JPH11331506A - Original illuminator - Google Patents

Original illuminator

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JPH11331506A
JPH11331506A JP10126322A JP12632298A JPH11331506A JP H11331506 A JPH11331506 A JP H11331506A JP 10126322 A JP10126322 A JP 10126322A JP 12632298 A JP12632298 A JP 12632298A JP H11331506 A JPH11331506 A JP H11331506A
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JP
Japan
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transformer
power supply
discharge lamp
inverter circuit
voltage
Prior art date
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Pending
Application number
JP10126322A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Masashi Okamoto
昌士 岡本
Masaki Yoshioka
正樹 吉岡
Takashi Asahina
隆 朝比奈
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ushio Denki KK
Ushio Inc
Original Assignee
Ushio Denki KK
Ushio Inc
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Filing date
Publication date
Application filed by Ushio Denki KK, Ushio Inc filed Critical Ushio Denki KK
Priority to JP10126322A priority Critical patent/JPH11331506A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an illumination unit mobile type original illuminator, in which a high voltage high frequency is not supplied to a cable for feeding power to a movable illumination unit having a fluorescent discharging lamp, and to provide an original illuminator in which a stable turning-on state can be provided at the fluorescent discharging lamp. SOLUTION: This original illuminator has an external electrode type fluorescent discharging lamp 18, booster transformer 16 for supplying the high voltage high frequency to this lamp and power unit 12 for lighting equipped with an inverter circuit, the fluorescent discharging lamp 18 and the booster transformer 16 are loaded on a movable illumination unit 14, and the inverter circuit fixed to the spot of except the movable illumination unit 14 is connected through a power feeding cable 22 to the primary side of the booster transformer 16. It is preferable that the inverter circuit induces the polarity change of a voltage or the generation of high voltage on the secondary side of the booster transformer 16 by changing a switch function element into conductive state.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、原稿照明装置、特
に原稿台に対して移動される可動照明ユニットを有する
原稿照明装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an original illuminating apparatus, and more particularly to an original illuminating apparatus having a movable illumination unit which is moved with respect to an original table.

【0002】[0002]

【従来の技術】現在、ファクシミリ、複写機、イメージ
リーダーなどの画像情報機器における原稿照明装置にお
いては、種々の光源ランプが用いられているが、その一
つとして、外部電極式蛍光放電ランプが知られている。
2. Description of the Related Art At present, various light source lamps are used in a document illuminating device for image information equipment such as a facsimile, a copying machine, an image reader, etc. One of them is an external electrode type fluorescent discharge lamp. Have been.

【0003】図8は、直管状の外部電極式蛍光放電ラン
プのバルブの構成の一例を示す説明用断面図である。こ
の外部電極式蛍光放電ランプ60は、例えば、両端が気
密に封止された棒状のガラス管62によりバルブが構成
され、当該ガラス管62の内面には蛍光物質64が塗布
されると共にこの蛍光物質64が塗布されていない長さ
方向に伸びる光放射用アパーチャ部66が形成され、ま
た当該ガラス管62の内部には所定量の希ガスが封入さ
れると共に、ガラス管62の外表面には、互いに直径方
向に対向するよう、各々当該ガラス管62の長さ方向に
伸びる一対の膜状または線状の電極68,68が配設さ
れて構成されている。70は、一対の電極68,68を
含むガラス管62の外周面を覆う絶縁性樹脂からなる被
覆用チューブである。
FIG. 8 is a sectional view for explaining an example of the structure of a bulb of a straight tube type external electrode type fluorescent discharge lamp. In the external electrode type fluorescent discharge lamp 60, for example, a bulb is formed by a rod-shaped glass tube 62 whose both ends are hermetically sealed, and a fluorescent substance 64 is applied to the inner surface of the glass tube 62 and the fluorescent substance A light emitting aperture portion 66 extending in the length direction not coated with 64 is formed, and a predetermined amount of a rare gas is sealed in the glass tube 62, and the outer surface of the glass tube 62 has A pair of film-like or linear electrodes 68, 68 extending in the longitudinal direction of the glass tube 62 are provided so as to face each other in the diametric direction. Reference numeral 70 denotes a coating tube made of an insulating resin that covers the outer peripheral surface of the glass tube 62 including the pair of electrodes 68, 68.

【0004】このような構成の蛍光放電ランプにおいて
は、一対の電極68,68に連続的高周波電圧またはパ
ルス状高周波電圧が供給されることにより、ガラス管6
2の内部空間において放電現象が生じて蛍光物質64が
発光し、この光が光放射用アパーチャ部66から放射さ
れる。
In the fluorescent discharge lamp having such a configuration, a continuous high-frequency voltage or a pulsed high-frequency voltage is supplied to the pair of electrodes 68, 68, so that the glass tube 6 can be used.
A discharge phenomenon occurs in the internal space 2 and the fluorescent substance 64 emits light, and this light is radiated from the light emitting aperture section 66.

【0005】このような外部電極式蛍光放電ランプは、
バルブの外部に放電電極が設けられるために電力供給用
導電体をガラス管にシールすることが不要であり、しか
も一対の電極に高周波電圧を供給するためのリード線を
当該ガラス管の同一の端部側において接続することがで
きる特徴を有しており、これにより、当該外部電極式蛍
光放電ランプを装着してなる光照射装置は電力供給系の
配設が容易になり、従って、特に固定された原稿台に対
して走査されるよう移動される可動照明ユニット型の原
稿照明装置の構成に有利である。そして、可動照明ユニ
ットには、原稿を読み取るための撮像素子、または他の
場所に配設された撮像素子へ原稿像を導くためのミラー
などが光源ランプと共に搭載されるのが通常である。
[0005] Such an external electrode type fluorescent discharge lamp is
Since the discharge electrode is provided outside the bulb, it is not necessary to seal the power supply conductor to the glass tube, and a lead wire for supplying a high-frequency voltage to the pair of electrodes is connected to the same end of the glass tube. The light irradiating device equipped with the external electrode type fluorescent discharge lamp is easy to dispose the power supply system, and therefore is particularly fixed. This is advantageous for the configuration of a movable illumination unit type document illuminating device that is moved so as to be scanned with respect to a document table. In addition, the movable illumination unit is usually equipped with an image sensor for reading an original or a mirror for guiding an original image to an image sensor arranged in another place together with a light source lamp.

【0006】一方、上記のような蛍光放電ランプを点灯
させるための点灯用電源装置としては、通常、蛍光放電
ランプに接続された昇圧トランスと、この昇圧トランス
に接続されたインバータ回路を有するものが用いられて
おり、インバータ回路の作用によって昇圧トランスにお
いて発生した高圧高周波により蛍光放電ランプが点灯さ
れる。
On the other hand, as a lighting power supply device for lighting a fluorescent discharge lamp as described above, there is usually a booster transformer connected to the fluorescent discharge lamp and an inverter circuit connected to the booster transformer. The fluorescent discharge lamp is used by the high frequency and high frequency generated in the step-up transformer by the action of the inverter circuit.

【0007】然るに、従来、照明ユニットが原稿台に対
して走査されるよう移動されるタイプの原稿照明装置に
おいては、可動照明ユニットには蛍光放電ランプのみが
搭載され、点灯用電源装置は、原稿台が固定されている
機枠(シャーシ)に固定保持され、この点灯用電源装置
の昇圧トランスの二次側から伸びる給電ケーブルが可動
照明ユニット上の蛍光放電ランプに接続された構成とさ
れている。これは、点灯用電源装置を可動照明ユニット
に搭載すると、当該電源装置の重量が大きいために可動
照明ユニットの搬送機構に大きな能力が必要とされ、ま
た可動照明ユニットの体積が大きくなるために、原稿光
像の投影経路の確保が困難となるからである。
However, conventionally, in a document illuminating device of a type in which an illuminating unit is moved so as to scan a document table, only a fluorescent discharge lamp is mounted on a movable illuminating unit, and a lighting power supply device is A power supply cable extending from the secondary side of the step-up transformer of the lighting power supply device is fixedly held to a machine frame (chassis) to which the base is fixed, and is connected to a fluorescent discharge lamp on a movable lighting unit. . This is because, when the lighting power supply is mounted on the movable lighting unit, the power supply device has a large weight, so the transport mechanism of the movable lighting unit requires a large capacity, and the volume of the movable lighting unit is large. This is because it becomes difficult to secure the projection path of the original light image.

【0008】しかしながら、このような構成の原稿照明
装置においては、いわゆる別置きされた点灯用電源装置
から可動照明ユニットに長く伸びる給電ケーブルによっ
て例えば周波数20〜100kHz、電圧1〜5kVの
ような高圧高周波が供給されるために、当該給電ケーブ
ルにおいて強いノイズ放射が生じ、当該原稿照明装置が
組み込まれた装置あるいは外部の装置に動作に悪影響を
及ぼし、誤動作を生じさせる原因となる。また、高圧高
周波の危険から人体を保護するために、当該給電ケーブ
ルの絶縁構造として十分な性能を有するものが必要とな
る。
However, in the document illuminating apparatus having such a configuration, a high-frequency high-frequency signal having a frequency of, for example, 20 to 100 kHz and a voltage of 1 to 5 kV is provided by a power supply cable extending from a so-called separately provided lighting power supply to a movable lighting unit. Is supplied, strong noise radiation is generated in the power supply cable, which adversely affects the operation of a device in which the document illuminating device is incorporated or an external device, and causes a malfunction. In addition, in order to protect the human body from the danger of high voltage and high frequency, the power supply cable needs to have sufficient performance as an insulating structure.

【0009】[0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、以上のよう
な事情に基づいてなされたものであって、その目的は、
光源ランプとして蛍光放電ランプを有する可動照明ユニ
ットに伸びる給電ケーブルに高圧高周波が供給されない
照明ユニット移動型の原稿照明装置を提供することにあ
る。本発明の他の目的は、可動照明ユニット上の蛍光放
電ランプに安定した点灯状態が得られる原稿照明装置を
提供することにある。
DISCLOSURE OF THE INVENTION The present invention has been made based on the above circumstances, and its object is to provide:
It is an object of the present invention to provide an original illuminating device of a movable illumination unit in which high voltage and high frequency are not supplied to a power supply cable extending to a movable illumination unit having a fluorescent discharge lamp as a light source lamp. It is another object of the present invention to provide a document illuminating device capable of obtaining a stable lighting state of a fluorescent discharge lamp on a movable lighting unit.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】本発明の原稿照明装置
は、少なくとも一方の電極がガラス管の外部に設けられ
た外部電極式蛍光放電ランプと、この蛍光放電ランプに
高圧高周波を供給する昇圧トランスおよびこの昇圧トラ
ンスに接続されたインバータ回路を備えてなる点灯用電
源装置とを有してなり、前記蛍光放電ランプおよび昇圧
トランスは、原稿台に対して移動される可動照明ユニッ
トに搭載され、当該可動照明ユニット以外の個所に固定
されたインバータ回路が給電ケーブルを介して昇圧トラ
ンスの一次側に接続されていることを特徴とする。
According to the present invention, there is provided an original illuminating apparatus comprising: an external electrode type fluorescent discharge lamp having at least one electrode provided outside a glass tube; And a lighting power supply device including an inverter circuit connected to the step-up transformer, wherein the fluorescent discharge lamp and the step-up transformer are mounted on a movable illumination unit that is moved with respect to a document table. An inverter circuit fixed to a portion other than the movable lighting unit is connected to a primary side of the step-up transformer via a power supply cable.

【0011】以上の原稿照明装置において、インバータ
回路はスイッチ機能素子を有してなり、当該スイッチ機
能素子が非導通状態から導通状態に変化することによ
り、昇圧トランスの二次側に電圧の極性変化または高電
圧の発生を誘起させるものであることが好ましい。
In the above document illuminating device, the inverter circuit has a switch function element, and when the switch function element changes from the non-conductive state to the conductive state, the polarity of the voltage changes on the secondary side of the step-up transformer. Alternatively, it is preferable to induce high voltage generation.

【0012】本発明の原稿照明装置では、可動照明ユニ
ットに蛍光放電ランプと共に昇圧トランスが配置されて
いるので、両者間の給電経路が短くなり、従って長い給
電経路で高圧高周波を供給するときに問題となる放射ノ
イズや高電圧による危険がきわめて小さいものとなる。
また、点灯用電源装置が特定のインバータ回路により構
成されることにより、蛍光放電ランプに安定な点灯状態
を得ることができる。
In the document illuminating apparatus according to the present invention, since the step-up transformer is disposed together with the fluorescent discharge lamp in the movable illumination unit, the power supply path between the two is shortened. The danger due to radiation noise and high voltage is extremely small.
In addition, since the lighting power supply device includes a specific inverter circuit, a stable lighting state of the fluorescent discharge lamp can be obtained.

【0013】[0013]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、本発明の
実施例について詳細に説明する。図1は、本発明の原稿
照明装置の光源ランプのための給電システムの構成を概
念的に示す説明図である。この例においては、原稿照明
装置の機枠(図示せず)に原稿台(図示せず)が固定し
て設けられると共に、点灯用電源装置12が固定して保
持されており、一方、原稿台に対して走査されるよう移
動可能に設けられた可動照明ユニット14上に、昇圧ト
ランス16および光源ランプを構成する蛍光放電ランプ
18が搭載されている。
Embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is an explanatory diagram conceptually showing a configuration of a power supply system for a light source lamp of a document illuminating device of the present invention. In this example, a document table (not shown) is fixedly provided on a machine frame (not shown) of the document illumination device, and a lighting power supply device 12 is fixed and held. A step-up transformer 16 and a fluorescent discharge lamp 18 constituting a light source lamp are mounted on a movable illumination unit 14 movably provided to be scanned with respect to.

【0014】点灯用電源装置12には、例えばプシュプ
ル方式によるインバータ回路が設けられ、これには直流
電源20が接続される。またこの点灯用電源装置12に
は、可動照明ユニット14の移動が確保されるために十
分な長さと可変形性を有する給電ケーブル22により、
昇圧トランス16の一次側が接続され、この昇圧トラン
ス16の二次側が蛍光放電ランプ18に接続されてい
る。
The lighting power supply device 12 is provided with, for example, a push-pull inverter circuit, to which a DC power supply 20 is connected. The lighting power supply device 12 has a power supply cable 22 having a sufficient length and a variable shape to secure the movement of the movable illumination unit 14.
The primary side of the step-up transformer 16 is connected, and the secondary side of the step-up transformer 16 is connected to the fluorescent discharge lamp 18.

【0015】図2は、プシュプル方式によるインバータ
回路24を用いて構成された蛍光放電ランプ点灯回路の
回路図であり、図3は、このインバータ回路24の動作
における各部の波形図である。すなわち、図3の(イ)
および(ロ)は、それぞれ第1の電界効果型トランジス
タQ1および第2の電界効果型トランジスタQ2の導通
・非導通状態を示す波形図、図3の(ハ)および(ニ)
は、それぞれ昇圧トランス16の一次側の第1コイルL
1および同第2コイルL2における電圧波形図、並びに
図3の(ホ)は、昇圧トランス16の二次側コイルLs
における電圧波形図である。
FIG. 2 is a circuit diagram of a fluorescent discharge lamp lighting circuit constituted by using a push-pull type inverter circuit 24, and FIG. 3 is a waveform diagram of each part in the operation of the inverter circuit 24. That is, FIG.
FIGS. 3B and 3B are waveform diagrams showing the conductive and non-conductive states of the first field-effect transistor Q1 and the second field-effect transistor Q2, respectively, and FIGS.
Are the first coils L on the primary side of the step-up transformer 16, respectively.
3 and (e) of FIG. 3 show the secondary coil Ls of the step-up transformer 16.
FIG. 6 is a voltage waveform diagram at.

【0016】インバータ回路24の動作は次のとおりで
ある。第1のゲート信号G1がオンになると、第1のト
ランジスタQ1が非導通状態から導通状態となり
〔(1)〕、昇圧トランス16の一次側の第1コイル
(以下単に「第1コイル」という。)L1には直流電源
20の電圧(E)が印加され〔(2)〕、その結果、当
該第1コイルL1とは巻き方向が逆の二次側コイルLs
には、第1コイルL1と逆方向の高電圧が発生する
〔(3)〕。そして、第1のゲート信号G1がオフにな
ると第1のトランジスタQ1が非導通状態となり
〔(4)〕、その結果、第1コイルL1の電圧V1、昇
圧トランス16の一次側の第2コイル(以下単に「第2
コイル」という。)L2の電圧V2、並びに二次側コイ
ルLsの電圧Vsは、昇圧トランス16の二次側インダ
クタンスと二次側静電容量の大きさによって定まる共振
周波数に応じた速さで不安定的変動を始める〔(5),
(6)〕。
The operation of the inverter circuit 24 is as follows. When the first gate signal G1 is turned on, the first transistor Q1 changes from the non-conductive state to the conductive state [(1)], and the first coil on the primary side of the step-up transformer 16 (hereinafter simply referred to as "first coil"). ) The voltage (E) of the DC power supply 20 is applied to L1 [(2)]. As a result, the secondary coil Ls whose winding direction is opposite to that of the first coil L1 is applied.
Generates a high voltage in the direction opposite to that of the first coil L1 [(3)]. Then, when the first gate signal G1 is turned off, the first transistor Q1 is turned off [(4)]. As a result, the voltage V1 of the first coil L1 and the second coil on the primary side of the step-up transformer 16 ( Hereinafter simply referred to as “second
Coil. " The voltage V2 of L2 and the voltage Vs of the secondary coil Ls undergo unstable fluctuation at a speed corresponding to the resonance frequency determined by the magnitude of the secondary inductance and the secondary capacitance of the step-up transformer 16. Start [(5),
(6)].

【0017】次に、第2のゲート信号G2がオンになる
と第2のトランジスタQ2が非導通状態から導通状態と
なり〔(7)〕、第2コイルL2には直流電源20の電
圧(E)が印加され〔(8)〕、その結果、当該第2コ
イルL2と巻き方向が同じ二次側コイルLsには、第2
コイルL2と同方向の高電圧が発生する〔(9)〕。そ
して、第2のゲート信号G2がオフになると第2のトラ
ンジスタQ2が非導通状態となり〔(10)〕、その結
果、第1コイルL1の電圧V1、第2コイルL2の電圧
V2、並びに二次側コイルLsの電圧Vsは、昇圧トラ
ンス16の二次側インダクタンスと、二次側静電容量の
大きさによって定まる共振周波数に応じた速さで不安定
的変動を始める〔(11),(12)〕。
Next, when the second gate signal G2 is turned on, the second transistor Q2 changes from the non-conductive state to the conductive state [(7)], and the voltage (E) of the DC power supply 20 is applied to the second coil L2. [(8)], as a result, the secondary coil Ls having the same winding direction as the second coil L2 is provided with the second coil L2.
A high voltage is generated in the same direction as the coil L2 [(9)]. When the second gate signal G2 is turned off, the second transistor Q2 is turned off [(10)]. As a result, the voltage V1 of the first coil L1, the voltage V2 of the second coil L2, and the secondary The voltage Vs of the side coil Ls starts to fluctuate unstablely at a speed corresponding to the resonance frequency determined by the secondary inductance of the step-up transformer 16 and the magnitude of the secondary capacitance [(11), (12). )].

【0018】以下、上記の動作が繰り返されることによ
り、二次側コイルLsに高圧高周波が発生する。以上に
おいて、直流電源20の電圧(E)は、通常、20〜1
00Vであり、これが給電ケーブル22を介して、可動
照明ユニット14上の昇圧トランス16の一次側に加え
られる。そして、昇圧トランス16の二次側からの例え
ば周波数20〜100kHz、電圧1〜5kVのような
高圧高周波が蛍光放電ランプ18に供給され、これによ
り当該蛍光放電ランプ18が点灯される。
Thereafter, by repeating the above operation, a high voltage and a high frequency are generated in the secondary coil Ls. In the above, the voltage (E) of the DC power supply 20 is usually 20 to 1
00V, which is applied to the primary side of the step-up transformer 16 on the movable lighting unit 14 via the power supply cable 22. Then, from the secondary side of the step-up transformer 16, a high-frequency high frequency such as a frequency of 20 to 100 kHz and a voltage of 1 to 5 kV is supplied to the fluorescent discharge lamp 18, whereby the fluorescent discharge lamp 18 is turned on.

【0019】而して、上記の構成の原稿照明装置では、
可動照明ユニット14上に蛍光放電ランプ18と昇圧ト
ランス16とが共に搭載されているので、昇圧トランス
16の二次側から蛍光放電ランプ18までの高圧高周波
の給電経路はきわめて短くなり、従って生ずるノイズ放
射が小さくてその防止対策が簡単であり、また人体に対
する危険が小さくてその保護対策も容易となる。一方、
点灯用電源装置12から、可動照明ユニット14上の昇
圧トランス16の一次側までは、長い給電ケーブル22
によって給電経路が構成されるが、これによって給電さ
れるものは高圧高周波ではなくて直流電源20よりの比
較的低い直流電圧と、第1のトランジスタQ1および第
2のトランジスタQ2により生成される交流電圧である
から、この給電ケーブル22において生ずるノイズ放射
は小さく、また人体などに対する危険はほとんどない。
Thus, in the document illuminating device having the above configuration,
Since both the fluorescent discharge lamp 18 and the boosting transformer 16 are mounted on the movable illumination unit 14, the power supply path of the high-voltage and high-frequency from the secondary side of the boosting transformer 16 to the fluorescent discharge lamp 18 is extremely short, so that noise generated The radiation is small and the prevention measures are simple, and the danger to the human body is small and the protection measures are also easy. on the other hand,
A long power supply cable 22 extends from the lighting power supply device 12 to the primary side of the step-up transformer 16 on the movable lighting unit 14.
A power supply path is constituted by the power supply. The power supplied by the power supply path is not a high voltage and high frequency but a relatively low DC voltage from the DC power supply 20 and an AC voltage generated by the first transistor Q1 and the second transistor Q2. Therefore, noise radiation generated in the power supply cable 22 is small, and there is almost no danger to a human body or the like.

【0020】しかも、昇圧トランス16はその重量がそ
れ程大きいものではなく、また形状も比較的小さいの
で、特別な構成を必要とすることなしに、蛍光放電ラン
プ18と共に当該昇圧トランス16を可動照明ユニット
14に容易に搭載することができ、その搬送機構に対す
る負荷も比較的小さいものとなる。
Further, since the step-up transformer 16 is not so heavy and has a relatively small shape, the step-up transformer 16 and the fluorescent discharge lamp 18 can be moved together with the movable lighting unit without any special configuration. 14, and the load on the transport mechanism is relatively small.

【0021】更に、点灯用電源装置12として、上記の
ようなプシュプル方式のインバータ回路24を用いるこ
とにより、蛍光放電ランプ18の点灯状態を安定に維持
することができる。すなわち、インバータ回路24で
は、上記の動作説明から明らかなように、そのスイッチ
機能素子である第1のトランジスタQ1または第2のト
ランジスタQ2が非導通状態から導通状態に変化するこ
とにより、低いインピーダンスにて昇圧トランス16の
一次側が直流電源20に接続され、昇圧トランス16の
磁束変化が強制されて二次側コイルLsに高電圧を発生
させ、この高電圧によって蛍光放電ランプに放電が生じ
るため、当該放電のタイミングは、昇圧トランス16の
一次側のスイッチング信号、すなわちゲート信号G1,
G2によって完全に制御され、これにより、給電ケーブ
ル22の長さやその配設状態などの外的条件によって当
該スイッチング信号に変動が生ずるおそれがなく、その
結果、安定した高圧高周波が発生されるので、蛍光放電
ランプ18に安定な点灯状態を得ることができる。以上
の構成において、インバータ回路24から昇圧トランス
16に至る給電ケーブル22については、撚り合わせた
ものとすると、ノイズ放射を低減することができるので
好ましい。
Further, by using the above-described push-pull type inverter circuit 24 as the lighting power supply device 12, the lighting state of the fluorescent discharge lamp 18 can be stably maintained. That is, in the inverter circuit 24, as is clear from the above description of operation, the first transistor Q1 or the second transistor Q2, which is the switch function element, changes from the non-conductive state to the conductive state, thereby reducing the impedance. The primary side of the step-up transformer 16 is connected to the DC power supply 20, and the change in magnetic flux of the step-up transformer 16 is forced to generate a high voltage in the secondary coil Ls. This high voltage causes a discharge in the fluorescent discharge lamp. The discharge timing is determined by the switching signal on the primary side of the step-up transformer 16, that is, the gate signal G1,
The switching signal is completely controlled by G2, so that there is no possibility that the switching signal fluctuates due to external conditions such as the length of the power supply cable 22 and the state of its arrangement, and as a result, a stable high-voltage high frequency is generated. A stable lighting state of the fluorescent discharge lamp 18 can be obtained. In the above configuration, it is preferable that the power supply cable 22 from the inverter circuit 24 to the step-up transformer 16 be twisted, since noise radiation can be reduced.

【0022】更に、上記のようなプシュプル方式のイン
バータ回路24では、給電ケーブル22の結線の態様を
変更することにより、給電ケーブル22から生じるノイ
ズ放射を一層低減することができる。図6はそのような
態様の一例を示し、この例においては、直流電源20か
ら昇圧トランス16の一次側コイルLpの中点50に伸
びるケーブル51を2つの線路に分岐させ、一方の分岐
線路52を第1のトランジスタQ1より昇圧トランス1
6に伸びるケーブル54と撚り合わせると共に、他方の
分岐線路53を第2のトランジスタQ2より昇圧トラン
ス16に伸びるケーブル55と撚り合わせた構成とされ
ている。このような態様によれば、第1のトランジスタ
Q1および第2のトランジスタQ2に伸びるケーブル5
4および55において発生するノイズを、それぞれ正確
に相殺することができるようになる。また、給電ケーブ
ル22それ自体のインダクタンスを低減することができ
る点においても有利である。
Further, in the above-described push-pull type inverter circuit 24, noise radiation generated from the power supply cable 22 can be further reduced by changing the connection mode of the power supply cable 22. FIG. 6 shows an example of such an embodiment. In this example, the cable 51 extending from the DC power supply 20 to the midpoint 50 of the primary coil Lp of the step-up transformer 16 is branched into two lines. From the first transistor Q1 to the step-up transformer 1
6, and the other branch line 53 is twisted with a cable 55 extending from the second transistor Q2 to the step-up transformer 16. According to such an embodiment, the cable 5 extending to the first transistor Q1 and the second transistor Q2
4 and 55, respectively, can be accurately canceled. It is also advantageous in that the inductance of the power supply cable 22 itself can be reduced.

【0023】図4は、フライバック方式によるインバー
タ回路25を用いて構成された蛍光放電ランプ点灯回路
の回路図であり、図5は、このインバータ回路25の動
作における各部の波形図である。すなわち、図5の
(イ)はトランジスタQの導通状態・非導通状態を示す
波形図、(ロ)は昇圧トランス16の一次側コイルLp
における電圧波形図、(ハ)は昇圧トランス16の一次
側コイルLpにおける電流波形図、(ニ)は昇圧トラン
ス16の二次側コイルLsにおける電圧波形図である。
FIG. 4 is a circuit diagram of a fluorescent discharge lamp lighting circuit constituted by using a flyback type inverter circuit 25, and FIG. 5 is a waveform diagram of each part in the operation of the inverter circuit 25. That is, (a) of FIG. 5 is a waveform diagram showing a conductive state and a non-conductive state of the transistor Q, and (b) is a primary coil Lp of the step-up transformer 16.
, (C) is a current waveform diagram in the primary coil Lp of the step-up transformer 16, and (d) is a voltage waveform diagram in the secondary coil Ls of the step-up transformer 16.

【0024】このインバータ回路25では、ゲート信号
GがオンになるとトランジスタQが非導通状態から導通
状態となり〔(1)〕、昇圧トランス16の一次側コイ
ルLpには直流電源20の電圧(E)が印加され
〔(2)〕、一次側電流Ipが流れ始めて時間の経過と
共に電流Ipが増加して行く〔(3)〕。ゲート信号G
がオフになるとトランジスタQが非導通状態となり
〔(4),(5)〕、一次側コイルLpに流れていた一
次側電流Ipが急激に遮断される〔(6)〕。その結
果、昇圧トランス16の一次側コイルLpの電圧Vpが
反跳し〔(7)〕、これにより、二次側コイルLsに高
電圧Vsが発生する〔(8)〕。その後は、昇圧トラン
ス16の一次側電圧Vpおよび二次側電圧Vsは、当該
昇圧トランス16の二次側インダクタンスと、二次側静
電容量の大きさによって定まる共振周波数に応じた速さ
で減衰振動を始める。
In the inverter circuit 25, when the gate signal G is turned on, the transistor Q changes from the non-conductive state to the conductive state [(1)], and the voltage (E) of the DC power supply 20 is applied to the primary coil Lp of the step-up transformer 16. Is applied [(2)], the primary current Ip starts to flow, and the current Ip increases with time [(3)]. Gate signal G
Is turned off, the transistor Q is turned off [(4), (5)], and the primary current Ip flowing through the primary coil Lp is suddenly cut off [(6)]. As a result, the voltage Vp of the primary side coil Lp of the step-up transformer 16 recoils ((7)), thereby generating a high voltage Vs in the secondary side coil Ls ((8)). After that, the primary side voltage Vp and the secondary side voltage Vs of the step-up transformer 16 attenuate at a speed corresponding to the secondary side inductance of the step-up transformer 16 and the resonance frequency determined by the magnitude of the secondary side capacitance. Start vibration.

【0025】このようなフライバック方式のインバータ
回路25により点灯用電源装置12が構成されている場
合には、昇圧トランス16の二次側の電圧変化が、スイ
ッチ機能素子であるトランジスタQが非導通状態となる
ことによって生ずるため、当該昇圧トランス16の二次
側出力は、当該昇圧トランス16や給電ケーブル22の
インダクタンス、蛍光放電ランプ18や昇圧トランス1
6あるいはトランジスタの寄生容量に応じた共振現象の
影響を大きく受けるために変動し易く、実際、給電ケー
ブル22の長さやその配設状態、搬送機構の動作による
給電ケーブル22の形態の変化、並びに給電ケーブル2
2と他の導電機器との位置関係の変化などによる影響に
より、給電ケーブル22に供給される高圧高周波が大き
く変動するようになり、蛍光放電ランプ18の点灯状態
が不安定となり易い。
When the lighting power supply device 12 is constituted by such a flyback type inverter circuit 25, a change in voltage on the secondary side of the step-up transformer 16 causes the transistor Q serving as a switch function element to become non-conductive. The secondary side output of the step-up transformer 16 includes the inductance of the step-up transformer 16 and the feeding cable 22, the fluorescent discharge lamp 18 and the step-up transformer
6 or a resonance phenomenon corresponding to the parasitic capacitance of the transistor, and is liable to fluctuate. Actually, the length of the power supply cable 22, the arrangement thereof, the change in the form of the power supply cable 22 due to the operation of the transport mechanism, and the power supply Cable 2
Due to the influence of the change in the positional relationship between the power supply cable 2 and other conductive equipment, the high-frequency high-frequency power supplied to the power supply cable 22 greatly fluctuates, and the lighting state of the fluorescent discharge lamp 18 tends to be unstable.

【0026】以上のような理由から、本発明では、点灯
用電源装置12を構成するためのインバータ回路とし
て、そのスイッチ機能素子が非導通状態から導通状態と
なることによって昇圧トランス16の二次側に電圧の極
性変化または高電圧の発生を誘起させる型のものが好ま
しく、従って、既述のプシュプル方式のものの他、フル
ブリッジ方式、ハーフブリッジ方式などのインバータ回
路を好適に用いることができる。
For the reasons described above, according to the present invention, as the inverter circuit for forming the lighting power supply device 12, the switching function element is switched from the non-conductive state to the conductive state, so that the secondary side of the step-up transformer 16 is turned on. A type that induces a change in voltage polarity or a high voltage is preferably used. Therefore, in addition to the push-pull type described above, an inverter circuit such as a full-bridge type or a half-bridge type can be suitably used.

【0027】以上、本発明の実施の一形態について説明
したが、本発明においては、可動照明ユニットにおける
昇圧トランスの配置の態様が限定されるものではなく、
照明ユニット全体のバランスが考慮された状態で搭載さ
れればよい。また、本発明で用いられる外部電極式の蛍
光放電ランプは、その電極の両方が共にガラス管の外部
に配設されたものに限られず、図7に示すように、ガラ
ス管40の外面に一方の電極42,42が設けられると
共に、他方の電極44がガラス管40の内部に突入して
設けられた構成のものであってもよい。なお蛍光物質は
省略されている。
Although the embodiment of the present invention has been described above, the present invention is not limited to the arrangement of the step-up transformer in the movable lighting unit.
What is necessary is just to mount in the state which considered the balance of the whole lighting unit. In addition, the external electrode type fluorescent discharge lamp used in the present invention is not limited to one in which both of the electrodes are arranged outside the glass tube, and as shown in FIG. And the other electrode 44 may be provided so as to protrude into the inside of the glass tube 40. Note that the fluorescent substance is omitted.

【0028】[0028]

【発明の効果】以上のように、本発明の原稿照明装置に
よれば、蛍光放電ランプが搭載される可動照明ユニット
に昇圧トランスが搭載されるため、蛍光放電ランプと昇
圧トランスとの間の高圧高周波の給電経路を短くするこ
とができ、従って長い給電経路で高圧高周波を供給する
ときに生ずる放射ノイズや高電圧による危険の問題が大
幅に軽減される。また、スイッチ機能素子が非導通状態
から導通状態に変化することによって昇圧トランスの二
次側に電圧の極性変化または高圧高周波の発生を誘起さ
せる特定のインバータ回路により点灯用電源装置が構成
されることにより、蛍光放電ランプに安定な点灯状態を
得ることができる。
As described above, according to the original illuminating apparatus of the present invention, since the boosting transformer is mounted on the movable lighting unit on which the fluorescent discharge lamp is mounted, the high voltage between the fluorescent discharge lamp and the boosting transformer is high. The high-frequency power supply path can be shortened, so that the problem of radiation noise and danger caused by high voltage when supplying high-voltage high-frequency power through a long power supply path is greatly reduced. In addition, the lighting power supply device is configured by a specific inverter circuit that induces a voltage polarity change or a high-voltage high-frequency generation on the secondary side of the step-up transformer by changing the switch function element from the non-conductive state to the conductive state. Thereby, a stable lighting state of the fluorescent discharge lamp can be obtained.

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

【図1】本発明の原稿照明装置の光源ランプのための給
電システムの構成を概念的に示す説明図である。
FIG. 1 is an explanatory diagram conceptually showing a configuration of a power supply system for a light source lamp of a document illumination device according to the present invention.

【図2】プシュプル方式によるインバータ回路を用いて
構成された蛍光放電ランプ点灯回路の回路図である。
FIG. 2 is a circuit diagram of a fluorescent discharge lamp lighting circuit configured using an inverter circuit based on a push-pull method.

【図3】図2のインバータ回路の動作における各部の波
形図であり、(イ)および(ロ)は、それぞれ第1の電
界効果型トランジスタQ1および第2の電界効果型トラ
ンジスタQ2の導通・非導通状態を示す波形図、(ハ)
および(ニ)は、それぞれ昇圧トランス16の一次側の
第1コイルL1および同第2コイルL2における電圧波
形図、並びに(ホ)は、昇圧トランス16の二次側コイ
ルLsにおける電圧波形図である。
3A and 3B are waveform diagrams of each part in the operation of the inverter circuit of FIG. 2; FIGS. 3A and 3B are diagrams showing conduction / non-conduction of a first field-effect transistor Q1 and a second field-effect transistor Q2, respectively; Waveform diagram showing conduction state, (c)
(D) is a voltage waveform diagram of the first coil L1 and the second coil L2 on the primary side of the step-up transformer 16, and (e) is a voltage waveform diagram of the secondary coil Ls of the step-up transformer 16. .

【図4】フライバック方式によるインバータ回路を用い
て構成された蛍光放電ランプ点灯回路の回路図である。
FIG. 4 is a circuit diagram of a fluorescent discharge lamp lighting circuit configured using an inverter circuit of a flyback system.

【図5】図4のインバータ回路の動作における各部の波
形図であり、(イ)はトランジスタQの導通状態・非導
通状態を示す波形図、(ロ)は昇圧トランス16の一次
側コイルLpにおける電圧波形図、(ハ)は昇圧トラン
ス16の一次側コイルLpにおける電流波形図、(ニ)
は昇圧トランス16の二次側コイルLsにおける電圧波
形図である。
5A and 5B are waveform diagrams of various parts in the operation of the inverter circuit of FIG. 4; FIG. 5A is a waveform diagram showing a conductive state and a non-conductive state of a transistor Q; (C) is a current waveform diagram in the primary coil Lp of the step-up transformer 16, and (d) is a current waveform diagram.
7 is a voltage waveform diagram at the secondary coil Ls of the step-up transformer 16. FIG.

【図6】図2のインバータ回路におけるケーブルの結線
の他の態様を示す回路図である。
FIG. 6 is a circuit diagram showing another mode of connection of cables in the inverter circuit of FIG. 2;

【図7】外部電極式の蛍光放電ランプの他の例を示す説
明用断面図である。
FIG. 7 is an explanatory cross-sectional view showing another example of the external electrode type fluorescent discharge lamp.

【図8】直管状の外部電極式蛍光放電ランプの一例にお
ける構成を示す説明用断面図である。
FIG. 8 is an explanatory cross-sectional view showing a configuration of an example of a straight tubular external electrode type fluorescent discharge lamp.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

12 点灯用電源装置 14 可動照明ユニット 16 昇圧トランス 18 蛍光放電ランプ 20 直流電源 22 給電ケーブル 24 プシュプル方式によるインバータ回路 25 フライバック方式によるインバータ回路 G1 第1のゲート信号 G2 第2のゲート信号 Q1 第1のトランジスタ Q2 第2のトランジスタ L1 一次側第1コイル L2 一次側第2コイル Ls 二次側コイル G ゲート信号 Q トランジスタ Lp 一次側コイル 40 ガラス管 42,44 電極 50 一次側コイルLpの中点 51 ケーブル 52 一方の分岐線路 53 他方の分岐線路 54 第1のトランジスタQ1に係るケーブル 55 第2のトランジスタQ2に係るケーブル 60 外部電極式蛍光放電ランプ 62 ガラス管 64 蛍光物質 65 光放射用アパーチャ部 68 電極 70 被覆用チューブ 12 lighting power supply 14 movable lighting unit 16 step-up transformer 18 fluorescent discharge lamp 20 DC power supply 22 power supply cable 24 inverter circuit by push-pull method 25 inverter circuit by flyback method G1 first gate signal G2 second gate signal Q1 first Transistor Q2 second transistor L1 primary-side first coil L2 primary-side second coil Ls secondary-side coil G gate signal Q transistor Lp primary-side coil 40 glass tube 42,44 electrode 50 middle point 51 of primary-side coil Lp 51 cable 52 one branch line 53 the other branch line 54 a cable related to the first transistor Q1 55 a cable related to the second transistor Q2 60 an external electrode type fluorescent discharge lamp 62 a glass tube 64 a fluorescent substance 65 a light emitting aperture 68 electrode 0 coated tube

【手続補正書】[Procedure amendment]

【提出日】平成10年7月6日[Submission date] July 6, 1998

【手続補正1】[Procedure amendment 1]

【補正対象書類名】図面[Document name to be amended] Drawing

【補正対象項目名】図6[Correction target item name] Fig. 6

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction contents]

【図6】 FIG. 6

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 少なくとも一方の電極がガラス管の外部
に設けられた外部電極式蛍光放電ランプと、この蛍光放
電ランプに高圧高周波を供給する昇圧トランスおよびこ
の昇圧トランスに接続されたインバータ回路を備えてな
る点灯用電源装置とを有してなり、 前記蛍光放電ランプおよび昇圧トランスは、原稿台に対
して移動される可動照明ユニットに搭載され、当該可動
照明ユニット以外の個所に固定されたインバータ回路が
給電ケーブルを介して昇圧トランスの一次側に接続され
ていることを特徴とする原稿照明装置。
1. An external electrode type fluorescent discharge lamp in which at least one electrode is provided outside a glass tube, a step-up transformer for supplying a high voltage and a high frequency to the fluorescent discharge lamp, and an inverter circuit connected to the step-up transformer. The fluorescent discharge lamp and the step-up transformer are mounted on a movable illumination unit that is moved with respect to the document table, and are fixed to a portion other than the movable illumination unit. Is connected to the primary side of the step-up transformer via a power supply cable.
【請求項2】 インバータ回路はスイッチ機能素子を有
してなり、当該スイッチ機能素子が非導通状態から導通
状態に変化することにより、昇圧トランスの二次側に電
圧の極性変化または高電圧の発生を誘起させるものであ
ることを特徴とする請求項1に記載の原稿照明装置。
2. An inverter circuit having a switching function element, wherein the switching function element changes from a non-conductive state to a conductive state, thereby causing a change in polarity of a voltage or generation of a high voltage on the secondary side of the step-up transformer. The document illuminating device according to claim 1, wherein:
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008159287A (en) * 2006-12-21 2008-07-10 Ushio Inc Double-tube type rare gas fluorescent lamp and lamp device
JP2009195825A (en) * 2008-02-21 2009-09-03 Orc Mfg Co Ltd Ultraviolet irradiation apparatus

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