JP6245433B2 - LED power supply device and LED lighting device - Google Patents

LED power supply device and LED lighting device Download PDF

Info

Publication number
JP6245433B2
JP6245433B2 JP2013241777A JP2013241777A JP6245433B2 JP 6245433 B2 JP6245433 B2 JP 6245433B2 JP 2013241777 A JP2013241777 A JP 2013241777A JP 2013241777 A JP2013241777 A JP 2013241777A JP 6245433 B2 JP6245433 B2 JP 6245433B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
power supply
led
output
current
circuit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2013241777A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2015103336A (en
Inventor
徹 永瀬
徹 永瀬
良明 山口
良明 山口
直樹 川股
直樹 川股
鈴木 信一
信一 鈴木
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Iwasaki Denki KK
Original Assignee
Iwasaki Denki KK
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Iwasaki Denki KK filed Critical Iwasaki Denki KK
Priority to JP2013241777A priority Critical patent/JP6245433B2/en
Publication of JP2015103336A publication Critical patent/JP2015103336A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6245433B2 publication Critical patent/JP6245433B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Description

本発明はLED電源装置及びそれを用いたLED照明装置に関する。   The present invention relates to an LED power supply device and an LED lighting device using the LED power supply device.

特許文献1は、定電流制御及び定電圧制御を行うことができる降圧回路を備えたLED点灯装置を開示する。このLED点灯装置は、出力電流値が定電流値を超えないようにするための電流設定用フィードバック信号を発生する定電流制御回路と、出力電圧値が定電圧値を超えないようにするために電圧設定用フィードバック信号を発生する定電圧制御回路とを備える。降圧回路のスイッチング素子は電流設定用フィードバック信号と電圧設定用フィードバック信号とによって駆動される。そして、最大接続可能数以下のLEDが接続されている場合には定電流制御が行われ、最大接続可能数よりも多いLEDが接続されている場合又はLED断線により無負荷状態となっている場合には定電圧制御が行われる。   Patent Document 1 discloses an LED lighting device including a step-down circuit capable of performing constant current control and constant voltage control. The LED lighting device includes a constant current control circuit that generates a current setting feedback signal for preventing the output current value from exceeding the constant current value, and the output voltage value from exceeding the constant voltage value. And a constant voltage control circuit for generating a voltage setting feedback signal. The switching element of the step-down circuit is driven by a current setting feedback signal and a voltage setting feedback signal. When constant number of LEDs that are less than the maximum connectable number are connected, constant current control is performed, and when more LEDs than the maximum connectable number are connected or when there is no load due to LED disconnection The constant voltage control is performed.

特許文献2は、出力電流の検出結果からLED光源の接続状態を判断してLEDへの出力を調整するLED駆動装置を開示する。このLED駆動装置は、LED光源に直流電圧を出力するコンバータと、LED光源に流れる電流を検出する電流検出手段とを有する。検出電流が閾値を超えていればLED光源が接続されているとものとしてLED電流が設定値となるようにコンバータの出力電圧が調整され、検出電流が閾値以下であればLED光源が接続されていないものとして出力電圧が徐々に低減される。これにより、LED駆動装置の出力は待機状態又は停止状態とされる。   Patent Document 2 discloses an LED driving device that determines the connection state of an LED light source from the detection result of the output current and adjusts the output to the LED. The LED driving device includes a converter that outputs a DC voltage to the LED light source and a current detection unit that detects a current flowing through the LED light source. If the detected current exceeds the threshold value, the LED light source is connected and the converter output voltage is adjusted so that the LED current becomes the set value. If the detected current is less than the threshold value, the LED light source is connected. As a result, the output voltage is gradually reduced. Thereby, the output of the LED driving device is set to a standby state or a stopped state.

特許第4971254号公報Japanese Patent No. 4971254 特許第4169008号公報Japanese Patent No. 4169008

しかし、特許文献1の構成によると、LED断線により無負荷状態となっている場合には出力電圧が上限設定値となるように定電圧制御が行われる。従って、無負荷時に高電圧が出力端子間に発生してしまうという問題がある。   However, according to the configuration of Patent Document 1, constant voltage control is performed so that the output voltage becomes the upper limit set value when the LED disconnection causes a no-load state. Therefore, there is a problem that a high voltage is generated between the output terminals when there is no load.

また、特許文献2の構成によると、無負荷検出後に、徐々に出力電圧が低減されるため、所定の低電圧状態に到達するまでの時間が長い。従って、この出力電圧の低減期間においてはLED駆動装置の出力端子には高電圧が発生しているため、所望の保護機能が発揮されていないという問題がある。   Further, according to the configuration of Patent Document 2, since the output voltage is gradually reduced after no load is detected, it takes a long time to reach a predetermined low voltage state. Therefore, there is a problem that a desired protective function is not exhibited because a high voltage is generated at the output terminal of the LED driving device during the reduction period of the output voltage.

ところで、入力電源が交流電源である場合に、コンバータ回路の一次側には140V(AC100V時)から280V(AC200V時)程度の電圧が印加される。このような高い一次電圧から抵抗を介して5〜15V程度の制御電圧を直接生成する構成は損失が大きく、また、電圧レギュレータによって上記制御電圧を直接生成する構成は高コストとなってしまう。従って、一般的には、入力電源が交流電源である場合には、コンバータ回路の二次側等に発生する電力が利用されて制御電源が生成される。ここで、特許文献2の構成によると、出力電圧は、所定の低出力電圧に到達した後も減少を続ける。従って、入力電源が交流電源でありかつコンバータ回路の二次側出力に応じて制御電源が生成される構成において出力電圧が低減されると、出力電圧が非常に低くなった時点で制御電源が確保されなくなり、保護状態が維持されなくなる可能性がある。また、出力電圧が停止される場合も同様に保護状態が維持されない。   By the way, when the input power supply is an AC power supply, a voltage of about 140 V (at 100 VAC) to 280 V (at 200 VAC) is applied to the primary side of the converter circuit. Such a configuration that directly generates a control voltage of about 5 to 15 V from a high primary voltage via a resistor has a large loss, and a configuration that directly generates the control voltage by a voltage regulator is expensive. Therefore, generally, when the input power supply is an AC power supply, the power generated on the secondary side of the converter circuit is used to generate the control power supply. Here, according to the configuration of Patent Document 2, the output voltage continues to decrease even after reaching a predetermined low output voltage. Therefore, when the output voltage is reduced in a configuration in which the input power supply is an AC power supply and the control power supply is generated according to the secondary output of the converter circuit, the control power supply is secured when the output voltage becomes very low. May not be maintained and the protection state may not be maintained. Similarly, when the output voltage is stopped, the protection state is not maintained.

そこで、本発明は、無負荷状態となっても出力端子に高電圧を発生させず、かつ制御電源を確保して安定した無負荷時保護動作を継続できるLED電源装置及びそれを用いたLED照明装置を提供することを課題とする。   Therefore, the present invention provides an LED power supply device that does not generate a high voltage at an output terminal even in a no-load state and that can maintain a stable power-supply protection operation by securing a control power supply and an LED illumination using the same It is an object to provide an apparatus.

本発明のLED電源装置は、LEDの両端に接続される出力端子と、出力端子に直流電圧を印加可能なスイッチング電源回路と、出力端子の無負荷状態を検出する無負荷検出部と、出力端子に並列接続されたスイッチ素子を有するスイッチ部と、スイッチング電源回路の駆動に応じて給電され、無負荷状態が検出された場合にスイッチ素子を導通させる制御部とを備える。   The LED power supply device of the present invention includes an output terminal connected to both ends of the LED, a switching power supply circuit that can apply a DC voltage to the output terminal, a no-load detection unit that detects a no-load state of the output terminal, and an output terminal And a control unit that is supplied with power according to the driving of the switching power supply circuit and that causes the switch element to conduct when a no-load state is detected.

上記LED電源装置によると、LED電源装置が無負荷となった場合に、その出力端がスイッチ素子によって強制的に短絡されるので、無負荷状態となっても出力端子に高電圧が発生せず、かつLED電源装置内で電流を流すためのスイッチング電源回路の駆動により制御電源を確保して出力短絡状態を継続できる。これにより、LED電源装置の異常発生時の器具交換、点検等の際の安全性が向上する。   According to the LED power supply device, when the LED power supply device is unloaded, the output terminal is forcibly short-circuited by the switch element, so that a high voltage is not generated at the output terminal even in the no-load state. In addition, it is possible to maintain the output short-circuit state by securing the control power supply by driving the switching power supply circuit for flowing current in the LED power supply device. Thereby, the safety | security at the time of the instrument replacement | exchange, inspection, etc. at the time of abnormality of LED power supply device improves.

ここで、制御部が、スイッチ部を導通させているときに、スイッチング電源回路の出力電流を低減するように構成されることが好ましい。これにより、出力短絡状態でのスイッチング電源回路の構成部品及びスイッチ素子の発熱を軽減できる。   Here, it is preferable that the control unit is configured to reduce the output current of the switching power supply circuit when the switch unit is conducting. Thereby, the heat_generation | fever of the component of a switching power supply circuit and switch element in an output short circuit state can be reduced.

さらに、スイッチング電源回路の出力電流経路に挿入された複数の電流検出抵抗を含む電流検出部が設けられ、制御部が、電流検出部によって検出される電流が電流目標値に一致するようにスイッチング電源回路の出力電流を制御し、スイッチ素子を導通させる際に電流検出部の合成抵抗値を増加させるように構成されていてもよい。これにより、無負荷検出時の出力低減状態での定電流制御の精度が向上し、出力短絡状態での回路動作がさらに安定する。   Furthermore, a current detection unit including a plurality of current detection resistors inserted in the output current path of the switching power supply circuit is provided, and the control unit switches the switching power supply so that the current detected by the current detection unit matches the current target value. It may be configured to control the output current of the circuit and increase the combined resistance value of the current detection unit when the switch element is turned on. Thereby, the accuracy of the constant current control in the output reduction state at the time of no-load detection is improved, and the circuit operation in the output short-circuit state is further stabilized.

また、スイッチ部が、スイッチ素子に直列接続された補助LEDを含むようにしてもよい。これにより、無負荷状態となる異常が発生していること、及びLED電源装置に電源が投入されていることをユーザに報知することが可能となる。   The switch unit may include an auxiliary LED connected in series to the switch element. As a result, it is possible to notify the user that an abnormality that causes a no-load condition has occurred and that the LED power supply device is powered on.

さらに、制御部が、LEDの消灯時にもスイッチ素子を導通させるようにしてもよい。これにより、LED消灯後に出力端子に電圧が発生している状態で放置されることを防止することができる。   Further, the control unit may make the switch element conductive even when the LED is turned off. Thereby, it is possible to prevent the LED from being left in a state where a voltage is generated at the output terminal after the LED is turned off.

本発明のLED照明装置は、上記のLED電源装置と、LEDとを備える。これにより、無負荷時等の異常発生時の器具交換、点検等の際の安全性が向上したLED照明装置を提供することが可能となる。   The LED lighting device of the present invention includes the above-described LED power supply device and an LED. Thereby, it is possible to provide an LED lighting device with improved safety when replacing or inspecting an appliance when an abnormality occurs such as when there is no load.

本発明の第1の実施形態によるLED電源装置を含むLED照明装置を示す図である。It is a figure which shows the LED lighting apparatus containing the LED power supply device by the 1st Embodiment of this invention. 図1の電流検出部の他の例を示す図である。It is a figure which shows the other example of the electric current detection part of FIG. 第1の実施形態によるLED電源装置の動作を説明する図である。It is a figure explaining operation | movement of the LED power supply device by 1st Embodiment. 第1の実施形態によるLED電源装置の動作を説明する図である。It is a figure explaining operation | movement of the LED power supply device by 1st Embodiment. 本発明の第2の実施形態によるLED電源装置を含むLED照明装置を示す図である。It is a figure which shows the LED lighting apparatus containing the LED power supply device by the 2nd Embodiment of this invention. 各実施形態における電源電圧生成のための構成の一変形例を示す図である。It is a figure which shows one modification of the structure for the power supply voltage generation in each embodiment.

実施形態1.
図1に、本発明の実施形態に係るLED電源装置1を含むLED照明装置3の回路構成図を示す。LED照明装置3はLED電源装置1及びLED2を含む。LED電源装置1は入力端子T1及びT2並びに出力端子T3及びT4を有し、交流電源ACからの電源電圧が入力端子T1及びT2に入力され、出力端子T3及びT4からの直流出力がLED2に供給される。LED2は直列接続された複数のLEDからなるLEDモジュール等であればよく、LED2の両端と出力端子T3及びT4とが接続される。
Embodiment 1. FIG.
In FIG. 1, the circuit block diagram of the LED lighting apparatus 3 containing the LED power supply device 1 which concerns on embodiment of this invention is shown. The LED lighting device 3 includes an LED power supply device 1 and an LED 2. The LED power supply device 1 has input terminals T1 and T2 and output terminals T3 and T4. The power supply voltage from the AC power supply AC is input to the input terminals T1 and T2, and the DC output from the output terminals T3 and T4 is supplied to the LED2. Is done. The LED 2 may be an LED module composed of a plurality of LEDs connected in series, and both ends of the LED 2 are connected to the output terminals T3 and T4.

LED電源装置1は入力回路10、スイッチング電源回路20、無負荷検出部30、電流検出部35、スイッチ部40、及び制御部50を含む。なお、本明細書における説明において、各回路又は構成要素が上記のどのブロックに属するかは便宜的なものであり、本発明を拘束するものではない。   The LED power supply device 1 includes an input circuit 10, a switching power supply circuit 20, a no-load detection unit 30, a current detection unit 35, a switch unit 40, and a control unit 50. In the description of the present specification, it is convenient for each circuit or component to belong to which block, and the present invention is not bound thereto.

入力回路10は全波整流器11及びコンデンサ12を含み、必要に応じて電流ヒューズ、ノイズフィルタ等をさらに含む。入力回路10において、全波整流器11はダイオードブリッジからなり、交流電源ACからの入力電圧が全波整流器11によって全波整流され、その全波整流出力がスイッチング電源回路20に入力される。   The input circuit 10 includes a full-wave rectifier 11 and a capacitor 12, and further includes a current fuse, a noise filter, and the like as necessary. In the input circuit 10, the full-wave rectifier 11 is formed of a diode bridge, the input voltage from the AC power supply AC is full-wave rectified by the full-wave rectifier 11, and the full-wave rectified output is input to the switching power supply circuit 20.

スイッチング電源回路20はスイッチング素子21、トランス22、ダイオード23及び平滑コンデンサ24を含む。スイッチング電源回路20は絶縁型フライバックコンバータからなり、力率改善機能を持つ、いわゆるワンコンバータ方式のフライバック降圧回路を構成する。   The switching power supply circuit 20 includes a switching element 21, a transformer 22, a diode 23, and a smoothing capacitor 24. The switching power supply circuit 20 is formed of an insulating flyback converter, and constitutes a so-called one-converter type flyback step-down circuit having a power factor improving function.

スイッチング電源回路20において、スイッチング素子21のオン期間にトランス22の一次巻線N1によってエネルギーが蓄積され、スイッチング素子21のオフ期間にそのエネルギーがトランス22の二次巻線N2側からダイオード23を介して平滑コンデンサ24に充電される。降圧比は一次巻線N1に対する二次巻線N2の巻数比によって決まり、出力電流はスイッチング素子21のPWM制御におけるオンデューティ(オン幅)によって決まる。なお、以降の説明において、スイッチング電源回路20の平滑コンデンサ24の電圧(後述する無負荷検出部30にかかる電圧)を「電源出力電圧」といい、出力端子T3−T4間の電圧を「装置出力電圧」というものとする。また、後述する電流検出部35を通過する電流を「電源出力電流」といい、出力端子T3を出て出力端子T4に戻る電流を「装置出力電流」というものとする。   In the switching power supply circuit 20, energy is accumulated by the primary winding N <b> 1 of the transformer 22 during the on period of the switching element 21, and the energy passes through the diode 23 from the secondary winding N <b> 2 side of the transformer 22 during the off period of the switching element 21. Thus, the smoothing capacitor 24 is charged. The step-down ratio is determined by the turn ratio of the secondary winding N2 to the primary winding N1, and the output current is determined by the ON duty (ON width) in the PWM control of the switching element 21. In the following description, the voltage of the smoothing capacitor 24 of the switching power supply circuit 20 (voltage applied to the no-load detection unit 30 described later) is referred to as “power supply output voltage”, and the voltage between the output terminals T3 and T4 is referred to as “device output”. It is called “voltage”. Further, a current passing through a current detection unit 35 described later is referred to as “power supply output current”, and a current that returns from the output terminal T3 to the output terminal T4 is referred to as “device output current”.

無負荷検出部30は高抵抗素子からなる電圧検出抵抗31及び32を含む分圧回路からなり、スイッチング電源回路20の出力端に並列接続される。無負荷検出部30によって検出される電源出力電圧の分圧値(以下、「電圧検出値」という)が制御部50に入力される。   The no-load detection unit 30 includes a voltage dividing circuit including voltage detection resistors 31 and 32 made of high resistance elements, and is connected in parallel to the output terminal of the switching power supply circuit 20. A divided value of the power supply output voltage detected by the no-load detection unit 30 (hereinafter referred to as “voltage detection value”) is input to the control unit 50.

電流検出部35は低抵抗素子からなる電流検出抵抗36を含み、スイッチング電源回路20の出力端に直列接続され、すなわち、電源出力電流の経路に挿入される。電流検出部35によって検出される電源出力電流の電圧換算値(以下、「電流検出値」という)が制御部50に入力される。   The current detection unit 35 includes a current detection resistor 36 made of a low resistance element, and is connected in series to the output terminal of the switching power supply circuit 20, that is, inserted into the path of the power supply output current. A voltage conversion value (hereinafter referred to as “current detection value”) of the power supply output current detected by the current detection unit 35 is input to the control unit 50.

スイッチ部40はMOSFET等のスイッチ素子41からなり、出力端子T3−T4に並列接続される。制御部50からの信号によりスイッチ素子41がオン状態となると、出力端子T3−T4間は短絡される。   The switch unit 40 includes a switch element 41 such as a MOSFET and is connected in parallel to the output terminals T3 to T4. When the switch element 41 is turned on by a signal from the control unit 50, the output terminals T3-T4 are short-circuited.

制御部50は、PWM制御回路51、起動抵抗52、ダイオード53、フォトカプラ54、出力制御回路55、及びダイオード56を含む。制御部50は、スイッチング電源回路20の駆動に応じて給電され、上述した無負荷検出部30及び電流検出部35からの検出結果に基づいて、スイッチング電源回路20のスイッチング素子21及びスイッチ部40のスイッチ素子41の動作状態を制御する。   The control unit 50 includes a PWM control circuit 51, a starting resistor 52, a diode 53, a photocoupler 54, an output control circuit 55, and a diode 56. The control unit 50 is supplied with power according to the driving of the switching power supply circuit 20, and based on the detection results from the no-load detection unit 30 and the current detection unit 35 described above, the switching element 21 and the switch unit 40 of the switching power supply circuit 20. The operating state of the switch element 41 is controlled.

PWM制御回路51は、入力部Vcc、入力部FB、出力部OUT、及び接地部GNDを有し、例えば、ドライバICからなる。入力部Vccは、全波整流器11の高電位出力端に起動抵抗52を介して接続されるとともにトランス22の補助巻線N3にダイオード53を介して接続される。これにより、入力部Vccは、PWM制御回路51の起動時には全波整流出力から少量の電流が供給され、起動後は、スイッチング素子21の駆動に伴って補助巻線N3に発生する電力が制御電源として供給される。これにより、PWM制御回路51の起動後の制御電源が確保され、動作が継続される。なお、制御電源はPWM制御回路51内部の平滑回路等の定電圧回路(不図示)によって定電圧化されるものとする。   The PWM control circuit 51 includes an input unit Vcc, an input unit FB, an output unit OUT, and a ground unit GND, and includes, for example, a driver IC. The input unit Vcc is connected to the high potential output terminal of the full-wave rectifier 11 via a starting resistor 52 and connected to the auxiliary winding N3 of the transformer 22 via a diode 53. As a result, the input unit Vcc is supplied with a small amount of current from the full-wave rectified output when the PWM control circuit 51 is activated, and after the activation, the power generated in the auxiliary winding N3 as the switching element 21 is driven is controlled by the control power supply. Supplied as Thereby, the control power supply after starting of the PWM control circuit 51 is ensured, and the operation is continued. The control power source is assumed to be a constant voltage by a constant voltage circuit (not shown) such as a smoothing circuit in the PWM control circuit 51.

入力部FBはフォトカプラ54の出力端に接続され、出力部OUTはスイッチング素子21のゲート端子に接続される。PWM制御回路51は、入力部FBから入力される信号のレベルに応じて、出力部OUTから出力されるゲート信号のパルス幅(オンデューティ)を決定し、スイッチング素子21をPWM制御する。   The input unit FB is connected to the output terminal of the photocoupler 54, and the output unit OUT is connected to the gate terminal of the switching element 21. The PWM control circuit 51 determines the pulse width (on duty) of the gate signal output from the output unit OUT according to the level of the signal input from the input unit FB, and performs PWM control of the switching element 21.

フォトカプラ54は、入力側にフォトダイオード及び出力側にフォトトランジスタを含み、フォトダイオードが出力制御回路55の出力部AMPに接続され、フォトトランジスタがPWM制御回路51の入力部FBに接続される。フォトカプラ54において、基準電位の異なる出力制御回路55からPWM制御回路51へ信号の伝達がフォトダイオードからフォトトランジスタへの光電変換により行われる。   The photocoupler 54 includes a photodiode on the input side and a phototransistor on the output side. The photodiode is connected to the output unit AMP of the output control circuit 55, and the phototransistor is connected to the input unit FB of the PWM control circuit 51. In the photocoupler 54, signal transmission from the output control circuit 55 having a different reference potential to the PWM control circuit 51 is performed by photoelectric conversion from a photodiode to a phototransistor.

出力制御回路55は、入力部Vcc、入力部VSNS、入力部ISNS、出力部AMP、出力部SW1、及び接地部GNDを有し、マイクロコンピュータ及び/又はアナログ回路によって構成される。入力部Vccは、トランス22の補助巻線N4にダイオード56を介して接続される。これにより、スイッチング素子21の駆動に伴って補助巻線N4に発生する電力が制御電源として供給される。なお、制御電源は出力制御回路55内部の平滑回路等の定電圧回路(不図示)によって定電圧化されるものとする。入力部VSNSには、無負荷検出部30からの電圧検出値が入力され、入力部ISNSには、電流検出部35からの電流検出値が入力される。   The output control circuit 55 includes an input unit Vcc, an input unit VSNS, an input unit ISNS, an output unit AMP, an output unit SW1, and a ground unit GND, and is configured by a microcomputer and / or an analog circuit. The input unit Vcc is connected to the auxiliary winding N4 of the transformer 22 via a diode 56. Thereby, the electric power generated in the auxiliary winding N4 as the switching element 21 is driven is supplied as a control power source. The control power source is assumed to be constant voltage by a constant voltage circuit (not shown) such as a smoothing circuit in the output control circuit 55. A voltage detection value from the no-load detection unit 30 is input to the input unit VSNS, and a current detection value from the current detection unit 35 is input to the input unit ISNS.

出力制御回路55において、誤差増幅器(不図示)によって、入力部ISNSから入力される電流検出値と予め設定された電流目標値との誤差が増幅され、誤差増幅信号が出力部AMPから出力される。この誤差増幅信号はフォトカプラ54を介してPWM制御回路51の入力部FBに入力され、PWM制御回路51において誤差増幅信号が示す誤差を解消する方向にPWM制御におけるオン幅が決定される。すなわち、制御部50において、電流検出値が電流目標値よりも大きい場合にはオン幅が減少され、電流検出値が電流目標値よりも小さい場合にはオン幅が増大されるように動作する。これにより、電流検出値が電流目標値に一致するように、すなわち電源出力電流が目標値で一定となるようにフィードバック制御(定電流制御)される。   In the output control circuit 55, an error between the current detection value input from the input unit ISNS and a preset current target value is amplified by an error amplifier (not shown), and an error amplification signal is output from the output unit AMP. . The error amplification signal is input to the input unit FB of the PWM control circuit 51 via the photocoupler 54, and the PWM control circuit 51 determines the ON width in the PWM control in a direction to eliminate the error indicated by the error amplification signal. That is, the control unit 50 operates so that the ON width is decreased when the current detection value is larger than the current target value, and is increased when the current detection value is smaller than the current target value. As a result, feedback control (constant current control) is performed so that the detected current value matches the target current value, that is, the power supply output current is constant at the target value.

出力制御回路55において、比較器(不図示)によって、入力部VSNSから入力される電圧検出値と予め設定された電圧閾値が比較され、電圧検出値が電圧閾値を超える場合に、出力部SW1から強制短絡信号が出力される。この強制短絡信号によってスイッチ素子41がオンされ、出力端子T3−T4が強制短絡される。これにより、無負荷状態において装置出力電圧が発生するのが防止される。   In the output control circuit 55, a comparator (not shown) compares the voltage detection value input from the input unit VSNS with a preset voltage threshold value, and if the voltage detection value exceeds the voltage threshold value, A forced short circuit signal is output. The switch element 41 is turned on by this forced short circuit signal, and the output terminals T3-T4 are forcibly shorted. This prevents the device output voltage from being generated in a no-load state.

ここで、出力制御回路55は、スイッチ素子41を導通させているときに電源出力電流を低減することが好ましい。これにより、T3−T4の強制短絡状態において、スイッチング電源回路20の各構成要素及びスイッチ素子41の発熱を軽減できる。この電源出力電流の低減幅は、スイッチング電源回路20の駆動による制御部50(PWM制御回路51及び出力制御回路55)の制御電源の確保が可能な程度まで許容される。   Here, it is preferable that the output control circuit 55 reduces the power supply output current when the switch element 41 is conducting. Thereby, in the forced short circuit state of T3-T4, the heat_generation | fever of each component of the switching power supply circuit 20 and the switch element 41 can be reduced. The reduction range of the power supply output current is allowed to the extent that the control power supply of the control unit 50 (PWM control circuit 51 and output control circuit 55) can be secured by driving the switching power supply circuit 20.

電源出力電流の低減は、出力制御回路55において電流目標値を低減することによって行ってもよいし、電流検出部35の合成抵抗値を増加させることによって行ってもよい。無負荷検出時に電流検出部35の合成抵抗値を増加させる構成によると、電流低減時の電流検出精度を維持して電源出力電流の低減時における回路動作をさらに安定させることができる。   The power supply output current may be reduced by reducing the current target value in the output control circuit 55 or by increasing the combined resistance value of the current detection unit 35. According to the configuration in which the combined resistance value of the current detection unit 35 is increased when no load is detected, the current detection accuracy when the current is reduced can be maintained, and the circuit operation when the power supply output current is reduced can be further stabilized.

図2に、電流検出部35の合成抵抗値を増加させる構成の一例を示す。電流検出部35は、電流検出抵抗36a及び36b並びにMOSFET等のスイッチ素子37を含み、電流検出抵抗36aと、電流検出抵抗36b及びスイッチ素子37の直列回路とが並列接続される。出力制御回路55は、出力部SW2を有し、通常点灯時には出力部SW2からの出力信号の論理をハイとしてスイッチ素子37をオンさせておき、無負荷検出時(強制短絡時)には出力部SW2からの出力信号の論理をローとして(又は信号出力を停止して)スイッチ素子37をオフする。これにより、通常点灯時には電流検出抵抗36a及び36bが並列接続され、無負荷検出時には電流検出抵抗36bが切り離されて電流検出部35の合成抵抗値が増加する。   FIG. 2 shows an example of a configuration for increasing the combined resistance value of the current detection unit 35. The current detection unit 35 includes current detection resistors 36a and 36b and a switch element 37 such as a MOSFET, and the current detection resistor 36a and a series circuit of the current detection resistor 36b and the switch element 37 are connected in parallel. The output control circuit 55 has an output unit SW2, and the logic of the output signal from the output unit SW2 is set to high during normal lighting to turn on the switch element 37. When no load is detected (forced short circuit), the output unit The logic of the output signal from SW2 is set to low (or the signal output is stopped), and the switch element 37 is turned off. As a result, the current detection resistors 36a and 36b are connected in parallel during normal lighting, and the current detection resistor 36b is disconnected during no-load detection, and the combined resistance value of the current detection unit 35 increases.

電流検出抵抗36a及び36bの抵抗値と電源出力電流の低減幅とを適切に選定することにより、電流目標値を変化させずに電流検出部35における合成抵抗値を増加させるだけで電源出力電流を低減させることができる。例えば、通常点灯時の電源出力電流に対して強制短絡時の電源出力電流が1/2の場合には、電流検出抵抗36a及び36bの抵抗値を等しくして通常点灯時の合成抵抗値に対して強制短絡時の合成抵抗値が2倍となるようにすればよい。なお、スイッチ素子41の強制短絡時に、電流検出抵抗36a及び36bの合成抵抗値及び電源出力電流の低減幅に応じて電流目標値が再設定されるようにしてもよい。また、電流検出部35において、一方の電流検出抵抗と、他方の電流検出抵抗及びスイッチ素子37の並列回路とが直列接続される構成としてもよい。この場合もスイッチ素子37のオン・オフの論理は図2の場合と同様である。   By appropriately selecting the resistance value of the current detection resistors 36a and 36b and the reduction width of the power supply output current, the power supply output current is simply increased by increasing the combined resistance value in the current detection unit 35 without changing the current target value. Can be reduced. For example, when the power supply output current at the time of forced short circuit is ½ of the power supply output current at the time of normal lighting, the resistance values of the current detection resistors 36a and 36b are made equal to the combined resistance value at the time of normal lighting. Thus, the combined resistance value at the time of forced short circuit may be doubled. Note that, when the switch element 41 is forcibly short-circuited, the current target value may be reset according to the combined resistance value of the current detection resistors 36a and 36b and the reduction range of the power supply output current. Further, in the current detection unit 35, one current detection resistor and a parallel circuit of the other current detection resistor and the switch element 37 may be connected in series. Also in this case, the ON / OFF logic of the switch element 37 is the same as in FIG.

図3A及び図3Bに上記の出力短絡動作のタイミングチャートを示す。図3Aに出力電圧及びスイッチ素子41の動作状態を示し、出力電圧については装置出力電圧を実線で、電源出力電圧を破線で示す。図3Bに電源電流出力及びスイッチ素子41の動作状態を示す。時刻t1までは、通常点灯動作が行われているものとし、電源出力電圧≒装置出力電圧=Vn、電源出力電流=Inであるものとする。   3A and 3B are timing charts of the output short-circuit operation. FIG. 3A shows the output voltage and the operating state of the switch element 41. Regarding the output voltage, the device output voltage is indicated by a solid line, and the power supply output voltage is indicated by a broken line. FIG. 3B shows the power supply current output and the operating state of the switch element 41. It is assumed that the normal lighting operation is performed until time t1, and that power supply output voltage≈device output voltage = Vn and power supply output current = In.

t1において、LED2が断線し、又はLED2がLED電源装置1から取り外される等して、LED電源装置1が無負荷状態となったものとする。無負荷状態の発生により、電源出力電流はゼロとなり、電源出力電圧及び装置出力電圧が上昇する。   It is assumed that at t1, the LED power supply 1 is in a no-load state because the LED2 is disconnected or the LED2 is removed from the LED power supply 1. Due to the occurrence of a no-load condition, the power supply output current becomes zero, and the power supply output voltage and the device output voltage rise.

t1の直後に電源出力電圧が電圧閾値Vthに達すると、出力制御回路55は強制短絡信号を出力してスイッチ素子41をオンする。これにより、図3Aに示すように、装置出力電圧は略ゼロ(スイッチ素子41のオン抵抗による電圧降下分を含む)となり、電源出力電圧は電流検出抵抗36等の電圧降下分に相当する非常に低い電圧となる。なお、出力制御回路55は、強制短絡信号の出力後は電圧検出値と電圧閾値との比較を無効化してスイッチ素子41のオン状態を維持するものとする。   When the power supply output voltage reaches the voltage threshold Vth immediately after t1, the output control circuit 55 outputs a forced short circuit signal to turn on the switch element 41. As a result, as shown in FIG. 3A, the device output voltage becomes substantially zero (including the voltage drop due to the on-resistance of the switch element 41), and the power supply output voltage is very much equivalent to the voltage drop of the current detection resistor 36 and the like. Low voltage. Note that the output control circuit 55 invalidates the comparison between the voltage detection value and the voltage threshold value and maintains the ON state of the switch element 41 after outputting the forced short circuit signal.

ここで、出力制御回路55において、図3Bに示すように、電源出力電流が通常点灯時(In)よりも低い強制短絡時電流(Is)となるように電源出力電流が低減される。上記の結果、装置出力電圧が略ゼロ、電源出力電流がIsの保護状態が維持される。   Here, in the output control circuit 55, as shown in FIG. 3B, the power supply output current is reduced so that the power supply output current becomes a current (Is) at the time of forced short circuit that is lower than that during normal lighting (In). As a result, the protection state in which the device output voltage is substantially zero and the power supply output current is Is is maintained.

以上のように、本実施形態によると、LED電源装置1が無負荷となった場合に、その出力端が強制的に短絡されるので、無負荷状態となっても出力端子T3−T4に高電圧が発生せず、かつ電源出力電流を流すためのスイッチング電源回路20の駆動により制御電源を確保して短絡状態(保護状態)を継続できる。これにより、LED電源装置1又はLED照明装置3における異常発生時の器具交換、点検などの際の安全性が向上する。また、出力の強制短絡時に電源出力電流を低減することによって回路部品の発熱を防止することができる。   As described above, according to the present embodiment, when the LED power supply device 1 becomes unloaded, the output terminal thereof is forcibly short-circuited. No voltage is generated and the control power supply can be secured by driving the switching power supply circuit 20 for allowing the power supply output current to flow, and the short circuit state (protection state) can be continued. Thereby, the safety | security at the time of the instrument replacement | exchange at the time of abnormality in the LED power supply device 1 or the LED lighting device 3, an inspection, etc. improves. Moreover, heat generation of the circuit components can be prevented by reducing the power supply output current when the output is forcibly short-circuited.

実施形態2.
上記実施形態1では無負荷状態発生時に装置出力を強制的に短絡する構成を示したが、本実施形態では、さらに出力の強制短絡がユーザから認識可能とする構成を示す。図4に本実施形態のLED電源装置1を含むLED照明装置3の回路構成図を示す。本実施形態は、図1に示す実施形態1とは、スイッチ部40の構成以外は同様であるので重複する説明を省略する。
Embodiment 2. FIG.
In the first embodiment, the configuration in which the device output is forcibly short-circuited when a no-load state occurs is shown. In the present embodiment, however, a configuration in which a forced short-circuit of the output can be recognized by the user is shown. FIG. 4 shows a circuit configuration diagram of the LED lighting device 3 including the LED power supply device 1 of the present embodiment. The present embodiment is the same as the first embodiment shown in FIG. 1 except for the configuration of the switch unit 40, and thus a duplicate description is omitted.

本実施形態では、スイッチ部40はスイッチ素子41と補助LED42の直列回路からなる。すなわち、スイッチ素子41と補助LED42の直列回路が出力端子T3−T4に並列接続される。補助LED42はLED電源装置1の筐体の外部から視認できるように配置されているものとする。無負荷検出時にスイッチ素子41が強制短絡される際に、スイッチ素子41に直列接続された補助LED42が発光するので、LED断線等の異常が発生していること、及びLED電源装置1に電源が投入されていることをユーザに報知することが可能となる。なお、出力端子T3−T4間には、補助LED42の電圧降下に相当する装置出力電圧(例えば、数ボルト)しか発生しない。   In the present embodiment, the switch unit 40 includes a series circuit of a switch element 41 and an auxiliary LED 42. That is, a series circuit of the switch element 41 and the auxiliary LED 42 is connected in parallel to the output terminals T3-T4. It is assumed that the auxiliary LED 42 is disposed so as to be visible from the outside of the housing of the LED power supply device 1. When the switch element 41 is forcibly short-circuited when no load is detected, the auxiliary LED 42 connected in series to the switch element 41 emits light. Therefore, an abnormality such as an LED disconnection has occurred, and the LED power supply 1 is powered. It is possible to notify the user that it has been inserted. Note that only a device output voltage (for example, several volts) corresponding to the voltage drop of the auxiliary LED 42 is generated between the output terminals T3 and T4.

また、スイッチング電源回路20の駆動による制御電源の確保が可能な範囲で電源出力電流を制御して、補助LED42の発光状態を変化させるようにしてもよい。例えば、電流目標値を周期的又はランダムに変化させて補助LED42の発光強度を変化させるようにしてもよい。また、図2に示したような電流検出抵抗の切換構成においては、スイッチ素子37を周期的又はランダムにオン・オフすることによって補助LED42の発光強度を変化させることができる。このように、補助LED42の発光強度を変化させることにより、LED電源装置1又はLED照明装置3の器具交換、点検等の際に、ユーザは、異常が発生していること、及びLED電源装置1に電源が投入されていることをより直感的に認識することができる。   Further, the power supply output current may be controlled within a range in which the control power supply can be secured by driving the switching power supply circuit 20 to change the light emission state of the auxiliary LED 42. For example, the light emission intensity of the auxiliary LED 42 may be changed by changing the current target value periodically or randomly. Further, in the current detection resistor switching configuration as shown in FIG. 2, the light emission intensity of the auxiliary LED 42 can be changed by periodically turning on and off the switch element 37. In this way, by changing the light emission intensity of the auxiliary LED 42, the user is informed that an abnormality has occurred and the LED power supply device 1 when the LED power supply device 1 or the LED lighting device 3 is replaced or inspected. It can be recognized more intuitively that the power is turned on.

<変形例>
以上に本発明の好適な実施形態を示したが、本発明は、例えば以下に示すように種々の態様に変形可能である。
<Modification>
Although preferred embodiments of the present invention have been described above, the present invention can be modified into various modes as shown below, for example.

・スイッチング電源回路20の回路構成の変形
上記各実施形態においては、スイッチング電源回路20として、いわゆるワンコンバータ方式の絶縁型フライバックコンバータを示したが、スイッチング電源回路20は他の方式の降圧コンバータであってもよい。例えば、スイッチング電源回路20は力率改善回路及びフライバックコンバータ回路からなる回路であってもよい。この場合、補助巻線N3及びN4は、フライバックコンバータ回路を構成するトランス又は力率改善回路を構成するコイルに設けられていればよい。また、スイッチング電源回路20は力率改善回路及び非絶縁型の降圧チョッパ回路からなる回路であってもよい。この場合、補助巻線N3及びN4は、降圧チョッパ回路を構成するチョークコイルに設けられていればよい。あるいは、このような非絶縁型のコンバータの場合、PWM制御回路51及び出力制御回路55は全て同じ基準電位(グランド)となるので、チョークコイルに設けられた1つの補助巻線から全ての制御電源が生成される構成としてもよい。
-Modification of Circuit Configuration of Switching Power Supply Circuit 20 In each of the above embodiments, a so-called one-converter type isolated flyback converter is shown as the switching power supply circuit 20, but the switching power supply circuit 20 is another type of step-down converter. There may be. For example, the switching power supply circuit 20 may be a circuit including a power factor correction circuit and a flyback converter circuit. In this case, the auxiliary windings N3 and N4 only have to be provided in the transformer constituting the flyback converter circuit or the coil constituting the power factor correction circuit. The switching power supply circuit 20 may be a circuit including a power factor correction circuit and a non-insulated step-down chopper circuit. In this case, the auxiliary windings N3 and N4 only have to be provided in the choke coil constituting the step-down chopper circuit. Alternatively, in the case of such a non-insulated converter, the PWM control circuit 51 and the output control circuit 55 all have the same reference potential (ground), so that all control power supplies can be supplied from one auxiliary winding provided in the choke coil. May be generated.

・制御電源生成構成の変形
上記各実施形態及び変形例においては、スイッチング電源回路20の駆動に応じて制御電源を生成する構成として、トランス22等のインダクタ素子の補助巻線から制御電源が生成される構成を示したが、制御電源を生成する構成はこれに限られない。例えば、図5に示すように、PWM制御回路51側の制御電源が、スイッチング素子21に並列接続されたスナバ回路から生成される構成としてもよい。スナバ回路は直列接続されたコンデンサ25及びダイオード26を含み、スイッチング素子21のドレイン端子にコンデンサ25が接続され、ソース端子(基準電位)にダイオード26のアノードが接続される。そして、コンデンサ25とダイオード26の接続点がダイオード52のアノードに接続される。これにより、スイッチング電源回路20の動作時にコンデンサ25に発生するパルス状の電圧を制御電源の生成に利用することができる。
-Modification of control power generation configuration In each of the above embodiments and modifications, the control power is generated from the auxiliary winding of the inductor element such as the transformer 22 as a configuration for generating the control power according to the driving of the switching power supply circuit 20. However, the configuration for generating the control power supply is not limited to this. For example, as shown in FIG. 5, the control power source on the PWM control circuit 51 side may be generated from a snubber circuit connected in parallel to the switching element 21. The snubber circuit includes a capacitor 25 and a diode 26 connected in series. The capacitor 25 is connected to the drain terminal of the switching element 21 and the anode of the diode 26 is connected to the source terminal (reference potential). The connection point between the capacitor 25 and the diode 26 is connected to the anode of the diode 52. Thereby, the pulsed voltage generated in the capacitor 25 during the operation of the switching power supply circuit 20 can be used for generation of the control power supply.

・無負荷検出部30の変形
上記各実施形態においては、無負荷検出部30として電源出力電圧の分圧値を検出する分圧回路を示したが、無負荷検出部はこれに限られない。例えば、無負荷検出部30は照度センサであってもよい。この場合、LED2の近傍に照度センサを配置し、スイッチング電源回路20が駆動されているにもかかわらず所定値以上の照度が検出されない場合に、無負荷状態であることが出力制御回路55において検出されるようにしてもよい。また、無負荷検出部は電流検出部35によって構成されていてもよい。この場合、スイッチング電源回路20が駆動されているにもかかわらず検出電流が得られない場合に、無負荷状態であることが出力制御回路55において検出されるようにしてもよい。この場合も、無負荷検出部30が電源出力電圧を検出する場合と同様に、出力制御回路55は強制短絡信号を出力した後に電流検出部35による無負荷検出を無効化してスイッチ素子41のオン状態を維持するものとする。
-Modification of No-Load Detection Unit 30 In each of the above embodiments, the voltage dividing circuit that detects the divided value of the power supply output voltage is shown as the no-load detection unit 30, but the no-load detection unit is not limited to this. For example, the no-load detection unit 30 may be an illuminance sensor. In this case, when the illuminance sensor is arranged in the vicinity of the LED 2 and the illuminance exceeding the predetermined value is not detected even though the switching power supply circuit 20 is driven, the output control circuit 55 detects that there is no load. You may be made to do. Further, the no-load detection unit may be configured by the current detection unit 35. In this case, the output control circuit 55 may detect that there is no load when the detection current cannot be obtained even though the switching power supply circuit 20 is driven. In this case, as in the case where the no-load detection unit 30 detects the power supply output voltage, the output control circuit 55 disables the no-load detection by the current detection unit 35 after outputting the forced short-circuit signal and turns on the switch element 41. The state shall be maintained.

・スイッチ部40の動作タイミングに関する変形
上記各実施形態においては、無負荷検出時にスイッチ部40のスイッチ素子41がオンされる構成を示したが、LED電源装置1の動作終了時(すなわち消灯時)にスイッチ素子41がオンされる構成としてもよい。これにより、LED消灯後に平滑コンデンサ24に電圧が帯電された状態で放置されることを防止することができる。このように、スイッチ素子41は、無負荷時の保護動作及び消灯時の残電圧放電動作の双方の機能を兼ねることができる。
-Modification regarding the operation timing of the switch part 40 In each said embodiment, although the switch element 41 of the switch part 40 was turned on at the time of no-load detection, the operation | movement completion | finish of LED power supply device 1 (namely, light extinction) Alternatively, the switch element 41 may be turned on. Thereby, it is possible to prevent the smoothing capacitor 24 from being left in a charged state after the LED is turned off. In this way, the switch element 41 can serve both as a protection operation when there is no load and a residual voltage discharge operation when the light is extinguished.

・制御部50における電流制御の変形
上記各実施形態においては、制御部50において電源出力電流がフィードバック制御される構成を示したが、電源出力電流はフィードフォワード制御されるようにしてもよい。この場合、電流検出部35はなくてもよいが、強制短絡時の電源出力電流の安定化のために、その経路に何らかのインピーダンス素子が含まれることが好ましい。
-Modification of current control in control unit 50 In each of the above-described embodiments, the configuration in which the power supply output current is feedback-controlled in the control unit 50 has been described, but the power supply output current may be subjected to feedforward control. In this case, the current detection unit 35 may be omitted, but it is preferable that some impedance element is included in the path in order to stabilize the power supply output current at the time of a forced short circuit.

1 LED電源装置
2 LED
3 LED照明装置
20 スイッチング電源回路
30 無負荷検出部
35 電流検出部
36、36a、36b 電流検出抵抗
40 スイッチ部
41 スイッチ素子
42 補助LED
50 制御部
T3、T4 出力端子


1 LED power supply 2 LED
3 LED lighting device 20 switching power supply circuit 30 no-load detection unit 35 current detection unit 36, 36a, 36b current detection resistor 40 switch unit 41 switch element 42 auxiliary LED
50 Control unit T3, T4 Output terminal


Claims (6)

LED電源装置であって、
LEDの両端に接続される出力端子と、
前記出力端子に直流電圧を印加可能なスイッチング電源回路と、
前記出力端子の無負荷状態を検出する無負荷検出部と、
前記出力端子に並列接続されたスイッチ素子を有するスイッチ部と、
前記スイッチング電源回路の駆動に応じて供給される制御電源によって動作し、前記無負荷状態が検出された場合に前記スイッチ素子を導通させる制御部と
を備えたLED電源装置。
An LED power supply,
An output terminal connected to both ends of the LED;
A switching power supply circuit capable of applying a DC voltage to the output terminal;
A no-load detection unit for detecting the no-load state of the output terminal;
A switch unit having a switch element connected in parallel to the output terminal;
An LED power supply apparatus comprising: a control unit that operates by a control power supply that is supplied according to driving of the switching power supply circuit, and that causes the switch element to conduct when the no-load state is detected.
請求項1に記載のLED電源装置において、前記制御部が、前記スイッチ素子を導通させているときに、前記スイッチング電源回路の出力電流を、前記スイッチング電源回路の駆動による前記制御電源の確保が可能な範囲で低減するように構成されたLED電源装置。 2. The LED power supply device according to claim 1, wherein the control power supply can be secured by driving the switching power supply circuit with the output current of the switching power supply circuit when the control unit is conducting the switch element. 3. configured LED power supply to the low reduction in a range. 請求項2に記載のLED電源装置であって、前記スイッチング電源回路の出力電流経路に挿入された複数の電流検出抵抗を含む電流検出部をさらに備え、
前記制御部が、前記電流検出部によって検出される電流が電流目標値に一致するように前記スイッチング電源回路の出力電流を制御し、前記スイッチ素子を導通させる際に前記電流検出部の合成抵抗値を増加させるように構成されたLED電源装置。
The LED power supply device according to claim 2, further comprising a current detection unit including a plurality of current detection resistors inserted in an output current path of the switching power supply circuit,
The control unit controls the output current of the switching power supply circuit so that the current detected by the current detection unit matches a current target value, and the combined resistance value of the current detection unit when the switch element is turned on LED power supply configured to increase.
請求項1から3のいずれか一項に記載のLED電源装置であって、前記スイッチ部が、前記スイッチ素子に直列接続された補助LEDを含む、LED電源装置。   4. The LED power supply device according to claim 1, wherein the switch unit includes an auxiliary LED connected in series to the switch element. 5. 請求項1から4のいずれか一項に記載のLED電源装置において、前記制御部が、前記LEDの消灯時にも前記スイッチ素子を導通させるように構成されたLED電源装置。   5. The LED power supply device according to claim 1, wherein the control unit is configured to make the switch element conductive even when the LED is turned off. 6. 請求項1から5のいずれか一項に記載のLED電源装置と、前記LEDとを備えたLED照明装置。   An LED lighting device comprising: the LED power supply device according to any one of claims 1 to 5; and the LED.
JP2013241777A 2013-11-22 2013-11-22 LED power supply device and LED lighting device Active JP6245433B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013241777A JP6245433B2 (en) 2013-11-22 2013-11-22 LED power supply device and LED lighting device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013241777A JP6245433B2 (en) 2013-11-22 2013-11-22 LED power supply device and LED lighting device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2015103336A JP2015103336A (en) 2015-06-04
JP6245433B2 true JP6245433B2 (en) 2017-12-13

Family

ID=53378893

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013241777A Active JP6245433B2 (en) 2013-11-22 2013-11-22 LED power supply device and LED lighting device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6245433B2 (en)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017152169A (en) * 2016-02-24 2017-08-31 岩崎電気株式会社 Led lighting device and led illumination device
JP6804993B2 (en) * 2017-01-06 2020-12-23 東芝ライテック株式会社 Power supply device and lighting device equipped with this power supply device
JP6821440B2 (en) * 2017-01-06 2021-01-27 東芝ライテック株式会社 Power supply device and lighting device equipped with this power supply device
US10763751B2 (en) 2018-06-12 2020-09-01 Sanken Electric Co., Ltd. Device and method for converting input voltage to output voltage
JP7124495B2 (en) * 2018-07-04 2022-08-24 三菱電機株式会社 lighting equipment
WO2020079908A1 (en) 2018-10-18 2020-04-23 ウチヤ・サーモスタット株式会社 Method for connecting electric element
CN112637991A (en) * 2019-09-20 2021-04-09 台达电子工业股份有限公司 Power supply applied to light emitting diode and operation method thereof

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4788400B2 (en) * 2006-03-01 2011-10-05 パナソニック電工株式会社 Lighting power supply device and lighting fixture
JP6089266B2 (en) * 2011-04-21 2017-03-08 パナソニックIpマネジメント株式会社 Lighting device and lamp, lighting system and vehicle using the same
JP5677192B2 (en) * 2011-05-18 2015-02-25 三菱電機株式会社 LED lighting device and LED lighting apparatus
JP5783460B2 (en) * 2011-10-25 2015-09-24 岩崎電気株式会社 LED power supply with sensor
JP5848148B2 (en) * 2012-02-16 2016-01-27 株式会社アイ・ライティング・システム LED power supply and lighting apparatus including the same

Also Published As

Publication number Publication date
JP2015103336A (en) 2015-06-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6245433B2 (en) LED power supply device and LED lighting device
JP6171724B2 (en) LED power supply device and LED lighting device
RU2688205C2 (en) Scheme and method for led dimming
JP6273894B2 (en) LED lighting device and LED lighting device
KR20120080907A (en) Light emitting diode emitting device
JP6315336B2 (en) Lighting device and lighting apparatus
JP2006352975A (en) Switching power unit
JP6249167B2 (en) LED lighting device and LED lighting device
JP6187024B2 (en) LED power supply device and LED lighting device
EP2645821A1 (en) Marker lamp and marker lamp system
JP6332629B2 (en) LED power supply and LED lighting device
JP2015150910A (en) Device and method for driving lamps for vehicle
KR101568855B1 (en) Led convertor lc feedback stabilization circuit
JP6186918B2 (en) LED lighting circuit and LED lighting device
JP6171754B2 (en) LED lighting device and LED lighting device
JP2013169112A (en) Power-supply device, lighting device, lighting fixture, and vehicle
JP6550977B2 (en) LED lighting circuit and LED lighting device
JP2016067120A (en) Power supply device and lighting device
JP2009261158A (en) Power supply unit
JP6300610B2 (en) LED power supply device and LED lighting device
JP6569344B2 (en) LED lighting circuit and LED lighting device
JP6341034B2 (en) Power supply circuit and lighting device
JP5810306B2 (en) LED lighting device and lighting apparatus using the same
JP6041198B2 (en) Solid-state light-emitting element driving device, lighting device, and lighting fixture
JP6052674B2 (en) LED lighting device, lighting fixture using the same, and lighting system

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20161004

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20170612

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20170614

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20170615

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20171018

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20171031

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6245433

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

S531 Written request for registration of change of domicile

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531

R371 Transfer withdrawn

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R371

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350