein the anode side of the LED unit circuit is connected between the rectifying elements of the cathode connection type rectifying element set.
前記LEDユニット回路は、複数個のLEDを直列接続した少なくとも1つのLED直列回路と、前記LED直列回路に直列接続された定電流回路と、前記LED直列回路及び定電流回路と並列接続された平滑回路とを備えていることを特徴とする請求項2乃至請求項4のいずれかに記載のLED照明装置。The LED unit circuit includes at least one LED series circuit in which a plurality of LEDs are connected in series, a constant current circuit connected in series to the LED series circuit, and a smoothing circuit connected in parallel with the LED series circuit and the constant current circuit. The LED lighting device according to claim 2, further comprising a circuit. 複数の弾性手段を有し、当該弾性手段が前記管体の内周面に前記基板を中心として略放射状に圧接され突っ張ることにより前記基板を前記管体内に保持する保持手段を備えたことを特徴とする請求項2乃至請求項5のいずれかに記載のLED照明装置。A plurality of elastic means are provided, and the elastic means is provided with a holding means for holding the substrate in the tube by pressing the inner peripheral surface of the tube substantially radially around the substrate and projecting the substrate. The LED lighting device according to any one of claims 2 to 5, wherein 前記基板を前記管体の中心軸線上より偏心させて配設し、少なくとも前記基板の前記中心軸線側に前記LEDを配設したことを特徴とする請求項2乃至請求項6のいずれかに記載のLED照明装置。7. The substrate according to claim 2, wherein the substrate is disposed eccentrically from a center axis of the tube, and the LED is disposed at least on the center axis side of the substrate. LED lighting device. 前記管体の内周面に発光物質が塗布され、
前記LEDとして、発光スペクトルのピーク波長が青色の波長領域又はそれより短波長側にあるLEDを用いたことを特徴とする請求項2乃至請求項7のいずれかに記載のLED照明装置。
A luminescent substance is applied to the inner peripheral surface of the tube,
The LED lighting device according to any one of claims 2 to 7, wherein an LED having a peak wavelength of an emission spectrum in a blue wavelength region or a shorter wavelength side is used as the LED.
前記発光物質は蛍光物質であって、前記LEDは紫外線発光型LEDであることを特徴とする請求項8に記載のLED照明装置。The LED lighting device according to claim 8, wherein the light emitting material is a fluorescent material, and the LED is an ultraviolet light emitting LED. 前記管体は、前記放電灯を構成するものと略同一形状及び寸法をなすガラス管であることを特徴とする請求項2乃至請求項9のいずれかに記載のLED照明装置。The LED lighting device according to any one of claims 2 to 9, wherein the tube is a glass tube having substantially the same shape and dimensions as those constituting the discharge lamp. 請求項8又は請求項9に記載のLED照明装置の製造方法であって、
前記基板に前記LED及び駆動回路を配設する配設工程と、
前記管体としてのガラス管内に前記発光物質を塗布する塗布工程と、
前記発光物質を乾燥させる乾燥工程と、
前記発光物質を焼き付ける焼成工程と、
前記基板を前記ガラス管内へ収納する収納工程と、
前記ガラス管の両端部に前記接続端子組を具備した口金具を取着する取着工程とにより構成されてなるLED照明装置の製造方法。
It is a manufacturing method of the LED lighting device of Claim 8 or Claim 9, Comprising:
An arranging step of arranging the LED and the driving circuit on the substrate;
An application step of applying the luminescent substance in a glass tube as the tube,
A drying step of drying the luminescent material,
A firing step of firing the luminescent material,
A storage step of storing the substrate in the glass tube,
A method of manufacturing an LED lighting device, comprising: an attaching step of attaching a base provided with the connection terminal set to both ends of the glass tube.
請求項8又は請求項9に記載のLED照明装置の製造装置であって、
前記基板に前記LED及び駆動回路を配設する配設手段と、
前記管体としてのガラス管内に前記発光物質を塗布する塗布手段と、
前記発光物質を乾燥させる乾燥手段と、
前記発光物質を焼き付ける焼成手段と、
前記基板を前記ガラス管内へ収納する収納手段と、
前記ガラス管の両端部に前記接続端子組を具備した口金具を取着する取着手段とにより構成されてなるLED照明装置の製造装置。
An LED lighting device manufacturing apparatus according to claim 8 or claim 9,
Disposing means for disposing the LED and the driving circuit on the substrate;
Coating means for coating the luminescent substance in a glass tube as the tube,
Drying means for drying the luminescent material,
Firing means for firing the luminescent material,
Storage means for storing the substrate in the glass tube;
An apparatus for manufacturing an LED lighting device, comprising: attaching means for attaching a fitting having the connection terminal set to both ends of the glass tube.
複数個のLED及びそれらを点灯させるための駆動回路を備えたLED照明装置であって、
前記駆動回路は、電流を整流する整流回路と、前記複数個のLEDを具備し前記整流回路と接続されたLEDユニット回路とを備え、
前記LEDユニット回路は、複数個のLEDを直列接続した少なくとも1つのLED直列回路と、前記LED直列回路に直列接続された定電流回路と、前記LED直列回路及び定電流回路と並列接続された平滑回路とを備えていることを特徴とするLED照明装置。
An LED lighting device comprising a plurality of LEDs and a driving circuit for lighting them,
The drive circuit includes a rectifier circuit that rectifies a current, and an LED unit circuit that includes the plurality of LEDs and is connected to the rectifier circuit.
The LED unit circuit includes at least one LED series circuit in which a plurality of LEDs are connected in series, a constant current circuit connected in series to the LED series circuit, and a smoothing circuit connected in parallel with the LED series circuit and the constant current circuit. An LED lighting device comprising a circuit.
ガラス管内に複数個のLEDを収納したLED照明装置であって、
前記ガラス管の内周面に発光物質が塗布され、
前記LEDとして、発光スペクトルのピーク波長が青色の波長領域又はそれより短波長側にあるLEDを用いたことを特徴とするLED照明装置。
An LED lighting device containing a plurality of LEDs in a glass tube,
A luminescent substance is applied to the inner peripheral surface of the glass tube,
An LED lighting device, wherein an LED having a peak wavelength of an emission spectrum in a blue wavelength region or a shorter wavelength side is used as the LED.
前記発光物質は蛍光物質であって、前記LEDは紫外線発光型LEDであることを特徴とする請求項14に記載のLED照明装置。The LED lighting device according to claim 14, wherein the light emitting material is a fluorescent material, and the LED is an ultraviolet light emitting LED. 請求項14又は請求項15に記載のLED照明装置の製造方法であって、
前記LED及びそれらを点灯させるための駆動回路を所定の基板に配設する配設工程と、
前記ガラス管内に前記発光物質を塗布する塗布工程と、
前記発光物質を乾燥させる乾燥工程と、
前記発光物質を焼き付ける焼成工程と、
前記基板を前記ガラス管内へ収納する収納工程と、
前記ガラス管の両端部に口金具を取着する取着工程とにより構成されてなるLED照明装置の製造方法。
It is a manufacturing method of the LED lighting device according to claim 14 or claim 15,
An arranging step of arranging the LED and a driving circuit for lighting them on a predetermined substrate;
An application step of applying the luminescent substance in the glass tube,
A drying step of drying the luminescent material,
A firing step of firing the luminescent material,
A storage step of storing the substrate in the glass tube,
A method of manufacturing an LED lighting device, comprising: an attaching step of attaching a fitting to both ends of the glass tube.
請求項14又は請求項15に記載のLED照明装置の製造装置であって、
前記LED及びそれらを点灯させるための駆動回路を所定の基板に配設する配設手段と、
前記ガラス管内に前記発光物質を塗布する塗布手段と、
前記発光物質を乾燥させる乾燥手段と、
前記発光物質を焼き付ける焼成手段と、
前記基板を前記ガラス管内へ収納する収納手段と、
前記ガラス管の両端部に口金具を取着する取着手段とにより構成されてなるLED照明装置の製造装置。
It is a manufacturing device of the LED lighting device according to claim 14 or claim 15,
Arranging means for arranging the LED and a drive circuit for lighting them on a predetermined substrate;
Coating means for coating the luminescent substance in the glass tube,
Drying means for drying the luminescent material,
Firing means for firing the luminescent material,
Storage means for storing the substrate in the glass tube;
An apparatus for manufacturing an LED lighting device, comprising an attaching means for attaching a fitting to both ends of the glass tube.
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