JPH06251882A - 放電灯点灯装置及びこれを用いた照明装置 - Google Patents
放電灯点灯装置及びこれを用いた照明装置Info
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- JPH06251882A JPH06251882A JP3154293A JP3154293A JPH06251882A JP H06251882 A JPH06251882 A JP H06251882A JP 3154293 A JP3154293 A JP 3154293A JP 3154293 A JP3154293 A JP 3154293A JP H06251882 A JPH06251882 A JP H06251882A
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 構造が複雑化するトランス検出方式を用いる
ことなく、簡単な構成で、放電灯の出力状態及びフィラ
メント装着状態に関する情報が得られるようにするこ
と。 【構成】 放電灯2のフィラメント3a,3b間に接続
した予熱用コンデンサC1 により前記フィラメント3
a,3bに予熱電流を流すとともに、インバータ回路1
の発振動作により前記放電灯2を点灯させるようにした
放電灯点灯装置において、前記フィラメント3bと前記
予熱用コンデンサC1 との間に抵抗R1 を接続し、この
抵抗R1 の両端に生じた電圧を検出する電圧検出手段7
を設けた。
ことなく、簡単な構成で、放電灯の出力状態及びフィラ
メント装着状態に関する情報が得られるようにするこ
と。 【構成】 放電灯2のフィラメント3a,3b間に接続
した予熱用コンデンサC1 により前記フィラメント3
a,3bに予熱電流を流すとともに、インバータ回路1
の発振動作により前記放電灯2を点灯させるようにした
放電灯点灯装置において、前記フィラメント3bと前記
予熱用コンデンサC1 との間に抵抗R1 を接続し、この
抵抗R1 の両端に生じた電圧を検出する電圧検出手段7
を設けた。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、コンデンサ予熱方式の
放電灯点灯装置及びこれを用いた照明装置に関する。
放電灯点灯装置及びこれを用いた照明装置に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、この種の放電灯点灯装置として
は、図4に示すようなコンデンサ予熱方式のものがあ
る。まず、電圧VDCなる直流電源間に接続されて交互に
オン・オフして発振動作を行う2つのスイッチングトラ
ンジスタQ1 ,Q2 を備えたインバータ回路1が設けら
れ、スイッチングトランジスタQ1 ,Q2 の接続中点と
放電灯2の一方のフィラメント3aとの間には直流カッ
ト用のコンデンサC0 とバラストL0 とが接続され、さ
らに、放電灯2のフィラメント3a,3b間には予熱用
コンデンサC1 が接続されている。
は、図4に示すようなコンデンサ予熱方式のものがあ
る。まず、電圧VDCなる直流電源間に接続されて交互に
オン・オフして発振動作を行う2つのスイッチングトラ
ンジスタQ1 ,Q2 を備えたインバータ回路1が設けら
れ、スイッチングトランジスタQ1 ,Q2 の接続中点と
放電灯2の一方のフィラメント3aとの間には直流カッ
ト用のコンデンサC0 とバラストL0 とが接続され、さ
らに、放電灯2のフィラメント3a,3b間には予熱用
コンデンサC1 が接続されている。
【0003】これにより、インバータ回路1が発振動作
を開始することにより、約1秒間のソフトスタート時間
は、フィラメント3a、予熱用コンデンサC1 及びフィ
ラメン3bを通って流れる電流によりフィラメント3
a,3bが予熱される。その後、バラストL0 を介して
放電灯2のフィラメント3a,3b間に高電圧が印加さ
れると、放電灯2は点灯するに至り、その後、インバー
タ回路1の発振動作に基づき点灯状態が維持される。
を開始することにより、約1秒間のソフトスタート時間
は、フィラメント3a、予熱用コンデンサC1 及びフィ
ラメン3bを通って流れる電流によりフィラメント3
a,3bが予熱される。その後、バラストL0 を介して
放電灯2のフィラメント3a,3b間に高電圧が印加さ
れると、放電灯2は点灯するに至り、その後、インバー
タ回路1の発振動作に基づき点灯状態が維持される。
【0004】ここに、インバータ回路1の発振周波数に
よって放電灯2の点灯状態が変化するので、例えば、環
境温度でランプ電圧の変動する放電灯2の点灯状態を一
定に維持しようとする場合、何んらかの帰還制御により
インバータ回路1の発振周波数を可変制御する必要があ
る。そこで、従来にあっては、例えば図4に示すよう
に、フィラメント3bの両端に接続された巻線4a,4
bを設けたランプ電流検出トランス5の検出巻線4cに
よりランプ電流IL を取出し、これを整流・平滑回路6
で整流・平滑して直流電圧として検出し、これをインバ
ータ回路1の発振周波数制御用のフィードバックに供す
るようにしている。或いは、ランプ電流IL をフィード
バックに供するようにしたものもある。
よって放電灯2の点灯状態が変化するので、例えば、環
境温度でランプ電圧の変動する放電灯2の点灯状態を一
定に維持しようとする場合、何んらかの帰還制御により
インバータ回路1の発振周波数を可変制御する必要があ
る。そこで、従来にあっては、例えば図4に示すよう
に、フィラメント3bの両端に接続された巻線4a,4
bを設けたランプ電流検出トランス5の検出巻線4cに
よりランプ電流IL を取出し、これを整流・平滑回路6
で整流・平滑して直流電圧として検出し、これをインバ
ータ回路1の発振周波数制御用のフィードバックに供す
るようにしている。或いは、ランプ電流IL をフィード
バックに供するようにしたものもある。
【0005】一方、この種の放電灯点灯装置において
は、放電灯2のフィラメント3a,3bのピンが不完全
な装着状態でインバータ回路1の発振動作を継続させる
と、放電灯2の両端に高電圧が発生するので、発振動作
を停止させる必要がある。このため、放電灯2の装着状
態が完全であるか、不完全であるかを検出して、不完全
な場合にはインバータ回路1の動作を停止させるように
している。このような放電灯2の装着状態の検出にも、
基本的には、トランス検出方式が採用されている。
は、放電灯2のフィラメント3a,3bのピンが不完全
な装着状態でインバータ回路1の発振動作を継続させる
と、放電灯2の両端に高電圧が発生するので、発振動作
を停止させる必要がある。このため、放電灯2の装着状
態が完全であるか、不完全であるかを検出して、不完全
な場合にはインバータ回路1の動作を停止させるように
している。このような放電灯2の装着状態の検出にも、
基本的には、トランス検出方式が採用されている。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】このように従来にあっ
ては、放電灯2の出力制御のためにランプ電流又はラン
プ電圧のフィードバックを行うようにしているが、放電
灯2の装着状態の検出系とは全く別個とされており、検
出系の構成部品が多くなっている。特に、何れの検出系
にもトランス検出方式を用いているため、構造が複雑化
しやすく、部品点数が多くなる。
ては、放電灯2の出力制御のためにランプ電流又はラン
プ電圧のフィードバックを行うようにしているが、放電
灯2の装着状態の検出系とは全く別個とされており、検
出系の構成部品が多くなっている。特に、何れの検出系
にもトランス検出方式を用いているため、構造が複雑化
しやすく、部品点数が多くなる。
【0007】
【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明で
は、放電灯のフィラメント間に接続した予熱用コンデン
サにより前記フィラメントに予熱電流を流すとともに、
インバータ回路の発振動作により前記放電灯を点灯させ
るようにした放電灯点灯装置において、前記フィラメン
トと前記予熱用コンデンサとの間に抵抗を接続し、この
抵抗両端に生じた電圧を検出する電圧検出手段を設け
た。
は、放電灯のフィラメント間に接続した予熱用コンデン
サにより前記フィラメントに予熱電流を流すとともに、
インバータ回路の発振動作により前記放電灯を点灯させ
るようにした放電灯点灯装置において、前記フィラメン
トと前記予熱用コンデンサとの間に抵抗を接続し、この
抵抗両端に生じた電圧を検出する電圧検出手段を設け
た。
【0008】請求項2記載の発明では、請求項1記載の
発明に加えて、電圧検出手段により検出された電圧を負
帰還させてインバータ回路の発振周波数を制御するイン
バータ動作制御手段を設けた。
発明に加えて、電圧検出手段により検出された電圧を負
帰還させてインバータ回路の発振周波数を制御するイン
バータ動作制御手段を設けた。
【0009】請求項3記載の発明では、請求項1記載の
発明に加えて、電圧検出手段により検出された電圧に基
づきフィラメントの装着状態を検出する装着状態検出手
段を設け、この装着状態検出手段による非装着検出信号
に基づきインバータ回路の発振動作を停止させる発振停
止手段を設けた。
発明に加えて、電圧検出手段により検出された電圧に基
づきフィラメントの装着状態を検出する装着状態検出手
段を設け、この装着状態検出手段による非装着検出信号
に基づきインバータ回路の発振動作を停止させる発振停
止手段を設けた。
【0010】請求項4記載の発明では、請求項1記載の
発明に加え、電圧検出手段により検出された電圧の負帰
還によりインバータ回路の発振周波数を制御するインバ
ータ動作制御手段を設けるとともに、前記電圧検出手段
により検出された電圧に基づきフィラメントの装着状態
を検出する装着状態検出手段を設け、この装着状態検出
手段による非装着検出信号に基づきインバータ回路の発
振動作を停止させる発振停止手段を設けた。
発明に加え、電圧検出手段により検出された電圧の負帰
還によりインバータ回路の発振周波数を制御するインバ
ータ動作制御手段を設けるとともに、前記電圧検出手段
により検出された電圧に基づきフィラメントの装着状態
を検出する装着状態検出手段を設け、この装着状態検出
手段による非装着検出信号に基づきインバータ回路の発
振動作を停止させる発振停止手段を設けた。
【0011】請求項5記載の発明では、器具本体と、こ
の器具本体に装着された放電灯と、前記器具本体に装着
されて前記放電灯を点灯させる請求項1,2,3又は4
記載の放電灯点灯装置とよりなる照明装置とした。
の器具本体に装着された放電灯と、前記器具本体に装着
されて前記放電灯を点灯させる請求項1,2,3又は4
記載の放電灯点灯装置とよりなる照明装置とした。
【0012】
【作用】一般に、フィラメント予熱方式において、放電
灯のランプ電流はインバータ回路の発振周波数が高くな
るに伴って低下する特性を示す。一方、フィラメント電
流に着目した場合、フィラメント電流はランプ電流とは
逆の特性、即ち、インバータ回路の発振周波数が高くな
るに伴って大きくなる特性を示す。ここに、請求項1記
載の発明においては、予熱用コンデンサに直列に抵抗を
接続し、その両端の電圧を電圧検出手段で検出するの
で、放電灯の出力状態に関係したフィラメント電流情報
が得られることになる。同時に、この抵抗両端の電圧は
フィラメントの装着状態が完全であるか不完全であるか
により変化するので、放電灯の装着状態もこの抵抗を利
用する簡単な構成にして検出し得ることになる。
灯のランプ電流はインバータ回路の発振周波数が高くな
るに伴って低下する特性を示す。一方、フィラメント電
流に着目した場合、フィラメント電流はランプ電流とは
逆の特性、即ち、インバータ回路の発振周波数が高くな
るに伴って大きくなる特性を示す。ここに、請求項1記
載の発明においては、予熱用コンデンサに直列に抵抗を
接続し、その両端の電圧を電圧検出手段で検出するの
で、放電灯の出力状態に関係したフィラメント電流情報
が得られることになる。同時に、この抵抗両端の電圧は
フィラメントの装着状態が完全であるか不完全であるか
により変化するので、放電灯の装着状態もこの抵抗を利
用する簡単な構成にして検出し得ることになる。
【0013】よって、請求項2記載の発明においては、
このような抵抗両端の電圧をインバータ動作制御手段に
より負帰還させてインバータ回路の発振周波数を制御す
るので、ランプ電流による場合とは逆の制御で、簡単に
放電灯の点灯状態を制御し得ることになる。
このような抵抗両端の電圧をインバータ動作制御手段に
より負帰還させてインバータ回路の発振周波数を制御す
るので、ランプ電流による場合とは逆の制御で、簡単に
放電灯の点灯状態を制御し得ることになる。
【0014】また、請求項3記載の発明においては、こ
のような抵抗両端の電圧に基づき装着状態検出手段で放
電灯のフィラメントの装着状態を検出して、非装着検出
時には発振停止手段によりインバータ回路の発振動作を
停止させるので、不完全な放電灯装着状態での危険回避
を簡単かつ確実に実現できる。
のような抵抗両端の電圧に基づき装着状態検出手段で放
電灯のフィラメントの装着状態を検出して、非装着検出
時には発振停止手段によりインバータ回路の発振動作を
停止させるので、不完全な放電灯装着状態での危険回避
を簡単かつ確実に実現できる。
【0015】請求項4記載の発明においては、これらの
請求項2,3記載の発明の双方の作用が発揮される。
請求項2,3記載の発明の双方の作用が発揮される。
【0016】請求項5記載の発明においては、このよう
な放電灯点灯装置を有するので、点灯状態の安定性とフ
ィラメント抜け時等における危険回避とが安価で簡単な
構成にて実現された信頼性の高い照明装置となる。
な放電灯点灯装置を有するので、点灯状態の安定性とフ
ィラメント抜け時等における危険回避とが安価で簡単な
構成にて実現された信頼性の高い照明装置となる。
【0017】
【実施例】本発明の一実施例を図1ないし図3に基づい
て説明する。図4で示した部分と同一部分は同一符号を
用い説明も省略する。本実施例は、予熱用コンデンサC
1とフィラメント3bとの間に抵抗R1 を接続し、この
抵抗R1 の両端電圧を接地に対する引出端子7を電圧検
出手段として検出するように構成したものである。フィ
ラメント3b及び抵抗R1 に並列に高周波バイパス用の
コンデンサC2 が接続されている。なお、スイッチング
トランジスタQ1 と並列的に直流電源の+側とフィラメ
ント3aとの間には抵抗R0 が接続されている。
て説明する。図4で示した部分と同一部分は同一符号を
用い説明も省略する。本実施例は、予熱用コンデンサC
1とフィラメント3bとの間に抵抗R1 を接続し、この
抵抗R1 の両端電圧を接地に対する引出端子7を電圧検
出手段として検出するように構成したものである。フィ
ラメント3b及び抵抗R1 に並列に高周波バイパス用の
コンデンサC2 が接続されている。なお、スイッチング
トランジスタQ1 と並列的に直流電源の+側とフィラメ
ント3aとの間には抵抗R0 が接続されている。
【0018】このような基本構成によれば、予熱用コン
デンサC1 を通してフィラメント3a,3bにフィラメ
ント電流If が流れると、その電流値に応じた電圧が抵
抗R1 の両端に生じ、引出端子7にて抵抗両端電圧とし
て検出し得ることになる。ここに、フィラメント電流I
f の特性を考えると、ランプ電流IL の大小とは反対の
特性、即ち、図2に示すように、ランプ電流IL の殆ど
流れない始動時には大きなフィラメント電流If が流
れ、大きなランプ電流IL の流れる放電灯2の点灯時に
は小さなフィラメント電流If が流れることになる。よ
って、ランプ電流IL (又は、ランプ電圧)を検出して
フィードバック制御をかけるのに代えて、フィラメント
電流If を検出し、ランプ電流IL による場合とは逆の
負のフィードバック制御をかければ、放電灯2の点灯状
態、即ち、ランプ電圧を一定に維持させ得ることが理解
される。
デンサC1 を通してフィラメント3a,3bにフィラメ
ント電流If が流れると、その電流値に応じた電圧が抵
抗R1 の両端に生じ、引出端子7にて抵抗両端電圧とし
て検出し得ることになる。ここに、フィラメント電流I
f の特性を考えると、ランプ電流IL の大小とは反対の
特性、即ち、図2に示すように、ランプ電流IL の殆ど
流れない始動時には大きなフィラメント電流If が流
れ、大きなランプ電流IL の流れる放電灯2の点灯時に
は小さなフィラメント電流If が流れることになる。よ
って、ランプ電流IL (又は、ランプ電圧)を検出して
フィードバック制御をかけるのに代えて、フィラメント
電流If を検出し、ランプ電流IL による場合とは逆の
負のフィードバック制御をかければ、放電灯2の点灯状
態、即ち、ランプ電圧を一定に維持させ得ることが理解
される。
【0019】一方、2つのフィラメント3a,3bにお
ける4つのピンが全て正常に装着されていれば抵抗R1
の両端に電圧が生じるが、これらの4つのピンの内の何
れか1本でも外れて不完全な装着状態であれば、抵抗R
1 には電流が流れないので、引出端子7に生ずる電圧を
監視することにより、放電灯2のフィラメント3a,3
bの装着状態を知り得ることが理解される。
ける4つのピンが全て正常に装着されていれば抵抗R1
の両端に電圧が生じるが、これらの4つのピンの内の何
れか1本でも外れて不完全な装着状態であれば、抵抗R
1 には電流が流れないので、引出端子7に生ずる電圧を
監視することにより、放電灯2のフィラメント3a,3
bの装着状態を知り得ることが理解される。
【0020】しかして、本実施例ではインバータ回路1
のスイッチングトランジスタQ1 ,Q2 を発振駆動させ
るために電圧を周波数に変換するV/f変換回路8に対
して、前記引出端子7により検出された電圧を負帰還さ
せて発振周波数を可変させる信号を出力するインバータ
動作制御手段9が設けられている。このインバータ動作
制御手段9は引出端子7にて検出された抵抗両端電圧を
フィラメント電流Ifとして取込むための抵抗R2 と、
このフィラメント電流If が+端子に入力されるバッフ
ァ(OPアンプ)10と、バッファ10の出力電圧に応
じて導通状態が可変され定電圧VREF に基づき前記V/
f変換回路8に与える電圧値を増減させるトランジスタ
Q3 とにより構成されている。よって、引出端子7、抵
抗R2 を通じて検出されてフィードバックされるフィラ
メント電流If が所定値よりも増えた場合にはトランジ
スタQ3 による定電圧VREF の引込み量が増え、V/f
変換回路8に与えられる電圧が減るため、インバータ回
路1の発振周波数は下がる方向に可変制御され、放電灯
2の点灯状態の一定化が図られることになる。
のスイッチングトランジスタQ1 ,Q2 を発振駆動させ
るために電圧を周波数に変換するV/f変換回路8に対
して、前記引出端子7により検出された電圧を負帰還さ
せて発振周波数を可変させる信号を出力するインバータ
動作制御手段9が設けられている。このインバータ動作
制御手段9は引出端子7にて検出された抵抗両端電圧を
フィラメント電流Ifとして取込むための抵抗R2 と、
このフィラメント電流If が+端子に入力されるバッフ
ァ(OPアンプ)10と、バッファ10の出力電圧に応
じて導通状態が可変され定電圧VREF に基づき前記V/
f変換回路8に与える電圧値を増減させるトランジスタ
Q3 とにより構成されている。よって、引出端子7、抵
抗R2 を通じて検出されてフィードバックされるフィラ
メント電流If が所定値よりも増えた場合にはトランジ
スタQ3 による定電圧VREF の引込み量が増え、V/f
変換回路8に与えられる電圧が減るため、インバータ回
路1の発振周波数は下がる方向に可変制御され、放電灯
2の点灯状態の一定化が図られることになる。
【0021】一方、前記V/f変換回路8に対しては所
定条件下でインバータ回路1の発振動作を停止させるた
めの発振停止回路(発振停止手段)11が接続されてい
る。さらに、引出端子7・発振停止回路11間には前記
インバータ動作制御手段9と並列的にOPアンプ(装着
状態検出手段)12が接続されている。このOPアンプ
12は基準電圧Vref に対する抵抗R1 の両端電圧の大
小をチェックするもので、抵抗R1 の両端電圧のほうが
基準電圧Vref よりも高ければ全てのフィラメント3
a,3bのピンが正常に装着されていると判断するが、
抵抗R1 の両端電圧のほうが基準電圧Vref よりも低け
ればフィラメント3a,3bのピンの少なくとも1本が
外れた不完全装着状態であると判断し、発振停止回路1
1に対して非装着検出信号を出力するものである。発振
停止回路11は通常は特に動作しないが、この非装着検
出信号を受けた場合には、直ちに、V/f変換回路8を
介してインバータ回路1の発振動作を停止させる。
定条件下でインバータ回路1の発振動作を停止させるた
めの発振停止回路(発振停止手段)11が接続されてい
る。さらに、引出端子7・発振停止回路11間には前記
インバータ動作制御手段9と並列的にOPアンプ(装着
状態検出手段)12が接続されている。このOPアンプ
12は基準電圧Vref に対する抵抗R1 の両端電圧の大
小をチェックするもので、抵抗R1 の両端電圧のほうが
基準電圧Vref よりも高ければ全てのフィラメント3
a,3bのピンが正常に装着されていると判断するが、
抵抗R1 の両端電圧のほうが基準電圧Vref よりも低け
ればフィラメント3a,3bのピンの少なくとも1本が
外れた不完全装着状態であると判断し、発振停止回路1
1に対して非装着検出信号を出力するものである。発振
停止回路11は通常は特に動作しないが、この非装着検
出信号を受けた場合には、直ちに、V/f変換回路8を
介してインバータ回路1の発振動作を停止させる。
【0022】このようにして、本実施例によれば、予熱
用コンデンサC1 とフィラメント3bとの間に抵抗R1
を接続して、その両端電圧を検出することにより、フィ
ラメント電流If を放電灯2の出力制御に供するととも
に、フィラメント装着状態の検出に供することで動作制
御を行わせることができ、各々別個の検出系を用いるも
の及びその検出系にトランスを用いるものに比して、極
めて簡単な構成で、目的を達成し得るものとなる。
用コンデンサC1 とフィラメント3bとの間に抵抗R1
を接続して、その両端電圧を検出することにより、フィ
ラメント電流If を放電灯2の出力制御に供するととも
に、フィラメント装着状態の検出に供することで動作制
御を行わせることができ、各々別個の検出系を用いるも
の及びその検出系にトランスを用いるものに比して、極
めて簡単な構成で、目的を達成し得るものとなる。
【0023】このようなインバータ回路1、V/f変換
回路8等とともにインバータ動作制御手段9、発振停止
回路11、OPアンプ12等を備えた放電灯点灯装置
は、例えば図3に示すように放電灯2(図示例は、2
灯)を実装した器具本体13の基板上に実装されて照明
装置として用いられる。
回路8等とともにインバータ動作制御手段9、発振停止
回路11、OPアンプ12等を備えた放電灯点灯装置
は、例えば図3に示すように放電灯2(図示例は、2
灯)を実装した器具本体13の基板上に実装されて照明
装置として用いられる。
【0024】
【発明の効果】請求項1記載の発明では、フィラメント
予熱方式において、フィラメント電流はランプ電流とは
逆の特性、即ち、インバータ回路の発振周波数が高くな
るに伴って大きくなる特性を示す点に着目し、予熱用コ
ンデンサに直列に抵抗を接続し、その両端の電圧を電圧
検出手段で検出するようにしたので、放電灯の出力状態
に関係したフィラメント電流情報を得ることができると
同時に、この抵抗両端の電圧はフィラメントの装着状態
が完全であるか不完全であるかにより変化するので、放
電灯の装着状態もこの抵抗を利用する簡単な構成にして
検出できるものとなる。
予熱方式において、フィラメント電流はランプ電流とは
逆の特性、即ち、インバータ回路の発振周波数が高くな
るに伴って大きくなる特性を示す点に着目し、予熱用コ
ンデンサに直列に抵抗を接続し、その両端の電圧を電圧
検出手段で検出するようにしたので、放電灯の出力状態
に関係したフィラメント電流情報を得ることができると
同時に、この抵抗両端の電圧はフィラメントの装着状態
が完全であるか不完全であるかにより変化するので、放
電灯の装着状態もこの抵抗を利用する簡単な構成にして
検出できるものとなる。
【0025】よって、請求項2記載の発明によれば、こ
のような抵抗両端の電圧をフィラメント電流としてイン
バータ動作制御手段により負帰還させてインバータ回路
の発振周波数を制御するようにしたので、ランプ電流に
よる場合とは逆の制御で、簡単に放電灯の点灯状態を制
御できるものとなる。
のような抵抗両端の電圧をフィラメント電流としてイン
バータ動作制御手段により負帰還させてインバータ回路
の発振周波数を制御するようにしたので、ランプ電流に
よる場合とは逆の制御で、簡単に放電灯の点灯状態を制
御できるものとなる。
【0026】また、請求項3記載の発明によれば、この
ような抵抗両端の電圧に基づき装着状態検出手段で放電
灯のフィラメントの装着状態を検出して、非装着検出時
には発振停止手段によりインバータ回路の発振動作を停
止させるようにしたので、不完全な放電灯装着状態での
危険回避を簡単かつ確実に実現できる。
ような抵抗両端の電圧に基づき装着状態検出手段で放電
灯のフィラメントの装着状態を検出して、非装着検出時
には発振停止手段によりインバータ回路の発振動作を停
止させるようにしたので、不完全な放電灯装着状態での
危険回避を簡単かつ確実に実現できる。
【0027】請求項4記載の発明においては、これらの
請求項2,3記載の発明の双方の効果が得られるものと
なる。
請求項2,3記載の発明の双方の効果が得られるものと
なる。
【0028】請求項5記載の発明によれば、このような
放電灯点灯装置が実装されているので、点灯状態の安定
性とフィラメント抜け時等における危険回避とが安価で
簡単な構成にて実現された信頼性の高い照明装置とな
る。
放電灯点灯装置が実装されているので、点灯状態の安定
性とフィラメント抜け時等における危険回避とが安価で
簡単な構成にて実現された信頼性の高い照明装置とな
る。
【図1】本発明の一実施例を示す回路構成図である。
【図2】周波数‐電流特性図である。
【図3】実装例を示す外観斜視図である。
【図4】従来例を示す回路構成図である。
1 インバータ回路 2 放電灯 3a,3b フィラメント 7 電圧検出手段 9 インバータ動作制御手段 11 発振停止手段 12 装着状態検出手段 C1 予熱用コンデンサ R1 抵抗
Claims (5)
- 【請求項1】 放電灯のフィラメント間に接続した予熱
用コンデンサにより前記フィラメントに予熱電流を流す
とともに、インバータ回路の発振動作により前記放電灯
を点灯させるようにした放電灯点灯装置において、前記
フィラメントと前記予熱用コンデンサとの間に抵抗を接
続し、この抵抗両端に生じた電圧を検出する電圧検出手
段を設けたことを特徴とする放電灯点灯装置。 - 【請求項2】 電圧検出手段により検出された電圧を負
帰還させてインバータ回路の発振周波数を制御するイン
バータ動作制御手段を設けたことを特徴とする請求項1
記載の放電灯点灯装置。 - 【請求項3】 電圧検出手段により検出された電圧に基
づきフィラメントの装着状態を検出する装着状態検出手
段を設け、この装着状態検出手段による非装着検出信号
に基づきインバータ回路の発振動作を停止させる発振停
止手段を設けたことを特徴とする請求項1記載の放電灯
点灯装置。 - 【請求項4】 電圧検出手段により検出された電圧の負
帰還によりインバータ回路の発振周波数を制御するイン
バータ動作制御手段を設けるとともに、前記電圧検出手
段により検出された電圧に基づきフィラメントの装着状
態を検出する装着状態検出手段を設け、この装着状態検
出手段による非装着検出信号に基づきインバータ回路の
発振動作を停止させる発振停止手段を設けたことを特徴
とする請求項1記載の放電灯点灯装置。 - 【請求項5】 器具本体と、この器具本体に装着された
放電灯と、前記器具本体に装着されて前記放電灯を点灯
させる請求項1,2,3又は4記載の放電灯点灯装置と
よりなることを特徴とする照明装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3154293A JPH06251882A (ja) | 1993-02-22 | 1993-02-22 | 放電灯点灯装置及びこれを用いた照明装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3154293A JPH06251882A (ja) | 1993-02-22 | 1993-02-22 | 放電灯点灯装置及びこれを用いた照明装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH06251882A true JPH06251882A (ja) | 1994-09-09 |
Family
ID=12334084
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP3154293A Pending JPH06251882A (ja) | 1993-02-22 | 1993-02-22 | 放電灯点灯装置及びこれを用いた照明装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH06251882A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6362575B1 (en) | 2000-11-16 | 2002-03-26 | Philips Electronics North America Corporation | Voltage regulated electronic ballast for multiple discharge lamps |
-
1993
- 1993-02-22 JP JP3154293A patent/JPH06251882A/ja active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6362575B1 (en) | 2000-11-16 | 2002-03-26 | Philips Electronics North America Corporation | Voltage regulated electronic ballast for multiple discharge lamps |
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