JPH08255688A - Arc lamp lighting circuit - Google Patents

Arc lamp lighting circuit

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JPH08255688A
JPH08255688A JP7058595A JP5859595A JPH08255688A JP H08255688 A JPH08255688 A JP H08255688A JP 7058595 A JP7058595 A JP 7058595A JP 5859595 A JP5859595 A JP 5859595A JP H08255688 A JPH08255688 A JP H08255688A
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JP
Japan
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arc lamp
circuit
current
arc
capacitor
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Application number
JP7058595A
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Japanese (ja)
Inventor
Kiyoshi Oka
清 岡
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Publication date
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    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps

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  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)

Abstract

PURPOSE: To downsize an arc lamp lighting circuit, and improve the modulating characteristic of power source output to enhance the speed more. CONSTITUTION: When a high voltage is applied to an arc lamp 28, a high voltage pulse is then applied to form an electric path between electrodes in the arc lamp 28, and a charge is supplied from a booster capacitor 295 to generate an arc discharge, a switch 34 is opened to separate a capacitor 36 from a power source main circuit when the current of the arc lamp 28 detected detected by a current detecting circuit 33 is a steady current or more. The switch 34 is closed to connect the capacitor 36 to the power source main circuit when it is lower than the steady current. Thus, for the period until the current is carried from the power source main circuit to the arc lamp 28, and the current from the power source main circuit reaches the ark lamp 28, the arc discharge is kept.

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、CW固体レーザの励起
等に使用されるアークランプを点灯するスイッチング電
源装置に係わり、特にアークランプの点灯開始時の動作
を改良したアークランプ点灯回路に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a switching power supply device for lighting an arc lamp used for exciting a CW solid-state laser, and more particularly to an arc lamp lighting circuit with improved operation at the start of lighting of the arc lamp.

【0002】[0002]

【従来の技術】CW固体レーザの励起には、クリプトン
等のガスを封入したアークランプが一般に用いられてい
る。このアークランプを点灯する方法は、先ずアークラ
ンプの両電極間に1000〜2000Vの高電圧を印加
し、次に20〜30kVの高電圧パルス(トリガ電圧)
を印加し、封入ガスの絶縁破壊を起こしてアークランプ
の両電極間に電路を形成し、この電路に電流を流してア
ーク放電を発生させ、これを維持することにより行って
いる。
2. Description of the Related Art An arc lamp filled with a gas such as krypton is generally used for exciting a CW solid state laser. The method of lighting the arc lamp is as follows. First, a high voltage of 1000 to 2000 V is applied between both electrodes of the arc lamp, and then a high voltage pulse (trigger voltage) of 20 to 30 kV.
Is applied to cause dielectric breakdown of the enclosed gas to form an electric path between both electrodes of the arc lamp, and a current is passed through the electric path to generate arc discharge, which is maintained.

【0003】実際にCW固体レーザの励起用のアークラ
ンプを点灯させるスイッチング電源装置には、降圧型と
呼ばれる方式が採用されている。図2はかかる降圧型ス
イッチング電源のアークランプ点灯回路の構成図であ
る。
A method called a step-down type is adopted for a switching power supply device which actually turns on an arc lamp for exciting a CW solid-state laser. FIG. 2 is a configuration diagram of an arc lamp lighting circuit of such a step-down switching power supply.

【0004】三相交流の整流平滑回路1の出力端子に
は、スイッチング素子2を介してダイオード3、コイル
4a及びコンデンサ4bから構成される高周波平滑回路
4が接続されている。この高周波平滑回路4の出力端子
には、ダイオード5を介してアークランプ6が接続され
ている。なお、スイッチング素子2はスイッチング素子
駆動回路7によりスイッチング駆動するようになってい
る。
A high frequency smoothing circuit 4 composed of a diode 3, a coil 4a and a capacitor 4b is connected to the output terminal of the three-phase AC rectifying and smoothing circuit 1 through a switching element 2. An arc lamp 6 is connected to an output terminal of the high frequency smoothing circuit 4 via a diode 5. The switching element 2 is designed to be driven by the switching element drive circuit 7.

【0005】このような整流平滑回路1からアークラン
プ6に至る電源主回路のうちダイオード5からアークラ
ンプ6の間には、ブースタ抵抗8a及びブースタコンデ
ンサ8bが並列接続されるとともにこれにブースタ回路
9が接続されている。
A booster resistor 8a and a booster capacitor 8b are connected in parallel between the diode 5 and the arc lamp 6 in the main power supply circuit from the rectifying / smoothing circuit 1 to the arc lamp 6, and the booster circuit 9 is connected thereto. Are connected.

【0006】又、ダイオード5からアークランプ6の間
の電源主回路には、トリガ回路10がトリガトランス1
1を介して接続されている。かかる構成であれば、ブー
スタ回路9から高電圧が発生すると、この高電圧はブー
スタ抵抗8aを通してブースタコンデンサ8bに供給さ
れ、これによりブースタコンデンサ8bは充電される。
これと共に高電圧はアークランプ6に印加される。
In the main power supply circuit between the diode 5 and the arc lamp 6, the trigger circuit 10 is provided with a trigger transformer 1.
1 are connected. With this configuration, when a high voltage is generated from the booster circuit 9, the high voltage is supplied to the booster capacitor 8b through the booster resistor 8a, and the booster capacitor 8b is charged thereby.
At the same time, the high voltage is applied to the arc lamp 6.

【0007】このときスイッチング素子2は、スイッチ
ング素子駆動回路7により最大動作デューティサイクル
でスイッチング動作している。この状態に、トリガ回路
10からトリガ電圧が発生すると、このトリガ電圧はト
リガトランス11を介してアークランプ6に印加され
る。このトリガ電圧によってアークランプ6の封入ガス
の絶縁破壊が起き、アークランプ6の各電極間に電路が
形成される。
At this time, the switching element 2 is switching-operated by the switching element drive circuit 7 at the maximum operation duty cycle. When a trigger voltage is generated from the trigger circuit 10 in this state, this trigger voltage is applied to the arc lamp 6 via the trigger transformer 11. This trigger voltage causes dielectric breakdown of the enclosed gas in the arc lamp 6, and an electric path is formed between the electrodes of the arc lamp 6.

【0008】ここで、ブースタコンデンサ8bに蓄えら
れていた電荷が、ブースタ抵抗8aによって電流制限さ
れてアークランプ6に流れ、このアークランプ6にアー
ク放電が発生する。
Here, the electric charge stored in the booster capacitor 8b is current-limited by the booster resistor 8a and flows into the arc lamp 6, and an arc discharge is generated in the arc lamp 6.

【0009】これに引き続き、電源主回路からの主電流
がアークランプ6に流れ、アーク放電が維持され、アー
クランプ6は点灯する。しかしながら、上記回路では、
アークランプ6の点灯開始時に、ブースタコンデンサ8
bに蓄えられた電荷によってアーク放電が発生し、電源
主回路の主電流がアークランプ6に到達するまでの間、
アーク放電を維持しなければならない。
Following this, the main current from the main circuit of the power supply flows into the arc lamp 6, the arc discharge is maintained, and the arc lamp 6 is turned on. However, in the above circuit,
At the start of lighting the arc lamp 6, the booster capacitor 8
Arc discharge is generated by the electric charge stored in b, and until the main current of the power supply main circuit reaches the arc lamp 6,
The arc discharge must be maintained.

【0010】このため、ブースタコンデンサ8bには、
大量の電荷を蓄積する必要があり、比較的大きな容量を
持たせる必要がある。例えば、ブースタコンデンサ8b
の実祭の値としては、容量50μF程度、耐圧2000
V程度が必要となる。このような容量及び耐圧のブース
タコンデンサでは、そのサイズが大きくなり、電源の小
形化を図る上で障害となっている。又、電源出力に変調
をかける場合、大容量のブースタコンデンサ8bの影響
により出力電流、電圧の上昇時間、下降時間の短縮化が
図れなくなっている。
Therefore, the booster capacitor 8b has a
It is necessary to store a large amount of electric charge and to have a relatively large capacity. For example, booster capacitor 8b
As for the actual festival value, the capacity is about 50 μF and the pressure resistance is 2000.
About V is required. The booster capacitor having such a capacity and withstand voltage has a large size, which is an obstacle to downsizing the power supply. Further, when modulating the power supply output, it is impossible to shorten the rise time and fall time of the output current and voltage due to the influence of the large-capacity booster capacitor 8b.

【0011】[0011]

【発明が解決しようとする課題】以上のようにブースタ
コンデンサのサイズが大きくなり、電源の小形化を図る
上で障害となっている。又、電源出力に変調をかける場
合、大容量のブースタコンデンサ8bの影響により出力
電流、電圧の上昇時間、下降時間の高速化が図れない。
そこで本発明は、小形化を図れるとともに電源出力の変
調の特性を改善して高速化を図れるアークランプ点灯回
路を提供することを目的とする。
As described above, the size of the booster capacitor becomes large, which is an obstacle to downsizing the power supply. Further, when the power supply output is modulated, it is not possible to speed up the rise time and fall time of the output current and voltage due to the influence of the large-capacity booster capacitor 8b.
It is therefore an object of the present invention to provide an arc lamp lighting circuit which can be downsized and which can improve the characteristics of the modulation of the power supply output to increase the speed.

【0012】[0012]

【課題を解決するための手段】本発明は、アークランプ
に高電圧を印加した後に高電圧パルスを印加してアーク
ランプ内の電極間に電路を形成し、次にブースタコンデ
ンサから電荷を供給してアーク放電を発生させ、引き続
き電源主回路からの電流によりアーク放電を維持するア
ークランプ点灯回路において、アークランプに流れる電
流を検出する電流検出回路と、電源主回路に接続された
充放電回路と、電流検出回路により検出された電流値に
応じて充放電回路をアークランプに対して接続、切り離
し制御する電流制御手段とを備えて上記目的を達成しよ
うとするアークランプ点灯回路である。
According to the present invention, a high voltage is applied to an arc lamp and then a high voltage pulse is applied to form an electric path between electrodes in the arc lamp, and then a charge is supplied from a booster capacitor. In the arc lamp lighting circuit that generates arc discharge and continues to maintain arc discharge by the current from the power supply main circuit, a current detection circuit that detects the current flowing in the arc lamp and a charging / discharging circuit connected to the power supply main circuit. The arc lamp lighting circuit is provided with a current control means for controlling connection / disconnection of the charging / discharging circuit to / from the arc lamp according to the current value detected by the current detecting circuit.

【0013】この場合、電流制御手段は、電流検出回路
により検出された電流が定常電流以下のときに充放電回
路をアークランプに接続し、定常電流以上のときに充放
電回路をアークランプから切り離す機能を有している。
In this case, the current control means connects the charge / discharge circuit to the arc lamp when the current detected by the current detection circuit is less than the steady current, and disconnects the charge / discharge circuit from the arc lamp when the current is greater than the steady current. It has a function.

【0014】[0014]

【作用】このような手段を備えたことにより、アークラ
ンプ内の電極間に電路を形成してブースタコンデンサか
ら電荷を供給しアーク放電を発生させたとき、電流検出
回路により検出されるアークランプの電流が、例えば定
常電流以上であれば、電流制御手段により充放電回路を
電源主回路から切り離し、又、定常電流以下であれば、
充放電回路を電源主回路に接続し、この電源主回路から
アークランプに電流を流す。これにより、電源主回路か
らの電流がアークランプに到達する迄、充放電回路から
アークランプに電流が供給されてアーク放電は維持され
る。
By providing such a means, when an electric path is formed between the electrodes in the arc lamp and an electric charge is supplied from the booster capacitor to generate arc discharge, the arc lamp detected by the current detection circuit If the current is, for example, a steady current or more, the charge / discharge circuit is disconnected from the power supply main circuit by the current control means, and if it is a steady current or less,
The charging / discharging circuit is connected to the power supply main circuit, and current is passed from the power supply main circuit to the arc lamp. As a result, the current is supplied from the charging / discharging circuit to the arc lamp and the arc discharge is maintained until the current from the main power supply circuit reaches the arc lamp.

【0015】[0015]

【実施例】以下、本発明の一実施例について図面を参照
して説明する。図1はCW固体レーザ励起用アークラン
プに適用するフォワード型絶縁型スイッチング電源のア
ークランプ点灯回路の構成図である。三相交流の整流平
滑回路20の出力端子には、スイッチング素子21を介
して高周波変圧器22の一次側コイルが接続されてい
る。この整流平滑回路20は、三相交流200Vを全波
整流、平滑して直流出力280Vを得るものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a configuration diagram of an arc lamp lighting circuit of a forward type insulated switching power supply applied to a CW solid-state laser excitation arc lamp. A primary coil of a high frequency transformer 22 is connected to an output terminal of the three-phase AC rectifying / smoothing circuit 20 via a switching element 21. The rectifying / smoothing circuit 20 obtains a DC output of 280V by full-wave rectifying and smoothing a three-phase AC of 200V.

【0016】又、スイッチング素子21は、スイッチン
グ素子駆動回路23により最大デューティサイクルでス
イッチング動作するもので、整流平滑回路20の直流出
力をチョッピングして高周波変圧器22に印加するもの
となっている。なお、スイッチング素子駆動回路23
は、スイッチング素子21をパルス幅変調信号により駆
動している。
The switching element 21 is operated by the switching element drive circuit 23 with a maximum duty cycle, and chops the DC output of the rectifying / smoothing circuit 20 and applies it to the high frequency transformer 22. The switching element drive circuit 23
Drives the switching element 21 with a pulse width modulation signal.

【0017】高周波変圧器22の二次側コイルには、整
流ダイオード24を介して転流ダイオード25及び高周
波平滑回路26が接続されている。なお、高周波平滑回
路26は、コイル26a及びコンデンサ26bから構成
されている。
A commutation diode 25 and a high frequency smoothing circuit 26 are connected to the secondary coil of the high frequency transformer 22 via a rectifying diode 24. The high frequency smoothing circuit 26 includes a coil 26a and a capacitor 26b.

【0018】この高周波平滑回路26の出力端子には、
ダイオード27を介してアークランプ28が接続されて
いる。このような整流平滑回路20からアークランプ2
8に至る電源主回路のうちダイオード27とアークラン
プ28との間には、ブースタ抵抗29a及び容量10μ
Fのブースタコンデンサ29bが並列接続され、かつこ
れにブースタ回路30が接続されている。このブースタ
回路30は、出力電圧1000〜2000Vに設定され
ている。
At the output terminal of the high frequency smoothing circuit 26,
An arc lamp 28 is connected via a diode 27. From the rectifying / smoothing circuit 20 to the arc lamp 2
Between the diode 27 and the arc lamp 28 in the main power circuit up to 8, a booster resistor 29a and a capacitance of 10 μm are provided.
The F booster capacitor 29b is connected in parallel, and the booster circuit 30 is connected to this. The booster circuit 30 is set to an output voltage of 1000 to 2000V.

【0019】又、ダイオード27からアークランプ6の
間の電源主回路には、トリガ回路31がトリガトランス
32を介して接続されている。このトリガ回路31は、
パルス状でかつそのパルス時間5μs程度、出力電圧2
0〜30kVのトリガ電圧を出力するものとなってい
る。
A trigger circuit 31 is connected via a trigger transformer 32 to the power supply main circuit between the diode 27 and the arc lamp 6. This trigger circuit 31
Pulse-like, pulse time of about 5 μs, output voltage 2
A trigger voltage of 0 to 30 kV is output.

【0020】アークランプ6には直列に電流検出回路3
3が接続されている。この電流検出回路33は、アーク
ランプ6に流れる電流を検出し、この電流値がアークラ
ンプ28の定常電流よりも大きければ開放の制御信号を
出力し、定常電流よりも小さければ閉じる制御信号を出
力する機能を有している。
A current detection circuit 3 is connected in series to the arc lamp 6.
3 is connected. The current detection circuit 33 detects a current flowing through the arc lamp 6, and outputs a control signal for opening when the current value is larger than the steady current of the arc lamp 28, and outputs a control signal for closing when the current value is smaller than the steady current. It has a function to do.

【0021】又、高周波平滑回路26の出力端子間に
は、開閉器34を介して充放電回路、つまり放電抵抗3
5及びコンデンサ36の並列回路が接続されている。な
お、コンデンサ36の容量は850μFでよく、その充
電電圧は500Vに設定されている。
Further, between the output terminals of the high frequency smoothing circuit 26, a charge / discharge circuit, that is, a discharge resistor 3 is provided via a switch 34.
The parallel circuit of 5 and the capacitor 36 is connected. The capacity of the capacitor 36 may be 850 μF, and its charging voltage is set to 500V.

【0022】開閉器34は、電流検出回路33からの開
閉制御信号を受けて開閉動作するものとなっている。次
に上記の如く構成された点灯回路の動作について説明す
る。
The switch 34 receives and operates the open / close control signal from the current detection circuit 33 to open and close. Next, the operation of the lighting circuit configured as described above will be described.

【0023】整流平滑回路20は、三相交流200Vを
整流し平滑して直流電圧280Vとして出力する。アー
クランプ28の点灯前、スイッチング素子21は、最大
デューティサイクルでスイッチング動作し、直流電圧2
80Vをチョッピングし、高周波変圧器22に印加す
る。
The rectifying / smoothing circuit 20 rectifies and smoothes the three-phase AC 200V and outputs it as a DC voltage 280V. Before lighting of the arc lamp 28, the switching element 21 performs a switching operation with a maximum duty cycle, and the DC voltage 2
80V is chopped and applied to the high frequency transformer 22.

【0024】この高周波変圧器22の二次側コイルに現
れる電圧は、整流ダイオード24により半波整流されて
高周波平滑回路26に入力する。一方、アークランプ2
8の点灯前、電流検出回路33はアークランプ28に流
れる電流を検出しないので、開閉器34に対して閉じる
制御信号を出力する。これにより開閉器34は、閉状態
となっている。
The voltage appearing in the secondary coil of the high frequency transformer 22 is half-wave rectified by the rectifying diode 24 and input to the high frequency smoothing circuit 26. On the other hand, arc lamp 2
Before lighting 8, the current detection circuit 33 does not detect the current flowing through the arc lamp 28, and therefore outputs a closing control signal to the switch 34. As a result, the switch 34 is in the closed state.

【0025】従って、コンデンサ36には、高周波平滑
回路26の出力電圧での充電時間と放電抵抗35による
放電時間により決まる脈動する電圧が現れて充電され
る。この状態に、ブースタ回路30を動作させると、ブ
ースタ回路30からの高電圧1000〜2000Vはブ
ースタ抵抗29aを通してブースタコンデンサ29bに
供給され、これによりブースタコンデンサ29bは充電
される。これと共に高電圧がアークランプ28に印加さ
れる。
Therefore, the capacitor 36 is charged with a pulsating voltage determined by the charging time at the output voltage of the high frequency smoothing circuit 26 and the discharging time by the discharging resistor 35. When the booster circuit 30 is operated in this state, the high voltage of 1000 to 2000 V from the booster circuit 30 is supplied to the booster capacitor 29b through the booster resistor 29a, whereby the booster capacitor 29b is charged. Along with this, a high voltage is applied to the arc lamp 28.

【0026】次に、トリガ回路31からトリガ電圧20
〜30kVが発生すると、このトリガ電圧はトリガトラ
ンス32を介してアークランプ28に印加される。この
トリガ電圧によってアークランプ28の封入ガスの絶縁
破壊が起き、アークランプ28の各電極間に電路が形成
される。
Next, from the trigger circuit 31, the trigger voltage 20
When ˜30 kV is generated, this trigger voltage is applied to the arc lamp 28 via the trigger transformer 32. This trigger voltage causes dielectric breakdown of the gas enclosed in the arc lamp 28, and an electric path is formed between the electrodes of the arc lamp 28.

【0027】ここで、ブースタコンデンサ29bに蓄え
られていた電荷が、ブースタ抵抗29aによって電流制
限されてアークランプ28に流れ、このアークランプ2
8にアーク放電が発生する。これに引き続き、高周波平
滑回路26からの主電流がアークランプ28に流れ、ア
ーク放電が維持され、アークランプ28は定常的に点灯
する。
Here, the electric charge stored in the booster capacitor 29b is current-limited by the booster resistor 29a and flows into the arc lamp 28.
Arc discharge occurs at 8. Following this, the main current from the high frequency smoothing circuit 26 flows to the arc lamp 28, the arc discharge is maintained, and the arc lamp 28 is steadily turned on.

【0028】このとき電流検出回路33は、アークラン
プ28に流れる電流を検出し、この電流値がアークラン
プ28の定常電流よりも大きければ開放の制御信号を出
力し、定常電流よりも小さければ閉じる制御信号を出力
する。
At this time, the current detection circuit 33 detects the current flowing through the arc lamp 28, outputs an open control signal if the current value is larger than the steady current of the arc lamp 28, and closes it if it is smaller than the steady current. Output a control signal.

【0029】従って、アークランプ28に流れる電流が
定常電流よりも大きければ、開閉器34は開状態とな
り、放電抵抗35及びコンデンサ36はアークランプ2
8から切り離される。
Therefore, if the current flowing through the arc lamp 28 is larger than the steady current, the switch 34 is opened, and the discharge resistor 35 and the capacitor 36 are connected to the arc lamp 2.
Separated from 8.

【0030】これに対してアークランプ28に流れる電
流が定常電流よりも小さい状態、つまりブースタコンデ
ンサ29bからアークランプ28へ流れる電流が減少
し、かつ高周波平滑回路26からアークランプ28に流
れる電流が到達しなければ、開閉器34は閉状態とな
り、コンデンサ36からアークランプ28に電流が流れ
てアーク放電は維持される。この後、高周波平滑回路2
6からの主電流がアークランプ28に流れ、アークラン
プ28は定常的に点灯する。
On the other hand, the current flowing through the arc lamp 28 is smaller than the steady current, that is, the current flowing from the booster capacitor 29b to the arc lamp 28 decreases, and the current flowing from the high frequency smoothing circuit 26 to the arc lamp 28 reaches. If not, the switch 34 is closed and a current flows from the capacitor 36 to the arc lamp 28 to maintain the arc discharge. After this, the high frequency smoothing circuit 2
The main current from 6 flows to the arc lamp 28, and the arc lamp 28 is lit constantly.

【0031】このように上記一実施例においては、アー
クランプ28内の電極間に電路を形成してブースタコン
デンサ29bから電荷を供給しアーク放電を発生させた
とき、電流検出回路33により検出されるアークランプ
28の電流が、定常電流であれば、コンデンサ36を電
源主回路から切り離し、又定常電流以下であればコンデ
ンサ36を電源主回路に接続するようにしたので、大容
量のブースタコンデンサ29bを用いなくても、電源主
回路からアークランプ28に電流が到達するまでの間、
アーク放電を維持することができる。
As described above, in the above-described embodiment, when the electric path is formed between the electrodes in the arc lamp 28 and the electric charge is supplied from the booster capacitor 29b to generate the arc discharge, it is detected by the current detection circuit 33. If the current of the arc lamp 28 is a steady current, the capacitor 36 is disconnected from the power supply main circuit, and if the current is less than the steady current, the capacitor 36 is connected to the power supply main circuit. Even if it is not used, until the current reaches the arc lamp 28 from the power supply main circuit,
The arc discharge can be maintained.

【0032】例えば、ブースタ電圧1500V、ブース
タコンデンサ放電時間10ms、ブースタコンデンサに
よるアーク発生の電流を10Aとすると、従来技術であ
れば、ブースタコンデンサとして67μF容量が必要で
あるが、本点灯回路ではブースタコンデンサ29bの容
量を10μFとして小さくできる。
For example, if the booster voltage is 1500 V, the booster capacitor discharge time is 10 ms, and the arc generating current by the booster capacitor is 10 A, the conventional technology requires a 67 μF capacitance as the booster capacitor, but in this lighting circuit, the booster capacitor is required. The capacitance of 29b can be reduced to 10 μF.

【0033】又、ブースタコンデンサのサイズを比較す
ると、従来技術であれば幅80×長さ150×高さ26
0(=3120000 mm3 )となるが、本点灯回路ではφ50
×70(高さ)+φ60×80(高さ)(=115750mm
3 )となり、従来技術と比較してブースタコンデンサに
よる占有体積を27分の1に減少できる。
Further, comparing the sizes of the booster capacitors, in the case of the prior art, width 80 × length 150 × height 26
0 (= 3120000 mm 3 ), but in this lighting circuit φ50
× 70 (Height) + φ60 × 80 (Height) (= 115750mm
3 ), the volume occupied by the booster capacitor can be reduced to 1/27 compared with the conventional technology.

【0034】従って、CW固体レーザ励起用アークラン
プに適用するスイッチング電源は小型という特徴がある
が、これによりさらに小形化が図れる。これに伴ってコ
ンデンサに要する費用を約2分の1に低下できる。
Therefore, the switching power supply applied to the CW solid-state laser pumping arc lamp is characterized by its small size, which can be further miniaturized. As a result, the cost required for the capacitor can be reduced to about one half.

【0035】又、アークランプ28の点灯後、大容量の
コンデンサ36は電源主回路から切り離され、かつブー
スタコンデンサ29bの容量は従来技術のときの容量の
5分の1程度しかないので、電源出力に変調をかける場
合、変調電流、電圧の上昇時間及び下降時間を高速化で
きる。
After the arc lamp 28 is turned on, the large-capacity capacitor 36 is disconnected from the main circuit of the power supply, and the booster capacitor 29b has only about one fifth of the capacity in the prior art, so the power output When modulation is applied to the modulation current, the rise time and fall time of the modulation current and voltage can be shortened.

【0036】なお、本発明は上記一実施例に限定される
ものでなくその要旨を変更しない範囲で変形してもよ
い。上記一実施例ではフォワード型のスイッチング電源
に適用した場合について説明したが、これに限らず降圧
型、昇圧型、フライバック型、ハーフブリッジ型等の全
ての方式について適用してもよい。
The present invention is not limited to the above-mentioned embodiment, but may be modified within the scope of the invention. In the above-mentioned one embodiment, the case where the present invention is applied to the forward type switching power supply has been described, but the present invention is not limited to this, and may be applied to all types such as step-down type, step-up type, flyback type, half-bridge type.

【0037】又、開閉器34の開閉タイミングは、電流
検出回路33で定常電流を検出した場合に閉状態を維持
し、電源出力に変調をかける場合に開状態としても上記
同様の効果を得ることができる。
Further, the opening and closing timing of the switch 34 is maintained in the closed state when the steady current is detected by the current detection circuit 33, and the same effect as above can be obtained even when the output of the power source is modulated. You can

【0038】[0038]

【発明の効果】以上詳記したように本発明によれば、小
形化を図れるとともに電源出力の変調の特性を改善して
高速化を図れるアークランプ点灯回路を提供できる。
As described above in detail, according to the present invention, it is possible to provide an arc lamp lighting circuit which can be miniaturized and which can improve the characteristics of the modulation of the power supply output to increase the speed.

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

【図1】本発明に係わるアークランプ点灯回路の一実施
例を示す構成図。
FIG. 1 is a configuration diagram showing an embodiment of an arc lamp lighting circuit according to the present invention.

【図2】従来のアークランプ点灯回路の構成図。FIG. 2 is a configuration diagram of a conventional arc lamp lighting circuit.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

20…整流平滑回路、21…スイッチング素子、22…
高周波変圧器、23…スイッチング素子駆動回路、26
…高周波平滑回路、28…アークランプ、29a…ブー
スタ抵抗、29b…ブースタコンデンサ、30…ブース
タ回路、31…トリガ回路、32…トリガトランス、3
3…電流検出回路、34…開閉器、35…放電抵抗、3
6…コンデンサ。
20 ... Rectifying / smoothing circuit, 21 ... Switching element, 22 ...
High frequency transformer, 23 ... Switching element drive circuit, 26
... high frequency smoothing circuit, 28 ... arc lamp, 29a ... booster resistance, 29b ... booster capacitor, 30 ... booster circuit, 31 ... trigger circuit, 32 ... trigger transformer, 3
3 ... Current detection circuit, 34 ... Switch, 35 ... Discharge resistance, 3
6 ... Capacitor.

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 アークランプに高電圧を印加した後にト
リガ電圧を印加して前記アークランプ内の電極間に電路
を形成し、次にブースタコンデンサから電荷を供給して
アーク放電を発生させ、引き続き電源主回路からの電流
により前記アーク放電を維持するアークランプ点灯回路
において、 前記アークランプに流れる電流を検出する電流検出回路
と、前記電源主回路に接続された充放電回路と、前記電
流検出回路により検出された電流値に応じて前記充放電
回路を前記アークランプに対して接続、切り離し制御す
る電流制御手段とを具備したことを特徴とするアークラ
ンプ点灯回路。
1. A high voltage is applied to an arc lamp and then a trigger voltage is applied to form an electric path between electrodes in the arc lamp, and then a charge is supplied from a booster capacitor to generate an arc discharge. In an arc lamp lighting circuit that maintains the arc discharge by a current from a power supply main circuit, a current detection circuit that detects a current flowing in the arc lamp, a charging / discharging circuit connected to the power supply main circuit, and the current detection circuit. An arc lamp lighting circuit, comprising: current control means for controlling connection / disconnection of the charge / discharge circuit to / from the arc lamp according to a current value detected by the arc lamp lighting circuit.
【請求項2】 電流制御手段は、電流検出回路により検
出された電流が定常電流以下のときに充放電回路をアー
クランプに接続し、かつ定常電流以上のときに前記充放
電回路を前記アークランプから切り離すことを特徴とす
る請求項1記載のアークランプ点灯回路。
2. The current control means connects the charging / discharging circuit to the arc lamp when the current detected by the current detecting circuit is less than or equal to the steady current, and the charging / discharging circuit is connected to the arc lamp when the current is greater than or equal to the steady current. The arc lamp lighting circuit according to claim 1, wherein the arc lamp lighting circuit is separated from the arc lamp lighting circuit.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1321013A1 (en) * 2000-07-21 2003-06-25 Osram Sylvania, Inc. Method and apparatus for arc detection and protection for electronic ballasts

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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EP1321013A4 (en) * 2000-07-21 2003-10-01 Osram Sylvania Inc Method and apparatus for arc detection and protection for electronic ballasts

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