JP6675090B2 - Lighting device and lighting system - Google Patents

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Description

本発明は、点灯装置及び照明システムに関する。   The present invention relates to a lighting device and a lighting system.

従来、LEDを有する光源(LED光源)を点灯させるLED点灯装置が提案されている(特許文献1)。   Conventionally, an LED lighting device for lighting a light source having an LED (LED light source) has been proposed (Patent Document 1).

特許文献1記載のLED点灯装置は、LED劣化測定装置と、点灯回路部とを備えている。LED劣化測定装置は、LEDの順電圧−順電流特性の特性曲線における立ち上がり部分の変化を測定することで、LED光源の劣化具合が所定レベルに達しているか否かを判別するように構成されている。   The LED lighting device described in Patent Literature 1 includes an LED deterioration measuring device and a lighting circuit unit. The LED deterioration measuring device is configured to determine whether or not the degree of deterioration of the LED light source has reached a predetermined level by measuring a change in a rising portion in a characteristic curve of a forward voltage-forward current characteristic of the LED. I have.

特開2015−32793号公報JP 2015-32793 A

特許文献1記載のLED点灯装置では、LED光源の劣化具合を判別できたとしても、LED光源が劣化(経年劣化)するに伴ってLED光源に流れる電流が一定であるため、LED光源の光束が減少するという問題がある。また、特許文献1記載のLED点灯装置では、LED光源が劣化(経年劣化)するに伴ってLED光源に流れる電流が一定であるため、LED光源の長寿命化を図ることも難しい。   In the LED lighting device described in Patent Document 1, even if the degree of deterioration of the LED light source can be determined, the current flowing through the LED light source is constant as the LED light source deteriorates (deteriorates over time). There is a problem of reduction. Further, in the LED lighting device described in Patent Document 1, the current flowing through the LED light source is constant as the LED light source deteriorates (deteriorates over time), so it is difficult to extend the life of the LED light source.

本発明は、上述の事由に鑑みてなされ、本発明の目的は、光源の経年劣化に従って光源に流れる電流を変化させることが可能な点灯装置及び照明システムを提供することである。   The present invention has been made in view of the above-described circumstances, and an object of the present invention is to provide a lighting device and a lighting system capable of changing a current flowing through a light source according to aging of the light source.

本発明の一態様に係る点灯装置は、固体発光素子を有する光源に電流を供給する点灯回路と、前記光源の両端電圧を検出する検出回路と、前記点灯回路を制御する制御回路とを備えている。前記制御回路は、前記検出回路により検出された前記両端電圧の電圧値が所定範囲内にあるか否かを判定する判定部と、前記制御回路が前記点灯回路を制御するための2つの制御モードを択一的に選択する選択部とを備えている。前記2つの制御モードは、前記点灯回路から前記検出回路が前記両端電圧を検出するための第1電流を供給させる第1制御モードと、前記点灯回路から前記光源を点灯させるための第2電流を供給させる第2制御モードとである。前記選択部は、前記検出回路の検出期間に前記第1制御モードを選択し、かつ、前記検出期間の終了後の点灯期間に前記第2制御モードを選択するように構成されている。前記判定部は、前記検出期間において、前記両端電圧が前記固体発光素子の閾値電圧により定まる点灯電圧に達するまでに、前記両端電圧の電圧値が前記所定範囲内にあるか否かを判定するように構成されている。前記制御回路は、前記点灯期間に、前記検出期間における前記判定部の判定結果に応じて前記第2電流の電流値を変化させるように、前記点灯回路を制御する。
A lighting device according to one embodiment of the present invention includes a lighting circuit that supplies current to a light source having a solid-state light-emitting element, a detection circuit that detects a voltage between both ends of the light source, and a control circuit that controls the lighting circuit. I have. The control circuit includes: a determination unit configured to determine whether a voltage value of the voltage across the terminals detected by the detection circuit is within a predetermined range; and two control modes for the control circuit to control the lighting circuit. And a selecting unit for selecting one of the following. The two control modes include a first control mode in which the detection circuit supplies a first current for the detection circuit to detect the both-ends voltage from the lighting circuit, and a second current for lighting the light source from the lighting circuit. And a second control mode for supplying. The selection unit is configured to select the first control mode during a detection period of the detection circuit and select the second control mode during a lighting period after the end of the detection period. The determination unit, Oite the detection period, until said end voltage reaches the ignition voltage which is determined by a threshold voltage of said solid state light device, determines whether the voltage value of said end voltage is within the predetermined range It is configured to be. The control circuit controls the lighting circuit during the lighting period such that the current value of the second current is changed according to a determination result of the determination unit in the detection period.

本発明の一態様に係る照明システムは、前記点灯装置と、前記光源とを備えている。   A lighting system according to one embodiment of the present invention includes the lighting device and the light source.

本発明の点灯装置及び照明システムでは、光源の経年劣化に従って光源に流れる電流を変化させることが可能になる。   In the lighting device and the lighting system of the present invention, it is possible to change the current flowing in the light source according to the aging of the light source.

本発明の実施形態1に係る点灯装置を備えた照明システムのブロック図である。1 is a block diagram of a lighting system including a lighting device according to a first embodiment of the present invention. 同上の点灯装置に関し、光源に流れる電流と、光源の両端電圧とを示す波形図である。FIG. 4 is a waveform chart showing a current flowing through the light source and a voltage across the light source in the lighting device of the above. 同上の点灯装置に関し、光源に流れる電流と、光源の累積点灯時間との相関図である。FIG. 4 is a correlation diagram between a current flowing through a light source and a cumulative lighting time of the light source in the lighting device of the above. 同上の照明システムの光源の固体発光素子の等価回路である。2 is an equivalent circuit of a solid state light emitting device of a light source of the illumination system. 同上の照明システムの光源に関し、光源の光束維持率と、固体発光素子の抵抗成分の経年劣化の度合いとの相関図である。FIG. 3 is a correlation diagram between a light flux maintenance factor of the light source and a degree of aging of a resistance component of the solid-state light-emitting element with respect to the light source of the illumination system. 同上の照明システムの光源に関し、光源の光束維持率と、光源の点灯電圧の変化との相関図である。FIG. 6 is a correlation diagram between a light flux maintenance ratio of the light source and a change in a lighting voltage of the light source in the light source of the above illumination system. 本発明の実施形態2に係る点灯装置に関し、光源に流れる電流と、光源の累積点灯時間との相関図である。FIG. 9 is a correlation diagram between a current flowing through a light source and a cumulative lighting time of the light source in the lighting device according to the second embodiment of the present invention. 本発明の実施形態3に係る点灯装置に関し、光源に流れる電流と、光源の両端電圧とを示す波形図である。FIG. 13 is a waveform diagram showing a current flowing through a light source and a voltage across the light source in the lighting device according to Embodiment 3 of the present invention. 本発明の実施形態4に係る照明システムのブロック図である。It is a block diagram of a lighting system concerning Embodiment 4 of the present invention.

以下の実施形態は、点灯装置及及び照明システムに関し、より詳細には、光源を点灯させる点灯装置及び照明システムに関する。   The following embodiments relate to a lighting device and a lighting system, and more particularly, to a lighting device and a lighting system for lighting a light source.

(実施形態1)
以下、実施形態1の点灯装置10及び照明システム100について、図1〜図6を参照しながら説明する。
(Embodiment 1)
Hereinafter, the lighting device 10 and the lighting system 100 according to the first embodiment will be described with reference to FIGS.

照明システム100は、光源20と、点灯装置10とを備えている。   The lighting system 100 includes a light source 20 and a lighting device 10.

光源20は、固体発光素子21を有している。固体発光素子21は、LED(Light Emitting Diode)である。また、固体発光素子21は、可視光領域内の波長で発光するように構成されている。固体発光素子21には、蛍光体が含まれる。固体発光素子21の数は、1つであってもよいし、複数であってもよい。固体発光素子21の数が複数である場合、複数の固体発光素子21の電気的な接続は、直列接続であってもよいし、並列接続であってもよい。また、複数の固体発光素子21の電気的な接続は、直列接続と並列接続とを組み合わせた接続であってもよい。   The light source 20 has a solid state light emitting element 21. The solid state light emitting device 21 is an LED (Light Emitting Diode). In addition, the solid state light emitting device 21 is configured to emit light at a wavelength in the visible light region. The solid state light emitting device 21 includes a phosphor. The number of the solid state light emitting elements 21 may be one or plural. When the number of the solid state light emitting elements 21 is plural, the electrical connection of the plurality of solid state light emitting elements 21 may be series connection or parallel connection. Further, the electrical connection of the plurality of solid state light emitting elements 21 may be a connection combining a series connection and a parallel connection.

点灯装置10は、光源20を点灯させるように構成されている。点灯装置10は、点灯回路1と、検出回路2と、制御回路3とを備えている。   The lighting device 10 is configured to light the light source 20. The lighting device 10 includes a lighting circuit 1, a detection circuit 2, and a control circuit 3.

点灯回路1は、外部電源30から電力が供給されるように構成されている。外部電源30は、交流電源(例えば、商用電源)である。なお、外部電源30は、交流電源に限らず、直流電源であってもよい。   The lighting circuit 1 is configured to be supplied with power from an external power supply 30. The external power supply 30 is an AC power supply (for example, a commercial power supply). The external power supply 30 is not limited to an AC power supply, but may be a DC power supply.

点灯回路1は、外部電源30から供給された電力に基づいて、光源20を点灯させるように構成されている。具体的には、点灯回路1は、光源20に電流Iaを供給するように構成されている。点灯回路1は、例えば、昇降圧チョッパ回路である。   The lighting circuit 1 is configured to light the light source 20 based on the power supplied from the external power supply 30. Specifically, the lighting circuit 1 is configured to supply the current Ia to the light source 20. The lighting circuit 1 is, for example, a step-up / step-down chopper circuit.

検出回路2は、光源20の両端電圧を検出するように構成されている。光源20の両端電圧は、光源20のアノード側の端子と、光源20のカソード側の端子との間の電圧である。   The detection circuit 2 is configured to detect a voltage between both ends of the light source 20. The voltage between both ends of the light source 20 is a voltage between a terminal on the anode side of the light source 20 and a terminal on the cathode side of the light source 20.

制御回路3は、点灯回路1を制御するように構成されている。制御回路3は、例えば、マイクロコンピュータである。マイクロコンピュータは、メモリを備えている。メモリには、プログラムが記憶されている。プログラムは、マイクロコンピュータを制御回路3として機能させるためのプログラムである。制御回路3は、制御部4と、判定部5と、選択部6と、記憶部7とを備えている。記憶部7は、上記メモリである。   The control circuit 3 is configured to control the lighting circuit 1. The control circuit 3 is, for example, a microcomputer. The microcomputer has a memory. A program is stored in the memory. The program is a program for causing the microcomputer to function as the control circuit 3. The control circuit 3 includes a control unit 4, a determination unit 5, a selection unit 6, and a storage unit 7. The storage unit 7 is the above-mentioned memory.

制御部4は、点灯回路1を制御するように構成されている。具体的には、制御部4は、点灯回路1から供給される電流Iaの電流値を変化させるように、点灯回路1を制御する。言い換えれば、制御回路3は、点灯回路1から供給される電流Iaの電流値を変化させるように、点灯回路1を制御する。   The control unit 4 is configured to control the lighting circuit 1. Specifically, the control unit 4 controls the lighting circuit 1 so as to change the current value of the current Ia supplied from the lighting circuit 1. In other words, the control circuit 3 controls the lighting circuit 1 so as to change the current value of the current Ia supplied from the lighting circuit 1.

判定部5は、検出回路2により検出された光源20の両端電圧の電圧値が所定範囲内にあるか否かを判定するように構成されている。所定範囲は、光源20が経年劣化していると判定部5が判定する範囲である。すなわち、所定範囲は、光源20の光束が減少していると判定部5が判定する範囲である。なお、所定範囲は、データとして、記憶部7に記憶されている。   The determination unit 5 is configured to determine whether the voltage value of the voltage between both ends of the light source 20 detected by the detection circuit 2 is within a predetermined range. The predetermined range is a range in which the determination unit 5 determines that the light source 20 has deteriorated over time. That is, the predetermined range is a range in which the determination unit 5 determines that the light flux of the light source 20 is decreasing. The predetermined range is stored in the storage unit 7 as data.

選択部6は、制御部4が点灯回路1を制御するための2つの制御モードを択一的に選択するように構成されている。言い換えれば、選択部6は、制御回路3が点灯回路1を制御するための2つの制御モードを択一的に選択するように構成されている。2つの制御モードは、第1制御モードと、第2制御モードとである。第1制御モードは、点灯回路1から検出回路2が光源20の両端電圧を検出するための電流(第1電流)を供給させる制御モードである。第2制御モードは、点灯回路1から光源20を点灯させるための電流(第2電流)を供給させる制御モードである。すなわち、点灯回路1は、選択部6の選択に基づいて、第1電流と第2電流とのいずれか一方を光源20に供給するように構成されている。要するに、点灯装置10では、点灯回路1が第1電流を光源20に供給する時間と、点灯回路1が第2電流を光源20に供給する時間とが設けられている。本実施形態では、第1電流と第2電流とが同じ電流である。また、本実施形態では、第1電流と第2電流とが同じ大きさの電流である。   The selection unit 6 is configured to select one of two control modes for the control unit 4 to control the lighting circuit 1. In other words, the selection unit 6 is configured so that the control circuit 3 selects one of two control modes for controlling the lighting circuit 1. The two control modes are a first control mode and a second control mode. The first control mode is a control mode in which the lighting circuit 1 supplies a current (first current) for the detection circuit 2 to detect the voltage across the light source 20. The second control mode is a control mode in which a current (second current) for lighting the light source 20 from the lighting circuit 1 is supplied. That is, the lighting circuit 1 is configured to supply one of the first current and the second current to the light source 20 based on the selection of the selection unit 6. In short, in the lighting device 10, the time when the lighting circuit 1 supplies the first current to the light source 20 and the time when the lighting circuit 1 supplies the second current to the light source 20 are provided. In the present embodiment, the first current and the second current are the same current. In the present embodiment, the first current and the second current are currents of the same magnitude.

選択部6は、検出回路2の検出期間Td(図2参照)に第1制御モードを選択し、かつ、検出期間Tdの終了後の点灯期間Te(図2参照)に第2制御モードを選択するように構成されている。要するに、選択部6は、第1制御モードを選択した後、第2制御モードを選択するように構成されている。   The selection unit 6 selects the first control mode during the detection period Td (see FIG. 2) of the detection circuit 2 and selects the second control mode during the lighting period Te (see FIG. 2) after the end of the detection period Td. It is configured to be. In short, the selection unit 6 is configured to select the first control mode and then select the second control mode.

また、選択部6は、点灯回路1に外部電源30から電力の供給が開始された時点(図2中のt0)で、第1制御モードを選択するように構成されている。すなわち、検出期間Tdの始期は、点灯回路1に外部電源30から電力の供給が開始された時点である。ここにおいて、制御回路3は、点灯回路1に外部電源30から電力の供給が開始されたか否かを判定する第1判定回路(図示せず)を備えている。なお、制御回路3は、第1判定回路を備えているが、これに限らず、判定部5が、第1判定回路の機能を備えていてもよい。   The selection unit 6 is configured to select the first control mode at the time when the power supply from the external power supply 30 to the lighting circuit 1 is started (t0 in FIG. 2). That is, the beginning of the detection period Td is a point in time when the supply of power from the external power supply 30 to the lighting circuit 1 is started. Here, the control circuit 3 includes a first determination circuit (not shown) that determines whether the supply of power from the external power supply 30 to the lighting circuit 1 has been started. In addition, the control circuit 3 includes the first determination circuit, but is not limited thereto, and the determination unit 5 may include the function of the first determination circuit.

判定部5は、検出期間Tdに、検出回路2により検出された光源20の両端電圧の電圧値が所定範囲内にあるか否かを判定するように構成されている。ここで、点灯回路1に電力の供給が開始された時点(図2中のt0)から、検出回路2により検出された光源20の両端電圧が光源20の点灯電圧に達した時点(図2中のt1)までの間が、検出期間Tdである。また、検出回路2により検出された光源20の両端電圧が光源20の点灯電圧に達した時点以降の期間が、点灯期間Teである。図2中のtxは、判定部5が、光源20の両端電圧の電圧値が所定範囲内にあるか否かを判定する時点を表している。光源20の点灯電圧とは、1つ又は複数の固体発光素子21の閾値電圧により定まる電圧を意味する。ここにおいて、制御回路3は、検出回路2により検出された光源20の両端電圧が光源20の点灯電圧に達したか否かを判定する第2判定回路(図示せず)を備えている。なお、制御回路3は、第2判定回路を備えているが、これに限らず、判定部5が、第2判定回路の機能を備えていてもよい。   The determination unit 5 is configured to determine whether or not the voltage value of the voltage between both ends of the light source 20 detected by the detection circuit 2 is within a predetermined range during the detection period Td. Here, from the time when the supply of power to the lighting circuit 1 is started (t0 in FIG. 2), the time when the voltage across the light source 20 detected by the detection circuit 2 reaches the lighting voltage of the light source 20 (in FIG. 2). T1) is a detection period Td. Further, a period after the time when the voltage between both ends of the light source 20 detected by the detection circuit 2 reaches the lighting voltage of the light source 20 is a lighting period Te. Tx in FIG. 2 represents a time point when the determination unit 5 determines whether the voltage value of the voltage between both ends of the light source 20 is within a predetermined range. The lighting voltage of the light source 20 means a voltage determined by a threshold voltage of one or a plurality of solid state light emitting devices 21. Here, the control circuit 3 includes a second determination circuit (not shown) that determines whether or not the voltage across the light source 20 detected by the detection circuit 2 has reached the lighting voltage of the light source 20. Although the control circuit 3 includes the second determination circuit, the present invention is not limited thereto, and the determination unit 5 may include a function of the second determination circuit.

検出期間Tdは、点灯回路1に電力の供給が開始された時点(図2中のt0)から、検出回路2により検出された光源20の両端電圧が光源20の点灯電圧に達した時点(図2中のt1)までの期間であるが、これに限らない。検出期間Tdは、予め決められた期間であってもよい。すなわち、検出期間Tdの長さは、一定であってもよい。この場合、点灯装置10では、制御回路3が第2判定回路を備える必要がないので、制御回路3を簡易な構成で実現することができる。   During the detection period Td, from the time when the supply of power to the lighting circuit 1 is started (t0 in FIG. 2), the time when the voltage across the light source 20 detected by the detection circuit 2 reaches the lighting voltage of the light source 20 (see FIG. 2, but not limited to t1). The detection period Td may be a predetermined period. That is, the length of the detection period Td may be constant. In this case, in the lighting device 10, since the control circuit 3 does not need to include the second determination circuit, the control circuit 3 can be realized with a simple configuration.

制御部4は、判定部5により光源20の両端電圧の電圧値が所定範囲内にあると判定された場合、点灯期間Teに、検出期間Tdにおける判定部5の判定結果に応じて第2電流の電流値を変化させるように、点灯回路1を制御する。   When the determination unit 5 determines that the voltage value of the voltage between both ends of the light source 20 is within the predetermined range, the control unit 4 controls the second current in the lighting period Te according to the determination result of the determination unit 5 in the detection period Td. The lighting circuit 1 is controlled so as to change the current value.

本実施形態では、制御部4は、判定部5により光源20の両端電圧の電圧値が所定範囲内にあると判定された場合、点灯期間Teに、第2電流の電流値を大きくするように点灯回路1を制御する。例えば、制御部4は、判定部5により上記電圧値が所定範囲内にあると判定された場合、点灯期間Teに、図3に示すように、光源20の累積点灯時間に対して光源20に流れる電流Iaの電流値を直線状に増加させる。   In the present embodiment, when the determination unit 5 determines that the voltage value of the voltage across the light source 20 is within the predetermined range, the control unit 4 increases the current value of the second current during the lighting period Te. The lighting circuit 1 is controlled. For example, when the determination unit 5 determines that the voltage value is within the predetermined range, the control unit 4 controls the light source 20 with respect to the cumulative lighting time of the light source 20 during the lighting period Te, as shown in FIG. The current value of the flowing current Ia is linearly increased.

記憶部7には、図3に示すような、光源20の累積点灯時間と、光源20に流れる電流Iaの電流値との相関特性を示す第1データテーブルが、記憶されている。   The storage unit 7 stores a first data table indicating a correlation characteristic between the cumulative lighting time of the light source 20 and the current value of the current Ia flowing through the light source 20, as shown in FIG.

制御部4は、判定部5により上記電圧値が所定範囲内にあると判定された場合、点灯期間Teに、第1データテーブルに基づいて、光源20に流れる電流Iaの電流値を大きくする。よって、点灯装置10では、光源20の経年劣化に従って光源20に流れる電流Iaを変化させることが可能になる。なお、図3中のImaxは、光源20に流れる電流Iaの最大値を表している。また、本実施形態では、上記マイクロコンピュータのカウンタが、光源20の累積点灯時間を計時している。   When the determining unit 5 determines that the voltage value is within the predetermined range, the control unit 4 increases the current value of the current Ia flowing to the light source 20 based on the first data table during the lighting period Te. Therefore, in the lighting device 10, the current Ia flowing through the light source 20 can be changed according to the aging of the light source 20. It should be noted that Imax in FIG. 3 represents the maximum value of the current Ia flowing through the light source 20. Further, in the present embodiment, the counter of the microcomputer measures the cumulative lighting time of the light source 20.

特許文献1記載のLED点灯装置では、LED光源の劣化具合を判別できたとしても、LED光源が経年劣化するに伴ってLED光源の光束が減少する。   In the LED lighting device described in Patent Document 1, even if the degree of deterioration of the LED light source can be determined, the luminous flux of the LED light source decreases as the LED light source deteriorates over time.

これに対して、点灯装置10では、光源20の経年劣化に従って光源20に流れる電流Iaを増加させることが可能になるので、光源20が経年劣化するに伴って光源20の光束が減少するのを抑制することが可能となる。   On the other hand, in the lighting device 10, the current Ia flowing through the light source 20 can be increased in accordance with the aging of the light source 20, so that the luminous flux of the light source 20 decreases as the light source 20 ages. It becomes possible to suppress.

ところで、固体発光素子21は、図4に示すように、接触抵抗Rsと、抵抗成分Rp及びキャパシタ成分Cpの並列回路とを有する等価回路で表される。接触抵抗Rsの抵抗値は、例えば、1Ωである。抵抗成分Rpの抵抗値は、例えば、1000kΩである。キャパシタ成分Cpのキャパシタンスは、例えば、600μFである。   By the way, as shown in FIG. 4, the solid state light emitting device 21 is represented by an equivalent circuit having a contact resistance Rs and a parallel circuit of a resistance component Rp and a capacitor component Cp. The resistance value of the contact resistance Rs is, for example, 1Ω. The resistance value of the resistance component Rp is, for example, 1000 kΩ. The capacitance of the capacitor component Cp is, for example, 600 μF.

また、光源20は、抵抗成分Rpの経年劣化に伴い抵抗成分Rpの抵抗値が低くなるので、光源20の経年劣化に従って光源20の光束が減少する。すなわち、光源20は、図5に示すように、抵抗成分Rpの経年劣化の度合いが高くなるに従って、光源20の光束維持率が低下する。言い換えれば、光源20の光束維持率は、抵抗成分Rpの経年劣化に対して、直線状に低下する。なお、図5の横軸は、対数で表している。光束維持率とは、光源20を初めて点灯させた時(初期点灯時)の光束と、初期点灯時から任意時間が経過した時の光束との比の百分率を意味する。   In addition, since the resistance value of the resistance component Rp of the light source 20 decreases with the aging of the resistance component Rp, the luminous flux of the light source 20 decreases in accordance with the aging of the light source 20. That is, in the light source 20, as shown in FIG. 5, as the degree of aging of the resistance component Rp increases, the luminous flux maintenance factor of the light source 20 decreases. In other words, the luminous flux maintenance factor of the light source 20 decreases linearly with aging of the resistance component Rp. Note that the horizontal axis in FIG. 5 is represented by a logarithm. The luminous flux maintenance ratio means the percentage of the luminous flux when the light source 20 is first turned on (initial lighting) and the luminous flux when an arbitrary time has elapsed from the initial lighting.

本願発明者らは、点灯装置10により光源20を点灯させたとき、図6に示すように、光源20の点灯電圧の変化が大きくなるに従って、光源20の光束維持率が低下するという知見を得た。言い換えれば、本願発明者らは、点灯装置10により光源20を点灯させたとき、光源20の光束維持率が、光源20の点灯電圧の変化に対して、直線状に低下するという知見を得た。つまり、本願発明者らは、光源20の点灯電圧の変化と、光源20の光束維持率とが、図6に示すような相関を有するという結果を得た。   The present inventors have obtained the finding that when the light source 20 is turned on by the lighting device 10, as shown in FIG. 6, as the change in the lighting voltage of the light source 20 increases, the luminous flux maintenance factor of the light source 20 decreases. Was. In other words, the present inventors have found that when the light source 20 is turned on by the lighting device 10, the luminous flux maintenance ratio of the light source 20 decreases linearly with a change in the lighting voltage of the light source 20. . That is, the inventors of the present application have obtained a result that the change of the lighting voltage of the light source 20 and the luminous flux maintenance factor of the light source 20 have a correlation as shown in FIG.

点灯装置10は、検出回路2により検出された光源20の両端電圧の電圧値に基づいて、光源20の光束維持率を監視する。言い換えれば、点灯装置10は、検出回路2により検出された光源20の両端電圧の電圧値に基づいて、光源20が経年劣化しているかを監視する。これにより、点灯装置10では、特許文献1記載のLED点灯装置に比べて、簡易な構成で光源20の経年劣化の度合いを判定することが可能になる。また、点灯装置10では、光源20の両端電圧の電圧値に基づいて、光源20が経年劣化しているかを監視するので、光源20の使用環境による影響(例えば、使用環境の温度による影響)を受け難く、光源20が経年劣化しているかを精度よく監視できる。   The lighting device 10 monitors the luminous flux maintenance rate of the light source 20 based on the voltage value of the voltage between both ends of the light source 20 detected by the detection circuit 2. In other words, the lighting device 10 monitors whether the light source 20 has deteriorated over time based on the voltage value of the voltage between both ends of the light source 20 detected by the detection circuit 2. Thus, the lighting device 10 can determine the degree of aging of the light source 20 with a simpler configuration than the LED lighting device described in Patent Document 1. In addition, the lighting device 10 monitors whether the light source 20 has deteriorated over time based on the voltage value of the voltage between both ends of the light source 20. It is hard to receive, and it is possible to accurately monitor whether the light source 20 has deteriorated over time.

所定範囲は、図2に示すように、第1範囲H1と第2範囲H2とを含むことが好ましい。第1範囲H1は、第1電圧値V1以上、かつ、第2電圧値V2以下の範囲である。第2範囲H2は、第2電圧値V2よりも大きく、かつ、第3電圧値以下の範囲である。第1電圧値V1は、ゼロよりも大きい。第2電圧値V2は、第1電圧値V1よりも大きい。第3電圧値V3は、第2電圧値V2よりも大きい。第1範囲H1は、光源20が経年劣化し始めていると判定部5が判定する範囲である。第2範囲H2は、光源20が第1範囲H1の場合よりも経年劣化が進んでいると判定部5が判定する範囲である。   The predetermined range preferably includes a first range H1 and a second range H2, as shown in FIG. The first range H1 is a range not less than the first voltage value V1 and not more than the second voltage value V2. The second range H2 is a range that is larger than the second voltage value V2 and equal to or less than the third voltage value. The first voltage value V1 is greater than zero. The second voltage value V2 is higher than the first voltage value V1. The third voltage value V3 is higher than the second voltage value V2. The first range H1 is a range in which the determination unit 5 determines that the light source 20 has started to deteriorate over time. The second range H2 is a range in which the determination unit 5 determines that the light source 20 has deteriorated over time as compared with the case where the light source 20 is in the first range H1.

制御部4は、判定部5により光源20の両端電圧の電圧値が第2範囲H2内にあると判定された場合、点灯期間Teに、判定部5により上記電圧値が第1範囲H1内にあると判定された場合よりも、第2電流の電流値が大きくなるように点灯回路1を制御する。これにより、点灯装置10では、光源20の経年劣化の度合いに応じて、第2電流の電流値を大きくすることが可能となる。   When the determining unit 5 determines that the voltage value of the voltage between both ends of the light source 20 is within the second range H2, the control unit 4 determines that the voltage value falls within the first range H1 during the lighting period Te. The lighting circuit 1 is controlled so that the current value of the second current becomes larger than the case where it is determined that there is a current. Thereby, in the lighting device 10, it is possible to increase the current value of the second current according to the degree of aging of the light source 20.

また、判定部5は、検出期間Tdに、検出回路2により検出された光源20の両端電圧の電圧値が規定値Vt(図2参照)以上であるか否かを判定するように構成されていることが好ましい。規定値Vtは、所定範囲の上限値(第3電圧値V3)よりも大きな値である。この場合、制御部4は、判定部5により光源20の両端電圧の電圧値が規定値Vt以上であると判定された場合、点灯回路1の出力を停止させる。これにより、点灯装置10では、光源20の経年劣化に起因して、光源20が故障するのを抑制することが可能になる。   The determination unit 5 is configured to determine whether or not the voltage value of the voltage between both ends of the light source 20 detected by the detection circuit 2 is equal to or more than a specified value Vt (see FIG. 2) during the detection period Td. Is preferred. The specified value Vt is a value larger than the upper limit value (third voltage value V3) of the predetermined range. In this case, the control unit 4 stops the output of the lighting circuit 1 when the determination unit 5 determines that the voltage value of the voltage between both ends of the light source 20 is equal to or more than the specified value Vt. Accordingly, in the lighting device 10, it is possible to suppress the light source 20 from being broken due to the aging of the light source 20.

以上説明したように、本実施形態の点灯装置10は、固体発光素子21を有する光源20に電流Iaを供給する点灯回路1と、光源20の両端電圧を検出する検出回路2と、点灯回路1を制御する制御回路3とを備えている。制御回路3は、検出回路2により検出された光源20の両端電圧の電圧値が所定範囲内にあるか否かを判定する判定部5と、制御回路3が点灯回路1を制御するための2つの制御モードを択一的に選択する選択部6とを備えている。2つの制御モードは、点灯回路1から検出回路2が光源20の両端電圧を検出するための第1電流を供給させる第1制御モードと、点灯回路1から光源20を点灯させるための第2電流を供給させる第2制御モードとである。選択部6は、検出回路2の検出期間Tdに第1制御モードを選択し、かつ、検出期間Tdの終了後の点灯期間Teに第2制御モードを選択するように構成されている。判定部5は、検出期間Tdに、光源20の両端電圧の電圧値が所定範囲内にあるか否かを判定するように構成されている。制御回路3は、点灯期間Teに、検出期間Tdにおける判定部5の判定結果に応じて第2電流の電流値を変化させるように、点灯回路1を制御する。   As described above, the lighting device 10 of the present embodiment includes the lighting circuit 1 that supplies the current Ia to the light source 20 having the solid-state light emitting element 21, the detection circuit 2 that detects the voltage between both ends of the light source 20, and the lighting circuit 1 And a control circuit 3 for controlling the The control circuit 3 includes a determination unit 5 that determines whether the voltage value of the voltage between both ends of the light source 20 detected by the detection circuit 2 is within a predetermined range, and a control unit 3 for the control circuit 3 to control the lighting circuit 1. And a selection unit 6 for selecting one of the two control modes. The two control modes include a first control mode in which the lighting circuit 1 supplies a first current for the detection circuit 2 to detect a voltage between both ends of the light source 20, and a second current in which the lighting circuit 1 turns on the light source 20. And a second control mode for supplying the second control mode. The selector 6 is configured to select the first control mode during the detection period Td of the detection circuit 2 and to select the second control mode during the lighting period Te after the detection period Td ends. The determination unit 5 is configured to determine whether the voltage value of the voltage between both ends of the light source 20 is within a predetermined range during the detection period Td. The control circuit 3 controls the lighting circuit 1 so as to change the current value of the second current in the lighting period Te according to the determination result of the determination unit 5 in the detection period Td.

この構成によれば、本実施形態の点灯装置10では、光源20の経年劣化に従って光源20に流れる電流Iaを変化させることが可能になる。   According to this configuration, in the lighting device 10 of the present embodiment, the current Ia flowing through the light source 20 can be changed according to the aging of the light source 20.

点灯回路1は、上述のように、点灯回路1の外部(外部電源30)から電力が供給されるように構成されていることが好ましい。検出期間Tdの始期は、上述のように、点灯回路1に電力の供給が開始された時点であることが好ましい。   As described above, the lighting circuit 1 is preferably configured to be supplied with power from outside the lighting circuit 1 (external power supply 30). It is preferable that the start of the detection period Td is a point in time when power supply to the lighting circuit 1 is started, as described above.

この構成によれば、本実施形態の点灯装置10では、検出回路2が、点灯回路1に電力の供給が開始された直後における光源20の両端電圧の変化を検出することが可能になる。よって、点灯装置10では、特許文献1記載のLED点灯装置に比べて、簡易な構成で光源20の経年劣化の度合いを判定することが可能になる。   According to this configuration, in the lighting device 10 of the present embodiment, the detection circuit 2 can detect a change in the voltage across the light source 20 immediately after the supply of power to the lighting circuit 1 is started. Therefore, in the lighting device 10, the degree of aging of the light source 20 can be determined with a simple configuration as compared with the LED lighting device described in Patent Document 1.

検出期間Tdの長さは、一定であることが好ましい。   It is preferable that the length of the detection period Td is constant.

この構成によれば、本実施形態の点灯装置10では、制御回路3が第2判定回路を備える必要がないので、制御回路3を簡易な構成で実現することができる。   According to this configuration, in the lighting device 10 of the present embodiment, since the control circuit 3 does not need to include the second determination circuit, the control circuit 3 can be realized with a simple configuration.

所定範囲は、上述のように、第1範囲H1と第2範囲H2とを含むことが好ましい。第1範囲H1は、ゼロよりも大きな第1電圧値V1以上、かつ、第1電圧値V1よりも大きな第2電圧値V2以下の範囲である。第2範囲H2は、第2電圧値V2よりも大きく、かつ、第2電圧値V2よりも大きな第3電圧値V3以下の範囲である。制御回路3は、判定部5により光源20の両端電圧の電圧値が第2範囲内H2にあると判定された場合、点灯期間Teに、判定部5により光源20の両端電圧の電圧値が第1範囲内H1にあると判定された場合よりも、第2電流の電流値が大きくなるように、点灯回路1を制御することが好ましい。   As described above, the predetermined range preferably includes the first range H1 and the second range H2. The first range H1 is a range that is equal to or greater than a first voltage value V1 greater than zero and equal to or less than a second voltage value V2 that is greater than the first voltage value V1. The second range H2 is a range that is larger than the second voltage value V2 and equal to or less than a third voltage value V3 that is larger than the second voltage value V2. When the voltage value of the voltage between both ends of the light source 20 is determined to be in the second range H2 by the determination unit 5, the control circuit 3 determines that the voltage value of the voltage between both ends of the light source 20 is the same during the lighting period Te. It is preferable to control the lighting circuit 1 so that the current value of the second current is larger than when it is determined that the second current is within the range H1.

この構成によれば、本実施形態の点灯装置10では、光源20の経年劣化の度合いに応じて、第1電流の電流値を大きくすることが可能となる。   According to this configuration, in the lighting device 10 of the present embodiment, the current value of the first current can be increased according to the degree of aging of the light source 20.

判定部5は、上述のように、検出期間Tdに、検出回路2により検出された光源20の両端電圧の電圧値が、所定範囲の上限値(第3電圧値V3)より大きな規定値Vt以上であるかを判定するように構成されていることが好ましい。制御回路3は、判定部5により光源20の両端電圧の電圧値が規定値Vt以上であると判定された場合、点灯回路1の出力を停止させることが好ましい。   As described above, the determination unit 5 determines that the voltage value of the voltage between both ends of the light source 20 detected by the detection circuit 2 is equal to or greater than the specified value Vt that is larger than the upper limit value (the third voltage value V3) of the predetermined range during the detection period Td. It is preferably configured to determine whether It is preferable that the control circuit 3 stop the output of the lighting circuit 1 when the determination unit 5 determines that the voltage value of the voltage between both ends of the light source 20 is equal to or more than the specified value Vt.

この構成によれば、本実施形態の点灯装置10では、光源20の経年劣化に起因して、光源20が故障するのを抑制することが可能になる。   According to this configuration, in the lighting device 10 of the present embodiment, it is possible to suppress the light source 20 from being broken due to the aging of the light source 20.

以上説明したように、本実施形態の照明システム100は、点灯装置10と、光源20とを備えている。   As described above, the lighting system 100 of the present embodiment includes the lighting device 10 and the light source 20.

この構成によれば、本実施形態の照明システム100では、点灯装置10を備えているので、光源20の経年劣化に従って光源20に流れる電流Iaを変化させることが可能になる。   According to this configuration, in the lighting system 100 of the present embodiment, since the lighting device 10 is provided, it is possible to change the current Ia flowing through the light source 20 according to the aging of the light source 20.

なお、検出回路2は、制御回路3の外部に設けられているが、制御回路3の内部に設けられていてもよい。   Although the detection circuit 2 is provided outside the control circuit 3, it may be provided inside the control circuit 3.

制御回路3は、マイクロコンピュータに限らず、例えば、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)、制御用IC(Integrated Circuit)等であってもよい。   The control circuit 3 is not limited to a microcomputer, and may be, for example, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), an FPGA (Field Programmable Gate Array), a control IC (Integrated Circuit), or the like.

選択部6は、点灯回路1に電力の供給が開始された時点で、第1制御モードを選択するように構成されているが、この構成に限らない。選択部6は、例えば、点灯回路1に電力の供給が開始された時点の直後に、第1制御モードを選択するように構成されていてもよい。   The selection unit 6 is configured to select the first control mode when power supply to the lighting circuit 1 is started, but is not limited to this configuration. The selection unit 6 may be configured to select the first control mode, for example, immediately after the power supply to the lighting circuit 1 is started.

固体発光素子21は、可視光領域内の波長で発光するように構成されているが、可視光領域外の波長で発光するように構成されていてもよい。また、固体発光素子21は、LEDに限らず、例えば、有機エレクトロルミネッセンス素子等であってもよい。   The solid state light emitting device 21 is configured to emit light at a wavelength within the visible light range, but may be configured to emit light at a wavelength outside the visible light range. Further, the solid state light emitting device 21 is not limited to an LED, and may be, for example, an organic electroluminescent device or the like.

(実施形態2)
以下、実施形態2の点灯装置10について説明する。実施形態2の点灯装置10の基本構成は、実施形態1の点灯装置10と同じである。ただし、実施形態2の点灯装置10では、制御部4の動作が、実施形態1の点灯装置10と相違する。なお、本実施形態では、実施形態1の点灯装置10と同様の構成要素に同一の符号を付して説明及び図示を省略する。また、本実施形態では、実施形態1の点灯装置10との相違点のみを説明する。
(Embodiment 2)
Hereinafter, the lighting device 10 according to the second embodiment will be described. The basic configuration of the lighting device 10 of the second embodiment is the same as that of the lighting device 10 of the first embodiment. However, in the lighting device 10 of the second embodiment, the operation of the control unit 4 is different from that of the lighting device 10 of the first embodiment. In the present embodiment, the same components as those of the lighting device 10 of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description and illustration thereof are omitted. In the present embodiment, only differences from the lighting device 10 of the first embodiment will be described.

所定範囲は、光源20の寿命が近づいていると判定部5が判定する範囲である。   The predetermined range is a range in which the determination unit 5 determines that the life of the light source 20 is approaching.

制御部4は、判定部5により光源20の両端電圧の電圧値が所定範囲内にあると判定された場合、点灯期間Teに、第2電流の電流値を小さくするように点灯回路1を制御する。例えば、制御部4は、判定部5により上記電圧値が所定範囲内にあると判定された場合、点灯期間Teに、図7に示すように、光源20の累積点灯時間に対して光源20に流れる電流Iaの電流値を直線状に減少させる。   When the determination unit 5 determines that the voltage value of the voltage between both ends of the light source 20 is within the predetermined range, the control unit 4 controls the lighting circuit 1 to reduce the current value of the second current during the lighting period Te. I do. For example, when the determination unit 5 determines that the voltage value is within the predetermined range, the control unit 4 controls the light source 20 for the cumulative lighting time of the light source 20 during the lighting period Te, as shown in FIG. The current value of the flowing current Ia is linearly reduced.

記憶部7には、図7に示すような、光源20の累積点灯時間と、光源20に流れる電流Iaの電流値との相関特性を示す第2データテーブルが、記憶されている。   The storage unit 7 stores a second data table as shown in FIG. 7, which shows a correlation characteristic between the cumulative lighting time of the light source 20 and the current value of the current Ia flowing through the light source 20.

制御部4は、判定部5により上記電圧値が所定範囲内にあると判定された場合、点灯期間Teに、第2データテーブルに基づいて、光源20に流れる電流Iaの電流値を小さくする。よって、点灯装置10でも、光源20の経年劣化に従って光源20に流れる電流Iaを変化させることが可能になる。なお、図7中のIminは、光源20に流れる電流Iaの最小値を表している。   When the determination unit 5 determines that the voltage value is within the predetermined range, the control unit 4 reduces the current value of the current Ia flowing through the light source 20 during the lighting period Te based on the second data table. Therefore, the lighting device 10 can also change the current Ia flowing through the light source 20 according to the deterioration of the light source 20 over time. Note that Imin in FIG. 7 represents the minimum value of the current Ia flowing through the light source 20.

特許文献1記載のLED点灯装置では、LED光源の劣化具合を判別できたとしても、LED光源が経年劣化するに伴ってLED光源の光束が減少するにも関わらず、一定の電流をLED光源に流し続けることになるので、LED光源の長寿命化を図ることが難しい。   In the LED lighting device described in Patent Document 1, even if the degree of deterioration of the LED light source can be determined, a constant current is supplied to the LED light source despite the fact that the luminous flux of the LED light source decreases as the LED light source deteriorates over time. Since the LED light source is kept flowing, it is difficult to extend the life of the LED light source.

これに対して、点灯装置10では、光源20の経年劣化に従って光源20に流れる電流Iaを減少させることが可能になるので、光源20の長寿命化を図ることが可能になる。   On the other hand, in the lighting device 10, the current Ia flowing through the light source 20 can be reduced according to the aging of the light source 20, so that the life of the light source 20 can be extended.

また、制御部4は、判定部5により光源20の両端電圧の電圧値が第2範囲H2内にあると判定された場合、点灯期間Teに、判定部5により上記電圧値が第1範囲H1内にあると判定された場合よりも、第2電流の電流値が小さくなるように点灯回路1を制御する。これにより、点灯装置10では、光源20の経年劣化の度合いに応じて、第2電流の電流値を小さくすることが可能となる。よって、点灯装置10では、光源20の長寿命化を図りながらも、光源20の光束が減少するのを低減可能になる。なお、第1範囲H1は、光源20の寿命が近づき始めていると判定部5が判定する範囲である。第2範囲H2は、光源20の寿命が、第1範囲H1の場合よりも近づいていると判定部5が判定する範囲である。   When the determination unit 5 determines that the voltage value of the voltage between both ends of the light source 20 is within the second range H2, the control unit 4 determines that the voltage value is in the first range H1 during the lighting period Te. The lighting circuit 1 is controlled such that the current value of the second current becomes smaller than when it is determined that the current value is within the range. Thereby, in the lighting device 10, the current value of the second current can be reduced according to the degree of aging of the light source 20. Therefore, in the lighting device 10, it is possible to reduce a decrease in the luminous flux of the light source 20 while extending the life of the light source 20. Note that the first range H1 is a range in which the determination unit 5 determines that the life of the light source 20 is starting to approach. The second range H2 is a range where the determination unit 5 determines that the life of the light source 20 is closer than in the case of the first range H1.

以上説明したように、本実施形態の点灯装置10でも、制御回路3は、点灯期間Teに、検出期間Tdにおける判定部5の判定結果に応じて第2電流の電流値を変化させるように点灯回路1を制御する。   As described above, also in the lighting device 10 of the present embodiment, the control circuit 3 turns on the lighting period Te so as to change the current value of the second current according to the determination result of the determination unit 5 in the detection period Td. The circuit 1 is controlled.

この構成によっても、本実施形態の点灯装置10では、光源20の経年劣化に従って光源20に流れる電流Iaを変化させることが可能になる。   With this configuration as well, in the lighting device 10 of the present embodiment, the current Ia flowing through the light source 20 can be changed according to the aging of the light source 20.

制御回路3は、上述のように、判定部5により光源20の両端電圧の電圧値が第2範囲H2内にあると判定された場合、点灯期間Teに、判定部5により光源20の両端電圧の電圧値が第1範囲H1内にあると判定された場合よりも、第2電流の電流値が小さくなるように、点灯回路1を制御することが好ましい。   As described above, when the voltage value of the voltage between both ends of the light source 20 is determined to be within the second range H2 by the determination unit 5 as described above, the control circuit 3 determines the voltage between both ends of the light source 20 during the lighting period Te. It is preferable to control the lighting circuit 1 so that the current value of the second current is smaller than when it is determined that the voltage value of the second current is within the first range H1.

この構成によれば、本実施形態の点灯装置10では、光源20の経年劣化の度合いに応じて、第2電流の電流値を小さくすることが可能となる。   According to this configuration, in the lighting device 10 of the present embodiment, the current value of the second current can be reduced according to the degree of aging of the light source 20.

なお、本実施形態の点灯装置10は、実施形態1の照明システム100に適用してもよい。   The lighting device 10 of the present embodiment may be applied to the lighting system 100 of the first embodiment.

(実施形態3)
以下、実施形態3の点灯装置10について説明する。実施形態3の点灯装置10の基本構成は、実施形態1の点灯装置10と同じである。ただし、実施形態3の点灯装置10では、第1電流と第2電流とが異なる電流である点が、実施形態1の点灯装置10と相違する。なお、本実施形態では、実施形態1の点灯装置10と同様の構成要素に同一の符号を付して説明及び図示を省略する。また、本実施形態では、実施形態1の点灯装置10との相違点のみを説明する。
(Embodiment 3)
Hereinafter, the lighting device 10 according to the third embodiment will be described. The basic configuration of the lighting device 10 of the third embodiment is the same as that of the lighting device 10 of the first embodiment. However, the lighting device 10 of the third embodiment differs from the lighting device 10 of the first embodiment in that the first current and the second current are different currents. In the present embodiment, the same components as those of the lighting device 10 of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description and illustration thereof are omitted. In the present embodiment, only differences from the lighting device 10 of the first embodiment will be described.

第1電流は、図8に示すように、矩形波状の電流である。これにより、点灯装置10では、第1電流と第2電流とが同じ電流である場合に比べて、検出期間Tdに、光源20に流れる電流Iaの電流量を減らすことができるので、消費電力を抑制することが可能になる。   The first current is a rectangular wave-shaped current as shown in FIG. As a result, in the lighting device 10, the amount of the current Ia flowing to the light source 20 can be reduced during the detection period Td as compared with the case where the first current and the second current are the same current. It becomes possible to suppress.

また、第1電流の周波数は、100Hz以下の周波数である。これにより、点灯装置10では、第1電流の周波数が100Hzよりも高い周波数である場合に比べて、検出回路2が光源20の両端電圧を検出し易くなる。第1電流の周波数が100Hz以下の周波数である場合、固体発光素子21に含まれた蛍光体は、長残光蛍光体により構成されていることが望ましい。長残光蛍光体としては、CaS:Bi、CaSrS:Bi、ZnS:Cu、ZnCdS:Cu等が挙げられる。これにより、照明システム100では、光源20から放射される光にちらつきが発生するのを抑制可能になる。   Further, the frequency of the first current is a frequency of 100 Hz or less. Accordingly, in the lighting device 10, the detection circuit 2 can easily detect the voltage between both ends of the light source 20 as compared with the case where the frequency of the first current is higher than 100 Hz. When the frequency of the first current is less than or equal to 100 Hz, it is desirable that the phosphor included in the solid-state light emitting device 21 be formed of a long persistence phosphor. Examples of the long afterglow phosphor include CaS: Bi, CaSrS: Bi, ZnS: Cu, ZnCdS: Cu and the like. Thereby, in the lighting system 100, it is possible to suppress the flickering of the light emitted from the light source 20.

第1電流の周波数は、100Hz以下の周波数であるが、これに限らない。第1電流の周波数は、100Hzよりも高い周波数であってもよい。   The frequency of the first current is a frequency of 100 Hz or less, but is not limited thereto. The frequency of the first current may be higher than 100 Hz.

以上説明したように、本実施形態の点灯装置10では、第1電流は、矩形波状の電流である。   As described above, in the lighting device 10 of the present embodiment, the first current is a rectangular wave-shaped current.

この構成によれば、本実施形態の点灯装置10では、第1電流と第2電流とが同じ電流である場合(実施形態1の点灯装置10の場合)に比べて、検出期間Tdに、光源20に流れる電流Iaの電流量を減らすことができるので、消費電力を抑制可能になる。   According to this configuration, in the lighting device 10 of the present embodiment, as compared with the case where the first current and the second current are the same current (the case of the lighting device 10 of the first embodiment), the light source Since the amount of the current Ia flowing through the current 20 can be reduced, power consumption can be suppressed.

第1電流の周波数は、上述のように、100Hz以下の周波数であることが好ましい。   As described above, the frequency of the first current is preferably 100 Hz or less.

この構成によれば、本実施形態の点灯装置10では、第1電流の周波数が100Hzよりも高い周波数である場合に比べて、検出回路2が光源20の両端電圧を検出し易くなる。   According to this configuration, in the lighting device 10 of the present embodiment, the detection circuit 2 can easily detect the voltage between both ends of the light source 20 as compared with the case where the frequency of the first current is higher than 100 Hz.

なお、本実施形態の点灯装置10は、実施形態1の照明システム100に適用してもよい。   The lighting device 10 of the present embodiment may be applied to the lighting system 100 of the first embodiment.

(実施形態4)
以下、実施形態4の照明システム200について、図9を参照しながら説明する。
(Embodiment 4)
Hereinafter, a lighting system 200 according to the fourth embodiment will be described with reference to FIG.

照明システム200は、2つの光源20と、2つの点灯装置10とを備えている。なお、以下では、説明の便宜上、2つの光源20のうち一方の光源20を「第1光源20a」と称し、他方の光源20を「第2光源20b」と称する。また、以下では、2つの点灯装置10のうち一方の点灯装置10を「第1点灯装置10a」と称し、他方の点灯装置10を「第2点灯装置10b」と称する。さらに、以下では、第1点灯装置10aの点灯回路1、制御回路3、判定部5及び選択部6を、「第1点灯回路1a」、「第1制御回路3a」、「第1判定部5a」及び「第1選択部6a」と称する。また、以下では、第2点灯装置10bの点灯回路1、制御回路3及び判定部5を「第2点灯回路1b」、「第2制御回路3b」及び「第2判定部5b」と称する。   The lighting system 200 includes two light sources 20 and two lighting devices 10. In the following, for convenience of description, one of the two light sources 20 is referred to as a “first light source 20a”, and the other light source 20 is referred to as a “second light source 20b”. Hereinafter, one of the two lighting devices 10 is referred to as a “first lighting device 10a”, and the other lighting device 10 is referred to as a “second lighting device 10b”. Further, hereinafter, the lighting circuit 1, the control circuit 3, the determination unit 5, and the selection unit 6 of the first lighting device 10a are referred to as “first lighting circuit 1a”, “first control circuit 3a”, and “first determination unit 5a”. "And" the first selection unit 6a ". Hereinafter, the lighting circuit 1, the control circuit 3, and the determination unit 5 of the second lighting device 10b are referred to as a "second lighting circuit 1b", a "second control circuit 3b", and a "second determination unit 5b".

第1点灯装置10aは、第1光源20aを点灯させるように構成されている。第2点灯装置10bは、第2光源20bを点灯させるように構成されている。   The first lighting device 10a is configured to light the first light source 20a. The second lighting device 10b is configured to light the second light source 20b.

第1点灯装置10aの第1制御回路3aは、第1点灯回路1aを制御し、かつ、第2制御回路3bを制御するように構成されている。   The first control circuit 3a of the first lighting device 10a is configured to control the first lighting circuit 1a and to control the second control circuit 3b.

第1制御回路3aは、第1判定部5aにより第1光源20aの両端電圧の電圧値が所定範囲内にあると判定された場合、点灯期間Teに、検出期間Tdにおける第1判定部5aの判定結果に応じて第2電流の電流値を変化させるように第1点灯回路1aを制御する。また、第1制御回路3aは、第1判定部5aにより第1光源20aの両端電圧の電圧値が所定範囲内にあると判定された場合、点灯期間Teに、第1光源20aに流れる第2電流と同じ電流(第2電流)が第2光源20bに流れるように、第2点灯回路1bを制御する。これにより、本実施形態の照明システム200では、第1光源20a及び第2光源20bそれぞれに流れる電流Iaの電流値を同じように変化させることが可能になる。本実施形態では、第2制御回路3bは、第1判定部5a及び第2判定部5bの判定結果のうち光源20が経年劣化しているとの判定結果を優先して、第2点灯回路1bを制御するように構成されている。   When the first determination unit 5a determines that the voltage value of the voltage between both ends of the first light source 20a is within a predetermined range, the first control circuit 3a sets the first determination unit 5a during the lighting period Te during the detection period Td. The first lighting circuit 1a is controlled so as to change the current value of the second current according to the determination result. When the first determination circuit 5a determines that the voltage value of the voltage between both ends of the first light source 20a is within a predetermined range, the first control circuit 3a determines that the second current flowing to the first light source 20a during the lighting period Te. The second lighting circuit 1b is controlled so that the same current (second current) as the current flows to the second light source 20b. Thus, in the illumination system 200 of the present embodiment, it is possible to change the current value of the current Ia flowing through each of the first light source 20a and the second light source 20b in the same manner. In the present embodiment, the second control circuit 3b gives priority to the determination result that the light source 20 has deteriorated over time among the determination results of the first determination unit 5a and the second determination unit 5b, and the second lighting circuit 1b Is configured to be controlled.

以上説明したように、本実施形態の照明システム200は、光源20及び点灯装置10を、それぞれ複数備えている。複数の点灯装置10は、それぞれ複数の光源20を点灯させるように構成されている。複数の点灯装置10のうち1つの点灯装置10aの制御回路3aは、1つの点灯装置10aの点灯回路1aを制御し、かつ、複数の点灯装置10のうち1つの点灯装置10a以外の残りの点灯装置10bの制御回路3bを制御するように構成されている。   As described above, the lighting system 200 of the present embodiment includes a plurality of light sources 20 and lighting devices 10. The plurality of lighting devices 10 are configured to light the plurality of light sources 20, respectively. The control circuit 3a of one lighting device 10a of the plurality of lighting devices 10 controls the lighting circuit 1a of one lighting device 10a, and the remaining lighting of the plurality of lighting devices 10 other than the one lighting device 10a. It is configured to control the control circuit 3b of the device 10b.

この構成によれば、本実施形態の照明システム200では、第1光源20a及び第2光源20bそれぞれに流れる電流Iaの電流値を同じように変化させることが可能になる。   According to this configuration, in the illumination system 200 of the present embodiment, the current value of the current Ia flowing through each of the first light source 20a and the second light source 20b can be similarly changed.

なお、照明システム200は、2つの光源20と、2つの点灯装置10とを備えているが、3つ以上の光源20と、3つ以上の点灯装置10とを備えていてもよい。つまり、照明システム200は、2つ以上の光源20と、2つ以上の点灯装置10とを備えていてもよい。   The lighting system 200 includes two light sources 20 and two lighting devices 10, but may include three or more light sources 20 and three or more lighting devices 10. That is, the lighting system 200 may include two or more light sources 20 and two or more lighting devices 10.

以上説明した実施形態は、本発明の一例に過ぎず、本発明は、上述の実施形態に限定されることはなく、この実施形態以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。   The embodiment described above is merely an example of the present invention, and the present invention is not limited to the above-described embodiment, and other than this embodiment, does not depart from the technical idea of the present invention. Within the range, various changes can be made according to the design and the like.

1 点灯回路
2 検出回路
3 制御回路
5 判定部
6 選択部
10 点灯装置
20 光源
21 固体発光素子
100 照明システム
200 照明システム
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Lighting circuit 2 Detection circuit 3 Control circuit 5 Judgment part 6 Selection part 10 Lighting device 20 Light source 21 Solid-state light emitting element 100 Lighting system 200 Lighting system

Claims (10)

固体発光素子を有する光源に電流を供給する点灯回路と、前記光源の両端電圧を検出する検出回路と、前記点灯回路を制御する制御回路とを備え、
前記制御回路は、前記検出回路により検出された前記両端電圧の電圧値が所定範囲内にあるか否かを判定する判定部と、前記制御回路が前記点灯回路を制御するための2つの制御モードを択一的に選択する選択部とを備え、
前記2つの制御モードは、前記点灯回路から前記検出回路が前記両端電圧を検出するための第1電流を供給させる第1制御モードと、前記点灯回路から前記光源を点灯させるための第2電流を供給させる第2制御モードとであり、
前記選択部は、前記検出回路の検出期間に前記第1制御モードを選択し、かつ、前記検出期間の終了後の点灯期間に前記第2制御モードを選択するように構成され、
前記判定部は、前記検出期間において、前記両端電圧が前記固体発光素子の閾値電圧により定まる点灯電圧に達するまでに、前記両端電圧の電圧値が前記所定範囲内にあるか否かを判定するように構成され、
前記制御回路は、前記点灯期間に、前記検出期間における前記判定部の判定結果に応じて前記第2電流の電流値を変化させるように、前記点灯回路を制御する
点灯装置。
A lighting circuit that supplies a current to a light source having a solid-state light-emitting element, a detection circuit that detects a voltage between both ends of the light source, and a control circuit that controls the lighting circuit,
The control circuit includes: a determination unit configured to determine whether a voltage value of the voltage across the terminals detected by the detection circuit is within a predetermined range; and two control modes for the control circuit to control the lighting circuit. And a selection unit for selecting one of
The two control modes include a first control mode in which the detection circuit supplies a first current for the detection circuit to detect the both-ends voltage from the lighting circuit, and a second current for lighting the light source from the lighting circuit. A second control mode to be supplied,
The selection unit is configured to select the first control mode during a detection period of the detection circuit, and to select the second control mode during a lighting period after the end of the detection period,
The determination unit, Oite the detection period, until said end voltage reaches the ignition voltage which is determined by a threshold voltage of said solid state light device, determines whether the voltage value of said end voltage is within the predetermined range Is configured to
The lighting device, wherein the control circuit controls the lighting circuit so as to change a current value of the second current in the lighting period according to a determination result of the determination unit in the detection period.
前記点灯回路は、前記点灯回路の外部から電力が供給されるように構成され、
前記検出期間の始期は、前記点灯回路に前記電力の供給が開始された時点である
請求項1記載の点灯装置。
The lighting circuit is configured to be supplied with electric power from outside the lighting circuit,
The lighting device according to claim 1, wherein the start of the detection period is a time point when the supply of the power to the lighting circuit is started.
前記検出期間の長さは、一定である
請求項1または請求項2記載の点灯装置。
The lighting device according to claim 1, wherein a length of the detection period is constant.
前記所定範囲は、第1範囲と第2範囲とを含み、
前記第1範囲は、ゼロよりも大きな第1電圧値以上、かつ、前記第1電圧値よりも大きな第2電圧値以下の範囲であり、前記第2範囲は、前記第2電圧値よりも大きく、かつ、前記第2電圧値よりも大きな第3電圧値以下の範囲であり、
前記制御回路は、前記判定部により前記両端電圧の電圧値が前記第2範囲内にあると判定された場合、前記点灯期間に、前記判定部により前記両端電圧の電圧値が前記第1範囲内にあると判定された場合よりも、前記第2電流の電流値が大きくなるように、前記点灯回路を制御する
請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の点灯装置。
The predetermined range includes a first range and a second range,
The first range is a range of not less than a first voltage value larger than zero and not more than a second voltage value larger than the first voltage value, and the second range is larger than the second voltage value. And a range equal to or less than a third voltage value larger than the second voltage value,
The control circuit is configured such that, when the voltage value of the both-ends voltage is within the second range, the voltage value of the both-ends voltage is within the first range during the lighting period. The lighting device according to any one of claims 1 to 3, wherein the lighting circuit is controlled such that the current value of the second current is larger than the case where it is determined that the second current is present.
前記所定範囲は、第1範囲と第2範囲とを含み、
前記第1範囲は、ゼロよりも大きな第1電圧値以上、かつ、前記第1電圧値よりも大きな第2電圧値以下の範囲であり、前記第2範囲は、前記第2電圧値よりも大きく、かつ、前記第2電圧値よりも大きな第3電圧値以下の範囲であり、
前記制御回路は、前記判定部により前記両端電圧の電圧値が前記第2範囲内であると判定された場合、前記点灯期間に、前記判定部により前記両端電圧の電圧値が前記第1範囲内であると判定された場合よりも、前記第2電流の電流値が小さくなるように、前記点灯回路を制御する
請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の点灯装置。
The predetermined range includes a first range and a second range,
The first range is a range not less than a first voltage value greater than zero and not more than a second voltage value greater than the first voltage value, and the second range is greater than the second voltage value. And a range equal to or less than a third voltage value larger than the second voltage value,
The control circuit, when the voltage value of the both-ends voltage is within the second range by the determination unit, the voltage value of the both-ends voltage is within the first range by the determination unit during the lighting period. The lighting device according to any one of claims 1 to 3, wherein the lighting circuit is controlled such that a current value of the second current is smaller than a case where it is determined that:
前記第1電流は、矩形波状の電流である
請求項1ないし請求項5のいずれか1項に記載の点灯装置。
The lighting device according to any one of claims 1 to 5, wherein the first current is a rectangular wave-shaped current.
前記第1電流の周波数は、100Hz以下の周波数である
請求項6記載の点灯装置。
The lighting device according to claim 6, wherein the frequency of the first current is a frequency of 100 Hz or less.
前記判定部は、前記検出期間に、前記検出回路により検出された前記両端電圧の電圧値が、前記所定範囲の上限値より大きな規定値以上であるか否かを判定するように構成され、
前記制御回路は、前記判定部により前記両端電圧の電圧値が前記規定値以上であると判定された場合、前記点灯回路の出力を停止させる
請求項1ないし請求項7のいずれか1項に記載の点灯装置。
The determination unit is configured to determine whether or not the voltage value of the both-ends voltage detected by the detection circuit is equal to or greater than a specified value larger than an upper limit value of the predetermined range during the detection period,
8. The control circuit according to claim 1, wherein when the determination unit determines that the voltage value of the both-ends voltage is equal to or more than the predetermined value, the control circuit stops the output of the lighting circuit. 9. Lighting device.
請求項1ないし請求項8のいずれか1項に記載の点灯装置と、前記光源とを備えている
照明システム。
An illumination system, comprising: the lighting device according to claim 1; and the light source.
前記光源及び前記点灯装置を、それぞれ複数備え、
複数の前記点灯装置は、それぞれ複数の前記光源を点灯させるように構成され、
前記複数の前記点灯装置のうち1つの前記点灯装置の前記制御回路は、前記1つの前記点灯装置の前記点灯回路を制御し、かつ、前記複数の前記点灯装置のうち前記1つの前記点灯装置以外の残りの前記点灯装置の前記制御回路を制御するように構成されている
請求項9記載の照明システム。
The light source and the lighting device each include a plurality,
The plurality of lighting devices are configured to respectively light the plurality of light sources,
The control circuit of one of the plurality of lighting devices controls the lighting circuit of the one lighting device, and the control circuit of the plurality of lighting devices other than the one lighting device of the plurality of lighting devices. The lighting system according to claim 9, wherein the lighting system is configured to control the control circuit of the remaining lighting devices.
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