JPH03155097A - Dimming device of discharge lamp - Google Patents

Dimming device of discharge lamp

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JPH03155097A
JPH03155097A JP29338789A JP29338789A JPH03155097A JP H03155097 A JPH03155097 A JP H03155097A JP 29338789 A JP29338789 A JP 29338789A JP 29338789 A JP29338789 A JP 29338789A JP H03155097 A JPH03155097 A JP H03155097A
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power
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  • Discharge-Lamp Control Circuits And Pulse- Feed Circuits (AREA)

Abstract

PURPOSE:To approach the luminous color to the white color constantly by converting the duty ratio of the switching signal of a DC-AC inverter in relation to the power regulation. CONSTITUTION:When a variable resistor VR1 for dimming is operated to increase the feeding voltage to a discharge lamp La to make it brighter, the switching signal to an inverter IV is made into the duty ratio to extend the voltage applying time to one side electrode A of the discharge lamp La by the resistance value of a variable resistor VR12 which is variable linking to the variable resistor VR1 for dimming. And following that, the temperature distribution in the tube becomes to a condition that the high temperature part shown as x mark deviates to the electrode A side. On the contrary, when the variable resistor VR1 for dimming is operated to reduce the feeding voltage to the discharge lamp La to darken it, the temperature distribution in the tube becomes to a condition that the high temperature part deviates to the other side electrode B side. Consequently, the luminous color can approach to the white color constantly.

Description

【発明の詳細な説明】 〈産業上の利用分野〉 本発明は、一般的な照明機器としての放電灯の調光の他
に、特に液晶プロジェクションの投影ビジョン用光源と
して用いられるメタルハライドランプの調光用に好適な
放電灯の調光装置に関するものである。
[Detailed Description of the Invention] <Industrial Application Field> The present invention is applicable not only to dimming of discharge lamps used as general lighting equipment, but also to dimming of metal halide lamps used as light sources for projection vision in liquid crystal projection. The present invention relates to a dimming device for a discharge lamp suitable for use.

〈従来の技術〉 一般に、照明機器として用いらる放電灯の調光は、双方
向サイリスク等の半導体スイッチング素子によって交流
li1角を変化させることにより放電灯の供給電力を調
整する手段で行われている。
<Prior Art> In general, the dimming of discharge lamps used as lighting equipment is performed by adjusting the power supplied to the discharge lamp by changing the AC li1 angle using a semiconductor switching element such as a bidirectional silice. There is.

この種の調光装置は第7図に示すような構成になってお
り、第8図(a)に示す商用交流が投入されると、ラン
プ起動用イグナイター回路IGにより放電灯Laが起動
点灯され、調光用可変抵抗VRおよびダミー抵抗Rと共
に移相回路を構成するコンデンサC1の両端電圧がトリ
ガ・ダイオードTDのブレークオーバー電圧に達すると
、トリガ・ダイオードTDが導通してコンデンサC1が
放電し、第8図(b)に示すようにトライアックTRの
ゲートGに信号電流が流れてトライアックTRが第8図
(C1に示すようにトリガされる。このトライアックT
Rによる交流導通角θは、可変抵抗VRの抵抗値を小さ
くするに伴ってコンデンサc1の充電速度が速くなり、
トライアックT RのゲートGへの1ε号電流の発生位
相が第8図(b)の位置から左方に移動して大きくなり
、逆に、可変抵抗VRの抵抗値を大きくするに伴ってゲ
ートGへの信号電流の発生位相が右方に移動して小さく
なる。従って、第8図(dlに斜線で示す放電灯Laの
両端電圧を可変抵抗VRの抵抗値の可変により増減して
調光できる。尚、抵抗R2およびコンデンサC2は、サ
ージ吸収回路を構成し、トライアックTRをサージ電圧
で破壊しないよう保護する。
This type of dimmer has a configuration as shown in Fig. 7, and when the commercial alternating current shown in Fig. 8(a) is turned on, the discharge lamp La is started and lit by the lamp starting igniter circuit IG. , when the voltage across the capacitor C1, which constitutes a phase shift circuit together with the dimming variable resistor VR and the dummy resistor R, reaches the breakover voltage of the trigger diode TD, the trigger diode TD becomes conductive and the capacitor C1 is discharged. As shown in FIG. 8(b), a signal current flows through the gate G of the triac TR, and the triac TR is triggered as shown in FIG. 8 (C1).
The AC conduction angle θ due to R is such that as the resistance value of the variable resistor VR is decreased, the charging speed of the capacitor c1 becomes faster,
The generation phase of the 1ε current to the gate G of the triac TR moves to the left from the position shown in FIG. 8(b) and increases, and conversely, as the resistance value of the variable resistor VR increases, the The generation phase of the signal current moves to the right and becomes smaller. Therefore, the voltage across the discharge lamp La, which is indicated by diagonal lines in FIG. Protects the triac TR from being destroyed by surge voltage.

〈発明が解決しようとする課題〉 然し乍ら、前述の交流導通角θの可変による調光手段で
は、第8図(dlに示すように、放電灯Laへの印加電
圧がプラス側とマイナス側とで対称な波形となるので、
特に赤、緑および青の3波長を発光するメタルハライド
ランプの調光に用いた場合には、供給電力を減少させた
時にランプ管内温度並びに圧力の低下によって色温度が
シアン色に、且つ供給電力を増大させた時に色温度がオ
レンジ色ないしはイエロー色にそれぞれ向かう方向に発
光色(スペクトラム)が変化してしまう。この発光色の
変化は、特に液晶プロジェクション等の映像N2”&に
おける光源用やバンクライト用の放電灯の調光において
は重大な問題となる。
<Problems to be Solved by the Invention> However, in the aforementioned dimming means by varying the AC conduction angle θ, as shown in FIG. Since the waveform is symmetrical,
In particular, when used for dimming a metal halide lamp that emits red, green, and blue wavelengths, when the power supply is reduced, the color temperature changes to cyan due to the decrease in the temperature and pressure inside the lamp tube, and the power supply also decreases. When the color temperature is increased, the emission color (spectrum) changes in the direction toward orange or yellow, respectively. This change in the color of the emitted light is a serious problem, particularly in the dimming of a discharge lamp for a light source or a bank light in an image N2''& such as a liquid crystal projection.

本発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされたも
のであり、発光色に変化を生じることなく放電灯への供
給電力を調節できる放電灯の調光・装置を提供すること
を技術的課題とするものである。
The present invention has been made in view of such conventional problems, and is an object of the present invention to provide a discharge lamp dimming/device that can adjust the power supplied to the discharge lamp without causing a change in the luminescent color. This is a major issue.

く課題を解決するための手段〉 本発明は、上記した課題を達成するための技術的手段と
して、放電灯の調光装置を以下のように構成した。即ち
、直流電力を可変調整する調光用手段と、この調光用手
段により設定された直流電力を交流電力に変換して放電
灯に供給する他励式DC−ACインバータと、このDC
−へCインハークをスイッチング駆動するためのスイッ
チング信号を出力する信号発生器と、この信号発生器の
スイッチング信号のデユーティ比を前記調光用手段に連
動して可変し、且つ該デユーティ比に基づく時間比で前
記DC−ACC−式−タにおける放電灯の両電極にそれ
ぞれ対応する各スイッチング素子を交互にオンさせるス
イッチング制御手段とを具備したことを特徴として構成
されている。
Means for Solving the Problems> In the present invention, as a technical means for achieving the above-mentioned problems, a dimming device for a discharge lamp is configured as follows. That is, a dimming means for variably adjusting DC power, a separately excited DC-AC inverter that converts the DC power set by the dimming means into AC power and supplies it to the discharge lamp, and this DC
- a signal generator that outputs a switching signal for switching and driving the C-in-hark; and a signal generator that varies the duty ratio of the switching signal of this signal generator in conjunction with the dimming means, and that has a time period based on the duty ratio. The present invention is characterized by comprising a switching control means for alternately turning on each switching element corresponding to both electrodes of the discharge lamp in the DC-ACC type.

く作用〉 商用交流を全波整流し且つ平滑して得られる直流電力が
、例えばチョッパレギュレータの電圧調整用可変抵抗等
の調光用手段により所要の電力に調整されてDC−AC
インバータに供給され、このDC−ACインバータが、
信号発生器のスイッチング信号を調光用手段に連動して
調整電力に対応したデユーティ比に変換されたスイッチ
ング信号によりスイッチング制御されて供給直流電力を
交流電力に変換し、且つ放電灯に供給する。従って、放
電灯が調光用手段により調整された電力に応じた発光量
つまり明るさで点灯する。
Function> DC power obtained by full-wave rectification and smoothing of commercial AC is adjusted to the required power by a dimming means such as a variable resistor for voltage adjustment of a chopper regulator.
is supplied to the inverter, and this DC-AC inverter
Switching is controlled by the switching signal of the signal generator which is converted into a duty ratio corresponding to the adjusted power in conjunction with the dimming means, thereby converting the supplied DC power into AC power and supplying it to the discharge lamp. Therefore, the discharge lamp lights up with a light emission amount, that is, brightness, according to the electric power adjusted by the dimming means.

そして、スイッチング制御手段において、調光用手段を
調整電力が増大するよう調整した時に放電灯のりフレフ
タに近接する側の電極に高温部が偏位し、且つ逆に調光
用手段を調整電力が減少するよう調整した時に放電灯の
りフレツクから離間する側の電極に高温部が偏位するよ
うに、スイッチング信号のデユーティ比を変化させるよ
う設定しておけば、調光用手段により放電灯への供給電
力を増大した場合には、高温部がリフレクタに近接する
側の電極に偏位するので、この高温部に発生するイエロ
一方向発光線がリフレクタにより側方に反射され、他方
側の電極の低温部に発生するシアン方向発光線がリフレ
クタにより中央部に反射され、シアン色方向に発光色が
変化する。この結果、供給電力を増大させることによっ
て発光色が従来装置のようにイエロー色方向に変化しよ
うとするのを打ち消すよう作用して補正し、発光色が白
色に近づく。
In the switching control means, when the dimmer means is adjusted so that the regulated power increases, the high temperature part is deviated to the electrode near the discharge lamp glue flap, and conversely, the dimmer means is adjusted so that the regulated power increases. If the duty ratio of the switching signal is set to change so that when the discharge lamp is adjusted so that the high-temperature part deviates to the electrode on the side away from the discharge lamp, the dimming means can be used to control the temperature of the discharge lamp. When the power supply is increased, the high-temperature area shifts to the electrode closer to the reflector, so the yellow unidirectional light emitted from this high-temperature area is reflected to the side by the reflector, and the yellow unidirectional light emitted from the other side of the electrode. The cyan light emitting line generated in the low temperature area is reflected by the reflector to the central part, and the emitted light color changes in the cyan direction. As a result, by increasing the power supply, the change in the emitted light color toward yellow as in the conventional device is canceled out and corrected, and the emitted light color approaches white.

一方、放電灯への供給電力を低減した場合には、高温部
がリフレクタから離間する電極側に偏位するので、この
高温部に発生するイエロ一方向発光線がリフレクタによ
り中央部に反射され、他方の電極側の低温部に発生する
シアン方向発光線がすフレツクにより側方に反射され、
イエロー色方向に発光色が変化する。この結果、供給電
力を低減することによって発光色が従来装置のようにシ
アン色方向に変化しようとするのを打ち消すよう作用し
て補正し、発光色が白色に近づく。
On the other hand, when the power supplied to the discharge lamp is reduced, the high-temperature part shifts toward the electrode that is away from the reflector, so the yellow unidirectional light emitting line generated in this high-temperature part is reflected back to the center by the reflector. The cyan emission line generated in the low temperature area on the other electrode side is reflected to the side by the flex.
The emitted light color changes toward yellow. As a result, by reducing the supplied power, the emitted light color acts to cancel and correct the tendency to change toward cyan as in the conventional device, and the emitted light color approaches white.

即ち、赤、青、緑の3波長を発光するメタルハライドラ
ンプ等の放電灯への供給電力の調整によって生じようと
する発光色の変化を打ち消すよう作用し、発光色のバラ
ンスくずれを補正して発光色を常に白色に近づけること
ができる。
In other words, it acts to cancel out the change in the emitted light color that is likely to occur due to adjustment of the power supplied to a discharge lamp such as a metal halide lamp that emits three wavelengths of red, blue, and green, and corrects the imbalance of the emitted light color to emit light. The color can always be close to white.

〈実施例〉 以下、本発明の好適な一実施例について図面を参照しな
がら詳細に説明する。
<Example> Hereinafter, a preferred example of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

本発明の一実施例を示した第1図において、商用交流′
rvL源ACの100vの商用交流電力を、昇圧トラン
スT1で昇圧した後に、ダイオードブリッジDBで全波
整流し、且つ電解コンデンサc4で平滑して約240〜
280Vの直流に変換する。
In FIG. 1 showing one embodiment of the present invention, a commercial AC '
The 100V commercial AC power from the rvL source AC is boosted by a step-up transformer T1, then full-wave rectified by a diode bridge DB, and smoothed by an electrolytic capacitor C4, resulting in approximately 240V of commercial AC power.
Convert to 280V DC.

続いて、この直流電力は次段のチョッパーレギュレータ
によりパルス変換されて所要の設定電圧に制御される。
Subsequently, this DC power is converted into pulses by a chopper regulator in the next stage and controlled to a desired set voltage.

このチョッパーレギュレータは、チョッパmmMO3型
電界効果トランジスタQ1.2個の分圧用抵抗R3,R
4、平滑用コンデンサC4、電圧検出用抵抗R5、オペ
アンプOP、調光用可変抵抗VR1、信号源Sおよびイ
ンバータドライバ101により構成され、オペアンプO
Pが、トランジスタQ1からのパルスがコンデンサC4
で平滑された電圧を電圧検出用抵抗R5により検出した
検出電圧と、調光用可変抵抗VRIにより設定された基
阜電圧とを比較して、その差が零となるような電圧を出
力し、この電圧がインバータドライバID1を介しトラ
ンジスタQ1にゲート電圧として印加される。ごのよう
にトランジスタQ1のゲート電圧が検出電圧に応じて制
御されるので、結果としてトランジスタQ1の出力電圧
を、調光用可変抵抗VRIにより設定された定電圧に制
御し、この電圧が、次段のDC−ACインバータ!Nに
より交流電力に変換されて放電灯Laに供給される。
This chopper regulator consists of chopper mmMO3 type field effect transistor Q1, two voltage dividing resistors R3, R
4. Consists of a smoothing capacitor C4, a voltage detection resistor R5, an operational amplifier OP, a dimming variable resistor VR1, a signal source S, and an inverter driver 101.
P is the pulse from the transistor Q1 is the capacitor C4
Compares the detected voltage smoothed by the voltage detection resistor R5 with the reference voltage set by the dimming variable resistor VRI, and outputs a voltage such that the difference becomes zero, This voltage is applied as a gate voltage to transistor Q1 via inverter driver ID1. As shown in the figure, the gate voltage of transistor Q1 is controlled according to the detected voltage, so as a result, the output voltage of transistor Q1 is controlled to the constant voltage set by variable resistor VRI for dimming, and this voltage is Stage DC-AC inverter! N is converted into AC power and supplied to the discharge lamp La.

DC−ACインバータINは、ブリ・ノジ接続された4
個のMO3型電界効果トランジスタQ2〜Q5と、ブリ
ッジの対角線上に位置する各2個づつのトランジスタQ
2.Q5およびQ3.Q4を交互に駆動するよう接続さ
れたインバータドライバI D 2〜INSとにより構
成されている。
The DC-AC inverter IN has four connected
MO3 type field effect transistors Q2 to Q5, and two transistors Q each located on the diagonal of the bridge.
2. Q5 and Q3. It is composed of inverter drivers ID2 to INS connected to alternately drive Q4.

そして、DC−ACインバータIVのスイッチング駆動
手段として、信号発生器OSCおよびスイ・ッチング制
御回路SCが設けられている。信号発生器O8Cは、2
個のインバータドライバ106゜ID7.3個の抵抗R
6〜R8およびコンデンサC5により衆知のCR発振器
に構成され、このスイッチング信号発生器o s cか
らの所定周波数のスイッチング信号が、スイッチング制
御回路SCのモノマルチ集積回路MrCを介してその非
反転端子Qおよび反転端子Qから交互に出力されること
により、一対のインバータドライバID3.ID5を通
じて一対のトランジスタQ3.Q5を、且つ一対のイン
バータドライバID2.ID4を通じて一対のトランジ
スタQ2.Q4が交互にオンされ、放電灯Laに信号発
生器OSCの出力周波数に相当する交流電力が供給され
る。
A signal generator OSC and a switching control circuit SC are provided as switching drive means for the DC-AC inverter IV. The signal generator O8C is 2
3 inverter drivers 106° ID 7.3 resistors R
6 to R8 and a capacitor C5 constitute a well-known CR oscillator, and a switching signal of a predetermined frequency from this switching signal generator OSC is transmitted to its non-inverting terminal Q via the mono-multiple integrated circuit MrC of the switching control circuit SC. and the inverting terminal Q, the pair of inverter drivers ID3. Through ID5, a pair of transistors Q3. Q5, and a pair of inverter drivers ID2. A pair of transistors Q2. through ID4. Q4 is turned on alternately, and AC power corresponding to the output frequency of the signal generator OSC is supplied to the discharge lamp La.

また、モノマルチ集積回路MICには、調光用可変抵抗
VRIに連動する可変抵抗VR2とコンデンサC6とが
外部接続されており、調光用可変抵抗VRIで可変抵抗
VR2の抵抗値を可変することにより、可変抵抗VR2
とコンデンサC6との時定数の変化に応じて両端子Q、
 Qからのスイッチング信号のデユーティ比を任意に可
変できるようになっている。
Furthermore, a variable resistor VR2 and a capacitor C6 are externally connected to the monomulti integrated circuit MIC, and the resistance value of the variable resistor VR2 can be varied by the variable resistor VRI for dimming. Therefore, variable resistor VR2
Both terminals Q, depending on the change in the time constant of capacitor C6 and
The duty ratio of the switching signal from Q can be arbitrarily varied.

更に、起動時のみ高電圧を印加して放電灯Laを点灯さ
せるイグナイター回路INにおいて、抵抗R9を通じて
コンデンサC7が充電され、このコンデンサC7の端子
電圧が所定電圧になった時にトリガ素子TDを通じ′て
昇圧トランスT2O1次巻線に電流が流れ、2次巻線の
誘起電圧によりダイオードDを通じてコンデンサC8が
充電され、このコンデンサC8の端子電圧が所定電圧に
達した時にスパークギャップSGに放電が生して数kV
のパルス電圧が発止し、このパルス高電圧がパルストラ
ンスT3を通じて印加されることにより放電灯Laが直
ちに点灯状態に移行し、その後はDC−ACインバータ
1■から交流電力が供給されて安定に点灯状態を保持す
る。
Furthermore, in the igniter circuit IN that applies a high voltage only at startup to light the discharge lamp La, a capacitor C7 is charged through a resistor R9, and when the terminal voltage of this capacitor C7 reaches a predetermined voltage, the voltage is charged through a trigger element TD. Current flows through the primary winding of the step-up transformer T2O, and the induced voltage in the secondary winding charges the capacitor C8 through the diode D. When the terminal voltage of the capacitor C8 reaches a predetermined voltage, a discharge occurs in the spark gap SG. Several kV
A pulse voltage is started, and this pulse high voltage is applied through the pulse transformer T3, so that the discharge lamp La immediately shifts to the lighting state, and after that, AC power is supplied from the DC-AC inverter 1■, and the lamp becomes stable. Remains lit.

次に調光用可変抵抗VRIに連動する可変抵抗VR2に
よるスイッチング信号のデユーティ比の可変について説
明する。第2図乃至第4図は、スイッチング信号のデユ
ーティ比を各図fa)の波形のように可変した時に、放
電灯Laの管内温度分布が各図(b)のように変化する
ことを示している。
Next, the variation of the duty ratio of the switching signal by the variable resistor VR2 interlocked with the dimming variable resistor VRI will be explained. Figures 2 to 4 show that when the duty ratio of the switching signal is varied as shown in the waveform of each figure fa), the temperature distribution inside the discharge lamp La changes as shown in each figure (b). There is.

調光用可変抵抗器VRIを放電灯1.aへの供給電圧が
高くなるよう操作して明るくした場合には、その調光用
可変抵抗器VRIに連動して可変される可変抵抗器VR
2の抵抗値により、インパークI■へのスイッチング信
号が、第2図(a)に示すように放電灯Laの一方の電
極Aへの電圧印加時間が長くなるデユーティ比になり、
それに伴って管内温度分布が、同図(b)に示すように
、X印で示す高温部が一方の電極A側に偏位した状態と
なる。
Connect the dimming variable resistor VRI to the discharge lamp 1. When the voltage supplied to a is increased to make it brighter, the variable resistor VR is adjusted in conjunction with the dimming variable resistor VRI.
With the resistance value of 2, the switching signal to the impark I becomes a duty ratio that increases the voltage application time to one electrode A of the discharge lamp La, as shown in FIG. 2 (a).
Accordingly, the temperature distribution within the tube becomes such that the high temperature portion indicated by the X mark is shifted toward one electrode A side, as shown in FIG. 2(b).

逆に、調光用可変抵抗器VRIを放電灯Laへの供給電
圧が低くなるよう操作して暗くした場合には、それに連
動して可変される可変抵抗器VR2の抵抗値により、ス
イッチング信号が、第4図(a)に示すように放電灯L
aの他方の電iBへの電圧印加時間が長くなるデユーテ
ィ比になり、それに伴って管内温度分布が、同図1ll
)に示すように、高温部が他方の電極B側に偏位した状
態となる。
Conversely, if the dimming variable resistor VRI is operated to lower the supply voltage to the discharge lamp La to make it darker, the switching signal will change due to the resistance value of the variable resistor VR2, which is adjusted in conjunction with this operation. , as shown in FIG. 4(a), the discharge lamp L
The duty ratio increases the voltage application time to the other electrode iB of a, and the temperature distribution inside the tube changes accordingly.
), the high temperature portion is deviated to the other electrode B side.

これらの中間の明るさにした場合には、スイッチング信
号が第3図(a)に示すように両電極A、  Bへの電
圧印加時間が等分となるデユーティ比のスイッチング信
号となり、管内温度分布も同図(blに示すように高温
部が両電極A、Bの中間に存在する状態となる。因に、
第7図で示した従来の調光装置では、放電灯Laへの供
給電力の増減に拘わらずスイッチング信号および管内温
度分布は常に第3図の状態に一定である。
When the brightness is set between these, the switching signal becomes a switching signal with a duty ratio that equalizes the voltage application time to both electrodes A and B, as shown in Figure 3 (a), and the temperature distribution inside the tube changes. As shown in the same figure (bl), a high temperature part exists between both electrodes A and B. Incidentally,
In the conventional light control device shown in FIG. 7, the switching signal and the temperature distribution within the tube are always kept constant as shown in FIG. 3, regardless of increases or decreases in the power supplied to the discharge lamp La.

上述のような管内温度分布の変化に伴って発光色の変化
が放電灯Laの管内に部分的に発生する。
With the above-mentioned change in the temperature distribution inside the tube, a change in the emitted light color occurs partially within the tube of the discharge lamp La.

次に、第5図および第6図に示すように、リフレクタE
により反射させて平行光に近づけた場合について説明す
る。これらの図においては、第2図乃至第4図の各(b
)で示した一方の電極AをリフレクタEに近接させ且つ
他方の電極BをリフレクタEから離間させて配置しであ
る。
Next, as shown in FIGS. 5 and 6, reflector E
A case will be explained in which the light is reflected by a parallel light and made to be close to parallel light. In these figures, each (b
) One electrode A is placed close to the reflector E, and the other electrode B is placed apart from the reflector E.

従って、第2図で示したように放電灯Laへの供給電力
を増大した場合には、第5図に×印で示す高温部がりフ
レフタEに近接する一方の電極Aに偏位するので、この
高温部に発生するイエロー方向発光NfA Y Lがリ
フレクタEにより側方に反射され、他方の電極Bの低温
部に発生するシアン方向発光線C7がリフレクタEによ
り中央部に反射され、シアン色方向に発光色が変化する
。この結果、供給電力を増大させることによって発光色
が従来装置のようにイエロー色方向に変化しようとする
のを打ち消すよう作用して補正し、発光色が白色に近づ
く。
Therefore, when the power supplied to the discharge lamp La is increased as shown in FIG. 2, the high-temperature part indicated by the cross in FIG. The yellow direction light emission NfA Y L generated in this high temperature part is reflected to the side by the reflector E, and the cyan direction light emission line C7 generated in the low temperature part of the other electrode B is reflected to the center by the reflector E, and is reflected in the cyan direction. The color of the emitted light changes. As a result, by increasing the power supply, the change in the emitted light color toward yellow as in the conventional device is canceled out and corrected, and the emitted light color approaches white.

一方、第4図で示したように放電灯Laへの供給電力を
低減した場合には、第6図にX印で示す高温部がリフレ
クタEから離間する他方の電極Bに偏位するので、この
高温部に発生するイエロー方向発光線YLがリフレクタ
已により中央部に反射され、一方の電極Aの低温部に発
生するシアン方向発光線CvがリフレクタEにより側方
に反射され、イエロー色方向に発光色が変化する。この
結果、供給電力を低減することによって発光色が従来装
置のようにシアン色方向に変化しようとするのを打ち消
すよう作用して補正し、発光色が白色に近づく。
On the other hand, when the power supplied to the discharge lamp La is reduced as shown in FIG. 4, the high temperature portion indicated by the X mark in FIG. The yellow direction light emitting line YL generated in this high temperature part is reflected to the central part by the reflector edge, and the cyan direction light emission line Cv generated in the low temperature part of one electrode A is reflected laterally by the reflector E, and is reflected in the yellow direction. The emitted light color changes. As a result, by reducing the supplied power, the emitted light color acts to cancel and correct the tendency to change toward cyan as in the conventional device, and the emitted light color approaches white.

即ち、交流駆動式アーク灯、特に赤、青、緑の3波長を
発光するメタルハライドランプへの供給電力の調整によ
って生じようとする発光色の変化を打ち消すよう作用し
て補正し、発光色を常に白色に近づけることができる。
In other words, it acts to cancel and correct changes in the emitted light color that occur due to adjustment of the power supplied to AC-driven arc lamps, especially metal halide lamps that emit three wavelengths of red, blue, and green, so that the emitted color remains constant. It can be made closer to white.

尚、本発明は前記説明並びに図面の内容にのみ限定され
るものではなく、請求の範囲を逸脱しない限り種々の変
形例をも包含し得る。例えば、調光用手段はチョッパレ
ギュレータに限らず、他の電力調整手段を用いることが
できる。
Note that the present invention is not limited only to the contents of the above description and drawings, and may include various modifications without departing from the scope of the claims. For example, the dimming means is not limited to a chopper regulator, and other power adjustment means can be used.

〈発明の効果〉 以上のように本発明の放電灯の調光装置によれば、電力
調整に連動してDC−ACインバータのスイッチング信
号のデユーティ比を変化させるようにしたので、赤、青
、緑の3波長を発光するメタルハライドランプ等の放電
灯において、電力調整によって生じようとする発光色の
変化を打ち消して補正することができ、発光色を常に白
色に近づけることができる。特に本発明は、液晶プロジ
ェクションの投影ビジョン用光源として用いられるメタ
ルハライドランプの調光に適用して極めて顕著な効果を
得られる。
<Effects of the Invention> As described above, according to the discharge lamp dimming device of the present invention, the duty ratio of the switching signal of the DC-AC inverter is changed in conjunction with power adjustment, so that red, blue, In a discharge lamp such as a metal halide lamp that emits three wavelengths of green, changes in the emitted light color that are likely to occur due to power adjustment can be canceled out and corrected, and the emitted light color can always be made close to white. In particular, the present invention can be applied to the dimming of a metal halide lamp used as a light source for projection vision of a liquid crystal projection, and a very remarkable effect can be obtained.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明の一実施例の電気回路図、第2図(a)
、 (b)はそれの放電灯への供給電力を増大させた場
合のスイッチング信号の波形図および放電灯の管内温度
分布図、 第3図(a)、 (blは同上の放電灯への供給電力を
通常値とした場合のスイッチング信号の波形図および放
電灯の管内温度分布図、 第4図(al、 (blは同上の放電灯への供給電力を
減少させた場合のスイッチング信号の波形図および放電
灯の管内温度分布図、 第5図は同上の放電灯への供給電力を増大させた場合の
光学図、 第6図は同上の放電灯への供給電力を減少させた場合の
光学図、 第7図は従来の調光装置の電気回路M、第8図は第7図
の各部の動作電圧の波形図である。 VRI−調光用可変抵抗器(調光用手段)1)−D C
−A Cインバータ ロ2〜Q5−・−トランジスタ(スイッチング素子)o
 s c −信号発生器 SC・・・スイッチング制御回路 (スイッチング制御手段) A、B−・・放電灯の電極 La−・放電灯 特 許 出 願 人   シャープ株式会社代   理
   人   弁理士 西1)新第3図 第4図 (b) 第す図 第6図
Fig. 1 is an electrical circuit diagram of an embodiment of the present invention, Fig. 2(a)
, (b) is a waveform diagram of the switching signal and a diagram of the temperature distribution inside the discharge lamp when the power supplied to the discharge lamp is increased. Figure 4 (al, (bl) is the waveform diagram of the switching signal when the power is set to the normal value and the temperature distribution diagram inside the discharge lamp tube, and the waveform diagram of the switching signal when the power supplied to the above discharge lamp is reduced. Figure 5 is an optical diagram when the power supplied to the same discharge lamp is increased. Figure 6 is an optical diagram when the power supplied to the same discharge lamp is decreased. , Fig. 7 is an electric circuit M of a conventional light control device, and Fig. 8 is a waveform diagram of the operating voltage of each part in Fig. 7. VRI - Variable resistor for dimming (dimming means) 1) - D.C.
-A C inverter 2~Q5---transistor (switching element) o
s c - Signal generator SC...Switching control circuit (switching control means) A, B... Electrode La of discharge lamp - Discharge lamp patent applicant Sharp Corporation Agent Patent attorney Nishi 1) Shin Figure 3 Figure 4 (b) Figure 6 Figure 6

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)直流電力を可変調整する調光用手段と、この調光
用手段により設定された直流電力を交流電力に変換して
放電灯に供給する他励式DC−ACインバータと、この
DC−ACインバータをスイッチング駆動するためのス
イッチング信号を出力する信号発生器と、この信号発生
器のスイッチング信号のデューティ比を前記調光用手段
に連動して可変し、且つ該デューティ比に基づく時間比
で前記DC−ACインバータにおける放電灯の両電極に
それぞれ対応する各スイッチング素子を交互にオンさせ
るスイッチング制御手段とを具備したことを特徴とする
放電灯の調光装置。
(1) A dimming means for variably adjusting DC power, a separately excited DC-AC inverter that converts the DC power set by the dimming means into AC power and supplies it to the discharge lamp, and the DC-AC a signal generator that outputs a switching signal for driving the inverter; 1. A dimming device for a discharge lamp, comprising switching control means for alternately turning on each switching element corresponding to both electrodes of the discharge lamp in a DC-AC inverter.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6387169A (en) * 1986-09-26 1988-04-18 Toshiba Electric Equip Corp Lighting circuit for electric-discharge lamp

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6387169A (en) * 1986-09-26 1988-04-18 Toshiba Electric Equip Corp Lighting circuit for electric-discharge lamp

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006236634A (en) * 2005-02-23 2006-09-07 Matsushita Electric Works Ltd Discharge lamp lighting device and luminaire
JP4529724B2 (en) * 2005-02-23 2010-08-25 パナソニック電工株式会社 Discharge lamp lighting device and lighting fixture

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