JP4989667B2 - Discharge lamp lighting device and lighting fixture - Google Patents

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  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)

Description

この発明は、放電灯点灯装置及びこの放電灯点灯装置を備えた照明器具に関するものである。   The present invention relates to a discharge lamp lighting device and a lighting fixture provided with the discharge lamp lighting device.

従来、高圧放電灯に印加される矩形波の極性切り替え時に高い電圧を印加することにより、ランプの立ち消えが頻繁に発生しない放電灯点灯装置が提案されている(例えば、特許文献1参照)。   2. Description of the Related Art Conventionally, a discharge lamp lighting device has been proposed in which a high voltage is applied at the time of switching the polarity of a rectangular wave applied to a high-pressure discharge lamp so that the lamp does not frequently turn off (see, for example, Patent Document 1).

特開平8−69888号公報(第1図)Japanese Patent Laid-Open No. 8-69888 (FIG. 1)

高圧放電灯は定電力制御のため、寿命末期に近づくにつれて高圧放電灯の電圧が上昇すると、高圧放電灯の電流は減少していくことから、高圧放電灯に印加される矩形波の極性切り替え時に十分な供給電圧が得られないと、高圧放電灯が立ち消えを起こす危険性が高まる。このため、高圧放電灯の寿命末期において立ち消えを頻繁に発生させない為には大きな電圧を印加する必要があることから、初期の高圧放電灯では寿命が短くなるなどの課題があった。   Because the high-pressure discharge lamp has constant power control, the current of the high-pressure discharge lamp decreases as the voltage of the high-pressure discharge lamp rises as it approaches the end of its life, so when switching the polarity of the rectangular wave applied to the high-pressure discharge lamp If a sufficient supply voltage cannot be obtained, the risk of the high pressure discharge lamp going off increases. For this reason, since it is necessary to apply a large voltage in order to prevent frequent extinction at the end of the life of the high pressure discharge lamp, there is a problem that the life of the initial high pressure discharge lamp is shortened.

この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、点灯回路および高圧放電灯に不必要な負荷をかけずに高圧放電灯の立ち消えが頻繁に発生しない放電灯点灯装置及びその放電灯点灯装置を用いる照明器具を提供する。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and a discharge lamp lighting device that does not frequently cause the high-pressure discharge lamp to turn off without applying an unnecessary load to the lighting circuit and the high-pressure discharge lamp. Provided is a lighting apparatus using a discharge lamp lighting device.

この発明に係る放電灯点灯装置は、
交流電源の交流電圧を所定の直流電圧に変換する直流電源回路と、
放電灯が取り付けられる負荷回路と、
直流電源回路からの出力を交流電圧に変換し、負荷回路に供給するインバータ回路と、
少なくともインバータ回路を制御する制御回路と、を備え、
制御回路は、
放電灯が点灯した後、放電灯に印加される矩形波の極性切り替えから一定期間は、インバータ回路のスイッチング制御を放電灯が立消えた回数によって予め設定されたオン時間とオフ時間にするものである。
A discharge lamp lighting device according to the present invention,
A DC power supply circuit that converts the AC voltage of the AC power supply into a predetermined DC voltage;
A load circuit to which the discharge lamp is attached;
An inverter circuit that converts the output from the DC power supply circuit into an AC voltage and supplies it to the load circuit;
A control circuit for controlling at least the inverter circuit,
The control circuit
After the discharge lamp is turned on, the switching control of the inverter circuit is set to an on time and an off time that are set in advance by the number of times the discharge lamp has been extinguished after switching the polarity of the rectangular wave applied to the discharge lamp. .

この発明に係る放電灯点灯装置は、放電灯が点灯した後、放電灯に印加される矩形波の極性切り替えから一定期間は、インバータ回路のスイッチング制御を放電灯が立消えた回数によって予め設定されたオン時間とオフ時間にすることで、回路および放電灯に不必要な負荷をかけずに、放電灯の立ち消えが頻繁に発生しないという効果を奏する。   In the discharge lamp lighting device according to the present invention, after the discharge lamp is turned on, the switching control of the inverter circuit is preset by the number of times the discharge lamp has been extinguished for a certain period from the polarity switching of the rectangular wave applied to the discharge lamp. By setting the on time and the off time, an unnecessary load is not applied to the circuit and the discharge lamp, and the discharge lamp does not frequently turn off.

実施の形態1を示す図で、放電灯点灯装置100の構成を示す回路図。FIG. 3 shows the first embodiment, and is a circuit diagram showing a configuration of a discharge lamp lighting device 100. FIG. 実施の形態1を示す図で、点灯試験の結果を示す図。FIG. 5 shows the first embodiment and shows the result of a lighting test. 実施の形態1を示す図で、制御回路19の動作を示すフローチャート図。FIG. 3 is a diagram illustrating the first embodiment and is a flowchart illustrating an operation of a control circuit 19; 実施の形態2を示す図で、制御回路19の動作を示すフローチャート図。FIG. 6 is a diagram illustrating the second embodiment and is a flowchart illustrating the operation of the control circuit 19; 実施の形態3を示す図で、制御回路19の動作を示すフローチャート図。FIG. 9 is a diagram illustrating the third embodiment and is a flowchart illustrating the operation of the control circuit 19; 実施の形態6を示す図で、照明器具300の構成を示す図。FIG. 18 shows a sixth embodiment and shows a structure of a lighting fixture 300. FIG.

実施の形態1.
図1乃至図3は実施の形態1を示す図で、図1は放電灯点灯装置100の構成を示す回路図、図2は点灯試験の結果を示す図、図3は制御回路19の動作を示すフローチャート図である。
Embodiment 1 FIG.
1 to 3 are diagrams showing the first embodiment, FIG. 1 is a circuit diagram showing a configuration of the discharge lamp lighting device 100, FIG. 2 is a diagram showing a result of a lighting test, and FIG. FIG.

図1に示すように、本実施の形態の放電灯点灯装置100は、少なくとも直流電源回路1と、ハーフブリッジ型のインバータ回路と、負荷回路と、始動回路18と、制御回路19とを備えている。   As shown in FIG. 1, the discharge lamp lighting device 100 of the present embodiment includes at least a DC power supply circuit 1, a half-bridge type inverter circuit, a load circuit, a starting circuit 18, and a control circuit 19. Yes.

直流電源回路1は、例えば、商用電源などの交流電源2の交流電力を直流電力に整流する整流回路3と、この整流回路3の両出力端子間に接続されたコンデンサ4と、整流回路3の両出力端子間に接続される昇圧チョッパ回路5とにより構成される。   The DC power supply circuit 1 includes, for example, a rectifier circuit 3 that rectifies AC power of an AC power supply 2 such as a commercial power supply into DC power, a capacitor 4 connected between both output terminals of the rectifier circuit 3, And a step-up chopper circuit 5 connected between both output terminals.

昇圧チョッパ回路5は、整流回路3の出力端子にインダクタ6を介してスイッチング素子7を並列に接続するとともに、ダイオード8を順極性に介してインバータ回路に接続される。   The step-up chopper circuit 5 has a switching element 7 connected in parallel to the output terminal of the rectifier circuit 3 via the inductor 6 and a diode 8 connected to the inverter circuit via the forward polarity.

この昇圧チョッパ回路5は、制御回路19によりスイッチング素子7が高周波でオン・オフ制御されることにより、整流回路3の出力電圧を所望の直流電圧に変換する。   The step-up chopper circuit 5 converts the output voltage of the rectifier circuit 3 into a desired DC voltage by the switching circuit 7 being turned on and off at a high frequency by the control circuit 19.

インバータ回路は、昇圧チョッパ回路5の出力間に接続された第1の電解コンデンサ9及び第2の電解コンデンサ10の直列回路と、この第1の電解コンデンサ9及び第2の電解コンデンサ10の直列回路に、並列に接続された、第1のスイッチング素子11及び第2のスイッチング素子12の直列回路とから構成されている。   The inverter circuit includes a series circuit of a first electrolytic capacitor 9 and a second electrolytic capacitor 10 connected between outputs of the boost chopper circuit 5, and a series circuit of the first electrolytic capacitor 9 and the second electrolytic capacitor 10. And a series circuit of a first switching element 11 and a second switching element 12 connected in parallel.

このインバータ回路は、昇圧チョッパ回路5からの直流電圧を交流電圧に変換し、負荷回路に供給する。   This inverter circuit converts the DC voltage from the boost chopper circuit 5 into an AC voltage and supplies it to the load circuit.

負荷回路は、インダクタ13と、コンデンサ14と、コンデンサ15とにより構成されている。この負荷回路には、高圧放電灯17が取り付けられる。   The load circuit includes an inductor 13, a capacitor 14, and a capacitor 15. A high pressure discharge lamp 17 is attached to this load circuit.

インダクタ13及びコンデンサ14は、第1のスイッチング素子11及び第2のスイッチング素子12の接続点と、第1の電解コンデンサ9及び第2の電解コンデンサ10の接続点との間に、直列に接続される。   The inductor 13 and the capacitor 14 are connected in series between the connection point of the first switching element 11 and the second switching element 12 and the connection point of the first electrolytic capacitor 9 and the second electrolytic capacitor 10. The

コンデンサ15は、インダクタ13及びコンデンサ14の接続点とグランドとの間に接続される。   The capacitor 15 is connected between the connection point of the inductor 13 and the capacitor 14 and the ground.

高圧放電灯17は、昇圧トランス16の2次巻線16aと直列に接続され、コンデンサ14と並列に接続される。   The high-pressure discharge lamp 17 is connected in series with the secondary winding 16 a of the step-up transformer 16 and is connected in parallel with the capacitor 14.

この高圧放電灯17には、例えばHIDランプ(高圧水銀ランプ)、高圧ナトリウムランプ、メタルハライドランプ等が用いられる。尚、高圧放電灯17は、特許請求の範囲等に記載される「放電灯」に相当する。   For example, an HID lamp (high pressure mercury lamp), a high pressure sodium lamp, a metal halide lamp, or the like is used as the high pressure discharge lamp 17. The high-pressure discharge lamp 17 corresponds to a “discharge lamp” described in the claims.

始動回路18は昇圧トランス16の1次巻線16bに接続され、昇圧トランス16の2次巻線16aに高電圧パルスを印加するイグナイタの役割を果たす。   The starting circuit 18 is connected to the primary winding 16b of the step-up transformer 16, and serves as an igniter that applies a high voltage pulse to the secondary winding 16a of the step-up transformer 16.

制御回路19は、昇圧チョッパ回路5(スイッチング素子7)及びインバータ回路を制御するものである。また、制御回路19は、高圧放電灯17の電圧及び電流を検出する手段(図示せず)を有しており、検出した電圧及び電流に応じて、インバータ回路の第1のスイッチング素子11及び第2のスイッチング素子12を高周波でオン・オフ制御させることによる高圧放電灯17の電力調整を行う。   The control circuit 19 controls the boost chopper circuit 5 (switching element 7) and the inverter circuit. Further, the control circuit 19 has means (not shown) for detecting the voltage and current of the high-pressure discharge lamp 17, and in accordance with the detected voltage and current, the first switching element 11 and the first switch of the inverter circuit. The power of the high-pressure discharge lamp 17 is adjusted by controlling the two switching elements 12 on and off at a high frequency.

さらに、制御回路19は、記憶装置(図示せず)を有しており、後述する高圧放電灯17の立消えた回数によって予め設定されたオン時間とオフ時間の情報が格納される。   Further, the control circuit 19 has a storage device (not shown), and stores information on on time and off time set in advance according to the number of times the high pressure discharge lamp 17 to be described later disappears.

なお、制御回路19は、マイコン(マイクロコンピュータ)、DSP(Digital Signal Processor)等の演算装置で構成される。   Note that the control circuit 19 is configured by an arithmetic device such as a microcomputer or a DSP (Digital Signal Processor).

以上、放電灯点灯装置100の構成について説明したので、次に、高圧放電灯17の点灯時の制御と、高圧放電灯17の立ち消えの可能性について説明する。   The configuration of the discharge lamp lighting device 100 has been described above. Next, the control during lighting of the high pressure discharge lamp 17 and the possibility of the high pressure discharge lamp 17 going off will be described.

制御回路19は、高圧放電灯17の点灯時の出力電力が定格値となるよう、検出した高圧放電灯17の電圧及び電流に応じて、インバータ回路の第1のスイッチング素子11及び第2のスイッチング素子12の制御を行う。   The control circuit 19 controls the first switching element 11 and the second switching of the inverter circuit according to the detected voltage and current of the high pressure discharge lamp 17 so that the output power at the time of lighting of the high pressure discharge lamp 17 becomes a rated value. The element 12 is controlled.

この第1のスイッチング素子11及び第2のスイッチング素子12の制御方式は、予め設定された第1の期間においては、第2のスイッチング素子12をオフ動作させ、第1のスイッチング素子11を高周波でオン・オフ動作させることにより高圧放電灯17の電力調整を行う。   In the control method of the first switching element 11 and the second switching element 12, the second switching element 12 is turned off and the first switching element 11 is operated at a high frequency in a preset first period. The power of the high pressure discharge lamp 17 is adjusted by performing an on / off operation.

次いで、第2の期間においては、第1のスイッチング素子11をオフ動作させ、第2のスイッチング素子12を高周波でオン・オフ動作させることにより高圧放電灯17の電力調整を行う。また、この第1の期間と第2の期間とを低周波で交互に切り替える。   Next, in the second period, the power of the high-pressure discharge lamp 17 is adjusted by turning off the first switching element 11 and turning on and off the second switching element 12 at a high frequency. Further, the first period and the second period are alternately switched at a low frequency.

このような放電灯点灯装置100の点灯時における電力制御は、高圧放電灯17の電力が一定となるような制御をしている場合に、寿命末期に近づくにつれて高圧放電灯17の電圧が上昇すると、高圧放電灯17の電流は減少していくことから、第1の期間と第2の期間とを低周波で交互に切り替える時に十分な供給電圧が得られないと、高圧放電灯17が立ち消えを起こす危険性が高まる。   In such power control when the discharge lamp lighting device 100 is turned on, when the power of the high-pressure discharge lamp 17 is controlled to be constant, the voltage of the high-pressure discharge lamp 17 increases as the end of life is approached. Since the current of the high-pressure discharge lamp 17 decreases, if the sufficient supply voltage cannot be obtained when the first period and the second period are alternately switched at a low frequency, the high-pressure discharge lamp 17 goes off. Increased risk of waking up.

このため、高圧放電灯17の寿命末期において立ち消えを頻繁に発生させない為に大きな電圧を印加した場合、初期の高圧放電灯17では寿命が短くなるという不都合がある。   For this reason, when a large voltage is applied in order to prevent frequent extinction at the end of the life of the high-pressure discharge lamp 17, there is a disadvantage that the life of the initial high-pressure discharge lamp 17 is shortened.

こうした第1の期間と第2の期間とを低周波で交互に切り替える際の、供給電圧に起因する不都合を回避するための手法について、次に説明する。   Next, a method for avoiding inconvenience due to the supply voltage when the first period and the second period are alternately switched at a low frequency will be described.

図2は点灯時間の異なる6本のランプについて、高圧放電灯17が点灯した後、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性切り替えから一定期間は、インバータ回路の高周波制御を予め設定されたオン時間とオフ時間にして点灯試験(5時間点灯−1時間消灯の繰り返し)を約90時間実施した結果である。   FIG. 2 shows that the high-frequency control of the inverter circuit is set in advance for a certain period from the switching of the polarity of the rectangular wave applied to the high-pressure discharge lamp 17 after the high-pressure discharge lamp 17 is lit for six lamps having different lighting times. It is the result of having performed the lighting test (it repeats lighting for 5 hours-1 hour light extinction) about 90 hours by making it ON time and OFF time.

図2(a)は、インバータ回路の高周波制御を、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性切り替えから一定期間について、予め設定されたオン時間とオフ時間に設定しない場合(通常の電力フィードバック制御の場合)である。ランプNo.3、ランプNo.5、ランプNo.6については立消えが発生していないが、ランプNo.4、ランプNo.1、ランプNo.2の順番(多い順)で立消えが複数回発生することが確認された。   FIG. 2A shows a case where the high frequency control of the inverter circuit is not set to the preset on time and off time for a certain period from the polarity switching of the rectangular wave applied to the high pressure discharge lamp 17 (normal power feedback). In the case of control). Lamp No. 3. Lamp No. 5. Lamp No. No extinction occurred for lamp No. 6, but lamp no. 4. Lamp No. 1. Lamp No. It was confirmed that the disappearance occurred several times in the order of 2 (in descending order).

図2(b)は、インバータ回路の高周波制御を、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性切り替えから2周期間について、オン時間5us、オフ時間3usに設定することで、例えばインダクタ13に流れる電流を連続モードとして、図2(a)よりもインダクタ13に流れる電流を増加して、高圧放電灯17の電流波高率(ピーク値/実効値)を1.12とした場合である。ランプNo.2の立ち消えが改善され、ランプNo.4、ランプNo.1の立消え回数も減少することが確認された。   FIG. 2B shows that the high frequency control of the inverter circuit is set to an on time of 5 us and an off time of 3 us for two periods from the polarity switching of the rectangular wave applied to the high pressure discharge lamp 17, for example, to the inductor 13. This is a case where the flowing current is set to the continuous mode, the current flowing through the inductor 13 is increased as compared with FIG. 2A, and the current crest factor (peak value / effective value) of the high pressure discharge lamp 17 is set to 1.12. Lamp No. 2 disappears and lamp no. 4. Lamp No. It was confirmed that the number of disappearances of 1 also decreased.

図2(c)は、インバータ回路の高周波制御を、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性切り替えから2周期間について、オン時間9us、オフ時間3usに設定することで、図2(b)よりもインダクタ13に流れる電流を増加して、電流波高率(ピーク値/実効値)を1.57とした場合である。ランプNo.1の立消えが改善され、ランプNo.4の立消え回数も減少することが確認された。   FIG. 2C shows that the high-frequency control of the inverter circuit is set to an on time of 9 us and an off time of 3 us for two cycles after the polarity switching of the rectangular wave applied to the high pressure discharge lamp 17. ), The current flowing through the inductor 13 is increased, and the current crest factor (peak value / effective value) is 1.57. Lamp No. 1 disappears and lamp no. It was confirmed that the number of disappearances of 4 also decreased.

図2(d)は、インバータ回路の高周波制御を、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性切り替えから2周期間について、オン時間12us、オフ時間3usに設定することで、図2(c)よりもインダクタ13に流れる電流をさらに増加して、電流波高率(ピーク値/実効値)を3.07とした場合である。すべてのランプで立消えが発生しないことが確認された。   FIG. 2D shows that the high-frequency control of the inverter circuit is set to an on time of 12 us and an off time of 3 us for two periods from the polarity switching of the rectangular wave applied to the high pressure discharge lamp 17. ), The current flowing through the inductor 13 is further increased, and the current crest factor (peak value / effective value) is set to 3.07. It was confirmed that all lamps did not disappear.

このため、高圧放電灯17が点灯した後、例えば立消えた回数がゼロ回の場合は通常の電力フィードバック制御を実施し、立消えた回数が1回の場合はインバータ回路の高周波制御を、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性切り替えから2周期間について、制御回路19の記憶装置に予め設定されたオン時間5us、オフ時間3usにした制御を実施する。   For this reason, after the high-pressure discharge lamp 17 is turned on, for example, when the number of times of extinction is zero, normal power feedback control is performed, and when the number of times of extinction is one, high-frequency control of the inverter circuit is performed. For the two cycles from the switching of the polarity of the rectangular wave applied to 17, the control is performed with the on-time 5us and the off-time 3us preset in the storage device of the control circuit 19.

また、立消えた回数が2回の場合はインバータ回路の高周波制御を、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性切り替えから2周期間について、制御回路19の記憶装置に予め設定されたオン時間9us、オフ時間3usにした制御を実施する。   In addition, when the number of times of extinction is two times, the high frequency control of the inverter circuit is performed, and the ON time preset in the storage device of the control circuit 19 for two cycles from the switching of the polarity of the rectangular wave applied to the high pressure discharge lamp 17 Control is performed with 9 us and off time 3 us.

さらに、立消えた回数が3回の場合はインバータ回路の高周波制御を、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性切り替えから2周期間について、制御回路19の記憶装置に予め設定されたオン時間12us、オフ時間3usにした制御を実施することで、高圧放電灯17の状態に応じた制御が実現できる。   Further, when the number of times of extinction is 3, the high frequency control of the inverter circuit is performed, and the on-time set in the storage device of the control circuit 19 in advance for two periods from the polarity switching of the rectangular wave applied to the high pressure discharge lamp 17 By performing the control with 12 us and the off time of 3 us, control according to the state of the high pressure discharge lamp 17 can be realized.

このように、制御回路19が有する記憶装置に予め格納する高周波制御のオン時間を、立消えた回数が増えるに従って広くすることにより、高圧放電灯17の電流波高率(ピーク値/実効値)も大きくなる為(同様に矩形波の立ち上がりから所定幅の平均値を実効値で除したピーク電流比も大きくなる)、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性切り替え(反転)時の立ち消えを頻繁に発生させないようにすることができる。また、制御回路19が有する記憶装置に予め格納する高周波制御のオフ時間を、立消えた回数が増えるに従って狭くしても良い。   As described above, the on-time of the high-frequency control stored in advance in the storage device included in the control circuit 19 is increased as the number of times of extinction increases, so that the current crest factor (peak value / effective value) of the high-pressure discharge lamp 17 is also increased. For this reason (similarly, the peak current ratio obtained by dividing the average value of the predetermined width by the effective value from the rise of the rectangular wave also becomes large), the extinction frequently occurs when the polarity of the rectangular wave applied to the high-pressure discharge lamp 17 is switched (reversed). Can be prevented from occurring. Further, the off time of the high frequency control stored in advance in the storage device included in the control circuit 19 may be narrowed as the number of times of extinction increases.

なお、制御回路19の記憶装置に予め設定する高周波制御のオン時間またはオフ時間、オン時間とオフ時間を実施する期間、および立消え回数との組み合わせは上述に限られるものではなく、回路定数などによって適した設定とすることができるものとする。   Note that the combination of the on-time or off-time of the high-frequency control preset in the storage device of the control circuit 19, the period for performing the on-time and off-time, and the number of times of extinction is not limited to the above, but depends on circuit constants It shall be able to be set appropriately.

図3は実施の形態1を示す図で、制御回路19の動作を示すフローチャート図である。以下、図3の各ステップに基づいて説明する。   FIG. 3 shows the first embodiment and is a flowchart showing the operation of the control circuit 19. Hereinafter, description will be given based on each step of FIG.

(S101)
制御回路19が備える記憶装置に、予め、立消え回数に応じた高周波制御のオン時間ならびにオフ時間を格納する。
(S101)
The on-time and off-time of the high-frequency control corresponding to the number of extinctions are stored in advance in the storage device provided in the control circuit 19.

(S102)
高圧放電灯17を点灯させる為に、始動回路18は、昇圧トランス16の2次巻線に高電圧パルスを印加する(始動制御)。
(S102)
In order to light up the high-pressure discharge lamp 17, the starting circuit 18 applies a high voltage pulse to the secondary winding of the step-up transformer 16 (starting control).

(S103)
制御回路19は、高圧放電灯17の電圧又は電流の少なくとも一方を検出する。
(S103)
The control circuit 19 detects at least one of the voltage or current of the high-pressure discharge lamp 17.

(S104)
制御回路19は、高圧放電灯17が点灯したか否かを判別する(点灯判定)。この判別は、高圧放電灯17の電圧値が予め定められた値より低くなったとき、又は高圧放電灯17の電流値が予め定められた値より高くなったとき、高圧放電灯17が点灯したと判別する。点灯が検出されない場合、ステップS102〜S104を繰り返す。
(S104)
The control circuit 19 determines whether or not the high-pressure discharge lamp 17 has been lit (lighting determination). This determination is made when the voltage value of the high pressure discharge lamp 17 becomes lower than a predetermined value or when the current value of the high pressure discharge lamp 17 becomes higher than a predetermined value. Is determined. If lighting is not detected, steps S102 to S104 are repeated.

(S105)
制御回路19は、制御回路19が備える記憶装置から、立消え回数に応じた高周波制御のオン時間ならびにオフ時間を読み出す。
(S105)
The control circuit 19 reads the on time and the off time of the high frequency control according to the number of times of extinction from the storage device provided in the control circuit 19.

(S106)
制御回路19は、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性を切り替える(反転する)。
(S106)
The control circuit 19 switches (inverts) the polarity of the rectangular wave applied to the high-pressure discharge lamp 17.

(S107)
制御回路19は、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性切り替え(反転)から予め定められた期間(一定期間)を、記憶装置から読み出した高周波制御のオン時間ならびにオフ時間に設定する。なお、立消え回数が予め設定した所定の回数よりも少ない場合は、通常の電力フィードバック制御を実施しても良い。
(S107)
The control circuit 19 sets a predetermined period (fixed period) from the polarity switching (inversion) of the rectangular wave applied to the high pressure discharge lamp 17 as the on time and the off time of the high frequency control read from the storage device. In addition, when the number of times of extinction is smaller than a predetermined number of times set in advance, normal power feedback control may be performed.

(S108)
制御回路19は、高圧放電灯17の電圧又は電流の少なくとも一方を検出する。
(S108)
The control circuit 19 detects at least one of the voltage or current of the high-pressure discharge lamp 17.

(S109)
制御回路19は、高圧放電灯17が立消えしたか否かを判別する(立消え判定)。この判別は、高圧放電灯17の電圧値が予め定められた値より高くなったとき、又は高圧放電灯17の電流値が予め定められた値より低くなったとき、高圧放電灯17が立消えしたと判別する。立消えが検出されない場合、ステップS106〜S109を繰り返す。
(S109)
The control circuit 19 determines whether or not the high-pressure discharge lamp 17 has disappeared (disappearance determination). This determination is made when the voltage value of the high-pressure discharge lamp 17 becomes higher than a predetermined value or when the current value of the high-pressure discharge lamp 17 becomes lower than a predetermined value, the high-pressure discharge lamp 17 goes out. Is determined. When the disappearance is not detected, steps S106 to S109 are repeated.

(S110)
立消えが検出された場合、立消え回数を1回増やしてステップS102に移行する。
(S110)
When the extinction is detected, the number of extinctions is increased by 1, and the process proceeds to step S102.

以上のように、高圧放電灯17が点灯した後、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性切り替え(反転)から一定期間は、インバータ回路のスイッチング制御を高圧放電灯17が立消えた回数によって予め設定されたオン時間とオフ時間にすることで、回路および高圧放電灯17に不必要な負荷をかけずに、高圧放電灯17の立ち消えを頻繁に発生させないことができる。   As described above, after the high-pressure discharge lamp 17 is turned on, the switching control of the inverter circuit is controlled according to the number of times the high-pressure discharge lamp 17 is extinguished for a certain period from the polarity switching (inversion) of the rectangular wave applied to the high-pressure discharge lamp 17. By setting the on time and the off time set in advance, it is possible to prevent the high pressure discharge lamp 17 from being frequently turned off without applying an unnecessary load to the circuit and the high pressure discharge lamp 17.

実施の形態2.
実施の形態1では、高圧放電灯17が点灯した後、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性切り替え(反転)から一定期間は、インバータ回路のスイッチング制御を、高圧放電灯17が立消えた回数によって予め設定されたオン時間およびオフ時間とすることを説明した。
Embodiment 2. FIG.
In the first embodiment, after the high-pressure discharge lamp 17 is turned on, the switching control of the inverter circuit is switched off for a certain period from the polarity switching (inversion) of the rectangular wave applied to the high-pressure discharge lamp 17. It has been described that the on time and the off time are set in advance depending on the number of times.

本実施の形態2では、その前提の下、寿命末期に近づくにつれて高圧放電灯17の電圧が上昇した場合、立ち消えを起こす危険性も高まることから、高圧放電灯17の電圧値によって予め設定された係数を、制御回路19の記憶装置に予め設定されたオン時間またはオフ時間に乗算した実施の形態を示す。   In the second embodiment, if the voltage of the high-pressure discharge lamp 17 rises as the end of life is approached, the risk of going off increases with the assumption that the voltage value of the high-pressure discharge lamp 17 is preset. An embodiment in which a coefficient is multiplied by an on-time or an off-time preset in the storage device of the control circuit 19 is shown.

尚、本実施の形態における放電灯点灯装置100の構成は、上記実施の形態1(図1)と同様であるので、説明は省く。   In addition, since the structure of the discharge lamp lighting device 100 in this Embodiment is the same as that of the said Embodiment 1 (FIG. 1), description is abbreviate | omitted.

図4は実施の形態2を示す図で、制御回路19の動作を示すフローチャート図である。以下、図4の各ステップに基づいて説明する。   FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the control circuit 19 according to the second embodiment. Hereinafter, description will be given based on each step of FIG.

(S201)
制御回路19が備える記憶装置に、予め、立消え回数に応じた高周波制御のオン時間ならびにオフ時間を格納する。
(S201)
The on-time and off-time of the high-frequency control corresponding to the number of extinctions are stored in advance in the storage device provided in the control circuit 19.

(S202)
制御回路19が備える記憶装置に、予め、高圧放電灯17の電圧値に応じた係数を格納する。
(S202)
A coefficient corresponding to the voltage value of the high-pressure discharge lamp 17 is stored in advance in a storage device provided in the control circuit 19.

(S203)
高圧放電灯17を点灯させる為に、始動回路18は、昇圧トランス16の2次巻線16aに高電圧パルスを印加する(始動制御)。
(S203)
In order to light the high-pressure discharge lamp 17, the starting circuit 18 applies a high voltage pulse to the secondary winding 16a of the step-up transformer 16 (starting control).

(S204)
制御回路19は、高圧放電灯17の電圧又は電流の少なくとも一方を検出する。
(S204)
The control circuit 19 detects at least one of the voltage or current of the high-pressure discharge lamp 17.

(S205)
制御回路19は、高圧放電灯17が点灯したか否かを判別する(点灯判定)。この判別は、高圧放電灯17の電圧値が予め定められた値より低くなったとき、又は高圧放電灯17の電流値が予め定められた値より高くなったとき、高圧放電灯17が点灯したと判別する。点灯が検出されない場合、ステップS203〜S205を繰り返す。
(S205)
The control circuit 19 determines whether or not the high-pressure discharge lamp 17 has been lit (lighting determination). This determination is made when the voltage value of the high pressure discharge lamp 17 becomes lower than a predetermined value or when the current value of the high pressure discharge lamp 17 becomes higher than a predetermined value. Is determined. If lighting is not detected, steps S203 to S205 are repeated.

(S206)
制御回路19は、制御回路19が備える記憶装置から、立消え回数に応じた高周波制御のオン時間ならびにオフ時間を読み出す。
(S206)
The control circuit 19 reads the on time and the off time of the high frequency control according to the number of times of extinction from the storage device provided in the control circuit 19.

(S207)
制御回路19は、制御回路19が備える記憶装置から、高圧放電灯17の電圧値に応じた係数を読み出し、ステップS206で読み出した高周波制御のオン時間またはオフ時間に乗算する。
(S207)
The control circuit 19 reads a coefficient corresponding to the voltage value of the high-pressure discharge lamp 17 from the storage device included in the control circuit 19 and multiplies the on-time or off-time of the high-frequency control read in step S206.

(S208)
制御回路19は、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性を切り替える(反転)。
(S208)
The control circuit 19 switches (inverts) the polarity of the rectangular wave applied to the high-pressure discharge lamp 17.

(S209)
制御回路19は、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性切り替え(反転)から予め定められた期間(一定期間)を、ステップS207で乗算したオン時間ならびにオフ時間に設定する。なお、立消え回数が予め設定した所定の回数よりも小さい場合は、通常の電力フィードバック制御を実施しても良い。
(S209)
The control circuit 19 sets a predetermined period (a constant period) from the polarity switching (inversion) of the rectangular wave applied to the high pressure discharge lamp 17 to the on time and the off time multiplied in step S207. In addition, when the number of times of extinction is smaller than a predetermined number of times set in advance, normal power feedback control may be performed.

(S210)
制御回路19は、高圧放電灯17の電圧又は電流の少なくとも一方を検出する。
(S210)
The control circuit 19 detects at least one of the voltage or current of the high-pressure discharge lamp 17.

(S211)
制御回路19は、高圧放電灯17が立消えしたか否かを判別する(立消え判定)。この判別は、高圧放電灯17の電圧値が予め定められた値より高くなったとき、又は高圧放電灯17の電流値が予め定められた値より低くなったとき、高圧放電灯17が立消えしたと判別する。立消えが検出されない場合、ステップS207〜S211を繰り返す。
(S211)
The control circuit 19 determines whether or not the high-pressure discharge lamp 17 has disappeared (disappearance determination). This determination is made when the voltage value of the high-pressure discharge lamp 17 becomes higher than a predetermined value or when the current value of the high-pressure discharge lamp 17 becomes lower than a predetermined value, the high-pressure discharge lamp 17 goes out. Is determined. When the disappearance is not detected, steps S207 to S211 are repeated.

(S212)
立消えが検出された場合、立消え回数を1回増やしてステップS203に移行する。
(S212)
When the disappearance is detected, the number of disappearances is increased by 1, and the process proceeds to step S203.

なお、実施の形態1では、高周波制御のオン時間を立消えた回数が増えるに従って広くした場合、高圧放電灯17の電流波高率(ピーク値/実効値)も大きくなる為(同様に矩形波の立ち上がりから所定幅の平均値を実効値で除したピーク電流比も大きくなる)、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性切り替え(反転)時の立ち消えを頻繁に発生させないことが確認された。このため、寿命末期に近づくにつれて高圧放電灯17の電圧が上昇した場合に、立ち消えを起こす危険性が高まることから、制御回路19が有する記憶装置に予め格納する高周波制御のオン時間に乗算する係数は、高圧放電灯17の電圧値が高くなるに従って大きくすることで、高圧放電灯17の電流波高率(ピーク値/実効値)も大きくなる為(同様に矩形波の立ち上がりから所定幅の平均値を実効値で除したピーク電流比も大きくなる)、同様の効果を得ることができる。   In the first embodiment, when the on-time of the high-frequency control is increased as the number of times of extinction increases, the current crest factor (peak value / effective value) of the high-pressure discharge lamp 17 also increases (similarly, the rising of the rectangular wave The peak current ratio obtained by dividing the average value of the predetermined width by the effective value also increases, and it was confirmed that the rectangular wave applied to the high-pressure discharge lamp 17 does not frequently disappear when the polarity is switched (reversed). For this reason, when the voltage of the high-pressure discharge lamp 17 increases as it approaches the end of its life, the risk of going off increases, so the coefficient for multiplying the on-time of the high-frequency control stored in advance in the storage device of the control circuit 19 Since the current crest factor (peak value / effective value) of the high-pressure discharge lamp 17 is increased by increasing the voltage value of the high-pressure discharge lamp 17 (similarly, the average value of a predetermined width from the rise of the rectangular wave) The peak current ratio obtained by dividing the above by the effective value also increases), and the same effect can be obtained.

また、制御回路19が有する記憶装置に予め格納する高周波制御のオフ時間に乗算する係数は、高圧放電灯17の電圧値が高くなるに従って小さくしても良い。   Further, the coefficient for multiplying the high-frequency control OFF time stored in advance in the storage device included in the control circuit 19 may be reduced as the voltage value of the high-pressure discharge lamp 17 increases.

以上のように、高圧放電灯17が点灯した後、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性切り替え(反転)から一定期間は、インバータ回路のスイッチング制御を高圧放電灯17が立消えた回数によって予め設定されたオン時間とオフ時間に、高圧放電灯17の電圧値によって予め設定された係数を乗算することで、寿命末期に近づくにつれて高圧放電灯17の電圧が上昇した場合でも、高圧放電灯17の立ち消えを頻繁に発生させないようにすることができる。   As described above, after the high-pressure discharge lamp 17 is turned on, the switching control of the inverter circuit is controlled according to the number of times the high-pressure discharge lamp 17 is extinguished for a certain period from the polarity switching (inversion) of the rectangular wave applied to the high-pressure discharge lamp 17. Even when the voltage of the high-pressure discharge lamp 17 increases as it approaches the end of its life by multiplying the preset on-time and off-time by a coefficient set in advance by the voltage value of the high-pressure discharge lamp 17, the high-pressure discharge lamp It is possible to prevent 17 from disappearing frequently.

実施の形態3.
実施の形態2では、高圧放電灯17の電圧値によって予め設定された係数を乗算することを説明した。
Embodiment 3 FIG.
In the second embodiment, the multiplication of a preset coefficient by the voltage value of the high pressure discharge lamp 17 has been described.

本実施の形態3では、高圧放電灯17は定電力制御のため、寿命末期に近づくにつれて高圧放電灯17の電圧が上昇すると、高圧放電灯17の電流は減少していくことから、高圧放電灯17の電流値によって予め設定された係数を、制御回路19の記憶装置に予め設定されたオン時間またはオフ時間に乗算した実施の形態を示す。尚、本実施の形態における放電灯点灯装置100の構成は、上記実施の形態1(図1)と同様であるので、説明は省く。   In the third embodiment, since the high-pressure discharge lamp 17 has constant power control, the current of the high-pressure discharge lamp 17 decreases as the voltage of the high-pressure discharge lamp 17 increases as it approaches the end of its life. An embodiment in which a coefficient preset by a current value of 17 is multiplied by an on time or an off time preset in the storage device of the control circuit 19 is shown. In addition, since the structure of the discharge lamp lighting device 100 in this Embodiment is the same as that of the said Embodiment 1 (FIG. 1), description is abbreviate | omitted.

図5は実施の形態3を示す図で、制御回路19の動作を示すフローチャート図である。以下、図5の各ステップに基づいて説明する。   FIG. 5 is a diagram showing the third embodiment, and is a flowchart showing the operation of the control circuit 19. Hereinafter, description will be given based on each step of FIG.

(S301)
制御回路19が備える記憶装置に、予め、立消え回数に応じた高周波制御のオン時間ならびにオフ時間を格納する。
(S301)
The on-time and off-time of the high-frequency control corresponding to the number of extinctions are stored in advance in the storage device provided in the control circuit 19.

(S302)
制御回路19が備える記憶装置には、予め、高圧放電灯17の電流値に応じた係数を格納する。
(S302)
A coefficient corresponding to the current value of the high-pressure discharge lamp 17 is stored in advance in the storage device provided in the control circuit 19.

(S303)
高圧放電灯17を点灯させる為に、始動回路18は、昇圧トランス16の2次巻線16aに高電圧パルスを印加する(始動制御)。
(S303)
In order to light the high-pressure discharge lamp 17, the starting circuit 18 applies a high voltage pulse to the secondary winding 16a of the step-up transformer 16 (starting control).

(S304)
制御回路19は、高圧放電灯17の電圧又は電流の少なくとも一方を検出する。
(S304)
The control circuit 19 detects at least one of the voltage or current of the high-pressure discharge lamp 17.

(S305)
制御回路19は、高圧放電灯17が点灯したか否かを判別する(点灯判定)。この判別は、高圧放電灯17の電圧値が予め定められた値より低くなったとき、又は高圧放電灯17の電流値が予め定められた値より高くなったとき、高圧放電灯17が点灯したと判別する。点灯が検出されない場合、ステップS303〜S305を繰り返す。
(S305)
The control circuit 19 determines whether or not the high-pressure discharge lamp 17 has been lit (lighting determination). This determination is made when the voltage value of the high pressure discharge lamp 17 becomes lower than a predetermined value or when the current value of the high pressure discharge lamp 17 becomes higher than a predetermined value. Is determined. If lighting is not detected, steps S303 to S305 are repeated.

(S306)
制御回路19は、制御回路19が備える記憶装置から、立消え回数に応じた高周波制御のオン時間ならびにオフ時間を読み出す。
(S306)
The control circuit 19 reads the on time and the off time of the high frequency control according to the number of times of extinction from the storage device provided in the control circuit 19.

(S307)
制御回路19は、制御回路19が備える記憶装置から、高圧放電灯17の電流値に応じた係数を読み出し、ステップS306で読み出した高周波制御のオン時間またはオフ時間に乗算する。
(S307)
The control circuit 19 reads a coefficient corresponding to the current value of the high-pressure discharge lamp 17 from the storage device included in the control circuit 19, and multiplies the high-frequency control on-time or off-time read out in step S306.

(S308)
制御回路19は、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性を切り替える(反転)。
(S308)
The control circuit 19 switches (inverts) the polarity of the rectangular wave applied to the high-pressure discharge lamp 17.

(S309)
制御回路19は、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性切り替え(反転)から予め定められた期間(一定期間)を、ステップS307で乗算したオン時間ならびにオフ時間に設定する。なお、立消え回数が予め設定した所定の回数よりも小さい場合は、通常の電力フィードバック制御を実施しても良い。
(S309)
The control circuit 19 sets a predetermined period (a constant period) from the polarity switching (inversion) of the rectangular wave applied to the high pressure discharge lamp 17 to the on time and the off time multiplied in step S307. In addition, when the number of times of extinction is smaller than a predetermined number of times set in advance, normal power feedback control may be performed.

(S310)
制御回路19は、高圧放電灯17の電圧又は電流の少なくとも一方を検出する。
(S310)
The control circuit 19 detects at least one of the voltage or current of the high-pressure discharge lamp 17.

(S311)
制御回路19は、高圧放電灯17が立消えしたか否かを判別する(立消え判定)。この判別は、高圧放電灯17の電圧値が予め定められた値より高くなったとき、又は高圧放電灯17の電流値が予め定められた値より低くなったとき、高圧放電灯17が立消えしたと判別する。立消えが検出されない場合、ステップS307〜S311を繰り返す。
(S311)
The control circuit 19 determines whether or not the high-pressure discharge lamp 17 has disappeared (disappearance determination). This determination is made when the voltage value of the high-pressure discharge lamp 17 becomes higher than a predetermined value or when the current value of the high-pressure discharge lamp 17 becomes lower than a predetermined value, the high-pressure discharge lamp 17 goes out. Is determined. When the disappearance is not detected, steps S307 to S311 are repeated.

(S312)
立消えが検出された場合、立消え回数を1回増やしてステップS303に移行する。
(S312)
When the disappearance is detected, the number of disappearances is increased by 1, and the process proceeds to step S303.

なお、実施の形態1では、高周波制御のオン時間を立消えた回数が増えるに従って広くした場合、高圧放電灯17の電流波高率(ピーク値/実効値)も大きくなる為(同様に矩形波の立ち上がりから所定幅の平均値を実効値で除したピーク電流比も大きくなる)、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性切り替え(反転)時の立ち消えが頻繁に発生しないことが確認された。このため、寿命末期に近づくにつれて高圧放電灯17の電圧が上昇して電流が減少した場合に、立ち消えを起こす危険性が高まることから、制御回路19が有する記憶装置に予め格納する高周波制御のオン時間に乗算する係数は、高圧放電灯17の電流値が低くなるに従って大きくすることで、高圧放電灯17の電流波高率(ピーク値/実効値)も大きくなる為(同様に矩形波の立ち上がりから所定幅の平均値を実効値で除したピーク電流比も大きくなる)、同様の効果を得ることができる。   In the first embodiment, when the on-time of the high-frequency control is increased as the number of times of extinction increases, the current crest factor (peak value / effective value) of the high-pressure discharge lamp 17 also increases (similarly, the rising of the rectangular wave The peak current ratio obtained by dividing the average value of the predetermined width by the effective value is also increased), and it was confirmed that the rectangular wave applied to the high-pressure discharge lamp 17 does not frequently disappear when the polarity is switched (reversed). For this reason, when the voltage of the high-pressure discharge lamp 17 increases and the current decreases as the end of the life approaches, the risk of going off increases, so the high-frequency control stored in advance in the storage device of the control circuit 19 is turned on. The coefficient by which time is multiplied is increased as the current value of the high-pressure discharge lamp 17 decreases, so that the current crest factor (peak value / effective value) of the high-pressure discharge lamp 17 also increases (similarly from the rise of the rectangular wave). The peak current ratio obtained by dividing the average value of the predetermined width by the effective value also increases), and a similar effect can be obtained.

また、制御回路19が有する記憶装置に予め格納する高周波制御のオフ時間に乗算する係数は、高圧放電灯17の電流値が低くなるに従って小さくしても良い。   In addition, the coefficient for multiplying the high-frequency control OFF time stored in advance in the storage device included in the control circuit 19 may be reduced as the current value of the high-pressure discharge lamp 17 decreases.

以上のように、高圧放電灯17が点灯した後、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性切り替え(反転)から一定期間は、インバータ回路のスイッチング制御を高圧放電灯17が立消えた回数によって予め設定されたオン時間とオフ時間に、高圧放電灯17の電流値によって予め設定された係数を乗算することで、寿命末期に近づくにつれて高圧放電灯17の電流が減少した場合でも、高圧放電灯17の立ち消えを頻繁に発生させないようにすることができる。   As described above, after the high-pressure discharge lamp 17 is turned on, the switching control of the inverter circuit is controlled according to the number of times the high-pressure discharge lamp 17 is extinguished for a certain period from the polarity switching (inversion) of the rectangular wave applied to the high-pressure discharge lamp 17. Even when the current of the high-pressure discharge lamp 17 decreases as it approaches the end of the life by multiplying the preset on-time and off-time by a coefficient set in advance by the current value of the high-pressure discharge lamp 17, the high-pressure discharge lamp It is possible to prevent 17 from disappearing frequently.

実施の形態4.
実施の形態1〜3では、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性切り替え(反転)から一定期間は、インバータ回路のスイッチング制御を高圧放電灯17が立消えた回数によって予め設定されたオン時間およびオフ時間とする制御を、高圧放電灯17が点灯した後に実施することを説明した。
Embodiment 4 FIG.
In the first to third embodiments, for a certain period from the polarity switching (inversion) of the rectangular wave applied to the high-pressure discharge lamp 17, the on-time set in advance by switching the inverter circuit according to the number of times the high-pressure discharge lamp 17 disappears. It has been described that the control for setting the off time is performed after the high pressure discharge lamp 17 is turned on.

このように、矩形波の極性切り替え直後に高圧放電灯17に印加される電流値を大きくした場合、高圧放電灯17が安定点灯に移行するまでは電極温度も低いことから、光のちらつきが発生しやすくなる。   As described above, when the current value applied to the high pressure discharge lamp 17 is increased immediately after the rectangular wave polarity is switched, the electrode temperature is low until the high pressure discharge lamp 17 shifts to stable lighting. It becomes easy to do.

本実施の形態における放電灯点灯装置100の構成は、上記実施の形態1(図1)と同様であり、高圧放電灯17が点灯してから安定点灯に移行するまでの所定の時間が経過した後に、立消えた回数によって予め設定されたオン時間およびオフ時間とする制御を実施する。   The configuration of the discharge lamp lighting device 100 in the present embodiment is the same as that in the first embodiment (FIG. 1), and a predetermined time has elapsed from when the high-pressure discharge lamp 17 is turned on until the stable lighting is started. Later, control is performed to set the on time and the off time that are set in advance according to the number of times of disappearance.

これにより、安定点灯に移行するまでの光のちらつきが発生しやすい期間を、通常の電力フィードバック制御とすることで、高圧放電灯17の安定した点灯を継続することができる。   Thereby, the stable lighting of the high-pressure discharge lamp 17 can be continued by setting the period in which the flicker of light is likely to occur until shifting to stable lighting to normal power feedback control.

なお、以上説明した実施の形態1〜3と実施の形態4は、任意に組み合わせて用いることができる。   In addition, Embodiment 1-3 demonstrated above and Embodiment 4 can be used in arbitrary combinations.

実施の形態5.
実施の形態1〜4では、高圧放電灯17に印加される矩形波の極性切り替え(反転)から一定期間は、インバータ回路のスイッチング制御を高圧放電灯17が立消えた回数によって予め設定されたオン時間およびオフ時間とする制御について説明した。
Embodiment 5 FIG.
In the first to fourth embodiments, for a certain period from the polarity switching (inversion) of the rectangular wave applied to the high-pressure discharge lamp 17, the on-time set in advance by the number of times the high-pressure discharge lamp 17 is turned off for switching control of the inverter circuit. The control for setting the off time has been described.

このように、立消えた回数によってインバータ回路のスイッチング制御を実施する場合、高圧放電灯17を交換した際は立消えた回数をリセットする必要がある。   As described above, when switching control of the inverter circuit is performed based on the number of times of extinction, it is necessary to reset the number of times of extinction when the high-pressure discharge lamp 17 is replaced.

本実施の形態における放電灯点灯装置100の構成は、上記実施の形態1(図1)と同様であり、安定点灯に移行した後の高圧放電灯17の電圧値を、交流電源2が停止される直前に制御回路19の記憶装置に格納し、交流電源2が再び始動されて安定点灯に移行した後の高圧放電灯17の電圧値と、前記記憶装置に格納した電圧値の差分が所定の値よりも大きい場合は、高圧放電灯17が交換されたと見なして立消えた回数をリセットする。   The configuration of the discharge lamp lighting device 100 in the present embodiment is the same as that in the first embodiment (FIG. 1), and the AC power supply 2 is stopped at the voltage value of the high-pressure discharge lamp 17 after shifting to stable lighting. The difference between the voltage value stored in the storage device of the control circuit 19 and the voltage value of the high-pressure discharge lamp 17 after the AC power source 2 is started again and shifted to stable lighting and the voltage value stored in the storage device is a predetermined value. When the value is larger than the value, it is assumed that the high pressure discharge lamp 17 has been replaced, and the number of times it has disappeared is reset.

また、高圧放電灯17の電圧は寿命末期に近づくにつれて高くなることから、安定点灯に移行した後の高圧放電灯17の電圧値が所定の電圧値よりも低い場合は、高圧放電灯17が交換されたと見なして立消えた回数をリセットしても良い。   Further, since the voltage of the high-pressure discharge lamp 17 increases as it approaches the end of its life, the high-pressure discharge lamp 17 is replaced when the voltage value of the high-pressure discharge lamp 17 after shifting to stable lighting is lower than a predetermined voltage value. It is also possible to reset the number of times it has disappeared assuming that it has been done.

これにより、高圧放電灯17が交換された場合も立消えた回数を正確に認識できるため、高圧放電灯17に不必要な負荷をかけずに、高圧放電灯17の立ち消えを頻繁に発生させないようにすることができる。   As a result, even when the high-pressure discharge lamp 17 is replaced, the number of times it has disappeared can be accurately recognized, so that the high-pressure discharge lamp 17 is not frequently turned off without applying an unnecessary load to the high-pressure discharge lamp 17. can do.

なお、以上説明した実施の形態1〜4と実施の形態5は、任意に組み合わせて用いることができる。   In addition, Embodiment 1-4 demonstrated above and Embodiment 5 can be used in arbitrary combinations.

実施の形態6.
図6は実施の形態6を示す図で、照明器具300の構成を示す図である。図6に示すように、本実施の形態の照明器具300は、上記実施の形態1〜5の何れかの放電灯点灯装置100と、この放電灯点灯装置100の負荷回路に取り付けられる高圧放電灯17と、リフレクター200とを備えている。
Embodiment 6 FIG.
FIG. 6 is a diagram illustrating the sixth embodiment, and is a diagram illustrating a configuration of the lighting apparatus 300. As shown in FIG. 6, a lighting fixture 300 according to the present embodiment includes a discharge lamp lighting device 100 according to any of the first to fifth embodiments and a high-pressure discharge lamp attached to a load circuit of the discharge lamp lighting device 100. 17 and the reflector 200 are provided.

このような構成により、本実施の形態における照明器具300は、放電灯点灯装置100により高圧放電灯17が点灯した後、上記実施の形態1〜5の何れかの動作を行う。   With such a configuration, the lighting fixture 300 in the present embodiment performs the operation of any of the first to fifth embodiments after the high-pressure discharge lamp 17 is lit by the discharge lamp lighting device 100.

以上のように本実施の形態においては、照明器具300は、上記実施の形態1〜5の何れかの放電灯点灯装置100を備える。これにより、回路および高圧放電灯17に不必要な負荷をかけずに高圧放電灯17の立ち消えが頻繁に発生しない照明器具300を得ることができる。   As described above, in the present embodiment, the lighting fixture 300 includes the discharge lamp lighting device 100 according to any one of the first to fifth embodiments. As a result, it is possible to obtain the lighting fixture 300 in which the high-pressure discharge lamp 17 does not frequently turn off without applying unnecessary load to the circuit and the high-pressure discharge lamp 17.

1 直流電源回路、2 交流電源、3 整流回路、4 コンデンサ、5 昇圧チョッパ回路、6 インダクタ、7 スイッチング素子、8 ダイオード、9 第1の電解コンデンサ、10 第2の電解コンデンサ、11 第1のスイッチング素子、12 第2のスイッチング素子、13 インダクタ、14 コンデンサ、15 コンデンサ、16 昇圧トランス、16a 2次巻線、16b 1次巻線、17 高圧放電灯、18 始動回路、19 制御回路、100 放電灯点灯装置、200 リフレクター、300 照明器具。   1 DC power supply circuit, 2 AC power supply, 3 rectifier circuit, 4 capacitor, 5 step-up chopper circuit, 6 inductor, 7 switching element, 8 diode, 9 first electrolytic capacitor, 10 second electrolytic capacitor, 11 first switching Element, 12 Second switching element, 13 Inductor, 14 Capacitor, 15 Capacitor, 16 Step-up transformer, 16a Secondary winding, 16b Primary winding, 17 High-pressure discharge lamp, 18 Start circuit, 19 Control circuit, 100 Discharge lamp Lighting device, 200 reflector, 300 luminaire.

Claims (16)

交流電源の交流電圧を所定の直流電圧に変換して出力する直流電源回路と、
放電灯が取り付けられる負荷回路と、
前記直流電源回路から出される直流電圧、スイッチング動作によって矩形波の交流電圧に変換し、その交流電圧を前記負荷回路に供給して前記放電灯に印加するインバータ回路と、
少なくとも前記インバータ回路のスイッチング動作を制御する制御回路と、を備え、
前記制御回路は、前記放電灯の使用開始後から前記放電灯が立消えた回数の累積値に応じた前記インバータ回路のスイッチング動作のオン時間とオフ時間とを記憶装置に予め記憶するとともに、前記放電灯の使用開始から前記放電灯が立消えた回数の累積値をカウントし、カウントした累積値に応じたオン時間とオフ時間とを前記記憶装置から読み出し、前記放電灯に印加される交流電圧の矩形波の極性切り替えから一定期間は、前記インバータ回路のスイッチング動作のオン時間とオフ時間と、読み出したオン時間とオフ時間基づいて設定することを特徴とする放電灯点灯装置。
A DC power supply circuit that converts an AC voltage of the AC power supply into a predetermined DC voltage and outputs the same;
A load circuit to which the discharge lamp is attached;
A DC voltage the DC power supply circuit or RaIzuru force, and an inverter circuit for converting an AC voltage of a rectangular wave, and applies the AC voltage to the discharge lamp is supplied to the load circuit by a switching operation,
A control circuit that controls at least the switching operation of the inverter circuit,
The control circuit prestores in the storage device the on-time and off-time of the switching operation of the inverter circuit according to the cumulative value of the number of times the discharge lamp has been extinguished after the start of use of the discharge lamp, and the release circuit. The cumulative value of the number of times the discharge lamp has been extinguished after the start of use of the lamp is counted, the on time and the off time corresponding to the counted cumulative value are read from the storage device , and the AC voltage applied to the discharge lamp A discharge lamp lighting device characterized in that an on-time and an off-time of the switching operation of the inverter circuit are set based on the read on-time and off-time for a certain period from the polarity switching of the rectangular wave.
前記制御回路は、前記放電灯の使用開始後から前記放電灯が立消えた回数の累積値に応じたオン時間として当該累積値大きいほど長いオン時間を記憶することを特徴とする請求項1記載の放電灯点灯装置。 The control circuit according to claim 1 wherein the discharge lamp after the start of use of the discharge lamp as the on time corresponding to the cumulative value of the number of times of goes out, characterized by storing a longer on-time as the accumulated value is greater The discharge lamp lighting device described. 前記制御回路は、前記放電灯の使用開始後から前記放電灯が立消えた回数の累積値に応じたオフ時間として当該累積値大きいほど短いオフ時間を記憶することを特徴とする請求項1記載の放電灯点灯装置。 The control circuit according to claim 1 wherein the discharge lamp after the start of use of the discharge lamp as an off time corresponding to the cumulative value of the number of times of goes out, characterized by storing a short off-time as the accumulated value is greater The discharge lamp lighting device described. 前記制御回路は、前記放電灯に印加される交流電圧の矩形波の極性切り替えから一定期間は、前記放電灯の電流波高率を、カウントした累積値が増えるに従って高くすることを特徴とする請求項1乃至3の何れかに記載の放電灯点灯装置。 The control circuit increases the current wave crest factor of the discharge lamp as the accumulated value increases for a certain period after switching the polarity of the rectangular wave of the AC voltage applied to the discharge lamp. The discharge lamp lighting device according to any one of 1 to 3. 前記制御回路は、前記放電灯の電圧に応じた係数を前記記憶装置に予め記憶するとともに、前記放電灯の電圧を検出し、検出した電圧に応じた係数を前記記憶装置から読み出し、読み出したオン時間とオフ時間に、読み出した係数を乗算し、前記放電灯に印加される交流電圧の矩形波の極性切り替えから一定期間は、前記インバータ回路のスイッチング動作のオン時間とオフ時間とを、当該係数を乗算したオン時間とオフ時間とに設定することを特徴とする請求項1乃至4の何れかに記載の放電灯点灯装置。 The control circuit previously stores a coefficient corresponding to the voltage of the discharge lamp in the storage device, detects the voltage of the discharge lamp, reads the coefficient corresponding to the detected voltage from the storage device, and reads the read on Multiplying the time and the off time by the read coefficient, and for a certain period from the polarity switching of the rectangular wave of the AC voltage applied to the discharge lamp, the on time and the off time of the switching operation of the inverter circuit are The discharge lamp lighting device according to any one of claims 1 to 4, wherein an on time and an off time multiplied by a coefficient are set . 前記制御回路は、前記放電灯の電圧に応じた係数として当該電圧が高いほど大きい係数を記憶することを特徴とする請求項5記載の放電灯点灯装置。 Wherein the control circuit, a coefficient corresponding to the voltage of the discharge lamp, the discharge lamp lighting device according to claim 5, characterized in that the voltage stores A higher have large coefficients. 前記制御回路は、前記放電灯の電圧に応じた係数として当該電圧が高いほど小さい係数を記憶することを特徴とする請求項5記載の放電灯点灯装置。 Wherein the control circuit, a coefficient corresponding to the voltage of the discharge lamp, the discharge lamp lighting device according to claim 5, characterized in that the voltage stores A higher have small coefficients. 前記制御回路は、前記放電灯に印加される交流電圧の矩形波の極性切り替えから一定期間は、前記放電灯の電流波高率を、検出した電圧が高くなるに従ってくすることを特徴とする請求項5乃至7の何れかに記載の放電灯点灯装置。 Wherein the control circuit, a period of time from the polarity switching of the rectangular wave of the AC voltage applied to the discharge lamp, wherein said current crest factor of the discharge lamp, the detected voltage is equal to or higher Kusuru accordance higher Item 8. The discharge lamp lighting device according to any one of Items 5 to 7. 前記制御回路は、前記放電灯の電流値に応じた係数を前記記憶装置に予め記憶するとともに、前記放電灯の電流値を検出し、検出した電流値に応じた係数を前記記憶装置から読み出し、読み出したオン時間とオフ時間に、読み出した係数を乗算し、前記放電灯に印加される交流電圧の矩形波の極性切り替えから一定期間は、前記インバータ回路のスイッチング動作のオン時間とオフ時間とを、当該係数を乗算したオン時間とオフ時間とに設定することを特徴とする請求項1乃至4の何れかに記載の放電灯点灯装置。 The control circuit stores a coefficient corresponding to the current value of the discharge lamp in the storage device in advance, detects the current value of the discharge lamp, and reads the coefficient corresponding to the detected current value from the storage device, to the read-out on-time and off-time, by multiplying the read coefficients, a certain period from the polarity switching of the rectangular wave of the AC voltage applied to the discharge lamp, the on time of the switching operation of said inverter circuit and off-time and The discharge lamp lighting device according to any one of claims 1 to 4 , wherein the on-time and the off-time multiplied by the coefficient are set . 前記制御回路は、前記放電灯の電流値に応じた係数として当該電流が低いほど大きい係数を記憶することを特徴とする請求項9記載の放電灯点灯装置。 Wherein the control circuit, a coefficient corresponding to the current value of the discharge lamp, the discharge lamp lighting device according to claim 9, wherein the current value and to store the low Ihodo have large coefficients. 前記制御回路は、前記放電灯の電流値に応じた係数として当該電流が低いほど小さい係数を記憶することを特徴とする請求項9記載の放電灯点灯装置。 Wherein the control circuit, a coefficient corresponding to the current value of the discharge lamp, the discharge lamp lighting device according to claim 9, wherein the current value and to store the coefficients have small low Ihodo. 前記制御回路は、前記放電灯に印加される交流電圧の矩形波の極性切り替えから一定期間は、前記放電灯の電流波高率を、検出した電流値が低くなるに従ってくすることを特徴とする請求項9乃至11の何れかに記載の放電灯点灯装置。 Wherein the control circuit, a period of time from the polarity switching of the rectangular wave of the AC voltage applied to the discharge lamp, the current crest factor of the discharge lamp, the detected current value is equal to or higher Kusuru according lowered The discharge lamp lighting device according to any one of claims 9 to 11. 前記制御回路は、前記放電灯に印加される交流電圧の矩形波の極性切り替えから一定期間は、前記インバータ回路のスイッチング動作のオン時間とオフ時間と、読み出したオン時間とオフ時間設定する制御を、前記放電灯が安定点灯に移行してから実施することを特徴とする請求項1乃至12の何れかに記載の放電灯点灯装置。 Wherein the control circuit, a period of time from the polarity switching of the rectangular wave of the AC voltage applied to the discharge lamp, set the on-time of the switching operation and off-time of the inverter circuit, into a read-out on-time and off-time The discharge lamp lighting device according to any one of claims 1 to 12, wherein the control is performed after the discharge lamp shifts to stable lighting. 前記制御回路は、安定点灯に移行した後の前記放電灯の電圧について、前記交流電源を停止する前と、再び始動した後との電圧の差分が所定の値よりも大きい場合は、カウントした累積値をリセットすることを特徴とする請求項1乃至13の何れかに記載の放電灯点灯装置。 Wherein the control circuit, with the voltage of the discharge lamp after the transition to the stable lighting, and before stopping the AC power supply, when the difference voltage between the after starting is larger than a predetermined value again, the count 14. The discharge lamp lighting device according to claim 1, wherein the accumulated value is reset. 前記制御回路は、安定点灯に移行した後の前記放電灯の電圧が、所定の値よりも低い場合は、カウントした累積値をリセットすることを特徴とする請求項1乃至13の何れかに記載の放電灯点灯装置。 The control circuit voltage stable lighting the discharge lamp after the transition to is lower than a predetermined value, in any one of claims 1 to 13, characterized in that resetting the counted cumulative value The discharge lamp lighting device described. 請求項1乃至15の何れかに記載の放電灯点灯装置を備えたことを特徴とする照明器具。   A lighting fixture comprising the discharge lamp lighting device according to any one of claims 1 to 15.
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