JPH0266896A - 放電ランプ用安定化制御装置 - Google Patents
放電ランプ用安定化制御装置Info
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- JPH0266896A JPH0266896A JP1172060A JP17206089A JPH0266896A JP H0266896 A JPH0266896 A JP H0266896A JP 1172060 A JP1172060 A JP 1172060A JP 17206089 A JP17206089 A JP 17206089A JP H0266896 A JPH0266896 A JP H0266896A
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- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B41/00—Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
- H05B41/14—Circuit arrangements
- H05B41/26—Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from DC by means of a converter, e.g. by high-voltage DC
- H05B41/28—Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from DC by means of a converter, e.g. by high-voltage DC using static converters
- H05B41/288—Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from DC by means of a converter, e.g. by high-voltage DC using static converters with semiconductor devices and specially adapted for lamps without preheating electrodes, e.g. for high-intensity discharge lamps, high-pressure mercury or sodium lamps or low-pressure sodium lamps
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- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
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-
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-
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- Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)
- Lighting Device Outwards From Vehicle And Optical Signal (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(技術分野)
この発明は、放電ランプの制御に有用な、特に自動車両
のヘッドライトまたはフオノグ(fog)ランプとして
動作する高圧放電ランプへの電力制御に有用な信号電圧
を発生する回路に関するものである。
のヘッドライトまたはフオノグ(fog)ランプとして
動作する高圧放電ランプへの電力制御に有用な信号電圧
を発生する回路に関するものである。
(背景技術)
1988年2月9日付米国特許第4 、724 、36
0号(本願の明細書でも参照されるが)には直流電圧の
交流電圧への変換により自動車バッテリのようなりC電
圧源で動作する高圧放電ランプ(例えば高圧金属ハロゲ
ン化物ランプ)用の回路が開示されている。ここに記載
されている変換器安定化回路は高圧放電ランプをヘッド
ライトとして使用する自動車または同様な車両のヘッド
ライトを動作させるのに特に有用である。
0号(本願の明細書でも参照されるが)には直流電圧の
交流電圧への変換により自動車バッテリのようなりC電
圧源で動作する高圧放電ランプ(例えば高圧金属ハロゲ
ン化物ランプ)用の回路が開示されている。ここに記載
されている変換器安定化回路は高圧放電ランプをヘッド
ライトとして使用する自動車または同様な車両のヘッド
ライトを動作させるのに特に有用である。
前記米国特許に記載されている一般形の安定化システム
では、確実なランプイグニション(i gn i ti
on)を発生ずるのに十分な電圧を確保するため開回路
電圧を制淘することが必要である。また°°直立上(r
un−up) ”電流(すなわち安定状態または通常の
ランプ動作状態に先立ち発生ずる低いアーク電圧期間に
放電ランプに分配される電流)の制御が要求され、さら
に定常状態のランプ電力を制御することはもっと重要で
ある。
では、確実なランプイグニション(i gn i ti
on)を発生ずるのに十分な電圧を確保するため開回路
電圧を制淘することが必要である。また°°直立上(r
un−up) ”電流(すなわち安定状態または通常の
ランプ動作状態に先立ち発生ずる低いアーク電圧期間に
放電ランプに分配される電流)の制御が要求され、さら
に定常状態のランプ電力を制御することはもっと重要で
ある。
上述の制御機能を完成させるためには、負荷状態である
か無負荷状態であるかを、無負荷状態の場合には開回路
電圧を、そしてランプ電圧と(“立上り“状態を決定す
るため)、ランプ電力を示す信号を導出することは有用
である。ランプが安定性とEMI (電磁障害)の理由
で接地に対し゛フロート(float)”′であり得る
ようそれら信号が放電ランプから絶縁されているのがま
た望ましい。
か無負荷状態であるかを、無負荷状態の場合には開回路
電圧を、そしてランプ電圧と(“立上り“状態を決定す
るため)、ランプ電力を示す信号を導出することは有用
である。ランプが安定性とEMI (電磁障害)の理由
で接地に対し゛フロート(float)”′であり得る
ようそれら信号が放電ランプから絶縁されているのがま
た望ましい。
それ数本発明の目的は、安定器とランプの動作を制御す
るための電子安定器で開回路電圧、ランプイグニション
、ランプ電圧とランプ電力を示す絶縁された電気信号を
発生する回路を提供せんとするものである。
るための電子安定器で開回路電圧、ランプイグニション
、ランプ電圧とランプ電力を示す絶縁された電気信号を
発生する回路を提供せんとするものである。
本発明の他の目的は、プッシュ・プルインバータ回路と
誘導性安定化要素を含む形の電子安定器で要求される安
定化制御信号を発生させるための簡単なそして廉価な回
路を提供せんとするものである。
誘導性安定化要素を含む形の電子安定器で要求される安
定化制御信号を発生させるための簡単なそして廉価な回
路を提供せんとするものである。
本発明のさらに他の目的は、温度、入力電圧およびラン
プ電圧の本来的な変化にもかかわらず、かなり狭い範囲
内でランプ電力を制御できる自動車両のヘッドランプ(
放電ランプ)に使用される電力安定器を提供せんとする
ものである。
プ電圧の本来的な変化にもかかわらず、かなり狭い範囲
内でランプ電力を制御できる自動車両のヘッドランプ(
放電ランプ)に使用される電力安定器を提供せんとする
ものである。
(発明の開示)
上述の目的は、各々が第2の巻線を有する3つの変成器
を具える簡易な信号発生回路により達成される。3つの
変成器の第2の巻線は直列回路に接続され、そして適切
な巻数比と巻線極性により安定器とランプを動作させる
所望の制御情報のすべてを提供する信号が発生される。
を具える簡易な信号発生回路により達成される。3つの
変成器の第2の巻線は直列回路に接続され、そして適切
な巻数比と巻線極性により安定器とランプを動作させる
所望の制御情報のすべてを提供する信号が発生される。
第1の2次巻線は安定化チョークの2次巻線である。開
回路状態(ランブーオフ)では、フィルタされ得るイグ
ニション電圧パルスの短い期間を除いてはこの巻線をよ
ぎり電圧はない。安定化回路が働くとき(ランプオン)
は第1の2次巻線をよぎり電圧が現われそれは安定化電
圧に比例する。
回路状態(ランブーオフ)では、フィルタされ得るイグ
ニション電圧パルスの短い期間を除いてはこの巻線をよ
ぎり電圧はない。安定化回路が働くとき(ランプオン)
は第1の2次巻線をよぎり電圧が現われそれは安定化電
圧に比例する。
この電圧はそれ放電子安定器のロー)”(load)さ
れたまたはロードされない状態を示している。
れたまたはロードされない状態を示している。
第1の2次巻線(安定化チョーク巻線)と直列に接続さ
れている第2の2次巻線は、安定化インパーク回路のプ
ッシュ・プル変成器の2次巻線からなっている。ランプ
電圧は電源電圧(すなわちプッシュ・プル変成器をよぎ
り現われる出力電圧)から安定化チョーク電圧を引いた
ものであるから、第1および第2の直列接続された2次
巻線をよぎる信号電圧は、巻線比が同じで巻線極性が正
しければ、ランプ電圧に比例するだろう。
れている第2の2次巻線は、安定化インパーク回路のプ
ッシュ・プル変成器の2次巻線からなっている。ランプ
電圧は電源電圧(すなわちプッシュ・プル変成器をよぎ
り現われる出力電圧)から安定化チョーク電圧を引いた
ものであるから、第1および第2の直列接続された2次
巻線をよぎる信号電圧は、巻線比が同じで巻線極性が正
しければ、ランプ電圧に比例するだろう。
ランプ電力にほぼ比例する信号を発生するために、近似
的にランプ(負荷)電流に比例する信号電圧がランプ電
圧に比例する信号に加算される。
的にランプ(負荷)電流に比例する信号電圧がランプ電
圧に比例する信号に加算される。
負荷電流信号電圧は、ランプ電流通路に接続される小さ
な抵抗をよぎって接続された1次巻線を有する第3の変
成器の2次巻線によって得られ、ここでその抵抗はラン
プと直列回路である。ランプ電力に比例する信号はラン
プ電流に比例する信号電圧とランプ電圧をともに加算す
ることにより発生される。
な抵抗をよぎって接続された1次巻線を有する第3の変
成器の2次巻線によって得られ、ここでその抵抗はラン
プと直列回路である。ランプ電力に比例する信号はラン
プ電流に比例する信号電圧とランプ電圧をともに加算す
ることにより発生される。
抵抗性を現わす負荷の場合には、電力は負荷電流と適当
な定数でスケールした(scaled)電圧との合算に
より限界電圧範囲まで近似的に求められる。
な定数でスケールした(scaled)電圧との合算に
より限界電圧範囲まで近似的に求められる。
自動車両ヘッドライトとして使用される高圧放電ランプ
の満足いく動作を提供するためには、ランプ電圧の±2
0%の変化に対して6%の範囲内でランプ電力を制御す
ることが要求される。ここで説明される回路はランプ電
圧の20%の変化の場合、電力の通常のνI積の計算に
対し、加算操作に、V+に21の結果約2%の誤差を生
ずるのめである。
の満足いく動作を提供するためには、ランプ電圧の±2
0%の変化に対して6%の範囲内でランプ電力を制御す
ることが要求される。ここで説明される回路はランプ電
圧の20%の変化の場合、電力の通常のνI積の計算に
対し、加算操作に、V+に21の結果約2%の誤差を生
ずるのめである。
安定化チョークとランプ電流感知抵抗から導出される信
号電圧が各々零である無負荷状態では、開回路電圧に比
例する信号は、プッシュ・プル変成器巻線のみをよぎる
か、他の2つの巻線の1つか両者かと直列なその巻線を
よぎり感知される。
号電圧が各々零である無負荷状態では、開回路電圧に比
例する信号は、プッシュ・プル変成器巻線のみをよぎる
か、他の2つの巻線の1つか両者かと直列なその巻線を
よぎり感知される。
コンデンサが米国特許第4,724,360号明細書に
記載されているのと同じように安定化インダクタと直列
に使用されれば、安定化巻線巻数比を因子XL/ (X
L−XC)だけ変化させることでその回路での効果を考
慮することが可能で、ここでXLは安定化チョークのり
アティブインピーダンスでXCはコンデンサのりアクテ
ィブインピーダンスであり、ランプ電圧と電流波形はほ
ぼ正弦波状であるとする。
記載されているのと同じように安定化インダクタと直列
に使用されれば、安定化巻線巻数比を因子XL/ (X
L−XC)だけ変化させることでその回路での効果を考
慮することが可能で、ここでXLは安定化チョークのり
アティブインピーダンスでXCはコンデンサのりアクテ
ィブインピーダンスであり、ランプ電圧と電流波形はほ
ぼ正弦波状であるとする。
(実施例)
以下添付図面を参照し実施例により本発明の詳細な説明
する。
する。
第1図は本発明を実施する要素の基本的な組合せを示す
。ここで説明するシステムは自動車のフオッグランプと
して使用されるアルゴンガスを満たし低電力(35W)
の金属ハロゲン化物のランプ】を動作させるに使用され
るものであってもよい。
。ここで説明するシステムは自動車のフオッグランプと
して使用されるアルゴンガスを満たし低電力(35W)
の金属ハロゲン化物のランプ】を動作させるに使用され
るものであってもよい。
この形のランプは85V±20%のアーク電圧を有し、
ランプの確実なイグニションのためには300Vrms
の電圧源で少くとも1.5KVピークの電圧イグニショ
ンパルスを要求する。ランプまたは冷状態スタートの場
合イグニション直後と許容し得る短い“立上り゛時間の
間少くとも1.25Armsの電流を必要とする。
ランプの確実なイグニションのためには300Vrms
の電圧源で少くとも1.5KVピークの電圧イグニショ
ンパルスを要求する。ランプまたは冷状態スタートの場
合イグニション直後と許容し得る短い“立上り゛時間の
間少くとも1.25Armsの電流を必要とする。
このシステムでは開回路電圧(ランプイグニション用)
とランプ“立上り゛電流を制御することが必要で、ここ
でその電流は定常状態ランプ動作と定常状態ランプ電力
に先立つ低アーク電圧期間の間放電ランプに分配される
電流である。
とランプ“立上り゛電流を制御することが必要で、ここ
でその電流は定常状態ランプ動作と定常状態ランプ電力
に先立つ低アーク電圧期間の間放電ランプに分配される
電流である。
前述のことを完成させるには負荷または無負荷状態を示
す信号、すなわち無負荷状態における開回路電圧、ラン
プ(立上り状態を決定するため)やランプ電力を導出す
ることが望まれる。またランプが安全の理由と放射EM
I (電磁障害)を禁止するため接地に対しフロート状
態にあるようこれら信号がランプから電気的に絶縁され
ていることが望ましい。
す信号、すなわち無負荷状態における開回路電圧、ラン
プ(立上り状態を決定するため)やランプ電力を導出す
ることが望まれる。またランプが安全の理由と放射EM
I (電磁障害)を禁止するため接地に対しフロート状
態にあるようこれら信号がランプから電気的に絶縁され
ていることが望ましい。
電力は電圧と電流の積を取ることにより決定されること
は一般に知られている。このシステムのランプ電力制御
は適切な定数で変形されたランプ電圧とランプ電流を合
算することでランプ電圧の極限範囲までのランプ電力が
近似されるという仮定のちとに操作されている。可変抵
抗性負荷の場合、関係式(1,4) (I) + (0
,005)V= 1は80Vから120vの電圧範囲に
わたり35−一定と比較すると、約±2%の最大誤差を
提供する。同程度レベルの誤差がランプ負荷では見い出
されてきている。
は一般に知られている。このシステムのランプ電力制御
は適切な定数で変形されたランプ電圧とランプ電流を合
算することでランプ電圧の極限範囲までのランプ電力が
近似されるという仮定のちとに操作されている。可変抵
抗性負荷の場合、関係式(1,4) (I) + (0
,005)V= 1は80Vから120vの電圧範囲に
わたり35−一定と比較すると、約±2%の最大誤差を
提供する。同程度レベルの誤差がランプ負荷では見い出
されてきている。
(1,4) (1) + (0,005) m、すなわ
ちランプ電力に比例する信号は、ランプ電圧信号用に発
振器変成器と安定化チョークの2次巻線、電流信号用に
感知抵抗と変成器を使用することで発生される。種々の
巻線が所望の“°電力″′信号を発生するために直列に
接続される。
ちランプ電力に比例する信号は、ランプ電圧信号用に発
振器変成器と安定化チョークの2次巻線、電流信号用に
感知抵抗と変成器を使用することで発生される。種々の
巻線が所望の“°電力″′信号を発生するために直列に
接続される。
第1図において、DC/ACインバータ2はDC供給電
圧源、例えば自動車バッテリ、にDCで入力端子を介し
て接続される。インバータは正弦波状AC信号を、ラン
プ負荷へAC電力を供給するため第1の2次巻線5を有
する出力変成器4の1次巻線3へ供給する。DC/AC
インハークにはいくつかの形があり、変成器結合出力や
簡易なインダクタ結合を有することができる。正弦波イ
ンバータは好適である。インバータにより配分される電
力はDC制御入力端子6を介して制御される。安定器は
制御されたDC/AC段によりDC/ACインバータへ
のDC入力を制御することで制御される。この段はブー
スト変成器であってもよく、また他の形のものでもよい
。
圧源、例えば自動車バッテリ、にDCで入力端子を介し
て接続される。インバータは正弦波状AC信号を、ラン
プ負荷へAC電力を供給するため第1の2次巻線5を有
する出力変成器4の1次巻線3へ供給する。DC/AC
インハークにはいくつかの形があり、変成器結合出力や
簡易なインダクタ結合を有することができる。正弦波イ
ンバータは好適である。インバータにより配分される電
力はDC制御入力端子6を介して制御される。安定器は
制御されたDC/AC段によりDC/ACインバータへ
のDC入力を制御することで制御される。この段はブー
スト変成器であってもよく、また他の形のものでもよい
。
巻線5に誘起されたAC電圧は放電ランプIへ、1端接
地の2次巻線9を有する変成器の1次巻線である安定化
コイル7とDCブロッキングコンデンサ10とランプ電
流感知抵抗11からなる直列回路を介して供給される。
地の2次巻線9を有する変成器の1次巻線である安定化
コイル7とDCブロッキングコンデンサ10とランプ電
流感知抵抗11からなる直列回路を介して供給される。
インダクタ7と直列のコンデンサ10はオプションでそ
の機能はランプの整流化を阻止する。端子15に現われ
る制御電圧へのコンデンサ10の影響は安定化変成器8
の巻線巻数比の賢明な選択で十分考慮し得るものとなる
。
の機能はランプの整流化を阻止する。端子15に現われ
る制御電圧へのコンデンサ10の影響は安定化変成器8
の巻線巻数比の賢明な選択で十分考慮し得るものとなる
。
電流感知変成器13の1次巻線12は電流感知抵抗11
と並列に接続される。変成器13は電圧Vcが現われる
出力制御端子15に接続される2次巻線14を有する。
と並列に接続される。変成器13は電圧Vcが現われる
出力制御端子15に接続される2次巻線14を有する。
接地に対する電圧Vcはランプ電力を表示する。別途、
ランプ電流は抵抗11が第1図示のように1次巻線12
と並列よりもむしろ変成器13の2次巻線14と並列に
接続される第1a図示の修正回路により感知されてもよ
い。この形態は°“感知“抵抗11がより高い抵抗値を
有してよいという利点がある。この形の抵抗は容易に適
用される。
ランプ電流は抵抗11が第1図示のように1次巻線12
と並列よりもむしろ変成器13の2次巻線14と並列に
接続される第1a図示の修正回路により感知されてもよ
い。この形態は°“感知“抵抗11がより高い抵抗値を
有してよいという利点がある。この形の抵抗は容易に適
用される。
インバータ出力変成器4は接地と出力制御端子15の間
に2吹奏ia9および14と直列回路に接続された別の
2次巻線16を有する。
に2吹奏ia9および14と直列回路に接続された別の
2次巻線16を有する。
開回路状態では、すなわち放電ランプのイグニション前
には、1次巻線7には電流の流れはないから2次巻線9
には電圧が誘起されない(イグニションパルスの短い期
間以外は)。回路に負荷がかかる、すなわちランプがそ
の動作状態にある時は、安定化電圧に比例する電圧が巻
線9をよぎって発生する。この信号電圧vAは端子17
で負荷状態に関して、すなわちランプがオンかオフの指
示をする。
には、1次巻線7には電流の流れはないから2次巻線9
には電圧が誘起されない(イグニションパルスの短い期
間以外は)。回路に負荷がかかる、すなわちランプがそ
の動作状態にある時は、安定化電圧に比例する電圧が巻
線9をよぎって発生する。この信号電圧vAは端子17
で負荷状態に関して、すなわちランプがオンかオフの指
示をする。
電源電圧に比例する電圧はインバータ出力変成器4の2
次巻線16に誘起される。ランプ電圧は電源電圧引く安
定化インダクタ電圧に等しいから、2つの2次巻線9と
16の直列糺をよぎって現われる電圧は、巻数比が同じ
で巻線極性が正しく調整されているとすればランプ電圧
に比例するだろう。
次巻線16に誘起される。ランプ電圧は電源電圧引く安
定化インダクタ電圧に等しいから、2つの2次巻線9と
16の直列糺をよぎって現われる電圧は、巻数比が同じ
で巻線極性が正しく調整されているとすればランプ電圧
に比例するだろう。
巻線極性は変成器巻線上に普通の無記号で示されている
。
。
ランプの動作状態では、ランプ電流はランプ電流に比例
する電圧降下を生じるよう抵抗11を介して流れる。変
成器13は2次巻線14にランプ電流に比例する信号電
圧を誘起する。直列接続の巻線9と16をよぎり現われ
る電圧、すなわち接地と端子18間の電圧がランプ電圧
に比例し、直列巻線14をよぎる電圧がランプ電流に比
例するから、3つの直列接続巻線9,16と14すべて
をよぎり現われる電圧、すなわち接地から端子15間電
圧は上述の仮定が成立すればほぼランプ電力に比例する
。かくて、端子15に発生する信号電圧は、ランプ電圧
に比例する信号電圧(巻線9.16) とランプ電流に
比例する信号電圧(巻線14)とを加算することにより
ランプ電力にほぼ比例することになる。
する電圧降下を生じるよう抵抗11を介して流れる。変
成器13は2次巻線14にランプ電流に比例する信号電
圧を誘起する。直列接続の巻線9と16をよぎり現われ
る電圧、すなわち接地と端子18間の電圧がランプ電圧
に比例し、直列巻線14をよぎる電圧がランプ電流に比
例するから、3つの直列接続巻線9,16と14すべて
をよぎり現われる電圧、すなわち接地から端子15間電
圧は上述の仮定が成立すればほぼランプ電力に比例する
。かくて、端子15に発生する信号電圧は、ランプ電圧
に比例する信号電圧(巻線9.16) とランプ電流に
比例する信号電圧(巻線14)とを加算することにより
ランプ電力にほぼ比例することになる。
無負荷状態(ランプオフ)では安定化インダクタ7と電
流感知抵抗11により現わされる電圧は両者とも零で、
そのため開回路状態を表示する信号は巻線9と14をよ
ぎる部分で感知される。開回路電圧のレベルは巻線16
をよぎる電圧か、巻線9および14をよぎる電圧が零に
近いから、巻線16および9か16および14の直列組
をよぎる電圧か、直列の3つの巻線すべてをよぎる電圧
から得られる。
流感知抵抗11により現わされる電圧は両者とも零で、
そのため開回路状態を表示する信号は巻線9と14をよ
ぎる部分で感知される。開回路電圧のレベルは巻線16
をよぎる電圧か、巻線9および14をよぎる電圧が零に
近いから、巻線16および9か16および14の直列組
をよぎる電圧か、直列の3つの巻線すべてをよぎる電圧
から得られる。
かくて、端子17での電圧vAは負荷または無負荷の状
態を示すことができ、端子18での電圧V、はランプ電
圧を示し、端子15での電圧V。はランプ電力を示す。
態を示すことができ、端子18での電圧V、はランプ電
圧を示し、端子15での電圧V。はランプ電力を示す。
第2図は安定器およびランプ用制御機能を提供するため
第1図の回路の端子15.17と18に現われる制御信
号に応答する制御回路の路線図である。
第1図の回路の端子15.17と18に現われる制御信
号に応答する制御回路の路線図である。
出力制御端子6での制御信号は第1図のDC/ACイン
バータ2の制御入力端子6に連結される。
バータ2の制御入力端子6に連結される。
ランプの定常状態動作の間、端子15での信号V、はラ
ンプ電力を示す。増幅器19.20、抵抗2125とダ
イオード26.27は、入力端子15での入力信号(K
、V−1−Kd)の全波整流形態を増幅器19の出力で
発生する正確な可変利得活性整流回路を形成する。増幅
器19の出力信号は長い時定数(例えば約Looms)
を用いてフィルタされる。抵抗25は好適には可変抵抗
でそれによってランプ電力が活性整流回路の利得を調整
して手動で調整される。
ンプ電力を示す。増幅器19.20、抵抗2125とダ
イオード26.27は、入力端子15での入力信号(K
、V−1−Kd)の全波整流形態を増幅器19の出力で
発生する正確な可変利得活性整流回路を形成する。増幅
器19の出力信号は長い時定数(例えば約Looms)
を用いてフィルタされる。抵抗25は好適には可変抵抗
でそれによってランプ電力が活性整流回路の利得を調整
して手動で調整される。
活性整流段の利得はR5/R6に等しく、ここでR7は
抵抗24の抵抗値でR6は抵抗25の抵抗値そしてRs
= R4= R3= R2でR4,R3とR2は抵抗
23.22と21それぞれの抵抗値である。
抵抗24の抵抗値でR6は抵抗25の抵抗値そしてRs
= R4= R3= R2でR4,R3とR2は抵抗
23.22と21それぞれの抵抗値である。
ツェナダイオード28はなにか過剰電圧に対し増幅器2
0の入力回路を保護する。増幅器19の全波整流出力は
増幅器の出力と接地間に直列に接続された抵抗29とコ
ンデンサ30によりフィルタされる。
0の入力回路を保護する。増幅器19の全波整流出力は
増幅器の出力と接地間に直列に接続された抵抗29とコ
ンデンサ30によりフィルタされる。
ランプ電力レベルを表示するDC制御信号はそれによっ
て出力誤差増幅器31の非反転(+)入力で発生される
。端子46での制御信号は説明される回路では負である
。しかしながら、回路が正の制御信号を発生するよう修
正されると、端子46は増幅器31の反転(−)人力に
接続されるだろう。
て出力誤差増幅器31の非反転(+)入力で発生される
。端子46での制御信号は説明される回路では負である
。しかしながら、回路が正の制御信号を発生するよう修
正されると、端子46は増幅器31の反転(−)人力に
接続されるだろう。
増幅器20の反転入力(−)は入力端子15への可変抵
抗25を介して、その出力へは抵抗23とダイオード2
6の直列回路を介して接続される。増幅器2゜の非反転
入力は接地されている。増幅器19の反転入力は抵抗2
3とダイオード26の接合点へ抵抗22を介して接続さ
れ、またその出力へ饋還抵抗21を介して接続される。
抗25を介して、その出力へは抵抗23とダイオード2
6の直列回路を介して接続される。増幅器2゜の非反転
入力は接地されている。増幅器19の反転入力は抵抗2
3とダイオード26の接合点へ抵抗22を介して接続さ
れ、またその出力へ饋還抵抗21を介して接続される。
増幅器19の非反転入力は増幅器20の出力−、ダイオ
ード27を介して、増幅器2oの反転入力(−)へ抵抗
24を介して接続される。
ード27を介して、増幅器2oの反転入力(−)へ抵抗
24を介して接続される。
種々の公知の回路がDC/ACインバータ2(第1図)
を履行するのに使用されるが、好適な回路はアップ・コ
ンハーク ブリコンディショナ(prec。
を履行するのに使用されるが、好適な回路はアップ・コ
ンハーク ブリコンディショナ(prec。
nditioner)段とそれに続く自己・発振電流・
給電正弦波プッシュ・プルインバータからなっている。
給電正弦波プッシュ・プルインバータからなっている。
ランプに分配される電流(電力)はプッシュ・プル発振
器が出力変成器4の2次巻線5でAC電圧源として機能
するから(第1図)、プッシュ・プルインバータの入力
でのDC制御電圧により決定される。2次巻線5のAC
電圧はDC入力に比例する。安定化要素7はその時AC
電圧源の関数として電流を調整する。ランプ電流はDC
/ACインバータ2のアップ・コンバータ段のDC電圧
を制御することにより制御される。
器が出力変成器4の2次巻線5でAC電圧源として機能
するから(第1図)、プッシュ・プルインバータの入力
でのDC制御電圧により決定される。2次巻線5のAC
電圧はDC入力に比例する。安定化要素7はその時AC
電圧源の関数として電流を調整する。ランプ電流はDC
/ACインバータ2のアップ・コンバータ段のDC電圧
を制御することにより制御される。
低アーク電圧ランプ立上り変化の間、正確な立上り電流
を供給するためランプ電流を制御することが必要である
。関係式1.41−1−0.005V= 1は20Vの
低アーク電圧で約640mAの電流しが供給せず、実際
には1.1Aかそれ以上が要求される。それ故低アーク
電圧で必要電流を供給するよう活性整流フィルタ段の利
得を修正する必要がある。これは入力端子18へ接続さ
れるランプ電圧監視回路により完遂される。端子18は
第1図の回路の端子18からランプ電圧信号VBを受取
る。
を供給するためランプ電流を制御することが必要である
。関係式1.41−1−0.005V= 1は20Vの
低アーク電圧で約640mAの電流しが供給せず、実際
には1.1Aかそれ以上が要求される。それ故低アーク
電圧で必要電流を供給するよう活性整流フィルタ段の利
得を修正する必要がある。これは入力端子18へ接続さ
れるランプ電圧監視回路により完遂される。端子18は
第1図の回路の端子18からランプ電圧信号VBを受取
る。
入力端子18は増幅器32の非反転入力へ直列接続のダ
イオード33と抵抗34を介して連結される。非反転入
力は出力接合点35ヘダイオート39と直列に接続され
るコンデンサ36、抵抗37およびツェナダイオード3
8の並列回路を介して接続される。要素36−39の接
合点は接地される。端子4oでの基準電圧は比較器32
の反転入力へ可変抵抗旧を介して印加される。饋還抵抗
42は反転入力を出力へ接続し、それは順次に接合点3
5に抵抗43を介して接続される。
イオード33と抵抗34を介して連結される。非反転入
力は出力接合点35ヘダイオート39と直列に接続され
るコンデンサ36、抵抗37およびツェナダイオード3
8の並列回路を介して接続される。要素36−39の接
合点は接地される。端子4oでの基準電圧は比較器32
の反転入力へ可変抵抗旧を介して印加される。饋還抵抗
42は反転入力を出力へ接続し、それは順次に接合点3
5に抵抗43を介して接続される。
出力接合点35はダイオ−F45と直列の抵抗44を介
して誤差増幅器31用共通入力接合点46に接続される
。
して誤差増幅器31用共通入力接合点46に接続される
。
端子18のランプ電圧信号はダイオード33とコンデン
サ36によりピーク検出される。抵抗34とツェナダイ
オード38は比較増幅器32の入力を電圧遷移から保護
する。整流−フィルタ段の利得は抵抗41と42により
増幅器32の利得を制御することにより立上り変化の間
に修正される。かくてランプ電圧が監視され、ランプ電
圧が可変抵抗41によりセットされた予定のレベル以下
に降下する時には、活性整流段のフィルタされた信号か
ら減算される。
サ36によりピーク検出される。抵抗34とツェナダイ
オード38は比較増幅器32の入力を電圧遷移から保護
する。整流−フィルタ段の利得は抵抗41と42により
増幅器32の利得を制御することにより立上り変化の間
に修正される。かくてランプ電圧が監視され、ランプ電
圧が可変抵抗41によりセットされた予定のレベル以下
に降下する時には、活性整流段のフィルタされた信号か
ら減算される。
ランプ電圧がセット点レベル以下である時は、電力の弐
K (1,4I+0.005V) = 1の項には電圧
の関数として変えられ、これはランプ電圧が調整された
セット点電圧以下である時に常にこの式の傾斜を変える
効果を有している。この傾斜はランプ電圧を監視する増
幅器の利点を調整することにより調整可能である。減衰
の最大量は抵抗44により決定されこの抵抗を可変にす
ることにより調整することができる。抵抗44が可変だ
と、ランプの低アーク電圧変化(ランプの起動開始)の
間の立上り電流の調整に使用できる。
K (1,4I+0.005V) = 1の項には電圧
の関数として変えられ、これはランプ電圧が調整された
セット点電圧以下である時に常にこの式の傾斜を変える
効果を有している。この傾斜はランプ電圧を監視する増
幅器の利点を調整することにより調整可能である。減衰
の最大量は抵抗44により決定されこの抵抗を可変にす
ることにより調整することができる。抵抗44が可変だ
と、ランプの低アーク電圧変化(ランプの起動開始)の
間の立上り電流の調整に使用できる。
開回路状態(ランプオフ)では端子15での信号電圧は
開回路電圧を表わす。ランプ電流が零の時電力制御ルー
プは約170Vrmsの開回路電圧を発生するが、この
時実際には300Vr+ns以−にの電圧が必要とされ
るから開回路の間に電力制御ループを修正する必要があ
る。それ散開回路状態のループ利得が所望の300Vr
msを発生するよう修正する必要がある。
開回路電圧を表わす。ランプ電流が零の時電力制御ルー
プは約170Vrmsの開回路電圧を発生するが、この
時実際には300Vr+ns以−にの電圧が必要とされ
るから開回路の間に電力制御ループを修正する必要があ
る。それ散開回路状態のループ利得が所望の300Vr
msを発生するよう修正する必要がある。
開回路状態を監視する回路は安定化コイル電圧を表示す
る電圧VAを受取る入力端子17に接続される。開回路
の場合端子17での電圧VAはイグニションパルスの短
い期間以外はほぼ零である。
る電圧VAを受取る入力端子17に接続される。開回路
の場合端子17での電圧VAはイグニションパルスの短
い期間以外はほぼ零である。
端子17は比較増幅器47の非反転入力へダイオード4
8、第1の抵抗49と第2の抵抗50からなる直列回路
を介して接続される。端子51での基準電圧は増幅器4
7の反転入力に印加される。その非反転入力はツェナダ
イオード54と直列のコンデンサ52と抵抗53の並列
回路を介して抵抗49と50間接合点へ連結される。要
素52−54の接合点は接地されている。比較器47の
出力は入力接合点46ヘダイオード55と抵抗56の直
列回路を介して接続される。
8、第1の抵抗49と第2の抵抗50からなる直列回路
を介して接続される。端子51での基準電圧は増幅器4
7の反転入力に印加される。その非反転入力はツェナダ
イオード54と直列のコンデンサ52と抵抗53の並列
回路を介して抵抗49と50間接合点へ連結される。要
素52−54の接合点は接地されている。比較器47の
出力は入力接合点46ヘダイオード55と抵抗56の直
列回路を介して接続される。
端子17でのイグニションパルスは抵抗49とツェナダ
イオード54によりクリップ(clip)され、この端
子での信号電圧は増幅器47の非反転(+)入力でDC
信号を発生するようダイオード48で整流され、抵抗5
0.53とコンデンサ52でフィルタされる。このDC
信号は安定化コイル電圧を表わす。
イオード54によりクリップ(clip)され、この端
子での信号電圧は増幅器47の非反転(+)入力でDC
信号を発生するようダイオード48で整流され、抵抗5
0.53とコンデンサ52でフィルタされる。このDC
信号は安定化コイル電圧を表わす。
開回路状態では、DC信号は端子51での基準電圧より
低く、かくて比較増幅器47用の低出力電圧を発生する
。これは共通の入力接合点46で信号を減衰させるよう
作用し、かくて入力端子15と誤差増幅器31の信号入
力量利得を効果的に減衰させる。
低く、かくて比較増幅器47用の低出力電圧を発生する
。これは共通の入力接合点46で信号を減衰させるよう
作用し、かくて入力端子15と誤差増幅器31の信号入
力量利得を効果的に減衰させる。
抵抗56の適切な選択により開回路電圧は300Vrm
sの値に制御される。
sの値に制御される。
負荷状態(ランプオン)では、コンデンサ52をよぎる
信号電圧は端子51での基準電圧より大きく、これは増
幅器47の出力電圧を高くさせ、それによってダイオー
ド55を逆方向にバイアスし開回路監視器を誤差増幅器
31から絶縁する。事実、ランプの定常状態、動作中に
は、増幅器32と47の出力は両者とも高く、それでそ
れぞれのダイオード45と55は増幅器32と47が制
御回路の動作に影響を及ぼさぬよう両者とも逆方向にバ
イアスされる。
信号電圧は端子51での基準電圧より大きく、これは増
幅器47の出力電圧を高くさせ、それによってダイオー
ド55を逆方向にバイアスし開回路監視器を誤差増幅器
31から絶縁する。事実、ランプの定常状態、動作中に
は、増幅器32と47の出力は両者とも高く、それでそ
れぞれのダイオード45と55は増幅器32と47が制
御回路の動作に影響を及ぼさぬよう両者とも逆方向にバ
イアスされる。
開回路電圧の場合には整流/フィルタ段の利得の変化に
゛ステップ゛′応答がある。立−ヒリ変化の利得修正用
では、遷移が発生する時ランプの光出力に可視ステップ
が存在しないよう平坦な遷移を供給するようその利得が
変化される。
゛ステップ゛′応答がある。立−ヒリ変化の利得修正用
では、遷移が発生する時ランプの光出力に可視ステップ
が存在しないよう平坦な遷移を供給するようその利得が
変化される。
増幅器19の全波整流出力はランプ電力のレベルを表示
するDC信号を発生ずるよう抵抗29とコンデンサ30
によりフィルタされる。この信号は誤差増幅器31で端
子57でのDC基準電圧と比較される。端子6での結果
としての誤差信号は次にDC/ACインバータの出力を
制御する制御信号として使用される。もしランプ電力が
低すぎれば、誤差信号はDC制御電圧を増大させそれで
ランプ電力は増大させられる。ランプ電力が高すぎれば
、反対に作用する。誤差増幅器はループの安定性を確実
にするために補償される。
するDC信号を発生ずるよう抵抗29とコンデンサ30
によりフィルタされる。この信号は誤差増幅器31で端
子57でのDC基準電圧と比較される。端子6での結果
としての誤差信号は次にDC/ACインバータの出力を
制御する制御信号として使用される。もしランプ電力が
低すぎれば、誤差信号はDC制御電圧を増大させそれで
ランプ電力は増大させられる。ランプ電力が高すぎれば
、反対に作用する。誤差増幅器はループの安定性を確実
にするために補償される。
第3図は第1図示回路を変形した本発明の第2の実施例
を示す。第3図の回路は第1図の屈出力での変成器の代
りに簡単なインダクタ71を使用する。エネルギがDC
/ACインバータ61からインダクタ60を介して共振
インバータ62へ供給される。この電流給電プッシュ・
プル回路は第1図の回路と同じ信号電圧を端子15.1
7と18で供給し、これらの信号電圧の出現に同様な方
法で作用する。
を示す。第3図の回路は第1図の屈出力での変成器の代
りに簡単なインダクタ71を使用する。エネルギがDC
/ACインバータ61からインダクタ60を介して共振
インバータ62へ供給される。この電流給電プッシュ・
プル回路は第1図の回路と同じ信号電圧を端子15.1
7と18で供給し、これらの信号電圧の出現に同様な方
法で作用する。
第4図は第1図示回路の別の変形例を示し、これは放電
ランプ1へDC/ACまたはAC/ACインバータ64
を連結するため漏洩変成器63を使用する。この回路で
は感知巻線66が漏洩変成器63の2次巻線にわずかに
連結するからランプ電圧を表示する信号電圧が端子65
に現われる。ランプ電流は第1図と同じように感知され
る。ランプ電力にほぼ比例する信号電圧が接地に対し端
子67に現われる。端子65と67間に現われる信号電
圧はランプ負荷状態、すなわちランプがオンかオフかを
表示するのに使用される。
ランプ1へDC/ACまたはAC/ACインバータ64
を連結するため漏洩変成器63を使用する。この回路で
は感知巻線66が漏洩変成器63の2次巻線にわずかに
連結するからランプ電圧を表示する信号電圧が端子65
に現われる。ランプ電流は第1図と同じように感知され
る。ランプ電力にほぼ比例する信号電圧が接地に対し端
子67に現われる。端子65と67間に現われる信号電
圧はランプ負荷状態、すなわちランプがオンかオフかを
表示するのに使用される。
端子65と67に現われる信号電圧は制御回路68の入
力に印加されそれは第2図の制御回路同様に出力69に
制御信号を導出するように機能する。この制御信号はイ
ンバータ64の制御入力へランプ電流または電力を制御
するよう連結される。インバータはランプ電流を1次巻
線の振幅制御により制御してもよい。
力に印加されそれは第2図の制御回路同様に出力69に
制御信号を導出するように機能する。この制御信号はイ
ンバータ64の制御入力へランプ電流または電力を制御
するよう連結される。インバータはランプ電流を1次巻
線の振幅制御により制御してもよい。
別のコンデンサ70がコンデンサ10とランプ1の直列
接続をよぎり破線のごとく接続されてもよい。
接続をよぎり破線のごとく接続されてもよい。
コンデンサ70はオプションでランプ電流の波形を修正
するすなわちより正弦波波形にする作用をする。コンデ
ンサ70は放電ランプのイグニション用高電圧を発生す
るため変成器63の漏洩インダクタンスと共振するよう
にまた設計される。
するすなわちより正弦波波形にする作用をする。コンデ
ンサ70は放電ランプのイグニション用高電圧を発生す
るため変成器63の漏洩インダクタンスと共振するよう
にまた設計される。
以上本発明をその特定で有用な実施例との関連で説明し
てきたが、種々の変形が本発明の真意とばんちゅうを逸
脱することなく可能であることば明らかであろう。
てきたが、種々の変形が本発明の真意とばんちゅうを逸
脱することなく可能であることば明らかであろう。
第1図は本発明の第1の実施例を示す略回路線図、
第1a図は第1図示回路の一部分の変形を示す図、
第2図は本発明に使用される制御回路を示す略回路線図
、 第3図は本発明第2の実施例の路線図、第4図は本発明
第3の実施例の路線図である。 1・・・ランプ 2・・・DC/ACインバータ 3・・・4の1次巻線 4・・・出力変成器 5・・・4の第1の2次巻線 6・・・DC制御入力端子 7・・・安定化コイル(8の1次巻線)8・・・変成器 9・・・8の2次巻線 10・・・DCブロッキングコンデンサ11・・・ラン
プ電流感知抵抗 12・・・13の1次巻線 13・・・電流感知変成器 14・・・13の2次巻線 15・・・出力制御端子 16・・・4の別の2次巻線 17、18・・・端子 19、20・・・増幅器 21−25・・・抵抗 26、27・・・ダイオード 28・・・ツェナダイオード 28・・・抵抗 30・・・コンデンサ 31・・・出力誤差増幅器 32・・・増幅器(比較器) 33・・・ダイオード 34・・・抵抗 35・・・出力接合点 36・・・コンデンサ 37・・・抵抗 38・・・ツェナダイオード 39・・・ダイオード 40・・・端子 41・・・可変抵抗 42・・・饋還抵抗 43、44・・・抵抗 45・・・ダイオード 46・・・入力接合点 47・・・比較増幅器 48・・・ダイオード 49、50・・・抵抗 51・・・端子 52・・・コンデンサ 53・・・抵抗 54・・・ツェナダイオード 55・・・ダイオード 56・・・抵抗 57・・・端子 60・・・インダクタ 61・・・DC/八Cへンハ゛−タ ロ2・・・共振インバータ 63・・・漏洩変成器 64・・・DC/ACまたは^C/ACイ65、67・
・・端子 66・・・感知巻線 68・・・制御装置 69・・・68の出力 フ0・・・別のコンデンサ 71・・・インダクタ ンハータ 特 許 出 願 人 ノース・アメリカン・フィリンブス コーポレーション
、 第3図は本発明第2の実施例の路線図、第4図は本発明
第3の実施例の路線図である。 1・・・ランプ 2・・・DC/ACインバータ 3・・・4の1次巻線 4・・・出力変成器 5・・・4の第1の2次巻線 6・・・DC制御入力端子 7・・・安定化コイル(8の1次巻線)8・・・変成器 9・・・8の2次巻線 10・・・DCブロッキングコンデンサ11・・・ラン
プ電流感知抵抗 12・・・13の1次巻線 13・・・電流感知変成器 14・・・13の2次巻線 15・・・出力制御端子 16・・・4の別の2次巻線 17、18・・・端子 19、20・・・増幅器 21−25・・・抵抗 26、27・・・ダイオード 28・・・ツェナダイオード 28・・・抵抗 30・・・コンデンサ 31・・・出力誤差増幅器 32・・・増幅器(比較器) 33・・・ダイオード 34・・・抵抗 35・・・出力接合点 36・・・コンデンサ 37・・・抵抗 38・・・ツェナダイオード 39・・・ダイオード 40・・・端子 41・・・可変抵抗 42・・・饋還抵抗 43、44・・・抵抗 45・・・ダイオード 46・・・入力接合点 47・・・比較増幅器 48・・・ダイオード 49、50・・・抵抗 51・・・端子 52・・・コンデンサ 53・・・抵抗 54・・・ツェナダイオード 55・・・ダイオード 56・・・抵抗 57・・・端子 60・・・インダクタ 61・・・DC/八Cへンハ゛−タ ロ2・・・共振インバータ 63・・・漏洩変成器 64・・・DC/ACまたは^C/ACイ65、67・
・・端子 66・・・感知巻線 68・・・制御装置 69・・・68の出力 フ0・・・別のコンデンサ 71・・・インダクタ ンハータ 特 許 出 願 人 ノース・アメリカン・フィリンブス コーポレーション
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、放電ランプへ接続する出力端子の対と、第1および
第2の磁気的に連結した巻線を 有する供給変成器を含むランプ用AC供給電圧源と、 安定化インダクタと、 第1および第2の磁気的に連結した巻線を 有する第2の変成器を含む電流感知手段と、前記供給変
成器第1の巻線、前記安定化イ ンダクタおよび前記第2の変成器第1の巻線を前記出力
端子に直列に接続する手段と、 安定化インダクタに磁気的に連結する第2 の巻線と、 安定化インダクタ第2の巻線、供給変成器 第2の巻線および第2の変成器第2の巻線を直列回路に
接続する手段と、 3つの直列接続第2の巻線の直列の組をよ ぎって現われる電圧の総和から導出される第1の信号電
圧(V_C)を供給する第1の制御端子と、 前記第1の信号電圧により決定される制御 信号を導出するため前記第1の信号電圧に応答する制御
回路とを具備するとともに、 前記AC供給電圧源がそのランプに前記供給変成器を介
してランプ電力の関数として供給する電流を制御するた
め前記制御信号に感応的であることを特徴とする放電ラ
ンプ用安定化制御装置。 2、請求項1記載の装置において、当該装置がさらにラ
ンプ電圧に比例し、供給変成器第2の巻線と安定化イン
ダクタ第2の巻線の直列の組にわたり現われる電圧の総
和から導出される第2の信号電圧(V_B)を、前記制
御回路へ供給するため第2の制御端子をさらに具えるこ
とを特徴とする放電ランプ用安定化制御装置。 3、請求項2記載の装置において、第2の信号電圧が立
上り状態にある接続ランプを表示する与えられた電圧レ
ベル以下であるとき、前記制御信号を修正するため前記
第2の信号電圧に感応する手段を制御回路が含むことを
特徴とする放電ランプ用安定化制御装置。 4、請求項3記載の装置において、当該装置がさらにラ
ンプ負荷状態を表示する第3の信号電圧が現われる3つ
の第2の巻線の少なくとも1つに接続される第3の制御
端子と、 その第3の信号電圧を前記制御回路に連結 する手段とを具えるとともに、 第3の信号電圧がランプ負荷の開回路状態 を表示する与えられたレベルにある時、前記制御信号を
さらに修正するため前記第3の信号電圧に感応する手段
を制御回路が含むことを特徴とする放電ランプ用安定化
制御装置。 5、請求項3記載の装置において、前記AC供給電圧源
がDC電圧源に連結する入力と前記制御信号を制御回路
から受取るための制御入力を有するDC/ACインバー
タを具えることを特徴とする放電ランプ用安定化制御装
置。 6、請求項1記載の装置において、前記AC供給電圧源
がDC電圧源に連結する入力と前記制御信号を制御回路
から受取るための制御入力とを有するDC/ACインバ
ータを具え、前記供給変成器がDC/ACインバータの
自己・発振正弦波プッシュ・プルインバータの一部であ
る第3のプッシュ・プル巻線を含むことを特徴とする放
電ランプ用安定化制御装置。 7、請求項1記載の装置において、当該装置がさらに安
定化インダクタと直列接続されるコンデンサを具え、安
定化インダクタのその磁気的に連結する第2の巻線に対
する巻数比が少なくとも部分的に関係X_L/(X_L
−X_C)で決定され、ここでX_LとX_Cは安定化
インダクタとコンデンサそれぞれのリアクティブインピ
ーダンスであることを特徴とする放電ランプ用安定化制
御装置。 8、請求項1記載の装置において、前記制御回路が前記
第1の信号電圧を受取る制御回路の入力端子と誤差増幅
器の第1の入力端子との間に連結される可変利得活性整
流/フィルタ回路と、誤差増幅器の第2の入力端子を基
準電圧源用の端子に接続する手段とを具え、さらに前記
制御信号が誤差増幅器の出力に現われることを特徴とす
る放電ランプ用安定化制御装置。 9、請求項4記載の装置において、前記制御回路が前記
第1の信号電圧を受取る制御回路の入力端子と誤差増幅
器の第1の入力端子との間に連結される可変利得活性整
流/フィルタ回路と、誤差増幅器の第2の入力端子を基
準電圧源用の端子に接続する手段とを具え、さらに前記
制御信号が誤差増幅器の出力に現われ、制御回路の前記
修正用手段と前記別の修正用手段が制御回路の第2およ
び第3の入力端子それぞれと誤差増幅器の前記第1の入
力端子間に連結され、前記第2および第3の入力端子が
前記第2および第3の信号電圧それぞれを受取ることを
特徴とする放電ランプ用安定化制御装置。 10、請求項1記載の装置において、電流感知手段がさ
らに第2の変成器の前記第1または第2の巻線の1つと
並列な抵抗を具え、当該装置がさらに前記出力端子の対
に連結される高圧放電ランプを具えることを特徴とする
放電ランプ用安定化制御装置。 11、請求項1記載の装置において、当該装置がさらに
ランプ電圧に比例し供給変成器第2の巻線をよぎり現わ
れる少なくとも1つの電圧から導出される第2の信号電
圧(Vb)を前記制御回路へ供給するための第2の制御
端子を具え、さらに前記制御回路が前記制御信号を修正
するため前記第2の信号電圧に感応する手段を含むこと
を特徴とする放電ランプ用安定化制御装置。 12、請求項1記載の装置において、当該装置がさらに
ランプ負荷状態を表示し安定化インダクタまたは第2の
変成器の第2の巻線をよぎり現われる電圧から導出され
る第2の信号電圧を前記制御回路へ供給するために第2
の制御端子を具え、第2の信号電圧が放電ランプの開回
路状態を示す時、第2の制御端子に連結し前記制御信号
を修正するため前記第2の信号電圧に感応する手段を制
御回路が含むことを特徴とする放電ランプ用安定化制御
装置。 13、放電ランプへ接続する出力端子の対と、第1およ
び第2の磁気的に連結した巻線を 有する供給変成器を含むランプ用AC供給電圧源と、 磁気的に連結した第1および第2の巻線を 有する第2の変成器をランプ電流感知のために含む手段
と、 第1の直列回路の供給変成器第1の巻線と 第2の変成器第1の巻線とを前記出力端子に接続する手
段と、 第2の直列回路の供給変成器第2の巻線と 第2の変成器第2の巻線とを基準電位の点と第1の制御
端子との間に接続し、それによって前記第1の制御端子
がランプ電力にほぼ比例する信号電圧を発生する手段と
、 2つの前記第2の巻線間の第2の直列回路 の接合点に連結し、それによってランプ電圧を表示する
第2の信号電圧がそこに発生される第2の制御端子と、 ランプ電力にほぼ比例し第2の信号電圧に より修正可能な制御信号を導出するため前記第1および
第2の制御端子で信号電圧に感応する制御装置と、 前記制御信号を前記AC供給電圧源の制御入力に連結さ
せ、それによってランプ電力の関数としてランプへの電
流供給を制御するための手段とを具備することを特徴と
する放電ランプ用安定化制御装置。 14、請求項13記載の装置において、前記AC供給電
圧源がインバータ回路を具え、前記供給変成器が漏洩イ
ンダクタンス変成器を具えることを特徴とする放電ラン
プ用安定化制御装置。 15、請求項13記載の装置において、制御装置が第2
の信号電圧が与えられた電圧レベル以下である時、前記
制御信号を修正するため前記第2の信号電圧に感応する
手段を含むことを特徴とする放電ランプ用安定化制御装
置。 16、請求項15記載の装置において、放電ランプの正
規の動作状態で制御信号上に影響を与えることを修正手
段で有効に禁止させるよう制御回路がさらに前記修正手
段に連結するダイオードスイッチを具えることを特徴と
する放電ランプ用安定化制御装置。
Applications Claiming Priority (2)
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