JPH07274528A - Power system, discharge lamp lighting device, and lighting system - Google Patents

Power system, discharge lamp lighting device, and lighting system

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JPH07274528A
JPH07274528A JP6064157A JP6415794A JPH07274528A JP H07274528 A JPH07274528 A JP H07274528A JP 6064157 A JP6064157 A JP 6064157A JP 6415794 A JP6415794 A JP 6415794A JP H07274528 A JPH07274528 A JP H07274528A
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JP
Japan
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circuit
inverter circuit
capacitor
voltage
output
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Application number
JP6064157A
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Japanese (ja)
Inventor
Kiyoteru Kosa
清輝 甲佐
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Toshiba Lighting and Technology Corp
Original Assignee
Toshiba Lighting and Technology Corp
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To prevent the abnormal operation at the time when the power is turned on by inhibiting an inverter from starting until a specified period of time is measured by a timer after a step-up chopper is started up in the equipment wherein the self-excited inverter circuit is connected to the output side of the step up chopper circuit. CONSTITUTION:When a commercial ac supply E is turned on, a capacitor C13 of a step-up chopper circuit 23 is charged and a transistor Q15 comes to an on-state. Therefore, even if a capacitor C14 is charged and then a trigger device Q14 gets turned on, the gate voltage is not applied to a field effect transistor Q13 of an inverter circuit 25 and thereby the inverter circuit 25 does not oscillate. After that, when the capacitor C13 is charged and the step-up chopper circuit 23 starts operation, voltage is induced in a coil L12. When capacitors C17, C18 are fully charged, a Zener diode ZD1 comes to a reverse-blocking state and voltage is applied to the gate of the Q13 and then the inverter circuit 25 oscillates and thereby a fluorescent lamp FL light.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、電源投入時の異常動作
を防止する電源装置、放電灯点灯装置および照明装置に
関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a power supply device, a discharge lamp lighting device, and a lighting device which prevent abnormal operation when the power is turned on.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、この種の放電灯点灯装置として
は、たとえば図4に示す構成が知られている。
2. Description of the Related Art Conventionally, as a discharge lamp lighting device of this type, a structure shown in FIG. 4, for example, has been known.

【0003】図4に示すように、直流電源Vの出力端子
間にハーフブリッジ型のインバータ回路1を構成する電
界効果トランジスタQ1および電界効果トランジスタQ2を
直列に接続し、電界効果トランジスタQ1のゲート、ソー
ス間に抵抗R1および可飽和電流トランスTr1 の第1の出
力巻線Tr1bを接続し、電界効果トランジスタQ2のゲー
ト、ソース間に抵抗R2および可飽和電流トランスTr1 の
第2の出力巻線Tr1cを接続している。
As shown in FIG. 4, a field-effect transistor Q1 and a field-effect transistor Q2 forming a half-bridge type inverter circuit 1 are connected in series between the output terminals of a DC power source V, and the gate of the field-effect transistor Q1 is Connect the resistor R1 and the first output winding Tr1b of the saturable current transformer Tr1 between the sources, and connect the resistor R2 and the second output winding Tr1c of the saturable current transformer Tr1 between the gate and source of the field effect transistor Q2. Connected.

【0004】また、電界効果トランジスタQ1のドレイ
ン、ソース間に、可飽和電流トランスTr1 の検知巻線Tr
1a、コンデンサC1およびチョークコイルL1を介して、蛍
光ランプFLのフィラメントFL1 ,FL2 を接続し、これら
フィラメントFL1 ,FL2 間には始動用のコンデンサC2を
接続している。
In addition, the detection winding Tr of the saturable current transformer Tr1 is connected between the drain and the source of the field effect transistor Q1.
The filaments FL1 and FL2 of the fluorescent lamp FL are connected via 1a, the capacitor C1 and the choke coil L1, and the starting capacitor C2 is connected between these filaments FL1 and FL2.

【0005】さらに、可飽和電流トランスTr1 の制御巻
線Tr1dに、全波整流器2の入力端子を接続し、この全波
整流器2の出力端子間に、コンデンサC3および可変抵抗
R3を並列に接続している。
Further, the input terminal of the full-wave rectifier 2 is connected to the control winding Tr1d of the saturable current transformer Tr1, and the capacitor C3 and the variable resistor are connected between the output terminals of the full-wave rectifier 2.
R3 is connected in parallel.

【0006】そして、電界効果トランジスタQ1および電
界効果トランジスタQ2を交互に、オン、オフさせ、蛍光
ランプFLに高周波電圧を供給して、蛍光ランプFLを高周
波点灯させている。
Then, the field effect transistor Q1 and the field effect transistor Q2 are alternately turned on and off, and a high frequency voltage is supplied to the fluorescent lamp FL so that the fluorescent lamp FL is lit at a high frequency.

【0007】また、この放電灯点灯装置の特性として
は、図5に示すように、電界効果トランジスタQ1および
電界効果トランジスタQ2の発振周波数を高くすると出力
電圧が低下し、反対に発振周波数を低くすると出力電圧
が増加する。そして、蛍光ランプFLの始動時には出力電
圧を高くし、始動後には出力電圧を低くしている。
Further, as a characteristic of this discharge lamp lighting device, as shown in FIG. 5, when the oscillating frequency of the field effect transistor Q1 and the field effect transistor Q2 is increased, the output voltage is decreased, and conversely, when the oscillating frequency is decreased. Output voltage increases. Then, the output voltage is increased at the time of starting the fluorescent lamp FL, and the output voltage is decreased after the starting.

【0008】さらに、図6に示すように、可飽和電流ト
ランスTr1 のインピーダンスを増加すると出力電圧が低
下し、反対に、インピーダンスが低下すると出力電圧が
増加する。
Further, as shown in FIG. 6, when the impedance of the saturable current transformer Tr1 is increased, the output voltage is decreased, and conversely, when the impedance is decreased, the output voltage is increased.

【0009】[0009]

【発明が解決しようとする課題】また、蛍光ランプFLの
始動時の電圧を得るために、放電灯点灯装置の出力電圧
を高い状態にしておくと、蛍光ランプFLの点灯時に回路
効率が低下し、損失が大きくなる。
If the output voltage of the discharge lamp lighting device is kept high in order to obtain the voltage at the time of starting the fluorescent lamp FL, the circuit efficiency will decrease when the fluorescent lamp FL is lit. , The loss will increase.

【0010】さらに、インピーダンスを低い状態にして
おき、入力電圧が低い状態でインバータ回路1を発振さ
せると、図7に示すように、周波数が低下して、進相モ
ードに進み、異常発振してしまうおそれがある問題を有
している。
Further, when the impedance is kept low and the inverter circuit 1 is oscillated in the state where the input voltage is low, the frequency is lowered, the phase advances to the advanced mode, and abnormal oscillation occurs, as shown in FIG. It has a problem that may occur.

【0011】本発明は、上記問題点に鑑みなされたもの
で、電源投入時の異常動作を防止する電源装置、放電灯
点灯装置および照明装置を提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a power supply device, a discharge lamp lighting device, and a lighting device that prevent abnormal operation when the power is turned on.

【0012】[0012]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の電源装置
は、昇圧チョッパ回路と、この昇圧チョッパ回路の出力
側に接続された自励式のインバータ回路とを具備した電
源装置において、前記昇圧チョッパの起動後所定時間を
計測するタイマ手段と、このタイマ手段で所定時間計測
されるまで前記インバータ回路の起動を停止させる起動
停止手段とを具備したものである。
A power supply device according to claim 1, wherein the power supply device comprises a step-up chopper circuit and a self-excited inverter circuit connected to an output side of the step-up chopper circuit. Is provided with a timer means for measuring a predetermined time after the start of, and a start-stop means for stopping the start of the inverter circuit until the timer means measures the predetermined time.

【0013】請求項2記載の電源装置は、請求項1記載
の電源装置において、インバータ回路の出力を調整する
出力調整手段と、この出力調整手段の電源平滑用の容量
手段とを備え、この容量手段は前記インバータ回路の起
動時に充電されているものである。
A power supply device according to a second aspect is the power supply device according to the first aspect, which comprises an output adjusting means for adjusting the output of the inverter circuit, and a capacity means for smoothing the power supply of the output adjusting means. The means is charged when the inverter circuit is activated.

【0014】請求項3記載の放電灯点灯装置は、請求項
1または2記載の電源装置に放電ランプを接続したもの
である。
According to a third aspect of the present invention, there is provided a discharge lamp lighting device in which a discharge lamp is connected to the power supply device according to the first or second aspect.

【0015】請求項4記載の照明装置は、請求項3記載
の放電灯点灯装置に器具本体を備えたものである。
According to a fourth aspect of the present invention, there is provided the discharge lamp lighting device according to the third aspect including a fixture main body.

【0016】[0016]

【作用】請求項1記載の電源装置は、昇圧チョッパ回路
の起動後所定時間をタイマ手段で計測し、このタイマ手
段で所定時間計測されるまで起動停止手段がインバータ
回路の起動を停止させるため、昇圧チョッパ回路が所定
動作するまでは、インバータ回路が起動しないので、イ
ンバータ回路が入力電圧が低いことなどにより、異常発
振しないとともに、容易に起動する状態にする必要がな
いので、回路損失の低下も防止できる。
In the power supply device according to the present invention, the timer means measures a predetermined time after the step-up chopper circuit is started, and the start-stop means stops the start-up of the inverter circuit until the timer means measures the predetermined time. The inverter circuit does not start until the boost chopper circuit operates for a predetermined time.Therefore, the inverter circuit does not abnormally oscillate due to a low input voltage, etc. It can be prevented.

【0017】請求項2記載の電源装置は、請求項1記載
の電源装置において、インバータ回路の起動時に出力を
調整する出力調整手段の電源平滑用の容量手段は充電さ
れているので、インバータ回路の起動時から確実に出力
を制御できる。
According to a second aspect of the present invention, in the power source apparatus according to the first aspect, the power supply smoothing capacity means of the output adjusting means for adjusting the output when the inverter circuit is started up is charged. The output can be controlled reliably from the time of startup.

【0018】請求項3記載の放電灯点灯装置は、請求項
1または2記載の電源装置に放電ランプを接続したの
で、異常発振しないとともに、回路損失の低下も防止で
きる。
In the discharge lamp lighting device according to the third aspect, since the discharge lamp is connected to the power supply device according to the first or second aspect, abnormal oscillation does not occur and a reduction in circuit loss can be prevented.

【0019】請求項4記載の照明装置は、請求項3記載
の放電灯点灯装置に器具本体を備えたので、異常発振し
ないとともに、回路損失の低下も防止できる。
In the lighting device according to the fourth aspect, since the discharge lamp lighting device according to the third aspect is provided with the fixture main body, abnormal oscillation does not occur, and a decrease in circuit loss can be prevented.

【0020】[0020]

【実施例】以下、本発明の照明装置の一実施例を図面を
参照して説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the illumination device of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0021】図2において、11は器具本体で、この器具
本体11の両端にランプソケット12が取り付けられ、この
ランプソケット12に放電ランプとしての蛍光ランプFLが
装着され、器具本体11内には放電灯点灯回路13が収納さ
れている。
In FIG. 2, reference numeral 11 denotes a main body of the instrument, and lamp sockets 12 are attached to both ends of the main body 11 of the instrument, fluorescent lamps FL as discharge lamps are attached to the lamp sockets 12, and the main body 11 is exposed to light. An electric lighting circuit 13 is stored.

【0022】そして、この放電灯点灯回路13は、図1に
示すように、商用交流電源Eにフィルタ回路21が接続さ
れ、このフィルタ回路21はコンデンサC11 、トランスTr
11およびコンデンサC12 にて形成され、このフィルタ回
路21にはダイオードブリッジなどの全波整流器22の入力
端子が接続されている。
As shown in FIG. 1, the discharge lamp lighting circuit 13 has a filter circuit 21 connected to a commercial AC power source E. The filter circuit 21 includes a capacitor C11 and a transformer Tr.
This filter circuit 21 is connected to the input terminal of a full-wave rectifier 22 such as a diode bridge.

【0023】また、この全波整流器22の出力端子間に
は、昇圧チョッパ回路23が接続されている。この昇圧チ
ョッパ回路23は、全波整流器22の出力端子間に、コイル
L11 およびチョッパ用スイッチング素子となる電界効果
トランジスタQ11 が直列に接続され、この電界効果トラ
ンジスタQ11 の両端子間にはダイオードD11 およびコン
デンサC13 が接続されている。また、コイルL11 には、
検知用の磁気的に結合されたコイルL12 が設けられ、電
界効果トランジスタQ11 のゲート電圧を印加するチョッ
パ制御回路24が設けられている。
A boost chopper circuit 23 is connected between the output terminals of the full-wave rectifier 22. This boost chopper circuit 23 has a coil between the output terminals of the full-wave rectifier 22.
L11 and a field effect transistor Q11 serving as a switching element for a chopper are connected in series, and a diode D11 and a capacitor C13 are connected between both terminals of this field effect transistor Q11. Also, for coil L11,
A magnetically coupled coil L12 for detection is provided, and a chopper control circuit 24 for applying the gate voltage of the field effect transistor Q11 is provided.

【0024】さらに、この昇圧チョッパ回路23の出力側
にはハーフブリッジ型のインバータ回路25が接続され、
このインバータ回路25はインバータ用スイッチング素子
である電界効果トランジスタQ12 および電界効果トラン
ジスタQ13 が直列に接続されている。また、電界効果ト
ランジスタQ12 のゲートソース間には、抵抗R11 および
可飽和電流トランスTr12の出力巻線Tr12b の直列回路が
接続され、電界効果トランジスタQ13 のゲートソース間
には、抵抗R12 および可飽和電流トランスTr12の出力巻
線Tr12c の直列回路が接続され、電界効果トランジスタ
Q12 および電界効果トランジスタQ13 の接続点に可飽和
電流トランスTr12の検知巻線Tr12a が接続されている。
Further, a half-bridge type inverter circuit 25 is connected to the output side of the boost chopper circuit 23,
In the inverter circuit 25, a field effect transistor Q12 and a field effect transistor Q13 which are switching elements for an inverter are connected in series. A series circuit of a resistor R11 and an output winding Tr12b of a saturable current transformer Tr12 is connected between the gate and source of the field effect transistor Q12, and a resistor R12 and a saturable current are connected between the gate and source of the field effect transistor Q13. The series circuit of the output winding Tr12c of the transformer Tr12 is connected to the field effect transistor.
The detection winding Tr12a of the saturable current transformer Tr12 is connected to the connection point of Q12 and the field effect transistor Q13.

【0025】また、コンデンサC13 に対して並列に、抵
抗R13 およびコンデンサC14 の直列回路が接続され、こ
れら抵抗R13 およびコンデンサC14 の接続点は、トリガ
素子Q14 を介して電界効果トランジスタQ13 のゲートに
接続されている。さらに、このトリガ素子Q14 および電
界効果トランジスタQ13 のゲートの接続点と全波整流器
22の負極との間には、起動停止手段としてのトランジス
タQ15 が接続されている。また、電界効果トランジスタ
Q12 のソース、ドレイン間には、抵抗R14 が接続され、
この抵抗R14 および抵抗R13 間には、ダイオードD12 が
接続されている。
A series circuit of a resistor R13 and a capacitor C14 is connected in parallel with the capacitor C13, and the connection point of the resistor R13 and the capacitor C14 is connected to the gate of the field effect transistor Q13 via a trigger element Q14. Has been done. In addition, the trigger element Q14 and the gate of the field effect transistor Q13 are connected to the full-wave rectifier.
A transistor Q15 as a start / stop means is connected between the negative electrode of 22 and the negative electrode. Field effect transistor
A resistor R14 is connected between the source and drain of Q12,
A diode D12 is connected between the resistor R14 and the resistor R13.

【0026】さらに、インバータ回路25の可飽和電流ト
ランスTr12を介した電界効果トランジスタQ12 のソー
ス、ドレイン間には、コンデンサC15 、チョークコイル
L13 および直流カット用のコンデンサC16 を介して蛍光
ランプFLのフィラメントFL1 ,FL2 が接続され、これら
フィラメントFL1 ,FL2 には始動用のコンデンサC17 が
接続される。
Further, a capacitor C15 and a choke coil are provided between the source and drain of the field effect transistor Q12 via the saturable current transformer Tr12 of the inverter circuit 25.
The filaments FL1 and FL2 of the fluorescent lamp FL are connected via L13 and the DC cut capacitor C16, and the starting capacitor C17 is connected to these filaments FL1 and FL2.

【0027】また、コイルL12 の両端間には、ダイオー
ドD13 、コンデンサC18 、このコンデンサC18 に対して
並列に接続されたトランジスタQ16 、ダイオードD14 、
容量手段およびタイマ手段としてのコンデンサC19 、ダ
イオードD15 、ダイオードD16 コンデンサC20 を介し
て、出力巻線Tr12c に接続されている。
Further, a diode D13, a capacitor C18, a transistor Q16 connected in parallel to the capacitor C18, a diode D14, and a diode D14 are provided between both ends of the coil L12.
It is connected to the output winding Tr12c via a capacitor C19 as a capacitance means and a timer means, a diode D15, a diode D16 and a capacitor C20.

【0028】さらに、蛍光ランプFLの両端子間には、蛍
光ランプFLの電圧検出用の抵抗R14および抵抗R15 の直
列回路が接続され、これら抵抗R14 および抵抗R15 の接
続転換は、ダイオードD17 、コンデンサC21 、スイッチ
SW1 を介して、トランジスタQ17 のベースに接続されて
いる。また、スイッチSW1 はソフトスタート設定用のタ
イマ回路26により制御される。そして、トランジスタQ1
7 のエミッタは抵抗R16 を介してコンデンサC19 の高圧
側に接続され、コレクタは抵抗R17 を介して接地され
る。また、コンデンサC19 の両端子間にツェナダイオー
ドZD1 および抵抗R18 の直列回路が接続されている。こ
れらツェナダイオードZD1 および抵抗R18の接続点には
トランジスタQ15 およびトランジスタQ16 のベースが接
続されている。そして、これらにてインバータ回路25の
出力を調整する出力調整手段としての出力調整回路27を
構成している。
Further, a series circuit of a resistor R14 and a resistor R15 for detecting the voltage of the fluorescent lamp FL is connected between both terminals of the fluorescent lamp FL, and a connection between the resistor R14 and the resistor R15 is switched by a diode D17 and a capacitor. C21, switch
Connected to the base of transistor Q17 via SW1. Further, the switch SW1 is controlled by the timer circuit 26 for setting the soft start. And transistor Q1
The emitter of 7 is connected to the high voltage side of capacitor C19 via resistor R16, and the collector is grounded via resistor R17. A series circuit of Zener diode ZD1 and resistor R18 is connected between both terminals of capacitor C19. The bases of the transistors Q15 and Q16 are connected to the connection point of the zener diode ZD1 and the resistor R18. Then, these configure an output adjusting circuit 27 as an output adjusting means for adjusting the output of the inverter circuit 25.

【0029】次に、上記実施の動作を図3を参照して説
明する。
Next, the operation of the above embodiment will be described with reference to FIG.

【0030】まず、図3(a)に示すように商用交流電
源Eが投入されると、商用交流電源Eの電圧をフィルタ
回路21でノイズ除去し、全波整流器22で全波整流して昇
圧チョッパ回路23に電圧を印加し、昇圧チョッパ回路23
のコンデンサC13 を、図3(b)に示すように、充電す
る。
First, as shown in FIG. 3A, when the commercial AC power source E is turned on, noise is removed from the voltage of the commercial AC power source E by the filter circuit 21, and full-wave rectification is performed by the full-wave rectifier 22 to boost the voltage. A voltage is applied to the chopper circuit 23, and the boost chopper circuit 23
The capacitor C13 is charged as shown in FIG. 3 (b).

【0031】また、昇圧チョッパ回路23が起動するまで
は、コイルL12 に電圧が誘起されないので、図3
(f)、(g)に示すように、コンデンサC18 およびコ
ンデンサC19 は充電されず、トランジスタQ15 のベース
から電流が流れるため、トランジスタQ15 がオン状態と
なるので、図3(d)に示すように、コンデンサC14 が
充電されてトリガ素子Q14 がオンしても、図3(e)に
示すように、トランジスタQ15 にバイパスされてインバ
ータ回路25の電界効果トランジスタQ13 にゲート電圧が
印加されず、電界効果トランジスタQ13 はオンせず、図
3(h)に示すように、インバータ回路25は発振しな
い。
Further, since the voltage is not induced in the coil L12 until the step-up chopper circuit 23 is activated, FIG.
As shown in (f) and (g), the capacitors C18 and C19 are not charged, and the current flows from the base of the transistor Q15, so that the transistor Q15 is turned on. Therefore, as shown in FIG. Even when the capacitor C14 is charged and the trigger element Q14 is turned on, as shown in FIG. 3 (e), the gate voltage is not applied to the field effect transistor Q13 of the inverter circuit 25 by bypassing the transistor Q15, and the field effect is not generated. The transistor Q13 does not turn on, and the inverter circuit 25 does not oscillate as shown in FIG.

【0032】そして、コンデンサC13 が充電され、図3
(c)に示すように、昇圧チョッパ回路23が動作を開始
すると、コイルL12 に電圧が誘起され、コンデンサC18
およびコンデンサC19 を徐々に充電する。
Then, the capacitor C13 is charged, and as shown in FIG.
As shown in (c), when the step-up chopper circuit 23 starts to operate, a voltage is induced in the coil L12 and the capacitor C18
And gradually charge the capacitor C19.

【0033】これらコンデンサC18 およびコンデンサC1
9 が図3(f)、(g)に示すように充電されると、ツ
ェナダイオードZD1 が逆阻止状態となり、トランジスタ
Q15のベース電流が流れず、電界効果トランジスタQ13
をオン可能な状態にするとともに、トランジスタQ16 に
ベース電流を供給してトランジスタQ16 をオンする。な
お、タイマ回路26により、起動後所定時間スイッチSW1
をオン状態にしておくことにより、コンデンサC18 およ
びコンデンサC19 の電荷を放電させた状態にし、トラン
ジスタQ15 をオン状態にして、蛍光ランプFLの各フィラ
メントFL1 ,FL2 に予熱電流を供給して、蛍光ランプFL
をソフトスタートさせてもよい。
These capacitors C18 and C1
When 9 is charged as shown in Fig. 3 (f) and (g), the Zener diode ZD1 is in the reverse blocking state, and the transistor
Base current of Q15 does not flow, field effect transistor Q13
Is turned on, and the base current is supplied to the transistor Q16 to turn on the transistor Q16. The timer circuit 26 allows the switch SW1
By turning on, the capacitor C18 and the capacitor C19 are discharged, the transistor Q15 is turned on, and the preheating current is supplied to the filaments FL1 and FL2 of the fluorescent lamp FL. FL
May be soft started.

【0034】そして、トランジスタQ16 がオフすること
により、電界効果トランジスタQ13のゲートに電圧が印
加され、可飽和電流トランスTr12により出力巻線Tr12b
および出力巻線Tr12c で交互にインバータ回路25の電界
効果トランジスタQ12 および電界効果トランジスタQ13
をオン、オフさせ、図3(h)に示すように、インバー
タ回路25を発振させて蛍光ランプFLに高周波電流を供給
して、蛍光ランプFLを高周波点灯させる。なお、インバ
ータ回路25の起動時には、出力調整回路27の平滑用のコ
ンデンサC19 はすでに充電されている。
When the transistor Q16 is turned off, a voltage is applied to the gate of the field effect transistor Q13, and the saturable current transformer Tr12 is used to output the output winding Tr12b.
And the output winding Tr12c alternately with the field effect transistor Q12 and the field effect transistor Q13 of the inverter circuit 25.
3 is turned on and off, and as shown in FIG. 3 (h), the inverter circuit 25 is oscillated to supply a high frequency current to the fluorescent lamp FL, and the fluorescent lamp FL is lit at a high frequency. When the inverter circuit 25 starts up, the smoothing capacitor C19 of the output adjustment circuit 27 is already charged.

【0035】上記実施例によれば、昇圧チョッパ回路23
が起動した後、すなわち電源電圧が21/2 程度の値にな
ってからインバータ回路25が動作を開始するので、確実
にインバータ回路25が動作を開始できるため、必要以上
に出力電圧を大きくしたり、出力巻線Tr12c 周辺のイン
ピーダンスを高くする必要がなく、さらに、インバータ
回路25の電源電圧が低いことがないので、起動時に進相
モードとなり異常発振することを防止できる。
According to the above embodiment, the boost chopper circuit 23
After the start-up, that is, after the power supply voltage reaches a value of about 2 1/2, the inverter circuit 25 starts operating, so the inverter circuit 25 can start operating reliably, so increase the output voltage more than necessary. In addition, since it is not necessary to increase the impedance around the output winding Tr12c and the power supply voltage of the inverter circuit 25 is not low, it is possible to prevent abnormal oscillation in the phase advance mode at the time of startup.

【0036】なお、インバータ回路としては、ハーフブ
リッジ型に限らず1石式その他の自励型のインバータ回
路を用いることができる。
The inverter circuit is not limited to the half bridge type, and a one-stone type or other self-excited type inverter circuit can be used.

【0037】[0037]

【発明の効果】請求項1記載の電源装置によれば、昇圧
チョッパ回路の起動後所定時間をタイマ手段で計測し、
このタイマ手段で所定時間計測されるまで起動停止手段
がインバータ回路の起動を停止させるため、昇圧チョッ
パ回路が所定動作するまでは、インバータ回路が起動し
ないので、インバータ回路が入力電圧が低いことなどに
より、異常発振しないとともに、容易に起動する状態に
する必要がないので、回路損失の低下も防止できる。
According to the power supply device of the first aspect, the timer means measures a predetermined time after the step-up chopper circuit is activated,
Since the start-stop means stops the start-up of the inverter circuit until the timer means measures a predetermined time, the inverter circuit does not start until the step-up chopper circuit performs a predetermined operation. In addition, since abnormal oscillation does not occur and it is not necessary to make it in a state in which it is easily activated, it is possible to prevent a decrease in circuit loss.

【0038】請求項2記載の電源装置は、請求項1記載
の電源装置において、インバータ回路の起動時に出力を
調整する出力調整手段の電源平滑用の容量手段は充電さ
れているので、インバータ回路の起動時から確実に出力
を制御できる。
According to a second aspect of the present invention, in the power source apparatus according to the first aspect, the power supply smoothing capacity means of the output adjusting means for adjusting the output when the inverter circuit is started up is charged. The output can be controlled reliably from the time of startup.

【0039】請求項3記載の放電灯点灯装置によれば、
請求項1または2記載の電源装置に放電ランプを接続し
たので、異常発振しないとともに、回路損失の低下も防
止できる。
According to the discharge lamp lighting device of the third aspect,
Since the discharge lamp is connected to the power supply device according to the first or second aspect, abnormal oscillation does not occur, and a decrease in circuit loss can be prevented.

【0040】請求項4記載の照明装置によれば、請求項
3記載の放電灯点灯装置に器具本体を備えたので、異常
発振しないとともに、回路損失の低下も防止できる。
According to the lighting device of the fourth aspect, since the discharge lamp lighting device according to the third aspect is provided with the instrument body, abnormal oscillation does not occur, and a decrease in circuit loss can be prevented.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の放電灯点灯装置の一実施例を示す回路
図である。
FIG. 1 is a circuit diagram showing an embodiment of a discharge lamp lighting device of the present invention.

【図2】同上照明装置を示す斜視図である。FIG. 2 is a perspective view showing the same illumination device.

【図3】同上動作を示す波形図である。 (a) 入力電圧 (b) コンデンサC13 の電圧 (c) 昇圧チョッパ回路23の出力電圧 (d) コンデンサC14 の電圧 (e) 電界効果トランジスタQ13 のゲート電圧 (f) コンデンサC19 の電圧 (g) コンデンサC18 の電圧 (h) インバータ回路25の出力電圧FIG. 3 is a waveform diagram showing the same operation. (A) Input voltage (b) Voltage of capacitor C13 (c) Output voltage of boost chopper circuit 23 (d) Voltage of capacitor C14 (e) Gate voltage of field effect transistor Q13 (f) Voltage of capacitor C19 (g) Capacitor C18 voltage (h) Inverter circuit 25 output voltage

【図4】従来例の放電灯点灯装置を示す回路図である。FIG. 4 is a circuit diagram showing a conventional discharge lamp lighting device.

【図5】同上周波数と出力電圧の関係を示すグラフであ
る。
FIG. 5 is a graph showing the relationship between frequency and output voltage.

【図6】同上インピーダンスと出力電圧の関係を示すグ
ラフである。
FIG. 6 is a graph showing the relationship between impedance and output voltage of the same.

【図7】同上周波数と出力電圧の関係を示すグラフであ
る。
FIG. 7 is a graph showing the relationship between frequency and output voltage as above.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

11 器具本体 23 昇圧チョッパ回路 25 インバータ回路 27 出力調整手段としての出力調整回路 C19 容量手段としてのコンデンサ FL 放電ランプとしての蛍光ランプ Q15 起動停止手段としてのトランジスタ 11 Instrument main body 23 Step-up chopper circuit 25 Inverter circuit 27 Output adjusting circuit as output adjusting means C19 Capacitor as capacity means FL Fluorescent lamp as discharge lamp Q15 Transistor as starting / stopping means

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 H05B 41/24 P ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (51) Int.Cl. 6 Identification code Office reference number FI technical display location H05B 41/24 P

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 昇圧チョッパ回路と、この昇圧チョッパ
回路の出力側に接続された自励式のインバータ回路とを
具備した電源装置において、 前記昇圧チョッパの起動後所定時間を計測するタイマ手
段と、 このタイマ手段で所定時間計測されるまで前記インバー
タ回路の起動を停止させる起動停止手段とを具備したこ
とを特徴とする電源装置。
1. A power supply device comprising a step-up chopper circuit and a self-excited inverter circuit connected to the output side of the step-up chopper circuit, comprising timer means for measuring a predetermined time after the step-up chopper is activated. A power supply device, comprising: a start-stop means for stopping the start-up of the inverter circuit until the timer means measures a predetermined time.
【請求項2】 インバータ回路の出力を調整する出力調
整手段と、 この出力調整手段の電源平滑用の容量手段とを備え、 この容量手段は前記インバータ回路の起動時に充電され
ていることを特徴とした請求項1記載の電源装置。
2. An output adjusting means for adjusting the output of the inverter circuit, and a capacity means for smoothing the power source of the output adjusting means, the capacity means being charged when the inverter circuit is started. The power supply device according to claim 1.
【請求項3】 請求項1または2記載の電源装置に放電
ランプを接続したことを特徴とする放電灯点灯装置。
3. A discharge lamp lighting device, wherein a discharge lamp is connected to the power supply device according to claim 1.
【請求項4】 請求項3記載の放電灯点灯装置に器具本
体を備えたことを特徴とする照明装置。
4. A lighting device comprising the discharge lamp lighting device according to claim 3 and a fixture main body.
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