JP2011159516A - Discharge lamp lighting circuit - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a discharge lamp lighting circuit capable of suppressing increase of a current volume flowing in each of elements composing a chopper circuit even if a value of an input power source voltage to the chopper circuit decreases and capable of preventing increase of a heating volume of each of the elements. <P>SOLUTION: In the discharge lamp lighting circuit 1, if a value of an input power source voltage decreases to less than 100V (for example, a 90V of an effective voltage), a current volume of a tube current decreases by the decreased value of the input power source voltage. Therefore, even if the value of the input power source voltage decreases to less that 100V, the current volume of the tube current decreases by the same amount and resultantly an increase of the current volume flowing in each of the elements (a chopper switch element Tr1 or a diode D5 or the like) composing a step-up chopper circuit 20 can be suppressed. Therefore, according to the discharge lamp lighting circuit 1 of this embodiment, even if the input power source voltage decreases to less than 100V, the increase of the heating volume of each of the elements composing the step-up chopper circuit 20 can be prevented. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

この発明は照明用蛍光灯や液晶表示装置のバックライト用冷陰極管等の放電灯の点灯回路に関するものである。   The present invention relates to a lighting circuit for a discharge lamp such as a fluorescent lamp for illumination or a cold cathode tube for a backlight of a liquid crystal display device.

従来、力率改善用の昇圧チョッパ回路とインバータ回路とを備えた放電灯点灯回路が用いられている(特許文献1参照)。
この特許文献1に示されている従来の放電灯点灯回路の構成を、図1を参照して説明する。
Conventionally, a discharge lamp lighting circuit including a boost chopper circuit for power factor improvement and an inverter circuit is used (see Patent Document 1).
The configuration of the conventional discharge lamp lighting circuit shown in Patent Document 1 will be described with reference to FIG.

図1は、特許文献1に示されている放電灯点灯回路の構成を示す回路図である。図2は、図1における昇圧チョッパ回路へ入力される入力電源電圧の値と放電灯の光出力レベルとの関係を示すグラフである。   FIG. 1 is a circuit diagram showing a configuration of a discharge lamp lighting circuit disclosed in Patent Document 1. As shown in FIG. FIG. 2 is a graph showing the relationship between the value of the input power supply voltage input to the step-up chopper circuit in FIG. 1 and the light output level of the discharge lamp.

図1に示すように、放電灯点灯回路は、ダイオードブリッジ34と、昇圧チョッパ回路30と、インバータ回路とを備える。ダイオードブリッジ34は、商用交流電源32の出力を全波整流する。このダイオードブリッジ34の出力側のチョッパ35および平滑コンデンサ38は昇圧チョッパ回路30を構成している。一方、インバータスイッチ素子Q1,Q2、コンデンサ40、誘導リアクトル41、及び共振コンデンサ42はインバータ回路を構成している。   As shown in FIG. 1, the discharge lamp lighting circuit includes a diode bridge 34, a step-up chopper circuit 30, and an inverter circuit. The diode bridge 34 performs full-wave rectification on the output of the commercial AC power supply 32. A chopper 35 and a smoothing capacitor 38 on the output side of the diode bridge 34 constitute a boost chopper circuit 30. On the other hand, the inverter switch elements Q1 and Q2, the capacitor 40, the induction reactor 41, and the resonant capacitor 42 constitute an inverter circuit.

昇圧チョッパ回路30は、ダイオードブリッジ34から入力される入力電源電圧(例えば実効電圧100V)をチョッパスイッチ素子に対するスイッチング制御により昇圧し、電源電圧(例えばDC360V)を平滑コンデンサ38から出力する。   The step-up chopper circuit 30 boosts the input power supply voltage (for example, effective voltage 100V) input from the diode bridge 34 by switching control for the chopper switch element, and outputs the power supply voltage (for example, DC 360V) from the smoothing capacitor 38.

インバータ回路は、昇圧チョッパ回路30から出力された電源電圧をインバータスイッチ素子Q1,Q2により高周波スイッチングし、このスイッチング周波数に応じた高周波電圧を放電灯37に印加する。これにより、管電流が放電灯37に流れ、放電灯37が発光する。   The inverter circuit performs high-frequency switching of the power supply voltage output from the step-up chopper circuit 30 by the inverter switch elements Q1 and Q2, and applies a high-frequency voltage corresponding to the switching frequency to the discharge lamp 37. As a result, the tube current flows to the discharge lamp 37 and the discharge lamp 37 emits light.

ここで、上記昇圧チョッパ回路30では、ダイオードブリッジ34から入力される入力電源電圧が変動しても、昇圧チョッパ回路30の出力が一定電圧になるようスイッチング制御される。そのため、インバータ回路に入力される電源電圧の電圧値は、昇圧チョッパ回路30に入力される入力電源の電圧値によらず一定となる。従って、従来の放電灯点灯回路では、当該スイッチング制御により、入力電源の電圧値が例えば90%から110%の範囲で変動しても、放電灯の光出力レベルが変化しない構成となっている(図2参照)。   Here, in the step-up chopper circuit 30, switching control is performed so that the output of the step-up chopper circuit 30 becomes a constant voltage even if the input power supply voltage input from the diode bridge 34 fluctuates. Therefore, the voltage value of the power supply voltage input to the inverter circuit is constant regardless of the voltage value of the input power supply input to the boost chopper circuit 30. Therefore, the conventional discharge lamp lighting circuit has a configuration in which the light output level of the discharge lamp does not change even when the voltage value of the input power source fluctuates in the range of 90% to 110%, for example, by the switching control. (See FIG. 2).

特開2001−110584号公報JP 2001-110588 A

しかしながら、上記従来の放電灯点灯回路において、入力電源電圧の値が100%未満に(例えば実効電圧90Vに)低下した場合、その入力電源電圧を昇圧して同じ電源電圧(例えばDC360V)を生成すると、次のような事象が起こる。即ち、昇圧チョッパ回路30では、入力電源電圧の値が低下した分、昇圧チョッパ回路30を構成する各素子(チョッパスイッチ素子のトランジスタ等)を流れる電流量が増大することになる。   However, in the above-described conventional discharge lamp lighting circuit, when the value of the input power supply voltage decreases to less than 100% (for example, to an effective voltage of 90V), the input power supply voltage is boosted to generate the same power supply voltage (for example, DC360V). The following events occur: That is, in the boost chopper circuit 30, the amount of current flowing through each element (such as a transistor of a chopper switch element) constituting the boost chopper circuit 30 increases as the value of the input power supply voltage decreases.

そのため、従来の放電灯点灯回路では、電圧値が低下した入力電源電圧を昇圧して同じ電源電圧を生成した場合、昇圧チョッパ回路30を構成する各素子の発熱量が増加してしまうという問題があった。特に、入力電源電圧が著しく低下した場合(例えば実効電圧80V以下に低下した場合)には、昇圧チョッパ回路30を構成する各素子の発熱量が極めて大きくなってしまうという問題があった。
よって、従来の放電灯点灯回路を実装した照明器具を作成する場合、入力電源電圧が低下することを想定して、各素子の温度上昇を抑えるために放熱能力の高い放熱機構を設ける必要があった。従って、製造コスト高や器具本体の大型化の一因となっていた。
Therefore, in the conventional discharge lamp lighting circuit, when the same power supply voltage is generated by boosting the input power supply voltage whose voltage value has decreased, the amount of heat generated by each element constituting the boosting chopper circuit 30 increases. there were. In particular, when the input power supply voltage is remarkably reduced (for example, when the effective voltage is reduced to 80 V or less), there is a problem that the amount of heat generated by each element constituting the boost chopper circuit 30 becomes extremely large.
Therefore, when creating a lighting fixture equipped with a conventional discharge lamp lighting circuit, it is necessary to provide a heat dissipating mechanism with a high heat dissipating capacity in order to suppress the temperature rise of each element, assuming that the input power supply voltage is reduced. It was. Therefore, it has contributed to high manufacturing costs and an increase in the size of the instrument body.

そこで、この発明の目的は、チョッパ回路への入力電源電圧の値が低下した場合でも、チョッパ回路を構成する各素子を流れる電流量の増大を抑え、各素子の発熱量が増加するのを防いだ放電灯点灯回路を提供することにある。   Accordingly, an object of the present invention is to suppress an increase in the amount of current flowing through each element constituting the chopper circuit and prevent an increase in the amount of heat generated by each element even when the value of the input power supply voltage to the chopper circuit decreases. It is to provide a discharge lamp lighting circuit.

(1)入力電源に対して直列接続されたチョークコイルと、オン時に前記チョークコイルを入力電流で励磁する、シャントに接続されたチョッパスイッチ素子と、このチョッパスイッチ素子のオフ時に前記チョークコイルからの放電電圧を充電するコンデンサと、を含み、入力電源電圧を昇圧した電源電圧を出力するチョッパ回路と、
前記チョッパ回路から出力された前記電源電圧を入力するとともに高周波スイッチングするインバータスイッチ素子と、前記インバータスイッチ素子と放電灯との間に設けた誘導リアクトルとを含むインバータ回路と、を備えた放電灯点灯回路において、
前記インバータ回路は、
前記チョッパ回路への前記入力電源電圧値が一定値以上であるとき、前記インバータスイッチ素子のスイッチング周波数に応じた高周波電圧を前記放電灯に印加して、第1の管電流を前記放電灯に供給し、
前記チョッパ回路への前記入力電源電圧値が前記一定値未満であるとき、前記スイッチング周波数を前記入力電源電圧値に応じた前記スイッチング周波数に設定して、前記第1の管電流より少ない電流量の第2の管電流を前記放電灯に供給する放電灯点灯回路。
(1) A choke coil connected in series to an input power source, a chopper switch element connected to a shunt that excites the choke coil with an input current when it is turned on, and a current from the choke coil when the chopper switch element is turned off. A chopper circuit that outputs a power supply voltage obtained by boosting the input power supply voltage, and a capacitor that charges the discharge voltage;
A discharge lamp lighting comprising: an inverter switch element that inputs the power supply voltage output from the chopper circuit and performs high-frequency switching; and an inverter circuit that includes an induction reactor provided between the inverter switch element and the discharge lamp. In the circuit
The inverter circuit is
When the input power supply voltage value to the chopper circuit is a predetermined value or more, a high frequency voltage corresponding to the switching frequency of the inverter switch element is applied to the discharge lamp, and a first tube current is supplied to the discharge lamp. And
When the input power supply voltage value to the chopper circuit is less than the certain value, the switching frequency is set to the switching frequency corresponding to the input power supply voltage value, and the current amount is smaller than the first tube current. A discharge lamp lighting circuit for supplying a second tube current to the discharge lamp.

この構成において、チョッパ回路への入力電源電圧の値が一定値未満に低下した場合、インバータ回路は、入力電源電圧の値が低下した分、管電流の電流量を低下させる。
よって、入力電源電圧の値が一定値未満に低下しても管電流の電流量がその分低下するため、チョッパ回路を構成する各素子を流れる電流量の増大を抑えることができる。従って、この構成によれば、入力電源電圧の値が一定値未満に低下した場合でも、チョッパ回路を構成する各素子の発熱量が増加するのを防ぐことができる。
また、この構成における放電灯点灯回路を実装した照明器具を作成する場合、入力電源電圧が低下する場面を想定しなくとも済むため、放熱能力の低い簡素な放熱機構を設けるだけで済む。従って、製造コスト高や器具本体の大型化を防ぐことができる。
In this configuration, when the value of the input power supply voltage to the chopper circuit decreases below a certain value, the inverter circuit decreases the amount of tube current by the amount corresponding to the decrease in the value of the input power supply voltage.
Therefore, even if the value of the input power supply voltage decreases below a certain value, the amount of tube current decreases accordingly, so that an increase in the amount of current flowing through each element constituting the chopper circuit can be suppressed. Therefore, according to this configuration, even when the value of the input power supply voltage drops below a certain value, it is possible to prevent the amount of heat generated by each element constituting the chopper circuit from increasing.
Further, when creating a lighting fixture in which the discharge lamp lighting circuit in this configuration is mounted, it is not necessary to assume a scene in which the input power supply voltage decreases, and therefore, it is only necessary to provide a simple heat dissipation mechanism having a low heat dissipation capability. Therefore, it is possible to prevent an increase in manufacturing cost and an increase in size of the instrument body.

(2)前記一定値未満の複数の入力電源電圧値と、前記複数の入力電源電圧値のそれぞれに応じた電流量の前記管電流を生成する複数のスイッチング周波数とを対応付けて予め記憶する変換テーブルと、
前記チョッパ回路への前記入力電源電圧値を検出する検出回路と、を備え、
前記インバータ回路は、前記検出回路で検出された前記入力電源電圧値が前記一定値未満であるとき、前記スイッチング周波数を、前記検出回路で検出された前記入力電源電圧値が前記変換テーブルにおいて対応する前記スイッチング周波数に設定して、前記第2の管電流を前記放電灯に供給する。
(2) A conversion in which a plurality of input power supply voltage values less than the predetermined value and a plurality of switching frequencies that generate the tube current having a current amount corresponding to each of the plurality of input power supply voltage values are stored in association with each other. Table,
A detection circuit for detecting the input power supply voltage value to the chopper circuit,
In the inverter circuit, when the input power supply voltage value detected by the detection circuit is less than the predetermined value, the switching frequency corresponds to the input power supply voltage value detected by the detection circuit in the conversion table. The second tube current is supplied to the discharge lamp by setting the switching frequency.

この構成では、チョッパ回路への入力電源電圧値の検出を、上記検出回路を設けることにより達成している。   In this configuration, detection of the input power supply voltage value to the chopper circuit is achieved by providing the detection circuit.

(3)前記チョッパ回路は、前記チョッパ回路への前記入力電源電圧値に応じたパルス幅のスイッチ信号を生成し、前記スイッチ信号を前記チョッパスイッチ素子に出力して前記チョッパスイッチ素子を駆動するスイッチ回路を含み、
前記インバータ回路は、前記チョッパ回路への前記入力電源電圧値が前記一定値未満であることを前記スイッチ信号のパルス幅で検出したとき、前記スイッチング周波数を前記パルス幅に応じた前記スイッチング周波数に設定して、前記第2の管電流を前記放電灯に供給する。
(3) The chopper circuit generates a switch signal having a pulse width corresponding to the input power supply voltage value to the chopper circuit, and outputs the switch signal to the chopper switch element to drive the chopper switch element. Including the circuit,
The inverter circuit sets the switching frequency to the switching frequency according to the pulse width when the input power supply voltage value to the chopper circuit is detected by the pulse width of the switch signal to be less than the predetermined value. Then, the second tube current is supplied to the discharge lamp.

この構成において、チョッパ回路は、入力電源電圧の値に応じたパルス幅のスイッチ信号を生成し、スイッチ信号をチョッパスイッチ素子に出力して駆動する。そのため、この構成では、スイッチ信号のパルス幅で入力電源電圧の値を検出することができる。   In this configuration, the chopper circuit generates a switch signal having a pulse width corresponding to the value of the input power supply voltage, and outputs the switch signal to the chopper switch element for driving. Therefore, in this configuration, the value of the input power supply voltage can be detected by the pulse width of the switch signal.

(4)前記インバータ回路は、前記チョッパ回路への前記入力電源電圧値が前記一定値未満であるとき、前記スイッチング周波数を、前記入力電源電圧値に応じた前記スイッチング周波数へ時間の経過とともに徐々に変化させて、前記第2の管電流へ徐々に下げる。 (4) When the input power supply voltage value to the chopper circuit is less than the predetermined value, the inverter circuit gradually changes the switching frequency to the switching frequency according to the input power supply voltage value as time elapses. And gradually decrease to the second tube current.

この構成では、入力電源電圧の値が一定値未満に低下した場合、管電流の電流量が徐々に低下していくため、放電灯の光量の変化をユーザに感じさせなくすることができる。   In this configuration, when the value of the input power supply voltage decreases below a certain value, the amount of tube current gradually decreases, so that it is possible to prevent the user from feeling a change in the light amount of the discharge lamp.

この発明によれば、チョッパ回路への入力電源電圧の値が低下した場合でも、チョッパ回路を構成する各素子を流れる電流量の増大を抑え、各素子の発熱量が増加するのを防ぐことができる。   According to the present invention, even when the value of the input power supply voltage to the chopper circuit decreases, an increase in the amount of current flowing through each element constituting the chopper circuit is suppressed, and an increase in the amount of heat generated by each element can be prevented. it can.

特許文献1に示されている放電灯点灯回路の構成を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the structure of the discharge lamp lighting circuit shown by patent document 1. FIG. 図1における昇圧チョッパ回路へ入力される入力電源電圧の値と放電灯の光出力レベルとの関係を示すグラフである。2 is a graph showing the relationship between the value of the input power supply voltage input to the boost chopper circuit in FIG. 1 and the light output level of the discharge lamp. 第1の実施形態に係る放電灯点灯回路のブロック図である。It is a block diagram of the discharge lamp lighting circuit which concerns on 1st Embodiment. 図3における変換テーブルの記述内容の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the description content of the conversion table in FIG. 図3における昇圧チョッパ回路の動作を示す波形である。4 is a waveform showing the operation of the boost chopper circuit in FIG. 3. 第1の実施形態に係る放電灯点灯回路のマイクロコンピュータがチョッパ制御において行う動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the operation | movement which the microcomputer of the discharge lamp lighting circuit which concerns on 1st Embodiment performs in chopper control. 第1の実施形態に係る放電灯点灯回路のマイクロコンピュータがインバータ制御において行う動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the operation | movement which the microcomputer of the discharge lamp lighting circuit which concerns on 1st Embodiment performs in inverter control. 図3における昇圧チョッパ回路へ入力される入力電源電圧の値と放電灯の光出力レベルとの関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the value of the input power supply voltage input into the pressure | voltage rise chopper circuit in FIG. 3, and the light output level of a discharge lamp. 第2の実施形態に係る放電灯点灯回路のマイクロコンピュータがインバータ制御において行う動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the operation | movement which the microcomputer of the discharge lamp lighting circuit which concerns on 2nd Embodiment performs in inverter control. 第3の実施形態に係る放電灯点灯回路のブロック図である。It is a block diagram of the discharge lamp lighting circuit which concerns on 3rd Embodiment. 第3の実施形態に係る放電灯点灯回路のマイクロコンピュータがチョッパ制御において行う動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the operation | movement which the microcomputer of the discharge lamp lighting circuit which concerns on 3rd Embodiment performs in chopper control. 第3の実施形態に係る放電灯点灯回路のマイクロコンピュータがインバータ制御において行う動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the operation | movement which the microcomputer of the discharge lamp lighting circuit which concerns on 3rd Embodiment performs in inverter control. 図10における昇圧チョッパ回路へ入力される入力電源電圧の値と放電灯の光出力レベルとの関係を示すグラフである。11 is a graph showing the relationship between the value of the input power supply voltage input to the boost chopper circuit in FIG. 10 and the light output level of the discharge lamp. 図10における昇圧チョッパ回路へ入力される入力電源電圧の値が100%Vから97%Vに低下したときにおけるパルス幅の変化と放電灯の光出力レベルの変化とを示すタイミングチャートである。11 is a timing chart showing a change in pulse width and a change in light output level of the discharge lamp when the value of the input power supply voltage input to the boost chopper circuit in FIG. 10 decreases from 100% V to 97% V.

《第1の実施形態》
この発明の第1の実施形態に係る放電灯点灯回路について各図を参照して説明する。
図3は、同放電灯点灯回路の全体のブロック図である。放電灯点灯回路1は、図3に示すように、ダイオードブリッジDBと、昇圧チョッパ回路20と、インバータ回路21とを備える。ダイオードブリッジDBは、商用交流電源ACの出力を全波整流する。このダイオードブリッジDBの出力側には、直列に接続したチョークコイルL1、シャントに接続したチョッパスイッチ素子Tr1、逆流防止ダイオードD5、および平滑コンデンサC4からなる昇圧チョッパ回路20を設けている。一方、インバータスイッチ素子Tr2,Tr3、誘導リアクトルL2、コンデンサC18,C19はインバータ回路21を構成している。
<< First Embodiment >>
A discharge lamp lighting circuit according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 3 is an overall block diagram of the discharge lamp lighting circuit. As shown in FIG. 3, the discharge lamp lighting circuit 1 includes a diode bridge DB, a boost chopper circuit 20, and an inverter circuit 21. The diode bridge DB performs full-wave rectification on the output of the commercial AC power supply AC. On the output side of the diode bridge DB, a boost chopper circuit 20 including a choke coil L1 connected in series, a chopper switch element Tr1 connected to a shunt, a backflow prevention diode D5, and a smoothing capacitor C4 is provided. On the other hand, the inverter switch elements Tr2 and Tr3, the induction reactor L2, and the capacitors C18 and C19 constitute an inverter circuit 21.

昇圧チョッパ回路20は、ダイオードブリッジDBから入力される入力電源電圧(この実施形態では実効電圧100V)をチョッパスイッチ素子Tr1に対するスイッチング制御により昇圧し、電源電圧(この実施形態ではDC360V)を平滑コンデンサC4から出力する。   The step-up chopper circuit 20 boosts the input power supply voltage (effective voltage 100 V in this embodiment) input from the diode bridge DB by switching control with respect to the chopper switch element Tr1, and supplies the power supply voltage (DC 360 V in this embodiment) to the smoothing capacitor C4. Output from.

インバータ回路21は、昇圧チョッパ回路20から出力された電源電圧をインバータスイッチ素子Tr2,Tr3により高周波スイッチングし、このスイッチング周波数(以下、ハーフブリッジ周波数と称する。)に応じた高周波電圧を放電灯FLに印加する。これにより、管電流が放電灯FLに流れ、放電灯FLが発光する。   The inverter circuit 21 performs high-frequency switching of the power supply voltage output from the step-up chopper circuit 20 by the inverter switch elements Tr2 and Tr3, and a high-frequency voltage corresponding to the switching frequency (hereinafter referred to as half-bridge frequency) is applied to the discharge lamp FL. Apply. Thereby, a tube current flows through the discharge lamp FL, and the discharge lamp FL emits light.

なお、昇圧チョッパ回路20及びスイッチ素子駆動回路13が、本発明の「チョッパ回路」に相当する。また、インバータ回路21、及びハーフブリッジ駆動回路17が、本発明の「インバータ回路」に相当する。
また、この実施形態では、放電灯点灯回路を昇圧チョッパ回路により構成しているが、実施の際は、放電灯点灯回路を昇降圧チョッパ回路により構成しても構わない。
The step-up chopper circuit 20 and the switch element drive circuit 13 correspond to the “chopper circuit” of the present invention. The inverter circuit 21 and the half bridge drive circuit 17 correspond to the “inverter circuit” of the present invention.
In this embodiment, the discharge lamp lighting circuit is constituted by a boost chopper circuit. However, in the implementation, the discharge lamp lighting circuit may be constituted by a step-up / step-down chopper circuit.

また、図3に示すように、チョッパスイッチ素子Tr1のゲートには、このチョッパスイッチ素子Tr1を駆動するスイッチ素子駆動回路13を設けている。マイクロコンピュータ10は矩形波信号Ssをスイッチ素子駆動回路13へ出力することによってチョッパスイッチ素子Tr1をオン・オフする。   Further, as shown in FIG. 3, a switch element drive circuit 13 for driving the chopper switch element Tr1 is provided at the gate of the chopper switch element Tr1. The microcomputer 10 outputs the rectangular wave signal Ss to the switch element drive circuit 13 to turn on / off the chopper switch element Tr1.

また、商用交流電源ラインと接地との間には交流入力検出回路11を備えていて、マイクロコンピュータ10は交流入力検出回路11から出力される検出信号に基づいて交流入力の有無を検知する。   An AC input detection circuit 11 is provided between the commercial AC power line and the ground, and the microcomputer 10 detects the presence or absence of AC input based on a detection signal output from the AC input detection circuit 11.

また、ダイオードブリッジDBとチョークコイルL1との間には電源電圧検出回路19を備えている。マイクロコンピュータ10は、電源電圧検出回路19から出力される検出信号に基づいて、昇圧チョッパ回路20に入力される入力電源電圧の実効値を読み取るとともにA/D変換し、その変換値をPS_INPUT_LVとして求める。また、マイクロコンピュータ10は、一定電圧値である100V未満の複数の入力電源電圧値と、複数の入力電源電圧値のそれぞれに応じた電流量の管電流を生成する複数のハーフブリッジ周波数とが対応付けて予め記述された変換テーブル10Aを内蔵のROM(不図示)に保存している(図4参照)。   A power supply voltage detection circuit 19 is provided between the diode bridge DB and the choke coil L1. Based on the detection signal output from the power supply voltage detection circuit 19, the microcomputer 10 reads the effective value of the input power supply voltage input to the boost chopper circuit 20 and performs A / D conversion, and obtains the converted value as PS_INPUT_LV. . In addition, the microcomputer 10 corresponds to a plurality of input power supply voltage values less than 100 V, which is a constant voltage value, and a plurality of half bridge frequencies that generate a tube current having a current amount corresponding to each of the plurality of input power supply voltage values. A conversion table 10A described in advance is stored in a built-in ROM (not shown) (see FIG. 4).

チョークコイルL1の二次側にはチョークコイル出力検出回路12を設けている。マイクロコンピュータ10はこの検出回路12から出力される検出信号Scに基づいてチョッパスイッチ素子Tr1のオンタイミングを制御する。   A choke coil output detection circuit 12 is provided on the secondary side of the choke coil L1. The microcomputer 10 controls the ON timing of the chopper switch element Tr1 based on the detection signal Sc output from the detection circuit 12.

制御回路用電源回路14は、昇圧チョッパ回路20の出力電圧(360V)を入力し、マイクロコンピュータ10やハーフブリッジ駆動回路17等の制御回路用の電源電圧(14Vおよび5V)を出力する。   The control circuit power supply circuit 14 receives the output voltage (360 V) of the boost chopper circuit 20 and outputs power supply voltages (14 V and 5 V) for control circuits such as the microcomputer 10 and the half bridge drive circuit 17.

インバータ回路21のインバータスイッチ素子Tr2,Tr3の各ゲート端子にはハーフブリッジ駆動回路17を接続している。このハーフブリッジ駆動回路17はマイクロコンピュータ10からの制御信号に基づいてインバータスイッチ素子Tr2,Tr3を交互にオン・オフする。   A half bridge drive circuit 17 is connected to each gate terminal of the inverter switch elements Tr2 and Tr3 of the inverter circuit 21. The half-bridge drive circuit 17 alternately turns on and off the inverter switch elements Tr2 and Tr3 based on a control signal from the microcomputer 10.

寿命・末期検出回路18は、放電灯FLのフィラメントに流れる電流および電極間電圧(管電圧)を検出する。マイクロコンピュータ10はこの寿命・末期検出回路18からの信号に基づいて放電灯FLの寿命および末期の検出を行う。   The life / end-of-life detection circuit 18 detects the current flowing through the filament of the discharge lamp FL and the voltage between the electrodes (tube voltage). The microcomputer 10 detects the life and end of the discharge lamp FL based on the signal from the life / end detection circuit 18.

電源電圧検出回路15は、昇圧チョッパ回路20の出力電圧(360V)を検出する。マイクロコンピュータ10は、この電源電圧検出回路15による検出信号によって昇圧チョッパ回路20の出力電圧の電圧値PFC_OUT_LVを検知する。   The power supply voltage detection circuit 15 detects the output voltage (360 V) of the boost chopper circuit 20. The microcomputer 10 detects the voltage value PFC_OUT_LV of the output voltage of the boost chopper circuit 20 based on the detection signal from the power supply voltage detection circuit 15.

リモコン受光回路16は赤外線リモコンからの送信信号を受光する回路であり、マイクロコンピュータ10はこのリモコン受光回路16による検出信号に応じて調光制御および点灯/消灯制御を行う。   The remote control light receiving circuit 16 is a circuit that receives a transmission signal from the infrared remote control, and the microcomputer 10 performs dimming control and lighting / extinguishing control according to the detection signal from the remote control light receiving circuit 16.

図5は、図3に示したチョークコイルL1の電流、スイッチング制御信号Ssおよびチョークコイル電圧検出信号Scとの関係を示す波形図である。マイクロコンピュータ10は、プログラマブルワンショットパルス発生モードを備えていて、内部トリガおよび外部トリガにより、所定時間のワンショットパルスを出力する。   FIG. 5 is a waveform diagram showing a relationship among the current of the choke coil L1 shown in FIG. 3, the switching control signal Ss, and the choke coil voltage detection signal Sc. The microcomputer 10 has a programmable one-shot pulse generation mode, and outputs a one-shot pulse for a predetermined time by an internal trigger and an external trigger.

マイクロコンピュータ10は、昇圧チョッパ回路を起動する際、図5のt0に示すように、一定時間(Ton)持続するワンショットパルスをスイッチング制御信号Ssとして発生する。これにより、チョッパスイッチ素子Tr1がオンしてチョークコイルL1に流れる電流が上昇する。一定時間(Ton)の経過後、t1でスイッチング制御信号Ssがローレベルになると、チョークコイルL1の電流は下降することになる。その後、t2でチョークコイルL1の電流が変化する(折り返す)ことによりチョークコイル電圧検出信号Scのレベルが反転する。マイクロコンピュータ10は、チョークコイル電圧検出信号Scの立ち上がりを外部トリガとして一定時間(Ton)持続するワンショットパルスをスイッチング制御信号Ssとして発生する。以降、同様の処理を繰り返すことによって、図3に示した昇圧チョッパ回路20を動作させる。   When the microcomputer 10 starts up the step-up chopper circuit, as shown at t0 in FIG. 5, the microcomputer 10 generates a one-shot pulse that lasts for a predetermined time (Ton) as the switching control signal Ss. As a result, the chopper switch element Tr1 is turned on and the current flowing through the choke coil L1 increases. When the switching control signal Ss becomes a low level at t1 after the lapse of a certain time (Ton), the current of the choke coil L1 falls. Thereafter, the current of the choke coil L1 changes (turns back) at t2, thereby inverting the level of the choke coil voltage detection signal Sc. The microcomputer 10 generates, as the switching control signal Ss, a one-shot pulse that lasts for a predetermined time (Ton) with the rising of the choke coil voltage detection signal Sc as an external trigger. Thereafter, the boost chopper circuit 20 shown in FIG. 3 is operated by repeating the same processing.

なお、マイクロコンピュータ10は電源電圧検出回路15による検出信号に基づいてスイッチング制御信号Ssのハイレベルの期間Tonを制御し、昇圧チョッパ回路20の出力電圧(360V)を安定化する。   The microcomputer 10 controls the high-level period Ton of the switching control signal Ss based on the detection signal from the power supply voltage detection circuit 15, and stabilizes the output voltage (360V) of the boost chopper circuit 20.

次に、マイクロコンピュータ10の具体的な処理内容を、図6と図7に示すフローチャートを基に説明する。
図6は昇圧チョッパ回路の出力電圧安定化のための処理手順を示すフローチャートである。この動作は、例えば1msごとのタイマ割り込みにより動作する。ここでPFC_OPERATEは、マイクロコンピュータ10内のROM(不図示)に予め保存されているメインプログラムにより設定されるフラグである。このPFC_OPERATEは、PFC_OPERATE=0で停止状態、PFC_OPERATE=1で動作状態となる。
Next, specific processing contents of the microcomputer 10 will be described based on the flowcharts shown in FIGS.
FIG. 6 is a flowchart showing a processing procedure for stabilizing the output voltage of the boost chopper circuit. This operation is performed by a timer interrupt every 1 ms, for example. Here, PFC_OPERATE is a flag set by a main program stored in advance in a ROM (not shown) in the microcomputer 10. This PFC_OPERATE is stopped when PFC_OPERATE = 0, and is in an operating state when PFC_OPERATE = 1.

図6に示すように、まずPFC_OPERATE=1、すなわち昇圧チョッパ回路を動作させるモードであれば、フラグF_PFC_OPの状態を判定する(S11→S12)。このフラグF_PFC_OPは外部トリガによってワンショットパルスを発生する状態を示すものであり、最初はリセット状態である。そのため、まずタイマZをスタートさせる(ワンショットパルスを発生する)とともに上記フラグF_PFC_OPをセットする(S11→S12→S13→S14)。このタイミングが図5に示したt0に相当する。   As shown in FIG. 6, first, if PFC_OPERATE = 1, that is, a mode in which the boost chopper circuit is operated, the state of the flag F_PFC_OP is determined (S11 → S12). This flag F_PFC_OP indicates a state in which a one-shot pulse is generated by an external trigger, and is initially in a reset state. Therefore, first, the timer Z is started (a one-shot pulse is generated) and the flag F_PFC_OP is set (S11 → S12 → S13 → S14). This timing corresponds to t0 shown in FIG.

上記フラグF_PFC_OPがセット状態となった以降は、図5のt2に示したように、チョークコイル電圧検出信号Scの立ち上がりがトリガとなってワンショットパルスが発生される。このフラグF_PFC_OPがセット状態であるときは、1msのタイマ割り込み毎に、図3に示した電源電圧検出回路15による検出電圧を読み取るとともにA/D変換し、その変換値をPFC_OUT_LVとして求める(S11→S12→S15)。この値が360Vに相当する値に達していなければ、タイマの設定値TZPRを所定量だけ増加する(S16→S17)。上記値が360Vを超える値であれば、タイマの設定値TZPRを所定量だけ減少させる(S18→S19)。タイマの設定値TZPRは上記ワンショットパルスの幅を決定する値であるので、以上の処理を繰り返すことによって昇圧チョッパ回路20の出力電圧が安定化する。   After the flag F_PFC_OP is set, a one-shot pulse is generated triggered by the rise of the choke coil voltage detection signal Sc as shown at t2 in FIG. When this flag F_PFC_OP is set, for each 1 ms timer interrupt, the detection voltage by the power supply voltage detection circuit 15 shown in FIG. 3 is read and A / D converted, and the conversion value is obtained as PFC_OUT_LV (S11 → S12 → S15). If this value does not reach the value corresponding to 360V, the set value TZPR of the timer is increased by a predetermined amount (S16 → S17). If the value exceeds 360 V, the timer setting value TZPR is decreased by a predetermined amount (S18 → S19). Since the timer set value TZPR is a value that determines the width of the one-shot pulse, the output voltage of the step-up chopper circuit 20 is stabilized by repeating the above processing.

メインプログラムにより前記フラグPFC_OPERATEが0に設定されれば、タイマZを停止し、フラグF_PFC_OPをリセットする(S20→S21)。これにより昇圧チョッパ回路の動作が停止する。   If the flag PFC_OPERATE is set to 0 by the main program, the timer Z is stopped and the flag F_PFC_OP is reset (S20 → S21). As a result, the operation of the boost chopper circuit is stopped.

図7は、同じくタイマ割り込みにより1msごとに実行されるインバータ制御の処理手順を示すフローチャートである。ここでINV_OPERATEはメインプログラムにより設定されるフラグであり、INV_OPERATE=0でインバータ停止(放電灯消灯)、INV_OPERATE=1でインバータ動作(放電灯点灯)となる。またINV_OP_MODEはインバータのモードを表すステータスである。このインバータ制御では、起動時からの時間をカウントし、「予熱」→「始動」→「点灯」の順にモードを切り換えていく。   FIG. 7 is a flowchart showing a processing procedure of inverter control executed every 1 ms by the timer interruption. Here, INV_OPERATE is a flag set by the main program. When INV_OPERATE = 0, the inverter is stopped (discharge lamp is turned off), and when INV_OPERATE = 1, the inverter is operated (discharge lamp is turned on). INV_OP_MODE is a status indicating the mode of the inverter. In this inverter control, the time from the start is counted, and the mode is switched in the order of “preheating” → “startup” → “lighting”.

まず、マイクロコンピュータ10は、INV_OP_MODE=「停止」であれば、INV_OP_MODE=「予熱」にし、インバータの出力周波数を予熱用の周波数に設定し、インバータを動作させ、さらにタイマINV_TMCをリセットする(S31→S32→S33→S34)。ここで、出力周波数の設定はマイクロコンピュータ10からハーフブリッジ駆動回路17への出力周波数設定信号Sfにより行う。また、マイクロコンピュータ10からハーフブリッジ駆動回路17へのインバータ制御信号Siを出力することによりインバータ回路21を動作させる。   First, if INV_OP_MODE = “stop”, the microcomputer 10 sets INV_OP_MODE = “preheating”, sets the output frequency of the inverter to the preheating frequency, operates the inverter, and resets the timer INV_TMC (S31 → S32 → S33 → S34). Here, the output frequency is set by an output frequency setting signal Sf from the microcomputer 10 to the half bridge drive circuit 17. Further, the inverter circuit 21 is operated by outputting the inverter control signal Si from the microcomputer 10 to the half bridge drive circuit 17.

INV_OP_MODE=「予熱」になれば、マイクロコンピュータ10は、予熱処理を行う(S35→予熱処理)。この予熱処理では、インバータ回路21の出力周波数を予熱用の周波数に設定し、インバータ回路21を動作させる。これにより、放電灯FLの予熱が行われる。   If INV_OP_MODE = “preheating”, the microcomputer 10 performs preheating (S35 → preheating). In this preheat treatment, the output frequency of the inverter circuit 21 is set to a preheating frequency, and the inverter circuit 21 is operated. As a result, the discharge lamp FL is preheated.

INV_OP_MODEが「始動」となれば、マイクロコンピュータ10は、始動処理を行う(S48→始動処理)。この始動処理では、インバータ回路21の出力周波数を始動用の周波数に設定し、インバータ回路21を動作させる。   If INV_OP_MODE is “start”, the microcomputer 10 performs a start process (S48 → start process). In this starting process, the output frequency of the inverter circuit 21 is set to the starting frequency, and the inverter circuit 21 is operated.

上記始動処理の中で始動に成功したことを判定すれば、マイクロコンピュータ10は、INV_OP_MODEを「点灯」に切り換える。これにより点灯処理へ移る(S50→点灯処理)。この点灯処理では、調光設定された段階の光量で放電灯FLが点灯するように、インバータ回路21の出力周波数を設定する。以下、この点灯処理について詳述する。   If it is determined in the start process that the start is successful, the microcomputer 10 switches INV_OP_MODE to “lighting”. Thereby, the process proceeds to the lighting process (S50 → lighting process). In this lighting process, the output frequency of the inverter circuit 21 is set so that the discharge lamp FL is lit with the light intensity at the stage where dimming is set. Hereinafter, this lighting process will be described in detail.

INV_OP_MODE=「点灯」になれば、マイクロコンピュータ10は、寿命・末期検出回路18からのアナログ電圧信号を読み取り、そのA/D変換値に応じてランプの寿命(フィラメントの断線)および末期の判定を行い、必要に応じてインバータ動作を停止する(S51)。   When INV_OP_MODE = “lit”, the microcomputer 10 reads the analog voltage signal from the life / end detection circuit 18 and determines the lamp life (filament breakage) and end time according to the A / D conversion value. The inverter operation is stopped as necessary (S51).

次に、マイクロコンピュータ10は、電源電圧検出回路19から出力される検出信号に基づいて、昇圧チョッパ回路20に入力される入力電源電圧の実効値を読み取るとともにA/D変換し、その変換値をPS_INPUT_LVとして求める(S52)。   Next, based on the detection signal output from the power supply voltage detection circuit 19, the microcomputer 10 reads the effective value of the input power supply voltage input to the step-up chopper circuit 20 and performs A / D conversion. Obtained as PS_INPUT_LV (S52).

そして、マイクロコンピュータ10は、昇圧チョッパ回路20に入力される入力電源電圧の値PS_INPUT_LVが一定値(この実施形態では100V)以上であるかどうか判定する(S53)。   Then, the microcomputer 10 determines whether or not the value PS_INPUT_LV of the input power supply voltage input to the boost chopper circuit 20 is equal to or higher than a certain value (100 V in this embodiment) (S53).

入力電源電圧の値PS_INPUT_LVが一定値以上である場合、マイクロコンピュータ10は、ハーフブリッジ周波数を100%用のハーフブリッジ周波数(デフォルトの周波数)に設定する(S54)。これにより、100%用のハーフブリッジ周波数(数十kHz)に応じた第1の管電流が放電灯FLに流れ、通常の光量で放電灯FLが発光する(図8参照)。S54では、昇圧チョッパ回路20への入力電源電圧が一定値以上あるため、昇圧チョッパ回路20を構成する各素子(チョッパスイッチ素子Tr1やダイオードD5等)を流れる電流量が増大することが無い。   When the value PS_INPUT_LV of the input power supply voltage is equal to or greater than a certain value, the microcomputer 10 sets the half bridge frequency to the half bridge frequency (default frequency) for 100% (S54). As a result, the first tube current corresponding to the 100% half-bridge frequency (several tens of kHz) flows through the discharge lamp FL, and the discharge lamp FL emits light with a normal amount of light (see FIG. 8). In S54, since the input power supply voltage to the step-up chopper circuit 20 is a certain value or more, the amount of current flowing through each element (the chopper switch element Tr1, the diode D5, etc.) constituting the step-up chopper circuit 20 does not increase.

一方、S53において入力電源電圧の値PS_INPUT_LVが一定値(この実施形態では100V)未満である場合、マイクロコンピュータ10は、入力電源電圧値PS_INPUT_LVに対応するスイッチング周波数を図4に示す変換テーブル10Aから読み取って、そのスイッチング周波数をハーフブリッジ駆動回路17に設定する(S55)。例えば、電源電圧検出回路19で検出された入力電源電圧値PS_INPUT_LVが90Vであった場合、マイクロコンピュータ10は90%用のハーフブリッジ周波数をハーフブリッジ駆動回路17に設定する。ここで、100%未満用のハーフブリッジ周波数は、100%用のハーフブリッジ周波数より高く、PS_INPUT_LVが低くなっていくにつれて周波数の値が高くなる(図4参照)。このため、S55において100V未満用のハーフブリッジ周波数が設定された場合、放電灯FLには、100%用のハーフブリッジ周波数に応じた第1の管電流より電流量の少ない第2の管電流が流れる。この結果、通常の光量より少ない光量で放電灯FLが発光する(図8参照)。そのため、この実施形態の放電灯点灯回路1では、入力電源電圧の値が100V未満に(例えば実効電圧90Vに)低下した場合、入力電源電圧の値が低下した分、管電流の電流量が低下する。   On the other hand, when the value PS_INPUT_LV of the input power supply voltage is less than a certain value (100 V in this embodiment) in S53, the microcomputer 10 reads the switching frequency corresponding to the input power supply voltage value PS_INPUT_LV from the conversion table 10A shown in FIG. Then, the switching frequency is set in the half-bridge drive circuit 17 (S55). For example, when the input power supply voltage value PS_INPUT_LV detected by the power supply voltage detection circuit 19 is 90V, the microcomputer 10 sets the half bridge frequency for 90% in the half bridge drive circuit 17. Here, the half bridge frequency for less than 100% is higher than the half bridge frequency for 100%, and the value of the frequency increases as PS_INPUT_LV decreases (see FIG. 4). For this reason, when the half bridge frequency for less than 100V is set in S55, the discharge tube FL has a second tube current having a smaller current amount than the first tube current corresponding to the 100% half bridge frequency. Flowing. As a result, the discharge lamp FL emits light with a light amount smaller than the normal light amount (see FIG. 8). Therefore, in the discharge lamp lighting circuit 1 of this embodiment, when the value of the input power supply voltage decreases to less than 100 V (for example, to an effective voltage of 90 V), the amount of tube current decreases by the amount corresponding to the decrease in the value of the input power supply voltage. To do.

よって、入力電源電圧の値が100V未満に低下しても管電流の電流量がその分低下するため、昇圧チョッパ回路20を構成する各素子(チョッパスイッチ素子Tr1やダイオードD5等)を流れる電流量の増大を抑えることができる。従って、この実施形態の放電灯点灯回路1によれば、入力電源電圧の値が100V未満に低下した場合でも、昇圧チョッパ回路20を構成する各素子(チョッパスイッチ素子Tr1やダイオードD5等)の発熱量が増加するのを防ぐことができる。   Therefore, even if the value of the input power supply voltage decreases below 100 V, the amount of tube current decreases accordingly, so that the amount of current flowing through each element (chopper switch element Tr1, diode D5, etc.) constituting the boost chopper circuit 20 Can be suppressed. Therefore, according to the discharge lamp lighting circuit 1 of this embodiment, even when the value of the input power supply voltage is reduced to less than 100 V, the heat generation of each element (chopper switch element Tr1, diode D5, etc.) constituting the boost chopper circuit 20 occurs. The amount can be prevented from increasing.

また、放電灯点灯回路1を実装した照明器具を作成する場合、入力電源電圧が低下する場面を想定しなくとも済むため、放熱能力の低い簡素な放熱機構を設けるだけで済む。従って、製造コスト高や器具本体の大型化を防ぐことができる。   Further, when creating a lighting fixture in which the discharge lamp lighting circuit 1 is mounted, it is not necessary to assume a scene in which the input power supply voltage decreases, and therefore, it is only necessary to provide a simple heat dissipation mechanism having a low heat dissipation capability. Therefore, it is possible to prevent an increase in manufacturing cost and an increase in the size of the instrument body.

なお、ステップS90はINV_OP_MODEが上記、「異常停止」、「停止」、「予熱」、「始動」、「点灯」以外のモードでの処理である。
また、メインプログラムでINV_OPERATE=0にされれば、マイクロコンピュータ10は、INV_OP_MODEを「停止」にするとともにインバータ回路21を停止する(S31→S91→S92)。また、メインプログラムでINV_OP_MODEを「異常停止」にされれば、マイクロコンピュータ10は、インバータ回路21を停止する(S32→S93)。
In step S90, INV_OP_MODE is a process in a mode other than “abnormal stop”, “stop”, “preheat”, “start”, and “lighting”.
If INV_OPERATE = 0 is set in the main program, the microcomputer 10 sets INV_OP_MODE to “stop” and stops the inverter circuit 21 (S31 → S91 → S92). If INV_OP_MODE is set to “abnormal stop” in the main program, the microcomputer 10 stops the inverter circuit 21 (S32 → S93).

《第2の実施形態》
第2の実施形態に係る放電灯点灯回路における構成は、図3に示す放電灯点灯回路1と同じである。第2の実施形態に係る放電灯点灯回路のマイクロコンピュータがチョッパ制御において行う動作も、図3に示す放電灯点灯回路1と同じである。図9は、第2の実施形態に係る放電灯点灯回路のマイクロコンピュータがインバータ制御において行う動作を示すフローチャートである。この動作は、図7におけるS55をS56に置き換えてS57〜S63を追加した動作であり、その他の処理(S31〜S35、S40、S50、S90〜S93)については同じである。
<< Second Embodiment >>
The configuration of the discharge lamp lighting circuit according to the second embodiment is the same as that of the discharge lamp lighting circuit 1 shown in FIG. The operation performed in the chopper control by the microcomputer of the discharge lamp lighting circuit according to the second embodiment is also the same as that of the discharge lamp lighting circuit 1 shown in FIG. FIG. 9 is a flowchart showing an operation performed in inverter control by the microcomputer of the discharge lamp lighting circuit according to the second embodiment. This operation is an operation in which S55 in FIG. 7 is replaced with S56 and S57 to S63 are added, and the other processes (S31 to S35, S40, S50, S90 to S93) are the same.

まず、入力電源電圧の値PS_INPUT_LVが一定値以上である場合、マイクロコンピュータ10は、ハーフブリッジ周波数を100%用のハーフブリッジ周波数(デフォルトの周波数)に設定する(S54)。   First, when the value PS_INPUT_LV of the input power supply voltage is greater than or equal to a certain value, the microcomputer 10 sets the half bridge frequency to the half bridge frequency (default frequency) for 100% (S54).

しかし、S54の後に、入力電源電圧の値PS_INPUT_LVが一定値(この実施形態では100V)未満に低下した場合、マイクロコンピュータ10は、入力電源電圧値PS_INPUT_LVに対応するスイッチング周波数HB_FREQを図4に示す変換テーブル10Aから読み取って、そのスイッチング周波数HB_FREQを目標周波数として決定する(S53のN→S56)。例えば、電源電圧検出回路19で検出された入力電源電圧値PS_INPUT_LVが90Vであった場合、マイクロコンピュータ10は90%用のハーフブリッジ周波数を目標周波数として決定する。   However, if the input power supply voltage value PS_INPUT_LV drops below a certain value (100 V in this embodiment) after S54, the microcomputer 10 converts the switching frequency HB_FREQ corresponding to the input power supply voltage value PS_INPUT_LV into the conversion shown in FIG. Reading from the table 10A, the switching frequency HB_FREQ is determined as the target frequency (N in S53 → S56). For example, when the input power supply voltage value PS_INPUT_LV detected by the power supply voltage detection circuit 19 is 90V, the microcomputer 10 determines the half bridge frequency for 90% as the target frequency.

次に、マイクロコンピュータ10は、内蔵するタイマー回路(不図示)のタイマーINV_TMCをスタートする(S57)。
なお、既にタイマーINV_TMCがスタートしている場合、マイクロコンピュータ10は、S57の処理をスルーする。
Next, the microcomputer 10 starts a timer INV_TMC of a built-in timer circuit (not shown) (S57).
If the timer INV_TMC has already been started, the microcomputer 10 passes through the process of S57.

そして、マイクロコンピュータ10は、所定時間が経過する毎に、スイッチング周波数HB_FREQ_OUTを、入力電源電圧値PS_INPUT_LVに対応する目標周波数HB_FREQに1ステップずつ近づける(S58〜S63)。所定時間および1ステップは、放電灯FLの光量の変化をユーザに感付かれない時間および周波数幅に予め設定する。所定時間は、例えば1秒に設定し、当該1ステップは、例えば1kHz又は500Hzに設定する。   The microcomputer 10 brings the switching frequency HB_FREQ_OUT closer to the target frequency HB_FREQ corresponding to the input power supply voltage value PS_INPUT_LV by one step every time a predetermined time elapses (S58 to S63). The predetermined time and one step are set in advance to a time and frequency width in which a change in the amount of light from the discharge lamp FL is not perceived by the user. The predetermined time is set to 1 second, for example, and the one step is set to 1 kHz or 500 Hz, for example.

そして、スイッチング周波数HB_FREQ_OUTが目標周波数HB_FREQになったとき、処理を終了する(S62のN)。そのため、この実施形態では、放電灯FLを流れる管電流の電流量が、目標周波数に応じた電流量に徐々に近づいていく。即ち、放電灯FLの発光量が徐々に変化する。   Then, when the switching frequency HB_FREQ_OUT becomes the target frequency HB_FREQ, the process is terminated (N in S62). Therefore, in this embodiment, the amount of tube current flowing through the discharge lamp FL gradually approaches the amount of current corresponding to the target frequency. That is, the light emission amount of the discharge lamp FL gradually changes.

従って、この実施形態によれば、入力電源電圧の値が100V未満に(例えば実効電圧90Vに)低下した場合、管電流の電流量が徐々に低下していくため、放電灯FLの光量の変化をユーザに感じさせなくすることができる。   Therefore, according to this embodiment, when the value of the input power supply voltage decreases to less than 100 V (for example, to an effective voltage of 90 V), the amount of tube current gradually decreases, so the change in the light amount of the discharge lamp FL Can be prevented from being felt by the user.

《第3の実施形態》
図10は、本発明の第3実施形態に係る放電灯点灯回路2の構成を示す回路図である。この実施形態に係る放電灯点灯回路2が、実施形態に係る放電灯点灯回路1と相違する点は、電源電圧検出回路19及び変換テーブル10Aを除いた点である。
<< Third Embodiment >>
FIG. 10 is a circuit diagram showing a configuration of a discharge lamp lighting circuit 2 according to the third embodiment of the present invention. The discharge lamp lighting circuit 2 according to this embodiment is different from the discharge lamp lighting circuit 1 according to the embodiment in that the power supply voltage detection circuit 19 and the conversion table 10A are excluded.

上述したように、昇圧チョッパ回路20は、昇圧チョッパ回路20に入力される入力電源電圧の値が例えば90Vから110Vの範囲で変動しても、一定値の電源電圧をコンデンサC4からインバータ回路21に出力する。これは、昇圧チョッパ回路20が、コンデンサC4の充電電圧の値を一定にするために、入力電源電圧の値に応じてスイッチング制御信号Ssのパルス幅Tonを調整することにより達成している(図6のS17とS19)。即ち、スイッチング制御信号Ssのパルス幅Tonで、入力電源電圧の値を検出することが可能である。   As described above, even if the value of the input power supply voltage input to the boost chopper circuit 20 fluctuates in the range of 90 V to 110 V, for example, the boost chopper circuit 20 supplies a constant power supply voltage from the capacitor C4 to the inverter circuit 21. Output. This is achieved by the boost chopper circuit 20 adjusting the pulse width Ton of the switching control signal Ss according to the value of the input power supply voltage in order to make the value of the charging voltage of the capacitor C4 constant (FIG. 6 S17 and S19). That is, it is possible to detect the value of the input power supply voltage with the pulse width Ton of the switching control signal Ss.

そこで、この実施形態における放電灯点灯回路2では電源電圧検出回路19及び変換テーブル10Aを除いている。そして、放電灯点灯回路2におけるマイクロコンピュータ10は、以下に示すチョッパ制御とインバータ制御を行う。   Therefore, the discharge lamp lighting circuit 2 in this embodiment excludes the power supply voltage detection circuit 19 and the conversion table 10A. The microcomputer 10 in the discharge lamp lighting circuit 2 performs chopper control and inverter control as described below.

図11は、本発明の第3実施形態に係る放電灯点灯回路2のマイクロコンピュータ10がチョッパ制御で行う動作を示すフローチャートである。この動作は、図6の動作にS22〜S27を追加した動作であり、その他の処理(S11〜S21)については同じである。また、タイマの設定値TZPRは、上述したように、スイッチング制御信号Ssのパルス幅Tonを決定する値である。   FIG. 11 is a flowchart showing an operation performed by the chopper control by the microcomputer 10 of the discharge lamp lighting circuit 2 according to the third embodiment of the present invention. This operation is an operation in which S22 to S27 are added to the operation of FIG. 6, and the other processes (S11 to S21) are the same. The timer set value TZPR is a value that determines the pulse width Ton of the switching control signal Ss as described above.

まず、S17〜S19の後、マイクロコンピュータ10は、現在のタイマの設定値TZPRが入力電源電圧100Vの時のパルス幅PFC_Ton_100より大きい値かどうか判定する(S22)。   First, after S17 to S19, the microcomputer 10 determines whether or not the current timer setting value TZPR is larger than the pulse width PFC_Ton_100 when the input power supply voltage is 100 V (S22).

現在のタイマの設定値TZPRがパルス幅PFC_Ton_100より小さい場合、即ち入力電源電圧が100V以上である場合、マイクロコンピュータ10は、内蔵のフラグF_PFC_GT100をオフし(S23)、処理を終了する。   If the current timer setting value TZPR is smaller than the pulse width PFC_Ton_100, that is, if the input power supply voltage is 100 V or more, the microcomputer 10 turns off the built-in flag F_PFC_GT100 (S23) and ends the process.

一方、現在のタイマの設定値TZPRがパルス幅PFC_Ton_100より大きい場合、即ち入力電源電圧が100V未満である場合、マイクロコンピュータ10は、内蔵のフラグF_PFC_GT100をオンする(S24)。   On the other hand, if the current timer setting value TZPR is greater than the pulse width PFC_Ton_100, that is, if the input power supply voltage is less than 100V, the microcomputer 10 turns on the built-in flag F_PFC_GT100 (S24).

そして、マイクロコンピュータ10は、現在のタイマの設定値TZPRが入力電源電圧85Vの時のパルス幅PFC_Ton_85より大きい値かどうか判定する(S25)。   Then, the microcomputer 10 determines whether or not the current timer setting value TZPR is larger than the pulse width PFC_Ton_85 when the input power supply voltage is 85V (S25).

現在のタイマの設定値TZPRがパルス幅PFC_Ton_85より小さい場合、即ち入力電源電圧が85V以上である場合、マイクロコンピュータ10は、内蔵のフラグF_PFC_GT85をオフし(S26)、処理を終了する。 If the current timer setting value TZPR is smaller than the pulse width PFC_Ton_85, that is, if the input power supply voltage is 85 V or more, the microcomputer 10 turns off the built-in flag F_PFC_GT85 (S26) and ends the process.

一方、現在のタイマの設定値TZPRがパルス幅PFC_Ton_85より大きい場合、即ち入力電源電圧が85V未満である場合、マイクロコンピュータ10は、内蔵のフラグF_PFC_GT85をオンし(S27)、処理を終了する。   On the other hand, if the current timer setting value TZPR is greater than the pulse width PFC_Ton_85, that is, if the input power supply voltage is less than 85V, the microcomputer 10 turns on the built-in flag F_PFC_GT85 (S27) and ends the process.

図12は、本発明の第3実施形態に係る放電灯点灯回路2のマイクロコンピュータ10がインバータ制御で行う動作を示すフローチャートである。図13は、図10における昇圧チョッパ回路21へ入力される入力電源電圧の値と放電灯FLの光出力レベルとの関係を示すグラフである。図14は、図10における昇圧チョッパ回路21へ入力される入力電源電圧の値が100%Vから97%Vに低下したときにおけるパルス幅Tonの変化と放電灯FLの光出力レベルの変化とを示すタイミングチャートである。ここで、図12に示す動作は、図9のS52〜S56とS60〜S63を削除してS71〜S77を追加した動作であり、その他の処理(S31〜S35、S40、S50、S51、S57〜S59、S90〜S93)については同じである。   FIG. 12 is a flowchart showing an operation performed by the microcomputer 10 of the discharge lamp lighting circuit 2 according to the third embodiment of the present invention by inverter control. FIG. 13 is a graph showing the relationship between the value of the input power supply voltage input to the boost chopper circuit 21 in FIG. 10 and the light output level of the discharge lamp FL. FIG. 14 shows changes in the pulse width Ton and changes in the light output level of the discharge lamp FL when the value of the input power supply voltage input to the step-up chopper circuit 21 in FIG. 10 decreases from 100% V to 97% V. It is a timing chart which shows. Here, the operation shown in FIG. 12 is an operation in which S52 to S56 and S60 to S63 in FIG. 9 are deleted and S71 to S77 are added, and other processing (S31 to S35, S40, S50, S51, S57 to S57). The same applies to S59 and S90 to S93.

S59の後、マイクロコンピュータ10は、内蔵のフラグF_PFC_GT100がオン状態にあるかどうか判定する(S71)。   After S59, the microcomputer 10 determines whether or not the built-in flag F_PFC_GT100 is on (S71).

フラグF_PFC_GT100がオン状態になければ、即ち入力電源電圧が100V以上である場合、マイクロコンピュータ10は、現在設定しているハーフブリッジ周波数HB_FREQ_OUTが100%用ハーフブリッジ周波数HB_FREQ_100より高いかどうか判定する(S72)。   If the flag F_PFC_GT100 is not on, that is, if the input power supply voltage is 100 V or higher, the microcomputer 10 determines whether or not the currently set half-bridge frequency HB_FREQ_OUT is higher than the 100% half-bridge frequency HB_FREQ_100 (S72). ).

ハーフブリッジ周波数HB_FREQ_OUTが100%用ハーフブリッジ周波数HB_FREQ_100より高い場合、マイクロコンピュータ10は、ハーフブリッジ周波数HB_FREQ_OUTを−1ステップして、100%用ハーフブリッジ周波数HB_FREQ_100に近づける(S73)。ここで、1ステップの幅は、例えば1kHz又は500Hzである。
なお、この実施形態においても、マイクロコンピュータ10はタイマーをカウントするため、S73の処理も所定時間(この実施形態では1秒)毎に行われる。
When the half bridge frequency HB_FREQ_OUT is higher than the 100% half bridge frequency HB_FREQ_100, the microcomputer 10 steps the half bridge frequency HB_FREQ_OUT by −1 to approach the 100% half bridge frequency HB_FREQ_100 (S73). Here, the width of one step is, for example, 1 kHz or 500 Hz.
Also in this embodiment, since the microcomputer 10 counts the timer, the process of S73 is also performed every predetermined time (in this embodiment, 1 second).

そして、S73を所定時間毎に所定回数行うことにより、ハーフブリッジ周波数HB_FREQ_OUTが100%用ハーフブリッジ周波数HB_FREQ_100と同じ値になると、マイクロコンピュータ10は、処理を終了する(S72のN)。これにより、放電灯FLには、100Vの入力電源電圧に対応する管電流が供給されるため、放電灯FLの光出力レベルは100%に収束する(図13参照)。   When the half bridge frequency HB_FREQ_OUT becomes the same value as the 100% half bridge frequency HB_FREQ_100 by performing S73 a predetermined number of times every predetermined time, the microcomputer 10 ends the process (N in S72). Thereby, since the tube current corresponding to the input power supply voltage of 100 V is supplied to the discharge lamp FL, the light output level of the discharge lamp FL converges to 100% (see FIG. 13).

しかし、この後、入力電源電圧の値が一定値(この実施形態では100V)未満に低下した場合、パルス幅Tonがパルス幅PFC_Ton_100より大きくなるため、マイクロコンピュータ10は、図11に示すチョッパ制御においてフラグF_PFC_GT100をオンする(S24)。例えば、図14(A)に示すように100%Vから97%Vに低下した場合(時点ts参照)、図14(B)に示すようにパルス幅Tonがパルス幅PFC_Ton_100より大きくなる。この場合、マイクロコンピュータ10は、図11に示すチョッパ制御においてフラグF_PFC_GT100をオンし(S24)、フラグF_PFC_GT85をオフする(S26)。   However, after that, when the value of the input power supply voltage drops below a certain value (100 V in this embodiment), the pulse width Ton becomes larger than the pulse width PFC_Ton_100. Therefore, the microcomputer 10 performs the chopper control shown in FIG. The flag F_PFC_GT100 is turned on (S24). For example, when the voltage decreases from 100% V to 97% V as shown in FIG. 14A (see time point ts), the pulse width Ton becomes larger than the pulse width PFC_Ton_100 as shown in FIG. 14B. In this case, the microcomputer 10 turns on the flag F_PFC_GT100 in the chopper control shown in FIG. 11 (S24) and turns off the flag F_PFC_GT85 (S26).

これにより、マイクロコンピュータ10は、図12に示すインバータ制御においてフラグF_PFC_GT100がオン状態であると判定する(S71のY)。そして、マイクロコンピュータ10は、現在設定しているハーフブリッジ周波数HB_FREQ_OUTが85%用ハーフブリッジ周波数HB_FREQ_85より低いかどうか判定する(S74)。   Thereby, the microcomputer 10 determines that the flag F_PFC_GT100 is in the on state in the inverter control shown in FIG. 12 (Y in S71). Then, the microcomputer 10 determines whether or not the currently set half bridge frequency HB_FREQ_OUT is lower than the 85% half bridge frequency HB_FREQ_85 (S74).

ハーフブリッジ周波数HB_FREQ_OUTが85%用ハーフブリッジ周波数HB_FREQ_85より低い場合、マイクロコンピュータ10は、ハーフブリッジ周波数HB_FREQ_OUTを+1ステップして、85%用ハーフブリッジ周波数HB_FREQ_85に近づける(S75)。   When the half-bridge frequency HB_FREQ_OUT is lower than the 85% half-bridge frequency HB_FREQ_85, the microcomputer 10 increments the half-bridge frequency HB_FREQ_OUT by +1 and approaches the 85% half-bridge frequency HB_FREQ_85 (S75).

ここで、図13と図14(A)に示すように上記入力電源電圧の値が100V以上から85V以上100V未満の範囲に低下した場合では、マイクロコンピュータ10が上記S75を所定時間(例えば1秒)毎に一定回数行うと、例えば図14(B)に示すように、ある時点tmにおいてパルス幅Tonがパルス幅PFC_Ton_100より小さくなる。この時、マイクロコンピュータ10は、図11に示すチョッパ制御においてフラグF_PFC_GT100をオフするため(S23)、ハーフブリッジ周波数HB_FREQ_OUTを−1ステップして、100%用ハーフブリッジ周波数HB_FREQ_100に近づける(S73)。これにより、図14(B)に示すように、パルス幅Tonがパルス幅PFC_Ton_100より再度大きくなる。そのため、以後、マイクロコンピュータ10は、上記S75の処理と上記S73の処理とを交互に繰り返す。これにより、例えば図14の例では、97Vの入力電源電圧に応じた第2の管電流が放電灯FLに供給され、放電灯FLの光出力レベルは、100%より低い値(例えば94%)に収束する。
なお、図14に示すように、時点tmの後、上記S75の処理と上記S73の処理の繰り返しによってハーフブリッジ周波数HB_FREQ_OUTが変化し続けるため、放電灯FLの光出力レベルも変化し続ける。そのため、上記S75の処理と上記S73の処理における1ステップの幅および所定時間は、放電灯FLの光量の継続的変化をユーザに感付かれない周波数幅(例えば500Hz以下)および時間(例えば1秒以上)に予め設定するのが好ましい。
Here, as shown in FIG. 13 and FIG. 14 (A), when the value of the input power supply voltage is lowered from 100 V or more to 85 V or more and less than 100 V, the microcomputer 10 performs the above S75 for a predetermined time (for example, 1 second). ), The pulse width Ton becomes smaller than the pulse width PFC_Ton_100 at a certain time point tm as shown in FIG. 14B, for example. At this time, in order to turn off the flag F_PFC_GT100 in the chopper control shown in FIG. 11 (S23), the microcomputer 10 decreases the half bridge frequency HB_FREQ_OUT by −1 and approaches the 100% half bridge frequency HB_FREQ_100 (S73). Thereby, as shown in FIG. 14B, the pulse width Ton becomes larger again than the pulse width PFC_Ton_100. Therefore, thereafter, the microcomputer 10 repeats the process of S75 and the process of S73 alternately. Thereby, in the example of FIG. 14, for example, the second tube current corresponding to the input power supply voltage of 97V is supplied to the discharge lamp FL, and the light output level of the discharge lamp FL is lower than 100% (for example, 94%). Converge to.
As shown in FIG. 14, after the time point tm, the half-bridge frequency HB_FREQ_OUT continues to change due to the repetition of the process of S75 and the process of S73, so that the light output level of the discharge lamp FL also continues to change. Therefore, the width of one step and the predetermined time in the processing of S75 and the processing of S73 are a frequency width (for example, 500 Hz or less) and a time (for example, 1 second) in which the user is not perceived by the continuous change in the light quantity of the discharge lamp FL. The above is preferably set in advance.

一方、フラグF_PFC_GT100とフラグF_PFC_GT85の両方がオン状態にあれば、即ち入力電源電圧が85V未満である場合、マイクロコンピュータ10は、昇圧チョッパ回路20を含むPFC回路とインバータ回路21の駆動を停止し、処理を終了する(S76のY→S77)。   On the other hand, if both the flag F_PFC_GT100 and the flag F_PFC_GT85 are in the on state, that is, if the input power supply voltage is less than 85V, the microcomputer 10 stops driving the PFC circuit including the boost chopper circuit 20 and the inverter circuit 21. The process ends (Y in S76 → S77).

なお、この実施形態では、フラグF_PFC_GT100とフラグF_PFC_GT85とを用いて判定を行ったが、実施の際は、図11と図12においてその他のフラグ(例えば入力電源電圧が90V未満である場合にオンするフラグF_PFC_GT90)を用いても構わない。   In this embodiment, the determination is performed using the flag F_PFC_GT100 and the flag F_PFC_GT85. However, in the embodiment, other flags (for example, when the input power supply voltage is less than 90V are turned on in FIGS. 11 and 12). The flag F_PFC_GT90) may be used.

以上に示す放電灯点灯回路2では、スイッチング制御信号Ssのパルス幅Tonで、入力電源電圧の値を検出し、そのパルス幅Tonに応じたハーフブリッジ周波数に設定している。さらに、ハーフブリッジ周波数HB_FREQ_OUTを時間の経過とともに徐々に変化させている。そのため、この実施形態における放電灯点灯回路2は、第1実施形態および第2実施形態における放電灯点灯回路1と同様の効果を奏する。   In the discharge lamp lighting circuit 2 described above, the value of the input power supply voltage is detected by the pulse width Ton of the switching control signal Ss, and the half bridge frequency corresponding to the pulse width Ton is set. Further, the half bridge frequency HB_FREQ_OUT is gradually changed with time. Therefore, the discharge lamp lighting circuit 2 in this embodiment has the same effect as the discharge lamp lighting circuit 1 in the first embodiment and the second embodiment.

なお、上述の実施形態の説明は、すべての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上述の実施形態ではなく、特許請求の範囲によって示される。さらに、本発明の範囲には、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。   In addition, it should be thought that description of the above-mentioned embodiment is an illustration in all the points, Comprising: It is not restrictive. The scope of the present invention is shown not by the above embodiments but by the claims. Furthermore, the scope of the present invention is intended to include all modifications within the meaning and scope equivalent to the scope of the claims.

1…放電灯点灯回路
2…放電灯点灯回路
10…マイクロコンピュータ
10A…変換テーブル
11…交流入力検出回路
12…チョークコイル出力検出回路
13…スイッチ素子駆動回路
14…制御回路用電源回路
15…電源電圧検出回路
16…リモコン受光回路
17…ハーフブリッジ駆動回路
18…末期検出回路
19…電源電圧検出回路
20…昇圧チョッパ回路
21…インバータ回路
30…昇圧チョッパ回路
32…商用交流電源
34…ダイオードブリッジ
35…チョッパ
37…放電灯
38…平滑コンデンサ
40…コンデンサ
41…誘導リアクトル
42…共振コンデンサ
FL…放電灯
L1…チョークコイル
L2…誘導リアクトル
Q1,Q2…インバータスイッチ素子
Tr1…チョッパスイッチ素子
Tr2,Tr3…インバータスイッチ素子
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Discharge lamp lighting circuit 2 ... Discharge lamp lighting circuit 10 ... Microcomputer 10A ... Conversion table 11 ... AC input detection circuit 12 ... Choke coil output detection circuit 13 ... Switch element drive circuit 14 ... Power circuit for control circuit 15 ... Power supply voltage Detection circuit 16 ... Remote control light receiving circuit 17 ... Half bridge drive circuit 18 ... End detection circuit 19 ... Power supply voltage detection circuit 20 ... Boost chopper circuit 21 ... Inverter circuit 30 ... Boost chopper circuit 32 ... Commercial AC power supply 34 ... Diode bridge 35 ... Chopper 37 ... Discharge lamp 38 ... Smoothing capacitor 40 ... Capacitor 41 ... Inductive reactor 42 ... Resonant capacitor FL ... Discharge lamp L1 ... Choke coil L2 ... Inductive reactor Q1, Q2 ... Inverter switch element Tr1 ... Chopper switch element Tr2, Tr3 ... Inverter Switch element

Claims (4)

入力電源に対して直列接続されたチョークコイルと、オン時に前記チョークコイルを入力電流で励磁する、シャントに接続されたチョッパスイッチ素子と、このチョッパスイッチ素子のオフ時に前記チョークコイルからの放電電圧を充電するコンデンサと、を含み、入力電源電圧を昇圧した電源電圧を出力するチョッパ回路と、
前記チョッパ回路から出力された前記電源電圧を入力するとともに高周波スイッチングするインバータスイッチ素子と、前記インバータスイッチ素子と放電灯との間に設けた誘導リアクトルとを含むインバータ回路と、を備えた放電灯点灯回路において、
前記インバータ回路は、
前記チョッパ回路への前記入力電源電圧値が一定値以上であるとき、前記インバータスイッチ素子のスイッチング周波数に応じた高周波電圧を前記放電灯に印加して、第1の管電流を前記放電灯に供給し、
前記チョッパ回路への前記入力電源電圧値が前記一定値未満であるとき、前記スイッチング周波数を前記入力電源電圧値に応じた前記スイッチング周波数に設定して、前記第1の管電流より少ない電流量の第2の管電流を前記放電灯に供給する放電灯点灯回路。
A choke coil connected in series to the input power supply, a chopper switch element connected to a shunt that excites the choke coil with an input current when it is on, and a discharge voltage from the choke coil when this chopper switch element is off. A chopper circuit that outputs a power supply voltage obtained by boosting the input power supply voltage,
A discharge lamp lighting comprising: an inverter switch element that inputs the power supply voltage output from the chopper circuit and performs high-frequency switching; and an inverter circuit that includes an induction reactor provided between the inverter switch element and the discharge lamp. In the circuit
The inverter circuit is
When the input power supply voltage value to the chopper circuit is a predetermined value or more, a high frequency voltage corresponding to the switching frequency of the inverter switch element is applied to the discharge lamp, and a first tube current is supplied to the discharge lamp. And
When the input power supply voltage value to the chopper circuit is less than the certain value, the switching frequency is set to the switching frequency corresponding to the input power supply voltage value, and the current amount is smaller than the first tube current. A discharge lamp lighting circuit for supplying a second tube current to the discharge lamp.
前記一定値未満の複数の入力電源電圧値と、前記複数の入力電源電圧値のそれぞれに応じた電流量の前記管電流を生成する複数のスイッチング周波数とを対応付けて予め記憶する変換テーブルと、
前記チョッパ回路への前記入力電源電圧値を検出する検出回路と、を備え、
前記インバータ回路は、前記検出回路で検出された前記入力電源電圧値が前記一定値未満であるとき、前記スイッチング周波数を、前記検出回路で検出された前記入力電源電圧値が前記変換テーブルにおいて対応する前記スイッチング周波数に設定して、前記第2の管電流を前記放電灯に供給する請求項1に記載の放電灯点灯回路。
A conversion table that stores in advance a plurality of input power supply voltage values less than the predetermined value and a plurality of switching frequencies that generate the tube currents having a current amount corresponding to each of the plurality of input power supply voltage values;
A detection circuit for detecting the input power supply voltage value to the chopper circuit,
In the inverter circuit, when the input power supply voltage value detected by the detection circuit is less than the predetermined value, the switching frequency corresponds to the input power supply voltage value detected by the detection circuit in the conversion table. The discharge lamp lighting circuit according to claim 1, wherein the second tube current is supplied to the discharge lamp by setting the switching frequency.
前記チョッパ回路は、前記チョッパ回路への前記入力電源電圧値に応じたパルス幅のスイッチ信号を生成し、前記スイッチ信号を前記チョッパスイッチ素子に出力して前記チョッパスイッチ素子を駆動するスイッチ回路を含み、
前記インバータ回路は、前記チョッパ回路への前記入力電源電圧値が前記一定値未満であることを前記スイッチ信号のパルス幅で検出したとき、前記スイッチング周波数を前記パルス幅に応じた前記スイッチング周波数に設定して、前記第2の管電流を前記放電灯に供給する請求項1に記載の放電灯点灯回路。
The chopper circuit includes a switch circuit that generates a switch signal having a pulse width corresponding to the input power supply voltage value to the chopper circuit, outputs the switch signal to the chopper switch element, and drives the chopper switch element. ,
The inverter circuit sets the switching frequency to the switching frequency according to the pulse width when the input power supply voltage value to the chopper circuit is detected by the pulse width of the switch signal to be less than the predetermined value. The discharge lamp lighting circuit according to claim 1, wherein the second tube current is supplied to the discharge lamp.
前記インバータ回路は、前記チョッパ回路への前記入力電源電圧値が前記一定値未満であるとき、前記スイッチング周波数を、前記入力電源電圧値に応じた前記スイッチング周波数へ時間の経過とともに徐々に変化させて、前記第2の管電流へ徐々に下げる請求項1から3のいずれかに記載の放電灯点灯回路。   When the input power supply voltage value to the chopper circuit is less than the certain value, the inverter circuit gradually changes the switching frequency to the switching frequency corresponding to the input power supply voltage value over time. 4. The discharge lamp lighting circuit according to claim 1, wherein the discharge lamp lighting circuit is gradually lowered to the second tube current.
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