JP4661304B2 - Electrodeless discharge lamp lighting device and lighting fixture - Google Patents

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Description

本発明は、インバータ回路を用いて無電極放電灯を高周波点灯させる無電極放電灯点灯装置、及び、この無電極放電灯点灯装置により無電極放電灯の点灯動作が制御される照明器具に関する。   The present invention relates to an electrodeless discharge lamp lighting device that operates an electrodeless discharge lamp at a high frequency using an inverter circuit, and a lighting fixture in which the operation of lighting the electrodeless discharge lamp is controlled by the electrodeless discharge lamp lighting device.

従来の無電極放電灯点灯装置として図14に示すように構成されたものがある。この図14に示す無電極放電灯点灯装置は、交流電源101から出力される交流電圧を整流する整流回路102と、2つのスイッチング素子Q1、Q2を有する自励式でハーフブリッジ式のインバータ回路103と、インバータ回路103の一方のスイッチング素子Q1を起動する起動回路104と、インバータ回路103に接続された共振回路105と、共振回路105に接続された誘導コイル106とを備えている(例えば、特許文献1)。   A conventional electrodeless discharge lamp lighting device is configured as shown in FIG. The electrodeless discharge lamp lighting device shown in FIG. 14 includes a rectifier circuit 102 that rectifies an AC voltage output from an AC power supply 101, a self-excited half-bridge inverter circuit 103 having two switching elements Q1 and Q2, and And an activation circuit 104 that activates one switching element Q1 of the inverter circuit 103, a resonance circuit 105 connected to the inverter circuit 103, and an induction coil 106 connected to the resonance circuit 105 (for example, Patent Document 1). 1).

このように構成された無電極放電灯点灯装置は、電源スイッチSWがオンにされると交流電源101から出力される交流電圧が整流回路102で整流され、この整流された直流電圧がインバータ回路103により高周波電圧に変換され、この高周波電圧が共振回路105の共振動作により高周波高電圧に変換され、誘導コイル106に供給されることで誘導コイル106に近接配置された無電極放電灯107が点灯される。   In the electrodeless discharge lamp lighting device configured as described above, when the power switch SW is turned on, the AC voltage output from the AC power source 101 is rectified by the rectifier circuit 102, and the rectified DC voltage is converted into the inverter circuit 103. The high-frequency voltage is converted into a high-frequency high voltage by the resonance operation of the resonance circuit 105 and supplied to the induction coil 106, so that the electrodeless discharge lamp 107 disposed in the vicinity of the induction coil 106 is turned on. The

また、従来の無電極放電灯点灯装置として図15に示すように構成されたものがある。この図15に示す無電極放電灯点灯装置は、交流電源111から出力される交流電圧を整流する整流回路112と、4つのスイッチング素子Q1乃至Q4及び制御回路113を有する他励式でフルブリッジ式のインバータ回路114と、インバータ回路114に接続された共振回路115と、共振回路115に接続された誘導コイル116とを備えている。   Another conventional electrodeless discharge lamp lighting device is configured as shown in FIG. The electrodeless discharge lamp lighting device shown in FIG. 15 is a separately-excited, full-bridge type having a rectifier circuit 112 that rectifies an AC voltage output from an AC power supply 111, four switching elements Q1 to Q4, and a control circuit 113. An inverter circuit 114, a resonance circuit 115 connected to the inverter circuit 114, and an induction coil 116 connected to the resonance circuit 115 are provided.

このように構成された無電極放電灯点灯装置は、電源スイッチSWがオンにされると交流電源111から出力される交流電圧が整流回路112で整流され、この整流された直流電圧がインバータ回路114により高周波電圧に変換され、この高周波電圧が共振回路115の共振動作により高周波高電圧に変換され、誘導コイル116に供給されることで誘導コイル116に近接配置された無電極放電灯117が点灯される。
特開平9−45488号公報
In the electrodeless discharge lamp lighting device configured as described above, when the power switch SW is turned on, the AC voltage output from the AC power supply 111 is rectified by the rectifier circuit 112, and the rectified DC voltage is converted into the inverter circuit 114. The high-frequency voltage is converted into a high-frequency high voltage by the resonance operation of the resonance circuit 115 and supplied to the induction coil 116 so that the electrodeless discharge lamp 117 disposed in the vicinity of the induction coil 116 is turned on. The
JP-A-9-45488

ところが、図14に示す無電極放電灯点灯装置では、インバータ回路103がハーフブリッジ式であるため、高ワット負荷に対応しずらいという問題があると共に、特に始動時に誘導コイル106の両端に高電圧を印加する必要のある無電極放電灯107を点灯させるにはスイッチング素子Q1、Q2にかかるストレスが大きくなることから設計がしずらくなるという問題があった。   However, in the electrodeless discharge lamp lighting device shown in FIG. 14, since the inverter circuit 103 is a half-bridge type, there is a problem that it is difficult to cope with a high wattage load. In order to turn on the electrodeless discharge lamp 107 that needs to be applied, the stress applied to the switching elements Q1 and Q2 is increased, which makes it difficult to design.

一方、図15に示す無電極放電灯点灯装置では、インバータ回路114がフルブリッジ式であるため、高ワット負荷への対応が容易となると共に、始動時に誘導コイル116の両端に高電圧を印加する必要のある無電極放電灯117を点灯させる場合の設計も容易となる。しかしながら、誘導コイル116が接続される端子である出力端子a、bが共に大地に対して大きな浮遊容量Cs1、Cs2を有することになり、この浮遊容量Cs1、Cs2に出力端子a、bにおける高周波高電圧が印加されることになる。このため、図15において矢印(出力端子aが浮遊容量Cs1を介して交流電源111に流れる高周波電流のループは省略する。)で示すように、交流電源111のラインを介して高周波電流が流れてしまい、交流電源111に接続される他の機器に対して高周波電流が高周波ノイズとして働き、他の機器に対して悪影響を与えるという問題があった。   On the other hand, in the electrodeless discharge lamp lighting device shown in FIG. 15, since the inverter circuit 114 is a full-bridge type, it is easy to cope with a high wattage load, and a high voltage is applied to both ends of the induction coil 116 at the start. The design in the case where the necessary electrodeless discharge lamp 117 is lit is also facilitated. However, both the output terminals a and b, which are terminals to which the induction coil 116 is connected, have large stray capacitances Cs1 and Cs2 with respect to the ground, and the stray capacitances Cs1 and Cs2 have high frequency high frequencies at the output terminals a and b. A voltage will be applied. For this reason, a high-frequency current flows through the line of the AC power supply 111 as shown by an arrow in FIG. 15 (the loop of the high-frequency current flowing through the AC power supply 111 via the stray capacitance Cs1 is omitted). Thus, there is a problem that the high-frequency current acts as high-frequency noise on other devices connected to the AC power supply 111 and adversely affects other devices.

また、図15に示す無電極放電灯点灯装置では、誘導コイル116が安定電位に接続されていないことから、誘導コイル116の両端の電位はスイッチング素子Q1乃至Q4のオンオフに合わせて急峻かつ高周波で変動する結果、高周波ノイズがさらに増大されることになる。   Further, in the electrodeless discharge lamp lighting device shown in FIG. 15, since the induction coil 116 is not connected to a stable potential, the potential at both ends of the induction coil 116 is steep and high frequency in accordance with the on / off of the switching elements Q1 to Q4. As a result, the high frequency noise is further increased.

なお、図14に示す無電極放電灯点灯装置においても、交流電源101のラインを介して高周波電流が流れ、交流電源101に接続される他の機器に対して高周波電流がノイズとして働くことになるが、図14に示す無電極放電灯点灯装置では出力端子bはグランド電位に接続されていることから、出力端子bにおける浮遊容量Cs2は小さな値となることで高周波ノイズの発生は図15に示す無電極放電灯点灯装置に比べて格段に抑制される。   In the electrodeless discharge lamp lighting device shown in FIG. 14 as well, a high-frequency current flows through the line of the AC power supply 101, and the high-frequency current works as noise for other devices connected to the AC power supply 101. However, since the output terminal b is connected to the ground potential in the electrodeless discharge lamp lighting device shown in FIG. 14, the stray capacitance Cs2 at the output terminal b becomes a small value, and the generation of high frequency noise is shown in FIG. Compared with the electrodeless discharge lamp lighting device, it is significantly suppressed.

本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、高周波ノイズを効果的に抑制することができるフルブリッジ方式のインバータ回路を用いた無電極放電灯点灯装置及び照明器具を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and provides an electrodeless discharge lamp lighting device and a lighting fixture using a full-bridge inverter circuit capable of effectively suppressing high-frequency noise. Objective.

上記目的を達成するため、請求項1の発明は、無電極放電灯に高周波磁界を供給して当該無電極放電灯を点灯させる無電極放電灯点灯装置であって、無電極放電灯に高周波磁界を供給する誘導コイルと、この誘導コイルに高周波電力を供給するものであり、4つのスイッチング素子が直並列に接続されてなるフルブリッジ方式のインバータ回路と、一次巻線が前記インバータ回路側に接続されると共に、二次巻線が前記誘導コイル側に接続されるトランスと、このトランスの二次巻線と前記誘導コイルとの間に配設され、当該トランスを介する前記インバータ回路の出力を共振動作によって高電圧に変換する共振回路とを備え、前記共振回路は、互いに直列接続された第1のコイルと第1のコンデンサとが前記トランスの二次巻線の一端と前記誘導コイルの一端との間のラインに、互いに直列接続された第2のコイルと第2のコンデンサとが前記トランスの二次巻線の他端と前記誘導コイルの他端との間のラインに、各ライン間で対称になるように配設され、前記第1のコイルと前記第1のコンデンサの接続点と前記第2のコイルと前記第2のコンデンサの接続点との間に互いに直列接続された第3のコンデンサと第4のコンデンサとが接続され、この第3のコンデンサと第4のコンデンサ同士の接続点がグランド電位に接続されてなるものであることを特徴としている。 In order to achieve the above object, an invention according to claim 1 is an electrodeless discharge lamp lighting device for supplying a high frequency magnetic field to an electrodeless discharge lamp to light the electrodeless discharge lamp, wherein the electrodeless discharge lamp has a high frequency magnetic field. An induction coil that supplies high frequency power to the induction coil, a full-bridge inverter circuit in which four switching elements are connected in series and parallel, and a primary winding connected to the inverter circuit side In addition, a transformer having a secondary winding connected to the induction coil side and a secondary winding of the transformer and the induction coil are resonated with the output of the inverter circuit via the transformer. and a resonant circuit that converts the operation to a high voltage, the resonant circuit includes a first coil and a first capacitor before and one end of the transformer secondary winding connected in series with each other In a line between one end of the induction coil, a second coil and a second capacitor connected in series with each other are in a line between the other end of the secondary winding of the transformer and the other end of the induction coil. Are arranged symmetrically between the lines, and are connected in series between the connection point of the first coil and the first capacitor and the connection point of the second coil and the second capacitor. The third capacitor and the fourth capacitor are connected, and the connection point between the third capacitor and the fourth capacitor is connected to the ground potential .

請求項2の発明は、無電極放電灯に高周波磁界を供給して当該無電極放電灯を点灯させる照明器具であって、請求項1記載の無電極放電灯点灯装置と、この無電極放電灯点灯装置により点灯動作が制御される無電極放電灯とを含むことを特徴としている。 A second aspect of the present invention is a lighting fixture for lighting an electrodeless discharge lamp by supplying a high frequency magnetic field to the electrodeless discharge lamp, the electrodeless discharge lamp lighting device according to the first aspect, and the electrodeless discharge lamp. And an electrodeless discharge lamp whose lighting operation is controlled by a lighting device .

請求項1及び2の発明によれば、フルブリッジ方式のインバータ回路を用いていることで高ワット負荷への対応が容易になるにも拘わらず、高周波高電圧が印加される誘導コイルの接続側であるトランスの二次巻線の一端が高周波的にグランド電位に接続されていることから大地に対する浮遊容量が小さくなる結果、高周波ノイズを効果的に低減させることができることに加え、共振回路を構成するコイルとコンデンサとが各ライン間で対称になるように配設されているので、各部位におけるグランド電位に対する電位は極性が逆で大きさの等しいものとなり、各ラインとグランド電位間の漏れ電流も互いに大きさが等しく逆向きのものが流れることになる結果、これら漏れ電流は互いに打ち消されることになって高周波ノイズをより効果的に低減させることができるAccording to the first and second aspects of the invention, the connection side of the induction coil to which a high frequency high voltage is applied despite the fact that it is easy to cope with a high wattage load by using a full bridge type inverter circuit. Since one end of the secondary winding of the transformer is connected to the ground potential at a high frequency, the stray capacitance to the ground is reduced, so that the high-frequency noise can be effectively reduced , and the resonant circuit is Since the coils and capacitors that are configured are arranged symmetrically between the lines, the potentials with respect to the ground potential at each part are opposite in polarity and equal in magnitude, and leakage between each line and the ground potential As a result of currents flowing in equal and opposite directions, these leakage currents cancel each other out, making high frequency noise more effective. It can be reduced.

図1は、本発明の第1の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。この図において、無電極放電灯点灯装置10aは、無電極放電灯12を高周波点灯させるものであり、交流電源Vacから出力される交流電圧を直流電圧に変換する直流電源14と、直流電源14の出力端に接続されたインバータ回路16と、インバータ回路16の出力端に一次巻線LM1が接続されたトランス18と、トランス18の二次巻線LM2に接続された共振回路20と、共振回路20の出力端に接続され、無電極放電灯12に近接配置される誘導コイル22とを備えたものである。   FIG. 1 is a diagram showing a circuit configuration of an electrodeless discharge lamp lighting device according to a first embodiment of the present invention. In this figure, an electrodeless discharge lamp lighting device 10 a is for lighting an electrodeless discharge lamp 12 at a high frequency, and includes a DC power supply 14 for converting an AC voltage output from an AC power supply Vac into a DC voltage, and a DC power supply 14. The inverter circuit 16 connected to the output terminal, the transformer 18 having the primary winding LM1 connected to the output terminal of the inverter circuit 16, the resonance circuit 20 connected to the secondary winding LM2 of the transformer 18, and the resonance circuit 20 And an induction coil 22 that is connected in proximity to the electrodeless discharge lamp 12.

直流電源14は、交流電源Vacから出力される交流電圧を全波整流することで直流電圧を得るダイオードブリッジDBと、整流された電圧を平滑する平滑コンデンサCoとを備えている。   The DC power supply 14 includes a diode bridge DB that obtains a DC voltage by full-wave rectifying the AC voltage output from the AC power supply Vac, and a smoothing capacitor Co that smoothes the rectified voltage.

インバータ回路16は、4つのスイッチング素子が直並列に接続されたフルブリッジ方式のものであり、直流電源14の出力端に互いに直列接続されてなる第1のスイッチング素子Q1及び第2のスイッチング素子Q2と、直流電源14の出力端に互いに直列接続されてなる第3のスイッチング素子Q3及び第4のスイッチング素子Q4と、各スイッチング素子Q1乃至Q4をオンオフ制御する制御回路24とからなるものである。なお、直列接続の第1及び第2のスイッチング素子Q1、Q2と直列接続の第3及び第4のスイッチング素子Q3、Q4とは、互いに並列接続されている。制御回路24は、所定のデューティ比の矩形波信号を出力する発振回路26と、発振回路26から出力される矩形波信号に基づいて各スイッチング素子Q1乃至Q4をオンオフさせる駆動回路28とを備えている。スイッチング素子は、例えば、FET(Field Effect Transistor)等のトランジスタ
である。
The inverter circuit 16 is of a full bridge type in which four switching elements are connected in series and parallel, and the first switching element Q1 and the second switching element Q2 that are connected in series to the output terminal of the DC power supply 14. And a third switching element Q3 and a fourth switching element Q4 connected in series with each other at the output terminal of the DC power supply 14, and a control circuit 24 for controlling on / off of each of the switching elements Q1 to Q4. Note that the first and second switching elements Q1 and Q2 connected in series and the third and fourth switching elements Q3 and Q4 connected in series are connected in parallel to each other. The control circuit 24 includes an oscillation circuit 26 that outputs a rectangular wave signal having a predetermined duty ratio, and a drive circuit 28 that turns on / off the switching elements Q1 to Q4 based on the rectangular wave signal output from the oscillation circuit 26. Yes. The switching element is, for example, a transistor such as an FET (Field Effect Transistor).

トランス18は、一次巻線LM1の一端が第1のスイッチング素子Q1及び第2のスイッチング素子Q2の接続点に接続され、一次巻線LM1の他端が第3のスイッチング素子Q3及び第4のスイッチング素子Q4の接続点に接続され、二次巻線LM2の一端がインバータ回路16(第1、第2のスイッチング素子Q1、Q2及び第3、第4のスイッチング素子Q3、Q4)のグランド電位側の端子と同一のラインに接続され、二次巻線LM2の他端が共振回路20のホットラインに接続されたものである。   In the transformer 18, one end of the primary winding LM1 is connected to a connection point between the first switching element Q1 and the second switching element Q2, and the other end of the primary winding LM1 is connected to the third switching element Q3 and the fourth switching element. One end of the secondary winding LM2 is connected to the connection point of the element Q4, and one end of the secondary winding LM2 is connected to the ground potential side of the inverter circuit 16 (first and second switching elements Q1 and Q2 and third and fourth switching elements Q3 and Q4). It is connected to the same line as the terminal, and the other end of the secondary winding LM2 is connected to the hot line of the resonance circuit 20.

共振回路20は、インバータ回路16の出力を共振動作によって数kVから数十kVの高周波高電圧に変換し、始動時にその高電圧を誘導コイル22に供給するもので、トランス18の二次巻線LM2の他端と誘導コイル22の他端との間に直列接続されたコイルL1及びコンデンサC1と、コイルL1及びコンデンサC1の接続点とグランド電位との間に接続されたコンデンサC2とから構成されたものである。   The resonance circuit 20 converts the output of the inverter circuit 16 into a high frequency high voltage of several kV to several tens of kV by a resonance operation, and supplies the high voltage to the induction coil 22 at the start. The coil L1 and the capacitor C1 are connected in series between the other end of the LM2 and the other end of the induction coil 22, and the capacitor C2 is connected between the connection point of the coil L1 and the capacitor C1 and the ground potential. It is a thing.

誘導コイル22は、無電極放電灯12の内部に封入された放電ガスに高周波磁界を供給するものである。すなわち、無電極放電灯12は、例えば図2に示すように、断面凹形状の空洞部KDを有し、内部に放電ガスが封入されてなる略球状のバルブVBから構成されるもので、誘導コイル22はバルブVBの空洞部KD内に配設されるものである。   The induction coil 22 supplies a high-frequency magnetic field to the discharge gas sealed inside the electrodeless discharge lamp 12. That is, the electrodeless discharge lamp 12 is configured by a substantially spherical bulb VB having a hollow portion KD having a concave cross section as shown in FIG. The coil 22 is disposed in the hollow portion KD of the valve VB.

このように構成された無電極放電灯点灯装置10aは、電源スイッチSWがオンにされると交流電源Vacから出力される交流電圧が直流電源14により整流され、この整流された直流電圧がインバータ回路16により高周波電圧に変換され、この高周波電圧が共振回路20の共振動作により高周波高電圧に変換され、この高電圧が誘導コイル22に供給されることで誘導コイル22に近接配置された無電極放電灯12が点灯される。   In the electrodeless discharge lamp lighting device 10a configured as described above, when the power switch SW is turned on, the AC voltage output from the AC power source Vac is rectified by the DC power source 14, and the rectified DC voltage is converted into an inverter circuit. 16 is converted into a high-frequency voltage, and this high-frequency voltage is converted into a high-frequency high voltage by the resonance operation of the resonance circuit 20, and this high voltage is supplied to the induction coil 22 so The electric lamp 12 is turned on.

この構成において、トランス18の二次巻線LM2の一端がグランド電位に接続されているので、誘導コイル22が接続される共振回路20の出力端子aは大地に対して大きな浮遊容量Cs1を有することになるが、出力端子bは大地に対して小さな浮遊容量Cs2しか形成されないことになる。このため、交流電源Vacのラインを介して流れる高周波電流は実質的に出力端子a側からのみとなるため、フルブリッジ方式のインバータ回路を用いているにも拘わらず高周波ノイズを効果的に低減させることができる。   In this configuration, since one end of the secondary winding LM2 of the transformer 18 is connected to the ground potential, the output terminal a of the resonance circuit 20 to which the induction coil 22 is connected has a large stray capacitance Cs1 with respect to the ground. However, only a small stray capacitance Cs2 is formed at the output terminal b with respect to the ground. For this reason, since the high-frequency current flowing through the line of the AC power supply Vac is substantially only from the output terminal a side, the high-frequency noise is effectively reduced despite the use of the full-bridge inverter circuit. be able to.

また、誘導コイル22の一端がグランド電位に接続されることで電位が安定すると共に、誘導コイル22の他端の電位は共振回路20を介して供給されることで正弦波を描くように変化するため、従来例として示す図15の構成のように誘導コイル両端の電位がスイッチング素子のオンオフに合わせて急峻に変化することがないことからも、高周波ノイズを効果的に低減させることができる。   Further, the potential is stabilized by connecting one end of the induction coil 22 to the ground potential, and the potential at the other end of the induction coil 22 is supplied via the resonance circuit 20 so as to draw a sine wave. Therefore, since the potential at both ends of the induction coil does not change abruptly according to on / off of the switching element as in the configuration of FIG. 15 shown as a conventional example, high-frequency noise can be effectively reduced.

すなわち、図15の構成の場合、誘導コイル116の出力端子b側の電位Vbは、スイッチング素子Q1がオンでスイッチング素子Q2がオフの場合にはコンデンサCoに印加される電位となるのに対し、スイッチング素子Q1がオフでスイッチング素子Q2がオンの場合にはグランド電位となることから、スイッチング素子Q1がオンからオフ(スイッチング素子Q2がオフからオン)に変化する瞬間に直流電圧からグランド電位へと急峻に変化することになる。なお、誘導コイル116の出力端子a側の電位VaもVbと同様に変化する。   That is, in the case of the configuration of FIG. 15, the potential Vb on the output terminal b side of the induction coil 116 is a potential applied to the capacitor Co when the switching element Q1 is on and the switching element Q2 is off, When the switching element Q1 is turned off and the switching element Q2 is turned on, the ground potential is obtained, so that the DC voltage is changed to the ground potential at the moment when the switching element Q1 is changed from on to off (switching element Q2 is turned off to on) It will change abruptly. Note that the potential Va on the output terminal a side of the induction coil 116 also changes in the same manner as Vb.

次に、別の実施形態について説明する。図3は、本発明の第2の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。この第2の実施形態に係る回路構成では、図1に示す第1の実施形態に係る回路構成と基本的には同一の構成要素からなるものであるため、同一の機能を有する構成要素については同一の符号を付与することにより詳細な説明を省略し、以下には第1の実施形態に係る回路構成との相違点を中心に説明する。この第2の実施形態に係る回路構成は、第1の実施形態に係る回路構成とは、共振回路20の構成を異ならせた点で相違するものであり、その他の構成は第1の実施形態に係るものと同一である。   Next, another embodiment will be described. FIG. 3 is a diagram showing a circuit configuration of an electrodeless discharge lamp lighting device according to the second embodiment of the present invention. The circuit configuration according to the second embodiment is basically composed of the same components as the circuit configuration according to the first embodiment shown in FIG. Detailed description will be omitted by assigning the same reference numerals, and the following description will focus on differences from the circuit configuration according to the first embodiment. The circuit configuration according to the second embodiment is different from the circuit configuration according to the first embodiment in that the configuration of the resonance circuit 20 is different, and other configurations are the same as those in the first embodiment. It is the same as that concerning.

すなわち、この第2の実施形態に係る放電灯点灯装置10bは、共振回路20が、各ライン間で共振素子を対称となるように配設したものであり、トランス18の二次巻線LM2の他端と誘導コイル22の他端との間に直列接続されたコイルL2及びコンデンサC3と、二次巻線LM2の一端と誘導コイル22の一端との間に直列接続されたコイルL3及びコンデンサC4と、コイルL2及びコンデンサC3の接続点とコイルL3及びコンデンサC4の接続点との間に接続されたコンデンサC5とから構成されたものである。ここで、コイルL2とコイルL3とは同一のインダクタンス値を有するものであり、コンデンサC3とコンデンサC4とは同一の静電容量値を有するものである。なお、図3において、電気的接続関係を説明する上で必要ではないので、インバータ回路16の発振回路26及び駆動回路28の記載は、省略されている。以下の図4乃至図12に示す実施形態についても同様である。   That is, in the discharge lamp lighting device 10b according to the second embodiment, the resonance circuit 20 is arranged so that the resonance elements are symmetrical between the lines, and the secondary winding LM2 of the transformer 18 A coil L2 and a capacitor C3 connected in series between the other end and the other end of the induction coil 22, and a coil L3 and a capacitor C4 connected in series between one end of the secondary winding LM2 and one end of the induction coil 22 And a capacitor C5 connected between the connection point of the coil L2 and the capacitor C3 and the connection point of the coil L3 and the capacitor C4. Here, the coil L2 and the coil L3 have the same inductance value, and the capacitor C3 and the capacitor C4 have the same capacitance value. In FIG. 3, the description of the oscillation circuit 26 and the drive circuit 28 of the inverter circuit 16 is omitted because it is not necessary for explaining the electrical connection relationship. The same applies to the embodiments shown in FIGS. 4 to 12 below.

このように構成された第2の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置10bは、共振回路20における2本のラインの共振素子が各ライン間で対称になるように配置されていることで各部位における電位変動は大きさが等しく極性が反対となるため、これらの電位変動を互いに打ち消すことができ、しかも2本のライン間において各素子に均等に電圧が印加されることで電位が安定する結果、高周波ノイズをより効果的に低減させることができる。   In the electrodeless discharge lamp lighting device 10b according to the second embodiment configured as described above, the resonance elements of the two lines in the resonance circuit 20 are arranged so as to be symmetrical between the lines. Since the potential fluctuations in the parts are equal in magnitude and opposite in polarity, these potential fluctuations can be canceled out, and the potential is stabilized by applying a voltage equally to each element between the two lines. As a result, high frequency noise can be reduced more effectively.

次に、別の実施形態について説明する。図4は、本発明の第3の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。この第3の実施形態に係る回路構成では、図1に示す第1の実施形態に係る回路構成と基本的には同一の構成要素からなるものであるため、同一の機能を有する構成要素については同一の符号を付与することにより詳細な説明を省略し、以下には第1の実施形態に係る回路構成との相違点を中心に説明する。この第3の実施形態に係る回路構成は、第1の実施形態に係る回路構成とは、共振回路20がインバータ回路16とトランス18の一次巻線LM1との間に配設された点で相違するものであり、その他の構成は第1の実施形態に係るものと同一である。   Next, another embodiment will be described. FIG. 4 is a diagram showing a circuit configuration of an electrodeless discharge lamp lighting device according to the third embodiment of the present invention. The circuit configuration according to the third embodiment is basically composed of the same components as the circuit configuration according to the first embodiment shown in FIG. Detailed description will be omitted by assigning the same reference numerals, and the following description will focus on differences from the circuit configuration according to the first embodiment. The circuit configuration according to the third embodiment is different from the circuit configuration according to the first embodiment in that the resonance circuit 20 is disposed between the inverter circuit 16 and the primary winding LM1 of the transformer 18. The other configurations are the same as those according to the first embodiment.

すなわち、この第3の実施形態に係る放電灯点灯装置10cは、共振回路20が、インバータ回路16を構成する第3のスイッチング素子Q3及び第4のスイッチング素子Q4の接続点とトランス18の一次巻線LM1の他端との間に直列接続されたコイルL4及びコンデンサC6と、コイルL4及びコンデンサC6の接続点と、インバータ回路16を構成する第1のスイッチング素子Q1及び第2のスイッチング素子Q2の接続点とトランス18の一次巻線LM1の一端とを結ぶラインに接続されたコンデンサC7とから構成されたものである。   That is, in the discharge lamp lighting device 10c according to the third embodiment, the resonance circuit 20 has a primary winding of the transformer 18 and the connection point between the third switching element Q3 and the fourth switching element Q4 that constitute the inverter circuit 16. The coil L4 and the capacitor C6 connected in series between the other end of the line LM1, the connection point of the coil L4 and the capacitor C6, and the first switching element Q1 and the second switching element Q2 constituting the inverter circuit 16 The capacitor C7 is connected to a line connecting the connection point and one end of the primary winding LM1 of the transformer 18.

このように構成された第3の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置10cは、インバータ回路16から出力される矩形波を共振回路20により略正弦波にした上でトランス18の一次巻線LM1に印加されるため、トランス18の一次巻線LM1の両端の電圧が急峻に変化することが阻止される結果、トランス18から発生する高周波ノイズまでも低減されることになる。また、トランス18の一次巻線LM1に対してコイルL4が直列に接続され、コンデンサC6、C7が並列に接続されることでトランス18から発生する高周波ノイズをより低減させることができる。   In the electrodeless discharge lamp lighting device 10c according to the third embodiment configured as described above, the rectangular wave output from the inverter circuit 16 is converted into a substantially sine wave by the resonance circuit 20, and then the primary winding LM1 of the transformer 18 is obtained. Therefore, the voltage across the primary winding LM1 of the transformer 18 is prevented from changing sharply. As a result, even high-frequency noise generated from the transformer 18 is reduced. Further, the coil L4 is connected in series to the primary winding LM1 of the transformer 18 and the capacitors C6 and C7 are connected in parallel, so that high-frequency noise generated from the transformer 18 can be further reduced.

次に、別の実施形態について説明する。図5は、本発明の第4の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。この第4の実施形態に係る回路構成では、図4に示す第3の実施形態に係る回路構成と基本的には同一の構成要素からなるものであるため、同一の機能を有する構成要素については同一の符号を付与することにより詳細な説明を省略し、以下には第3の実施形態に係る回路構成との相違点を中心に説明する。この第4の実施形態に係る回路構成は、第3の実施形態に係る回路構成とは、トランス18が昇圧用のトランスであり、トランス18の二次巻線LM2と誘導コイル22との間に直列にコンデンサC8が接続されたものである点及び共振回路20においてコンデンサC6を介することなくコイルL4がトランス18の一次巻線LM1の他端に直接接続されている点で相違するものであり、その他の構成は第3の実施形態に係るものと同一である。   Next, another embodiment will be described. FIG. 5 is a diagram showing a circuit configuration of an electrodeless discharge lamp lighting device according to the fourth embodiment of the present invention. The circuit configuration according to the fourth embodiment is basically composed of the same components as the circuit configuration according to the third embodiment shown in FIG. Detailed description will be omitted by assigning the same reference numerals, and the following description will focus on differences from the circuit configuration according to the third embodiment. The circuit configuration according to the fourth embodiment is different from the circuit configuration according to the third embodiment in that the transformer 18 is a step-up transformer, and between the secondary winding LM2 of the transformer 18 and the induction coil 22. The difference is that the capacitor C8 is connected in series and that the coil L4 is directly connected to the other end of the primary winding LM1 of the transformer 18 without passing through the capacitor C6 in the resonance circuit 20. Other configurations are the same as those according to the third embodiment.

すなわち、この第4の実施形態に係る放電灯点灯装置10dは、トランス18として昇圧用のトランスを採用する一方、トランス18の二次巻線LM2と誘導コイル22との間に直列にコンデンサC8が接続されたもので、これに伴って共振回路20が、インバータ回路16を構成する第3のスイッチング素子Q3及び第4のスイッチング素子Q4の接続点とトランス18の一次巻線LM1の他端との間に接続されたコイルL4と、コイルL4及び一次巻線LM1の接続点と、インバータ回路16を構成する第1のスイッチング素子Q1及び第2のスイッチング素子Q2の接続点とトランス18の一次巻線LM1の一端とを結ぶラインに接続されたコンデンサC7とから構成されたものである。   That is, the discharge lamp lighting device 10d according to the fourth embodiment employs a step-up transformer as the transformer 18, while a capacitor C8 is connected in series between the secondary winding LM2 of the transformer 18 and the induction coil 22. Accordingly, the resonance circuit 20 is connected between the connection point of the third switching element Q3 and the fourth switching element Q4 constituting the inverter circuit 16 and the other end of the primary winding LM1 of the transformer 18. The coil L4 connected between them, the connection point between the coil L4 and the primary winding LM1, the connection point between the first switching element Q1 and the second switching element Q2 constituting the inverter circuit 16, and the primary winding of the transformer 18 The capacitor C7 is connected to a line connecting one end of the LM1.

このように構成された第4の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置10dは、トランス18として昇圧用のトランスが採用されることで、誘導コイル22の両端により高い電圧を印加することが可能になるにも拘わらず、共振回路20がインバータ回路16とトランス18の一次巻線LM1との間に配設されているので、共振回路20に印加される電圧を低く設定することが可能になり、高耐圧化の要求されるコンデンサC7などの共振素子のコスト面及びサイズ面での不利を緩和することができる。   The electrodeless discharge lamp lighting device 10 d according to the fourth embodiment configured as described above can apply a higher voltage to both ends of the induction coil 22 by adopting a step-up transformer as the transformer 18. Nevertheless, since the resonance circuit 20 is disposed between the inverter circuit 16 and the primary winding LM1 of the transformer 18, the voltage applied to the resonance circuit 20 can be set low. Further, it is possible to alleviate the disadvantages in cost and size of the resonant element such as the capacitor C7 that is required to have a high breakdown voltage.

また、トランス18の二次巻線LM2と誘導コイル22との間に直列にコンデンサC8が接続されているので、トランス18の二次巻線LM2の端子に印加される電圧を低くすることができる。すなわち、トランス18の二次巻線LM2の端子に印加される電圧をV1とし、コンデンサC8に印加される電圧をV2とし、誘導コイル22に印加される電圧をV3とすると、始動時における無電極放電灯12のプラズマ抵抗は略無限大であり、V2及びV3は互いに逆位相となることから、V1=V3−V2となる。このため、コンデンサC8に印加される電圧分だけトランス18の二次巻線LM2の端子に印加される電圧を低く設定することができる結果、インバータ回路16と誘導コイル22との間の各素子に印加される電圧を低くすることができ、より低耐圧の部材を選択することができる。   Further, since the capacitor C8 is connected in series between the secondary winding LM2 of the transformer 18 and the induction coil 22, the voltage applied to the terminal of the secondary winding LM2 of the transformer 18 can be lowered. . That is, assuming that the voltage applied to the terminal of the secondary winding LM2 of the transformer 18 is V1, the voltage applied to the capacitor C8 is V2, and the voltage applied to the induction coil 22 is V3, the electrodeless at the time of starting Since the plasma resistance of the discharge lamp 12 is almost infinite and V2 and V3 are in opposite phases, V1 = V3-V2. For this reason, the voltage applied to the terminal of the secondary winding LM2 of the transformer 18 can be set lower by the amount of voltage applied to the capacitor C8. As a result, each element between the inverter circuit 16 and the induction coil 22 is reduced. The applied voltage can be lowered, and a member having a lower withstand voltage can be selected.

次に、別の実施形態について説明する。図6は、本発明の第5の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。この第5の実施形態に係る回路構成では、図4に示す第3の実施形態に係る回路構成と基本的には同一の構成要素からなるものであるため、同一の機能を有する構成要素については同一の符号を付与することにより詳細な説明を省略し、以下には第3の実施形態に係る回路構成との相違点を中心に説明する。この第5の実施形態に係る回路構成は、第3の実施形態に係る回路構成とは、共振回路20の構成を異ならせた点で相違するものであり、その他の構成は第3の実施形態に係るものと同一である。   Next, another embodiment will be described. FIG. 6 is a diagram showing a circuit configuration of an electrodeless discharge lamp lighting device according to the fifth embodiment of the present invention. The circuit configuration according to the fifth embodiment is basically composed of the same components as the circuit configuration according to the third embodiment shown in FIG. Detailed description will be omitted by assigning the same reference numerals, and the following description will focus on differences from the circuit configuration according to the third embodiment. The circuit configuration according to the fifth embodiment is different from the circuit configuration according to the third embodiment in that the configuration of the resonance circuit 20 is different, and other configurations are the same as those in the third embodiment. It is the same as that concerning.

すなわち、この第5の実施形態に係る放電灯点灯装置10eは、共振回路20が、各ライン間で共振素子を対称となるように配設したものであり、インバータ回路16を構成する第3のスイッチング素子Q3及び第4のスイッチング素子Q4の接続点とトランス18の一次巻線LM1の他端との間に直列接続されたコイルL5及びコンデンサC9と、インバータ回路16を構成する第1のスイッチング素子Q1及び第2のスイッチング素子Q2の接続点とトランス18の一次巻線LM1の一端との間に直列接続されたコイルL6及びコンデンサC10と、コイルL5及びコンデンサC9の接続点とコイルL6及びコンデンサC10の接続点との間に接続されたコンデンサC11とから構成されたものである。ここで、コイルL5とコイルL6とは同一のインダクタンス値を有するものであり、コンデンサC9とコンデンサC10とは同一の静電容量値を有するものである。   In other words, in the discharge lamp lighting device 10e according to the fifth embodiment, the resonance circuit 20 is arranged so that the resonance elements are symmetrical between the lines, and the third circuit constituting the inverter circuit 16 is provided. A coil L5 and a capacitor C9 connected in series between a connection point of the switching element Q3 and the fourth switching element Q4 and the other end of the primary winding LM1 of the transformer 18, and a first switching element constituting the inverter circuit 16 A connection point between the coil L6 and the capacitor C10, a connection point between the coil L5 and the capacitor C9, and a connection point between the coil L6 and the capacitor C10 are connected in series between the connection point between the Q1 and the second switching element Q2 and one end of the primary winding LM1 of the transformer 18. And a capacitor C11 connected between the connection points. Here, the coil L5 and the coil L6 have the same inductance value, and the capacitor C9 and the capacitor C10 have the same capacitance value.

このように構成された第5の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置10eは、共振回路20における2本のラインの各部位における電位変動は大きさが等しく極性が反対となるため、これらの電位変動を互いに打ち消すことができ、しかも2本のライン間において各素子に均等に電圧が印加されることで電位が安定する結果、高周波ノイズをより効果的に低減させることができる。   In the electrodeless discharge lamp lighting device 10e according to the fifth embodiment configured as described above, the potential fluctuations at the respective portions of the two lines in the resonance circuit 20 are equal in magnitude and opposite in polarity. The potential fluctuations can be canceled each other, and the voltage is evenly applied to each element between the two lines to stabilize the potential. As a result, high-frequency noise can be reduced more effectively.

次に、別の実施形態について説明する。図7は、本発明の第6の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。この第6の実施形態に係る回路構成では、図1に示す第1の実施形態に係る回路構成と基本的には同一の構成要素からなるものであるため、同一の機能を有する構成要素については同一の符号を付与することにより詳細な説明を省略し、以下には第1の実施形態に係る回路構成との相違点を中心に説明する。この第6の実施形態に係る回路構成は、第1の実施形態に係る回路構成とは、インバータ回路16と共振回路20との間に昇圧用の2つのトランスを直列接続した点で相違するものであり、その他の構成は第1の実施形態に係るものと同一である。   Next, another embodiment will be described. FIG. 7 is a diagram showing a circuit configuration of an electrodeless discharge lamp lighting device according to the sixth embodiment of the present invention. The circuit configuration according to the sixth embodiment is basically composed of the same components as the circuit configuration according to the first embodiment shown in FIG. Detailed description will be omitted by assigning the same reference numerals, and the following description will focus on differences from the circuit configuration according to the first embodiment. The circuit configuration according to the sixth embodiment is different from the circuit configuration according to the first embodiment in that two boosting transformers are connected in series between the inverter circuit 16 and the resonance circuit 20. Other configurations are the same as those according to the first embodiment.

すなわち、この第6の実施形態に係る放電灯点灯装置10fは、昇圧用の第1のトランス30の一次巻線LM1の一端がインバータ回路16を構成する第1のスイッチング素子Q1と第2のスイッチング素子Q2との接続点に接続されると共に、一次巻線LM1の他端がインバータ回路16を構成する第3のスイッチング素子Q3と第4のスイッチング素子Q4との接続点に接続される一方、昇圧用の第2のトランス32の一次巻線の一端が第1のトランス30の二次巻線LM2の一端に接続されると共に、一次巻線の他端が第1のトランス30の二次巻線LM2の他端に接続され、第1のトランス30の二次巻線LM2の一端及び第2のトランス32の二次巻線LM2の一端がグランド電位に接続されたものである。なお、第2のトランス32の二次巻線LM2の両端には共振回路20が接続される。この共振回路20は、第2のトランス32の二次巻線LM2の他端と誘導コイル22の他端との間に直列接続されたコイルL7及びコンデンサC12と、第2のトランス32の二次巻線LM2に並列接続されたコンデンサC13とから構成されたものである。   That is, in the discharge lamp lighting device 10f according to the sixth embodiment, one end of the primary winding LM1 of the first transformer 30 for boosting has the first switching element Q1 and the second switching that constitute the inverter circuit 16. The other end of the primary winding LM1 is connected to the connection point between the third switching element Q3 and the fourth switching element Q4 constituting the inverter circuit 16 while being connected to the connection point with the element Q2. One end of the primary winding of the second transformer 32 is connected to one end of the secondary winding LM2 of the first transformer 30, and the other end of the primary winding is the secondary winding of the first transformer 30. Connected to the other end of LM2, one end of the secondary winding LM2 of the first transformer 30 and one end of the secondary winding LM2 of the second transformer 32 are connected to the ground potential. The resonance circuit 20 is connected to both ends of the secondary winding LM2 of the second transformer 32. The resonance circuit 20 includes a coil L7 and a capacitor C12 connected in series between the other end of the secondary winding LM2 of the second transformer 32 and the other end of the induction coil 22, and a secondary of the second transformer 32. The capacitor C13 is connected in parallel to the winding LM2.

このように構成された第6の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置10fは、2つのトランス30、32が直列接続されることで、より高い電圧を誘導コイル22に印加することができることに加え、各トランス30、32は1つのトランスで構成する場合に比べて小型化できることから、無電極放電灯点灯装置の小型化を促進できると共に、汎用の安価なトランスを用いることでトータルコスト面でも有利に設計することが可能になる。   The electrodeless discharge lamp lighting device 10f according to the sixth embodiment configured as described above can apply a higher voltage to the induction coil 22 by connecting the two transformers 30 and 32 in series. In addition, each of the transformers 30 and 32 can be reduced in size as compared with a single transformer, so that the electrodeless discharge lamp lighting device can be reduced in size, and the general cost can be reduced by using a general-purpose inexpensive transformer. It becomes possible to design advantageously.

次に、別の実施形態について説明する。図8は、本発明の第7の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。この第7の実施形態に係る回路構成では、図7に示す第6の実施形態に係る回路構成と基本的には同一の構成要素からなるものであるため、同一の機能を有する構成要素については同一の符号を付与することにより詳細な説明を省略し、以下には第6の実施形態に係る回路構成との相違点を中心に説明する。この第7の実施形態に係る回路構成は、第6の実施形態に係る回路構成とは、共振回路20の配設位置が異なる点で相違するものであり、その他の構成は第6の実施形態に係るものと同一である。   Next, another embodiment will be described. FIG. 8 is a diagram showing a circuit configuration of an electrodeless discharge lamp lighting device according to the seventh embodiment of the present invention. The circuit configuration according to the seventh embodiment is basically composed of the same components as the circuit configuration according to the sixth embodiment shown in FIG. Detailed description will be omitted by assigning the same reference numerals, and the following description will focus on differences from the circuit configuration according to the sixth embodiment. The circuit configuration according to the seventh embodiment is different from the circuit configuration according to the sixth embodiment in that the arrangement position of the resonance circuit 20 is different, and other configurations are the same as those in the sixth embodiment. It is the same as that concerning.

すなわち、この第7の実施形態に係る放電灯点灯装置10gは、昇圧用の第1のトランス30の二次巻線LM2と昇圧用の第2のトランス32の一次巻線LM1との間に共振回路20が配設されたものである。この共振回路20は、第1のトランス30の二次巻線LM2の他端と第2のトランス32の一次巻線LM1の他端との間に直列接続されたコイルL8及び2つのコンデンサC14、C15と、第1のトランス30の二次巻線LM2の一端及び第2のトランス32の一次巻線LM1の一端を直結するラインと2つのコンデンサC14、C15の接続点との間に接続されたコンデンサC16とから構成されたものである。ここで、第1のトランス30の二次巻線LM2の一端及び第2のトランス32の一次巻線LM1の一端を直結するラインはグランド電位に接続されたものである。また、誘導コイル22は、第2のトランス32の二次巻線LM2に直結されることになる。   That is, the discharge lamp lighting device 10g according to the seventh embodiment resonates between the secondary winding LM2 of the first transformer 30 for boosting and the primary winding LM1 of the second transformer 32 for boosting. A circuit 20 is provided. The resonance circuit 20 includes a coil L8 and two capacitors C14 connected in series between the other end of the secondary winding LM2 of the first transformer 30 and the other end of the primary winding LM1 of the second transformer 32. C15 is connected between a line directly connecting one end of the secondary winding LM2 of the first transformer 30 and one end of the primary winding LM1 of the second transformer 32 and a connection point between the two capacitors C14 and C15. It is comprised from the capacitor | condenser C16. Here, the line directly connecting one end of the secondary winding LM2 of the first transformer 30 and one end of the primary winding LM1 of the second transformer 32 is connected to the ground potential. The induction coil 22 is directly connected to the secondary winding LM2 of the second transformer 32.

このように構成された第7の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置10gは、共振回路20が第1のトランス30の二次巻線LM2と第2のトランス32の一次巻線LM1との間に配設されることで共振回路20を構成する各共振素子に印加される電圧を低減させることができる結果、コストダウンを効果的に促進することができる。また、共振回路20がグランド電位と接続されていることで、共振回路20の電位をより安定化させることが可能となり、高周波ノイズをより低減させることが可能になる。   In the electrodeless discharge lamp lighting device 10g according to the seventh embodiment configured as described above, the resonance circuit 20 includes a secondary winding LM2 of the first transformer 30 and a primary winding LM1 of the second transformer 32. Since the voltage applied to each resonance element constituting the resonance circuit 20 can be reduced by being disposed in between, cost reduction can be effectively promoted. Further, since the resonant circuit 20 is connected to the ground potential, the potential of the resonant circuit 20 can be further stabilized, and high-frequency noise can be further reduced.

次に、別の実施形態について説明する。図9は、本発明の第8の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。この第8の実施形態に係る回路構成では、図1に示す第1の実施形態に係る回路構成と基本的には同一の構成要素からなるものであるため、同一の機能を有する構成要素については同一の符号を付与することにより詳細な説明を省略し、以下には第1の実施形態に係る回路構成との相違点を中心に説明する。この第8の実施形態に係る回路構成は、第1の実施形態に係る回路構成とは、インバータ回路16と誘導コイル22との間に3つのトランスと2つの共振回路が配設された点で相違するものであり、その他の構成は第1の実施形態に係るものと同一である。   Next, another embodiment will be described. FIG. 9 is a diagram showing a circuit configuration of an electrodeless discharge lamp lighting device according to the eighth embodiment of the present invention. The circuit configuration according to the eighth embodiment is basically composed of the same components as the circuit configuration according to the first embodiment shown in FIG. Detailed description will be omitted by assigning the same reference numerals, and the following description will focus on differences from the circuit configuration according to the first embodiment. The circuit configuration according to the eighth embodiment is different from the circuit configuration according to the first embodiment in that three transformers and two resonance circuits are arranged between the inverter circuit 16 and the induction coil 22. The other configurations are the same as those according to the first embodiment.

すなわち、この第8の実施形態に係る放電灯点灯装置10hは、2つの二次巻線LM2、LM3を有する第1のトランス34の一次巻線LM1の一端がインバータ回路16を構成する第1のスイッチング素子Q1と第2のスイッチング素子Q2との接続点に接続されると共に、一次巻線LM1の他端がインバータ回路16を構成する第3のスイッチング素子Q3と第4のスイッチング素子Q4との接続点に接続される一方、第1のトランス34の一方の二次巻線LM2に対応して配設される第2のトランス36の二次巻線LM2及び第1のトランス34の他方の二次巻線LM3に対応して配設される第3のトランス38の二次巻線LM2が互いに同相となるように直列接続されたものである。   That is, in the discharge lamp lighting device 10h according to the eighth embodiment, one end of the primary winding LM1 of the first transformer 34 having two secondary windings LM2 and LM3 constitutes the inverter circuit 16. Connected to the connection point between the switching element Q1 and the second switching element Q2, and the other end of the primary winding LM1 is connected to the third switching element Q3 and the fourth switching element Q4 constituting the inverter circuit 16 The secondary winding LM2 of the second transformer 36 and the other secondary of the first transformer 34, which are connected to the point and arranged corresponding to one secondary winding LM2 of the first transformer 34. The secondary winding LM2 of the third transformer 38 disposed corresponding to the winding LM3 is connected in series so as to be in phase with each other.

また、この2つの二次巻線LM2、LM2の直列接続回路に誘導コイル22が並列接続され、第1のトランス34の一方の二次巻線LM2と第2のトランス36の一次巻線LM1との間に第1の共振回路40が接続され、第1のトランス34の他方の二次巻線LM3と第3のトランス38の一次巻線LM1との間に第2の共振回路42が接続されたものである。なお、第3のトランス38の一端はグランド電位に接続されている。   An induction coil 22 is connected in parallel to the series connection circuit of the two secondary windings LM2 and LM2, and one secondary winding LM2 of the first transformer 34 and the primary winding LM1 of the second transformer 36 Is connected to the first resonance circuit 40, and the second resonance circuit 42 is connected between the other secondary winding LM3 of the first transformer 34 and the primary winding LM1 of the third transformer 38. It is a thing. Note that one end of the third transformer 38 is connected to the ground potential.

ここで、第1の共振回路40は、第1のトランス34の一方の二次巻線LM2の他端と第2のトランス36の一次巻線LM1の他端との間に直列接続されたコンデンサC17及びコイルL9と、第1のトランス34の一方の二次巻線LM2の一端及び第2のトランス36の一次巻線LM1の一端を直結するラインとコンデンサC17及びコイルL9の接続点との間に接続されたコンデンサC18とから構成されたものである。   Here, the first resonance circuit 40 includes a capacitor connected in series between the other end of one secondary winding LM2 of the first transformer 34 and the other end of the primary winding LM1 of the second transformer 36. Between the line connecting C17 and the coil L9, one end of one secondary winding LM2 of the first transformer 34 and one end of the primary winding LM1 of the second transformer 36, and the connection point of the capacitor C17 and the coil L9 And a capacitor C18 connected to the.

また、第2の共振回路42は、第1の共振回路40と同一の構成になるものであり、第1のトランス34の他方の二次巻線LM2の他端と第3のトランス38の一次巻線LM1の他端との間に直列接続されたコンデンサC19及びコイルL10と、第1のトランス34の他方の二次巻線LM3の一端及び第3のトランス38の一次巻線LM1の一端を直結するラインとコンデンサC19及びコイルL10の接続点との間に接続されたコンデンサC20とから構成されたものである。   The second resonance circuit 42 has the same configuration as the first resonance circuit 40, and the other end of the other secondary winding LM 2 of the first transformer 34 and the primary of the third transformer 38. A capacitor C19 and a coil L10 connected in series between the other end of the winding LM1, and one end of the other secondary winding LM3 of the first transformer 34 and one end of the primary winding LM1 of the third transformer 38 The capacitor C20 is connected between the directly connected line and the connection point of the capacitor C19 and the coil L10.

このように構成された第8の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置10hは、第1の共振回路40と第2の共振回路42からの同周波数で同相の出力電圧が第2のトランス36の二次巻線LM2及び第3のトランス38の二次巻線LM2で合成される結果、より高い電圧を誘導コイル22に印加することができる。一方、第1の共振回路40及び第2の共振回路42には、第1のトランス34の各二次巻線LM2、LM3の電圧が印加されるだけであるため、第1、第2の共振回路40、42を構成する各共振素子に印加される電圧を低減させることができる結果、コストダウンを効果的に促進することができる。   In the electrodeless discharge lamp lighting device 10h according to the eighth embodiment configured as described above, the output voltage of the same frequency and the same phase from the first resonance circuit 40 and the second resonance circuit 42 has the second transformer 36. As a result of being synthesized by the secondary winding LM2 of the second transformer LM2 and the secondary winding LM2 of the third transformer 38, a higher voltage can be applied to the induction coil 22. On the other hand, since only the voltages of the secondary windings LM2 and LM3 of the first transformer 34 are applied to the first resonance circuit 40 and the second resonance circuit 42, the first and second resonance circuits As a result of the voltage applied to each resonance element constituting the circuits 40 and 42 being reduced, cost reduction can be effectively promoted.

次に、別の実施形態について説明する。図10は、本発明の第9の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。この第9の実施形態に係る回路構成では、図4に示す第3の実施形態に係る回路構成と基本的には同一の構成要素からなるものであるため、同一の機能を有する構成要素については同一の符号を付与することにより詳細な説明を省略し、以下には第3の実施形態に係る回路構成との相違点を中心に説明する。この第9の実施形態に係る回路構成は、第3の実施形態に係る回路構成とは、共振回路20と誘導コイル22との間に3つのトランスが配設された点で相違するものであり、その他の構成は第3の実施形態に係るものと同一である。   Next, another embodiment will be described. FIG. 10 is a diagram showing a circuit configuration of an electrodeless discharge lamp lighting device according to the ninth embodiment of the present invention. The circuit configuration according to the ninth embodiment is basically composed of the same components as the circuit configuration according to the third embodiment shown in FIG. Detailed description will be omitted by assigning the same reference numerals, and the following description will focus on differences from the circuit configuration according to the third embodiment. The circuit configuration according to the ninth embodiment is different from the circuit configuration according to the third embodiment in that three transformers are disposed between the resonance circuit 20 and the induction coil 22. Other configurations are the same as those according to the third embodiment.

すなわち、この第9の実施形態に係る放電灯点灯装置10iは、2つの二次巻線LM2、LM3を有する第1のトランス44の一次巻線LM1が共振回路20の出力端に接続される一方、第1のトランス44の一方の二次巻線LM2に第2のトランス46の一次巻線LM1が並列接続されると共に、第1のトランス44の他方の二次巻線LM3に第3のトランス48の一次巻線LM1が並列接続され、第2のトランス46の二次巻線LM2及び第3のトランス48の二次巻線LM2が同相となるように互いに直列接続されたものであり、この2つの二次巻線LM2、LM2の直列接続回路に誘導コイル22が並列接続されたものである。なお、第3のトランス48の一端はグランド電位に接続されている。   That is, in the discharge lamp lighting device 10i according to the ninth embodiment, the primary winding LM1 of the first transformer 44 having two secondary windings LM2 and LM3 is connected to the output end of the resonance circuit 20. The primary winding LM1 of the second transformer 46 is connected in parallel to one secondary winding LM2 of the first transformer 44, and the third transformer is connected to the other secondary winding LM3 of the first transformer 44. The primary winding LM1 of 48 is connected in parallel, and the secondary winding LM2 of the second transformer 46 and the secondary winding LM2 of the third transformer 48 are connected in series so as to be in phase. An induction coil 22 is connected in parallel to a series connection circuit of two secondary windings LM2, LM2. Note that one end of the third transformer 48 is connected to the ground potential.

このように構成された第9の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置10iは、第1のトランス44の2つの二次巻線LM2、LM3からの同周波数で同相の出力電圧が第2のトランス46の二次巻線LM2及び第3のトランス48の二次巻線LM2で合成される結果、より高い電圧を誘導コイル22に印加することができる。また、2つのトランス46、48の各二次巻線LM2が直列接続されることで、より高い電圧を誘導コイル22に印加することができることに加え、各トランス44、46、48は1つのトランスで構成する場合に比べて小型化できることから、無電極放電灯点灯装置の小型化を促進できると共に、汎用の安価なトランスを用いることでトータルコスト面でも有利に設計することが可能になる。   The electrodeless discharge lamp lighting device 10i according to the ninth embodiment configured as described above has the same frequency and the same phase output voltage from the two secondary windings LM2 and LM3 of the first transformer 44. As a result of being synthesized by the secondary winding LM2 of the transformer 46 and the secondary winding LM2 of the third transformer 48, a higher voltage can be applied to the induction coil 22. In addition, since the secondary windings LM2 of the two transformers 46 and 48 are connected in series, a higher voltage can be applied to the induction coil 22, and each of the transformers 44, 46, and 48 has one transformer. Therefore, it is possible to reduce the size of the electrodeless discharge lamp lighting device, and it is possible to advantageously design in terms of total cost by using a general-purpose inexpensive transformer.

次に、別の実施形態について説明する。図11は、本発明の第10の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。この第10の実施形態に係る回路構成では、図1に示す第1の実施形態に係る回路構成と基本的には同一の構成要素からなるものであるため、同一の機能を有する構成要素については同一の符号を付与することにより詳細な説明を省略し、以下には第1の実施形態に係る回路構成との相違点を中心に説明する。この第10の実施形態に係る回路構成は、第1の実施形態に係る回路構成とは、共振回路を構成するコイルをトランスの巻線で兼用するようにした点で相違するものであり、その他の構成は第1の実施形態に係るものと同一である。   Next, another embodiment will be described. FIG. 11 is a diagram showing a circuit configuration of an electrodeless discharge lamp lighting device according to the tenth embodiment of the present invention. The circuit configuration according to the tenth embodiment is basically composed of the same components as the circuit configuration according to the first embodiment shown in FIG. Detailed description will be omitted by assigning the same reference numerals, and the following description will focus on differences from the circuit configuration according to the first embodiment. The circuit configuration according to the tenth embodiment is different from the circuit configuration according to the first embodiment in that the coil constituting the resonance circuit is also used as the winding of the transformer. The configuration is the same as that according to the first embodiment.

すなわち、この第10の実施形態に係る放電灯点灯装置10jは、トランス50の一次巻線LM1の一端がインバータ回路16を構成する第1のスイッチング素子Q1と第2のスイッチング素子Q2との接続点に接続されると共に、一次巻線LM1の他端がインバータ回路16を構成する第3のスイッチング素子Q3と第4のスイッチング素子Q4との接続点に接続される一方、トランス50の二次巻線LM2の一端がコンデンサC21を介して誘導コイル22の一端に接続されると共に、コンデンサC21と誘導コイル22の接続点がグランド電位に接続され、二次巻線LM2の他端がコンデンサC22を介して誘導コイル22の他端に接続されたものである。ここで、トランス50、コンデンサC21及びコンデンサC22は共振回路52をも構成している。なお、トランス50の二次巻線LM2の一端は直接的にグランド電位に接続されてはいないが、高周波的にはグランド電位に接続された状態となる。   That is, in the discharge lamp lighting device 10j according to the tenth embodiment, one end of the primary winding LM1 of the transformer 50 is a connection point between the first switching element Q1 and the second switching element Q2 constituting the inverter circuit 16. And the other end of the primary winding LM1 is connected to the connection point between the third switching element Q3 and the fourth switching element Q4 constituting the inverter circuit 16, while the secondary winding of the transformer 50 is connected. One end of LM2 is connected to one end of induction coil 22 via capacitor C21, the connection point of capacitor C21 and induction coil 22 is connected to the ground potential, and the other end of secondary winding LM2 is connected to capacitor C22. The induction coil 22 is connected to the other end. Here, the transformer 50, the capacitor C21, and the capacitor C22 also constitute a resonance circuit 52. Note that one end of the secondary winding LM2 of the transformer 50 is not directly connected to the ground potential, but is connected to the ground potential in terms of high frequency.

このように構成された第10の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置10jは、トランス50の一次巻線LM1及び二次巻線LM2が共振回路52のコイルを兼用していることで、構成素子数を削減することができる結果、点灯装置の小型化及び低コスト化を実現することができる。   The electrodeless discharge lamp lighting device 10j according to the tenth embodiment configured as described above has a configuration in which the primary winding LM1 and the secondary winding LM2 of the transformer 50 also serve as the coil of the resonance circuit 52. As a result of reducing the number of elements, the lighting device can be reduced in size and cost.

次に、別の実施形態について説明する。図12は、本発明の第11の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。この第11の実施形態に係る回路構成では、図3に示す第2の実施形態に係る回路構成と基本的には同一の構成要素からなるものであるため、同一の機能を有する構成要素については同一の符号を付与することにより詳細な説明を省略し、以下には第2の実施形態に係る回路構成との相違点を中心に説明する。この第11の実施形態に係る回路構成は、第2の実施形態に係る回路構成とは、共振回路の構成が異なる点で相違するものであり、その他の構成は第2の実施形態に係るものと同一である。   Next, another embodiment will be described. FIG. 12 is a diagram showing a circuit configuration of an electrodeless discharge lamp lighting device according to the eleventh embodiment of the present invention. The circuit configuration according to the eleventh embodiment is basically composed of the same components as the circuit configuration according to the second embodiment shown in FIG. Detailed description will be omitted by assigning the same reference numerals, and the following description will focus on differences from the circuit configuration according to the second embodiment. The circuit configuration according to the eleventh embodiment is different from the circuit configuration according to the second embodiment in that the configuration of the resonance circuit is different, and the other configurations are those according to the second embodiment. Is the same.

すなわち、この第11の実施形態に係る放電灯点灯装置10kは、共振回路20を構成するコイルL2及びコンデンサC3の接続点とコイルL3及びコンデンサC4の接続点との間に接続されたコンデンサC5を互いに直列接続した2つのコンデンサC5a、C5bで構成し、この2つのコンデンサC5a、C5bの接続点をグランド電位に接続するようにしたものである。ここで、コイルL2とコイルL3とは同一のインダクタンス値を有するものであり、コンデンサC3とコンデンサC4とは同一の静電容量値を有するものである点は第2の実施形態に係る場合と同様である。   That is, the discharge lamp lighting device 10k according to the eleventh embodiment includes the capacitor C5 connected between the connection point of the coil L2 and the capacitor C3 and the connection point of the coil L3 and the capacitor C4 that constitute the resonance circuit 20. It is configured by two capacitors C5a and C5b connected in series with each other, and the connection point between the two capacitors C5a and C5b is connected to the ground potential. Here, the coil L2 and the coil L3 have the same inductance value, and the capacitor C3 and the capacitor C4 have the same capacitance value as in the case of the second embodiment. It is.

なお、このように2つのコンデンサC5a、C5bの接続点をグランド電位に接続するようにした場合でも、トランス18の二次巻線LM2の一端は高周波的にグランド電位に接続された状態となる。   Even when the connection point between the two capacitors C5a and C5b is connected to the ground potential in this way, one end of the secondary winding LM2 of the transformer 18 is connected to the ground potential in a high frequency manner.

このように構成された第11の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置10kは、共振回路20における2本のラインの共振素子が各ライン間で対称になるように配置されていることで各部位におけるグランド電位に対する電位は極性が逆で大きさの等しいものとなる。このため、各ラインとグランド電位間の漏れ電流も互いに大きさが等しく逆向きのものが流れることになる結果、これら漏れ電流は互いに打ち消されることになり、高周波ノイズをより効果的に低減させることができる。 The electrodeless discharge lamp lighting device 10k according to the eleventh embodiment configured as described above is arranged so that the resonance elements of the two lines in the resonance circuit 20 are arranged symmetrically between the lines. The potential with respect to the ground potential at the part is the opposite in polarity but equal in magnitude. For this reason, the leakage current between each line and the ground potential also flows in the same magnitude and in opposite directions. As a result, these leakage currents cancel each other, and the high-frequency noise can be reduced more effectively. Can do.

図13は、上述した各実施形態に係る無電極放電灯点灯装置10a乃至10kを構成する各回路と無電極放電灯12とから構成される照明器具の具体的構成を示す図である。この図13に示す照明器具は、反射部を構成するプリズム60と、プリズム60の基部に設けられたランプソケット部62と、ランプソケット部62が支持された回路収納部64と、全体を覆う笠66とを含んで構成されたものである。なお、ランプソケット部62に無電極放電灯12が装着され、回路収納部64に無電極放電灯点灯装置10a乃至10kを構成する各回路を含む回路基板が収納されたものである。   FIG. 13 is a diagram illustrating a specific configuration of a lighting fixture including the circuits and the electrodeless discharge lamp 12 that constitute the electrodeless discharge lamp lighting devices 10a to 10k according to the above-described embodiments. The luminaire shown in FIG. 13 includes a prism 60 that constitutes a reflecting portion, a lamp socket portion 62 provided at the base of the prism 60, a circuit housing portion 64 that supports the lamp socket portion 62, and a shade that covers the whole. 66. Here, the electrodeless discharge lamp 12 is mounted on the lamp socket 62, and a circuit board including each circuit constituting the electrodeless discharge lamp lighting devices 10a to 10k is stored in the circuit storage 64.

本発明は、上記各実施形態に示すように構成されているので、フルブリッジ方式のインバータ回路を用いていることで高ワット負荷への対応が容易になるにも拘わらず、高周波高電圧が印加される誘導コイルの接続側であるトランスの二次巻線の一端がグランド電位に接続されていることから大地に対する浮遊容量が小さくなる結果、高周波ノイズを効果的に低減させることができる。   Since the present invention is configured as shown in each of the above embodiments, a high-frequency high voltage is applied even though it is easy to cope with a high wattage load by using a full-bridge inverter circuit. Since one end of the secondary winding of the transformer on the connection side of the induction coil to be connected is connected to the ground potential, the stray capacitance with respect to the ground is reduced, so that high-frequency noise can be effectively reduced.

なお、本発明は、上記実施形態のものに限定されるものではなく、種々の変形態様を必要に応じて採用することができる。特にトランスについては、昇圧トランスであることを明確にしてあるものを除き、昇圧トランスであっても降圧トランスであってもよく、一次巻線と二次巻線の巻き数が同数のトランスであってもよい。また、共振回路についても種々の構成のものを採用することができる。特に、第2の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置10b、第5の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置10e及び第11の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置10kについて、共振回路を構成する共振素子が各ライン間で対称になるように配設するものとして説明しているが、その他の実施形態に係るものについても共振回路を構成する共振素子が各ライン間で対称になるように配設することも可能である。   In addition, this invention is not limited to the thing of the said embodiment, A various deformation | transformation aspect can be employ | adopted as needed. In particular, the transformer may be a step-up transformer or a step-down transformer, except for those that are clearly defined as step-up transformers, and the number of turns of the primary winding and the secondary winding is the same number of transformers. May be. Also, various configurations of the resonance circuit can be employed. In particular, the resonance circuit for the electrodeless discharge lamp lighting device 10b according to the second embodiment, the electrodeless discharge lamp lighting device 10e according to the fifth embodiment, and the electrodeless discharge lamp lighting device 10k according to the eleventh embodiment. The resonance elements constituting the resonance circuit are arranged so as to be symmetrical between the lines. However, in other embodiments, the resonance elements constituting the resonance circuit are symmetrical between the lines. It is also possible to arrange them as described above.

本発明の第1の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。It is a figure which shows the circuit structure of the electrodeless discharge lamp lighting device which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 無電極放電灯の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of an electrodeless discharge lamp. 本発明の第2の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。It is a figure which shows the circuit structure of the electrodeless discharge lamp lighting device which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。It is a figure which shows the circuit structure of the electrodeless discharge lamp lighting device which concerns on the 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第4の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。It is a figure which shows the circuit structure of the electrodeless discharge lamp lighting device which concerns on the 4th Embodiment of this invention. 本発明の第5の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。It is a figure which shows the circuit structure of the electrodeless discharge lamp lighting device which concerns on the 5th Embodiment of this invention. 本発明の第6の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。It is a figure which shows the circuit structure of the electrodeless discharge lamp lighting device which concerns on the 6th Embodiment of this invention. 本発明の第7の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。It is a figure which shows the circuit structure of the electrodeless discharge lamp lighting device which concerns on the 7th Embodiment of this invention. 本発明の第8の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。It is a figure which shows the circuit structure of the electrodeless discharge lamp lighting device which concerns on the 8th Embodiment of this invention. 本発明の第9の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。It is a figure which shows the circuit structure of the electrodeless discharge lamp lighting device which concerns on the 9th Embodiment of this invention. 本発明の第10の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。It is a figure which shows the circuit structure of the electrodeless discharge lamp lighting device which concerns on the 10th Embodiment of this invention. 本発明の第11の実施形態に係る無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。It is a figure which shows the circuit structure of the electrodeless discharge lamp lighting device which concerns on the 11th Embodiment of this invention. 本発明に係る照明器具の構成を示す一部切り欠き側面図である。It is a partially cutaway side view which shows the structure of the lighting fixture which concerns on this invention. 従来の無電極放電灯点灯装置の回路構成を示す図である。It is a figure which shows the circuit structure of the conventional electrodeless discharge lamp lighting device. 従来の無電極放電灯点灯装置の別の回路構成を示す図である。It is a figure which shows another circuit structure of the conventional electrodeless discharge lamp lighting device.

10a乃至10k 無電極放電灯点灯装置
12 無電極放電灯
14 直流電源
16 インバータ回路
18、30、32、44、46、48、50 トランス
20、40、42、52 共振回路
22 誘導コイル
10a to 10k electrodeless discharge lamp lighting device 12 electrodeless discharge lamp 14 DC power supply 16 inverter circuit 18, 30, 32, 44, 46, 48, 50 transformer 20, 40, 42, 52 resonance circuit 22 induction coil

Claims (2)

無電極放電灯に高周波磁界を供給して当該無電極放電灯を点灯させる無電極放電灯点灯装置であって、
無電極放電灯に高周波磁界を供給する誘導コイルと、この誘導コイルに高周波電力を供給するものであり、4つのスイッチング素子が直並列に接続されてなるフルブリッジ方式のインバータ回路と、一次巻線が前記インバータ回路側に接続されると共に、二次巻線が前記誘導コイル側に接続されるトランスと、このトランスの二次巻線と前記誘導コイルとの間に配設され、当該トランスを介する前記インバータ回路の出力を共振動作によって高電圧に変換する共振回路とを備え、
前記共振回路は、互いに直列接続された第1のコイルと第1のコンデンサとが前記トランスの二次巻線の一端と前記誘導コイルの一端との間のラインに、互いに直列接続された第2のコイルと第2のコンデンサとが前記トランスの二次巻線の他端と前記誘導コイルの他端との間のラインに、各ライン間で対称になるように配設され、前記第1のコイルと前記第1のコンデンサの接続点と前記第2のコイルと前記第2のコンデンサの接続点との間に互いに直列接続された第3のコンデンサと第4のコンデンサとが接続され、この第3のコンデンサと第4のコンデンサ同士の接続点がグランド電位に接続されてなるものであることを特徴とする無電極放電灯点灯装置。
An electrodeless discharge lamp lighting device for turning on the electrodeless discharge lamp by supplying a high frequency magnetic field to the electrodeless discharge lamp,
An induction coil for supplying a high-frequency magnetic field to an electrodeless discharge lamp, a high-frequency power to the induction coil, a full-bridge inverter circuit in which four switching elements are connected in series and parallel, and a primary winding Is connected to the inverter circuit side, and a secondary winding is disposed between the induction coil side and the transformer, and is disposed between the secondary winding of the transformer and the induction coil. and a resonant circuit for converting the output of said inverter circuit to a high voltage by the resonance operation,
The resonant circuit includes a second coil in which a first coil and a first capacitor connected in series to each other are connected in series to a line between one end of a secondary winding of the transformer and one end of the induction coil. The coil and the second capacitor are disposed on a line between the other end of the secondary winding of the transformer and the other end of the induction coil so as to be symmetrical between the lines. A third capacitor and a fourth capacitor connected in series with each other are connected between a connection point of the coil and the first capacitor and a connection point of the second coil and the second capacitor. An electrodeless discharge lamp lighting device, wherein a connection point between the third capacitor and the fourth capacitor is connected to a ground potential .
無電極放電灯に高周波磁界を供給して当該無電極放電灯を点灯させる照明器具であって、請求項1記載の無電極放電灯点灯装置と、この無電極放電灯点灯装置により点灯動作が制御される無電極放電灯とを含むことを特徴とする照明器具 A lighting apparatus for lighting an electrodeless discharge lamp by supplying a high frequency magnetic field to the electrodeless discharge lamp, wherein the lighting operation is controlled by the electrodeless discharge lamp lighting device according to claim 1 and the electrodeless discharge lamp lighting device. And an electrodeless discharge lamp .
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