JP3453771B2 - Discharge lamp dimmer - Google Patents

Discharge lamp dimmer

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JP3453771B2 JP27763692A JP27763692A JP3453771B2 JP 3453771 B2 JP3453771 B2 JP 3453771B2 JP 27763692 A JP27763692 A JP 27763692A JP 27763692 A JP27763692 A JP 27763692A JP 3453771 B2 JP3453771 B2 JP 3453771B2
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  • Discharge-Lamp Control Circuits And Pulse- Feed Circuits (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 【産業上の利用分野】本発明は放電灯立消え対策に関す
るものである。とくに調光限度を示す調光限度データを
放電灯交換時にリセットし、利用者の操作負担を軽減し
たものである。 【従来の技術】図4の従来装置について説明する。図4
装置は放電灯立消え時の調光限度データを記憶する手段
と、調光限度データ以上の出力状態で放電灯を点灯する
手段を備える。以下、もう少し詳しく説明する。1は直
流電源で、その両端に一対のスイッチング素子4、5が
直列に接続される。6および7は各スイッチング素子
4、5に逆並列に接続された逆流防止用ダイオードであ
る。3は放電灯である。放電灯3の予熱回路ないしは点
灯回路となるのはコンデンサ8、インダクタ9、放電灯
3の一方の電極3a、予熱用コンデンサ2、放電灯3の
一方の電極3bからなる直列回路である。この直列回路
は一方のスイッチング素子5と並列に接続される。10
はスイッチング素子4、5を制御するIC形のドライブ
制御回路である。以上の各素子によってインバータ形の
点灯装置が形成される。さらに、次の次のような回路手
段が付属する。ダイオード11、抵抗12、抵抗13を
含む直列回路が放電灯3と並列に接続される。14は抵
抗13と並列のコンデンサである。コンデンサ13の電
圧は前記ドライブ用制御回路10のメモリ端子Mに印加
される。ドライブ用制御回路10の駆動電源端子VCC
に駆動電圧が印加されると、Qドライブ端子およびとQ
に−を付加したQバードライブ端子を介してスイッチン
グ素子4、5が交互に導通し、インバータ動作を生ず
る。一方のスイッチング素子4が導通したときにコンデ
ンサ8、インダクタ9にエネルギーが貯えられ、他方の
スイッチング素子5が導通したときにこれを放出する要
領で、予熱回路ないしは点灯回路に交流給電がなされ
る。放電灯3の予熱および始動は主として予熱用コンデ
ンサ2・インダクタ9間の共振作用で賄われる。ドライ
ブ用制御回路10は全光モードと調光モードの二様にセ
ットできる。ここでは後者のモードに調光セットされて
いるものとする。調光モードであっても始動時に一旦は
全光状態となり、数秒程度の動作安定期間経過後に調光
状態に移行する。この意図に沿ったプログラム手段はド
ライブ用制御回路10に内蔵されている。さて、動作安
定期間が経過すると、ドライブ用制御回路10のプログ
ラム機能によりインバータ発振周期は徐々に短くなる。
点灯回路全体は誘導性負荷であるので、これにともなっ
て放電灯3の管電流が減少し、調光度が次第に深まり暗
くなる。ときには予定の調光度に達する前に不安定とな
って立ち消えすることがある。この場合は以下のステッ
プを実行するようにプログラムされている。ドライブ用
制御回路10は立ち消え時のメモリ端子Mの値を調光限
度データとして保持し、再び以上の経過を辿る。しかし
て、今度はメモリ端子Mの値が前記調光限度データを下
回わらないように自主規制し、立ち消え一歩手前の調光
度に落ち着かせる。 【発明が解決しようとする課題】図4装置はその放電灯
3を別のものとの交換したときに問題を生ずる。旧放電
灯3の調光限度よりも新放電灯3のそれが浅い場合は新
放電灯3が立ち消え、その調光限度を表わす新たなメモ
リ保持値がセットされる。したがってこの場合は良い
が、その他のケースでは新放電灯3が立ち消えしないの
で、新放電灯3の調光度をさらに深める余地があるので
はないか、という疑問が生ずる。したがって、利用者に
限度いっぱいの深い調光点灯を許容する本来の狙いに抵
触する。一つの解決策は電源投入のたびに立ち消えプロ
セスを経過させることである。しかし、それではいかに
も目障りであり、放電灯3寿命の点からも不利であり、
実用的でない。 【課題を解決するための手段】本発明においては、放電
灯立消え時の調光限度データを記憶する手段、調光限度
データ以上の出力状態で放電灯を調光点灯する手段の他
に、放電灯交換時に前記調光限度データをリセットする
手段を備える。 【作用】放電灯交換時に調光限度データをリセットす
る。その後、新放電灯下で、放電灯立消え時の調光限度
データを記憶する手段が機能する。このため、新放電灯
の調光限度においてそれを調光点灯することが可能とな
る。 【実施例】以下、図1の実施例について説明する。前記
図4同様の部品には同一の符号を付し、重複する説明の
一部を割愛する。放電灯3と並列のダイオード11−抵
抗12−抵抗13(コンデンサ14)の回路は前記図4
同様の点灯検知回路である。この回路の抵抗12・コン
デンサ14の接線点をドライブ用制御回路10のメモリ
端子Mに接続して、調光限度データ記憶手段を形成す
る。放電灯3が立消えするとドライブ用制御回路10の
調光限度データをそのときの値に書換える。さらに次の
ような調光限度データリセット手段を備える。放電灯3
の一方のフィラメント形の電極3bと並列にダイオード
17−抵抗18(コンデンサ19)の回路が接続され
る。抵抗18およびコンデンサ19の一端は抵抗16を
介して前記ドライブ用制御回路10の駆動電源端子VC
Cが接続され、またドライブ用制御回路10のリセット
端子Rに直に接続される。放電灯3が電極3bごと外さ
れ、新たな放電灯3が装着される過程で、抵抗16・1
8間の電位が一時的に上昇してリセットが掛かり、調光
限度データをリセットする。リセット後の状況下では、
始動後に際限なく調光度が深まって立ち消えが生じ、新
たな放電灯3に適合した調光限度データがセットされ
る。コンデンサ14に連なるメモリ端子M電圧Vと放
電灯3に流れる管電流Iの関係は図2(a)のように
なる。メモリ端子M電圧VにおけるAは放電灯3立消
え時の調光限度データに相当する。次にメモリ端子M電
圧Vとドライブ用制御回路10におけるQドライブ端
子の発振周期(Ton+Toff)の関係は図2(b)
のようになる。発振周期(Ton+Toff)における
Bは調光限度データAに対応する。ドライブ用制御回路
10は常々はこの限度を越えない程度のレベルで図2
(c)のごとく動作し、調光点灯を実現する。通常点灯
状態下では電極3bは低インピーダンスを呈し、抵抗1
8側の分圧電圧を小さくする。このため、ドライブ用制
御回路10のリセット端子R電圧Vは図2(d)のご
とく検知電圧レベル以下に保持される。放電灯3を外す
と、抵抗18側の分圧電圧が上昇し、リセット端子R電
圧Vが図2(d)のごとく検知電圧レベルを越えるの
で、リセットが掛かる。これにともない、元の放電灯3
の立消え限度データを消去する。第3図は調光度と時間
の関係を例示したものである。うち、(a)は図1回
路、(b)は図4回路の推移である。(a)(b)とも
に、時間0〜Tで全光からAレベルの調光状態に至り
立消えする。このときのAは調光限度データに対応す
る。その後、ドライブ用制御回路10によって調光度A
より若干明るい調光度Bに下限設定がなされ、B〜10
0%の間で放電灯3を使用する。次のT時おいて古い
放電灯3を新品のものと交換するものとすると、これ以
降は次のようになる。従来の(b)では調光限度データ
が温存されるので、引き続きBを限度とする調光運用が
なされる。これに対し本発明の(a)では調光限度デー
タがリセットされるので、T時において深い調光レベ
ルたとえばCに到達し、立ち消えする。これにともな
い、新放電灯3特有の新調光限度データがセットされ、
それ以降は調光度Cより若干明るい調光度Dに下限設定
がなされ、D〜100%の範囲で運用する。これを
(b)と比較すると、B〜Dの分だけ調光限度が拡張さ
れた結果となる。 【発明の効果】以上のように、本発明は放電灯交換時に
調光限度データをリセットする手段を加えたものであ
る。これによれば交換後の新放電灯についての調光限度
データのセットが強制されるので、常に最適な調光運用
が可能となる。また、利用者の操作負担が軽減する。
Description: BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a countermeasure for discharge lamp extinction. In particular, the dimming limit data indicating the dimming limit is reset when the discharge lamp is replaced, thereby reducing the operation burden on the user. 2. Description of the Related Art A conventional apparatus shown in FIG. FIG.
The apparatus includes means for storing dimming limit data when the discharge lamp is extinguished, and means for turning on the discharge lamp in an output state equal to or higher than the dimming limit data. Hereinafter, this will be described in more detail. Reference numeral 1 denotes a DC power supply, and a pair of switching elements 4 and 5 are connected in series at both ends thereof. Reference numerals 6 and 7 denote backflow preventing diodes connected in antiparallel to the switching elements 4 and 5, respectively. 3 is a discharge lamp. The preheating circuit or lighting circuit of the discharge lamp 3 is a series circuit including the capacitor 8, the inductor 9, one electrode 3a of the discharge lamp 3, the preheating capacitor 2, and one electrode 3b of the discharge lamp 3. This series circuit is connected in parallel with one switching element 5. 10
Is an IC type drive control circuit for controlling the switching elements 4 and 5. An inverter type lighting device is formed by the above-described elements. Further, the following circuit means are attached. A series circuit including a diode 11, a resistor 12, and a resistor 13 is connected in parallel with the discharge lamp 3. Reference numeral 14 denotes a capacitor in parallel with the resistor 13. The voltage of the capacitor 13 is applied to the memory terminal M of the drive control circuit 10. Drive power supply terminal VCC of drive control circuit 10
Is applied with a drive voltage, the Q drive terminal and the Q
The switching elements 4 and 5 are turned on alternately via the Q bar drive terminal to which − is added, and an inverter operation occurs. When one of the switching elements 4 is turned on, energy is stored in the capacitor 8 and the inductor 9, and when the other switching element 5 is turned on, the energy is released. Preheating and starting of the discharge lamp 3 are mainly covered by a resonance operation between the preheating capacitor 2 and the inductor 9. The drive control circuit 10 can be set in two modes: an all-light mode and a dimming mode. Here, it is assumed that the light control is set to the latter mode. Even in the dimming mode, the light-emitting device enters the all-light state once at the start, and shifts to the dimming state after an operation stabilizing period of about several seconds. The program means according to this intention is built in the drive control circuit 10. After the operation stabilization period has elapsed, the inverter oscillation cycle is gradually shortened by the program function of the drive control circuit 10.
Since the entire lighting circuit is an inductive load, the tube current of the discharge lamp 3 decreases accordingly, the dimming degree gradually increases, and the lamp becomes darker. Occasionally, it may become unstable and go out before reaching the intended dimming degree. In this case, it is programmed to execute the following steps. The drive control circuit 10 holds the value of the memory terminal M at the time of extinction as dimming limit data, and follows the above process again. Then, this time, self-regulation is performed so that the value of the memory terminal M does not fall below the dimming limit data, so that the brightness disappears and the dimming degree one step before is settled down. FIG. 4 shows a problem when the discharge lamp 3 is replaced with another one. If the new discharge lamp 3 is shallower than the dimming limit of the old discharge lamp 3, the new discharge lamp 3 goes out and a new memory holding value indicating the dimming limit is set. Therefore, this case is good, but in other cases, since the new discharge lamp 3 does not go out, there is a question that there is room for further deepening the dimming degree of the new discharge lamp 3. This violates the original aim of allowing the user to perform full dimming lighting. One solution is to let the process go away at every power up. However, this is very disturbing and disadvantageous in terms of the life of the discharge lamp 3,
Not practical. In the present invention, in addition to the means for storing the dimming limit data when the discharge lamp is extinguished and the means for dimming and lighting the discharge lamp in an output state exceeding the dimming limit data, Means for resetting the dimming limit data at the time of lamp replacement. The dimming limit data is reset when the discharge lamp is replaced. Thereafter, under the new discharge lamp, means for storing the dimming limit data when the discharge lamp is extinguished functions. For this reason, it is possible to dimming the new discharge lamp at the dimming limit. DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The embodiment of FIG. 1 will be described below. The same reference numerals are given to the same components as in FIG. The circuit of the diode 11-resistor 12-resistor 13 (capacitor 14) in parallel with the discharge lamp 3 is shown in FIG.
This is a similar lighting detection circuit. The tangent points of the resistor 12 and the capacitor 14 of this circuit are connected to the memory terminal M of the drive control circuit 10 to form the dimming limit data storage means. When the discharge lamp 3 goes out, the dimming limit data of the drive control circuit 10 is rewritten to the value at that time. Further, a dimming limit data reset unit as described below is provided. Discharge lamp 3
Is connected in parallel with one of the filament-shaped electrodes 3b. One end of the resistor 18 and one end of the capacitor 19 are connected to the drive power supply terminal VC of the drive control circuit 10 through the resistor 16.
C is connected, and is directly connected to the reset terminal R of the drive control circuit 10. When the discharge lamp 3 is removed together with the electrode 3b and a new discharge lamp 3 is mounted, the resistance 16.1.
The electric potential between 8 rises temporarily, resetting is performed, and the dimming limit data is reset. In the situation after reset,
After the start, the degree of dimming is infinitely increased and the light goes out, and the dimming limit data suitable for a new discharge lamp 3 is set. Relation of the tube current I L that flows through the memory terminal M voltage V M and the discharge lamp 3 connected to the capacitor 14 is as shown in FIG. 2 (a). A in memory terminal M voltage V M corresponding to the dimming limit data when the discharge lamp 3 goes out. Then relation of the oscillation period of the drive Q terminal of memory terminal M voltage V M and the drive control circuit 10 (Ton + Toff) FIG 2 (b)
become that way. B in the oscillation cycle (Ton + Toff) corresponds to the dimming limit data A. The drive control circuit 10 is normally at a level that does not exceed this limit.
It operates as shown in (c) to realize dimming lighting. In the normal lighting state, the electrode 3b has a low impedance and the resistance 1
Reduce the divided voltage on the 8 side. Therefore, the reset terminal R voltage V R of the drive control circuit 10 is kept below the detection voltage level as in FIG. 2 (d). Removing the discharge lamp 3, the divided voltage of the resistors 18 side rises, the reset terminal R voltage V R exceeds the detection voltage level as in FIG. 2 (d), the reset is. Along with this, the original discharge lamp 3
Erases the limit data for extinction. FIG. 3 illustrates the relationship between the dimming degree and time. Among them, (a) shows the transition of the circuit of FIG. 1 and (b) shows the transition of the circuit of FIG. (A) (b) together, to fade-out reaches from the all-optical time 0 to T 1 to the dimming status of the A-level. A at this time corresponds to the dimming limit data. Thereafter, the dimming degree A is controlled by the drive control circuit 10.
A lower limit is set for the slightly brighter dimming degree B, and B-10
The discharge lamp 3 is used between 0%. Assuming that at at the next T 2 and replaced with a new one the old discharge lamp 3, after this is as follows. In the conventional case (b), since the dimming limit data is preserved, the dimming operation is continued with B as the limit. Since (a) the dimming limit data of the present invention contrast is reset, to reach the deep dimming level for example C At time T 4, to extinction. Along with this, new dimming limit data specific to the new discharge lamp 3 is set,
Thereafter, a lower limit is set for the dimming degree D slightly higher than the dimming degree C, and the operation is performed in the range of D to 100%. Comparing this with (b), the result is that the dimming limit is extended by B to D. As described above, the present invention adds a means for resetting the dimming limit data when replacing the discharge lamp. According to this, since the setting of the dimming limit data for the new discharge lamp after the replacement is compulsory, the optimal dimming operation can always be performed. In addition, the operation burden on the user is reduced.

【図面の簡単な説明】 【図1】本発明に係る放電灯調光装置を示す回路図であ
る。 【図2】同装置の動作特性説明図であり、うち(a)は
メモリ端子電圧Vと放電灯の管電流Iの関係図、
(b)はメモリ端子電圧Vとドライブ用制御回路にお
けるドライブ端子の発振周期(Ton+Toff)の関
係図、(c)はドライブ用制御回路におけるドライブ端
子の発振出力図、(d)はメモリ端子電圧Vのレベル
を示す図である。 【図3】調光度の推移を示す説明図であり、うち(a)
は図1装置に関し、(b)は比較用の従来装置に関する
ものである。 【図4】従来の放電灯調光装置を示す回路図である。 【符号の説明】 1:直流電源、2:予熱用コンデンサ、3:放電灯、3
aと3b:電極、4と5:スイッチング素子、6と7:
逆流防止用ダイオード、8:コンデンサ、9:インダク
タ、10:ドライブ制御回路、VCC:駆動電源端子V
CC、M:メモリ端子、R:リセット端子、11:ダイ
オード、12:抵抗、13抵抗、14:コンデンサ、1
6:抵抗、17:ダイオード、18:抵抗、19:コン
デンサ
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a circuit diagram showing a discharge lamp dimmer according to the present invention. Figure 2 is an operation characteristic diagram of the same device, of which (a) is a relationship diagram of the tube current I L of the memory terminal voltage V M the discharge lamp,
(B) the relationship of the oscillator period of the drive pin in the memory terminal voltage V M and the drive control circuit (Ton + Toff), (c ) the oscillation output view of the drive pin in the drive control circuit, (d) memory terminal voltage is a diagram showing the level of V M. FIG. 3 is an explanatory diagram showing a change in dimming degree, and FIG.
1 relates to the apparatus of FIG. 1, and FIG. 7B relates to a conventional apparatus for comparison. FIG. 4 is a circuit diagram showing a conventional discharge lamp dimmer. [Description of Signs] 1: DC power supply, 2: Preheating capacitor, 3: Discharge lamp, 3
a and 3b: electrodes, 4 and 5: switching elements, 6 and 7:
Backflow prevention diode, 8: capacitor, 9: inductor, 10: drive control circuit, VCC: drive power supply terminal V
CC, M: memory terminal, R: reset terminal, 11: diode, 12: resistor, 13 resistor, 14: capacitor, 1
6: resistance, 17: diode, 18: resistance, 19: capacitor

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭63−237398(JP,A) 特開 平4−33299(JP,A) 特開 平5−135794(JP,A) 特開 平1−217892(JP,A) 特開 平6−140177(JP,A) 特開 平4−301396(JP,A) 特開 平3−264989(JP,A) 特開 平3−116607(JP,A) 特開 平3−55796(JP,A) 特開 平2−215096(JP,A) 特開 平3−167797(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H05B 37/00 - 41/46 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuation of the front page (56) References JP-A-63-237398 (JP, A) JP-A-4-33299 (JP, A) JP-A-5-135794 (JP, A) JP-A-1- 217892 (JP, A) JP-A-6-140177 (JP, A) JP-A-4-301396 (JP, A) JP-A-3-264989 (JP, A) JP-A-3-116607 (JP, A) JP-A-3-55796 (JP, A) JP-A-2-215096 (JP, A) JP-A-3-167797 (JP, A) (58) Fields investigated (Int. Cl. 7 , DB name) H05B 37/00-41/46

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】 【請求項1】放電灯立消え時に立ち消え一歩手前の調光
度下限を示す調光限度データを記憶する手段と、放電灯
交換時に元の放電灯についての前記調光限度データをリ
セットして当該限度を越えた調光を許容する手段と、前
記リセット後に交換後の放電灯について放電灯立消えが
生ずるまで調光度を深める手段を備え、上記各手段によ
り交換後の前記放電灯についての調光限度データを新た
にセットすることを特徴とする放電灯調光装置。
(57) [Claims] [Claim 1] Dimming one step before going out when the discharge lamp goes out
Means for storing dimming limit data indicating the lower limit of the degree, means for resetting the dimming limit data for the original discharge lamp at the time of replacing the discharge lamp, and permitting dimming beyond the limit, and replacing after the reset. after the discharge lamp comprising means to deepen until tone intensity discharge lamp goes out occurs on the discharge lamp dimmer, characterized in that newly set dimming limit data for the discharge lamp after the replacement by the respective means .
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