JPH0824074B2 - 吸光モニタに使用するガス放電ランプを動作させるための回路及び方法 - Google Patents
吸光モニタに使用するガス放電ランプを動作させるための回路及び方法Info
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- JPH0824074B2 JPH0824074B2 JP59198394A JP19839484A JPH0824074B2 JP H0824074 B2 JPH0824074 B2 JP H0824074B2 JP 59198394 A JP59198394 A JP 59198394A JP 19839484 A JP19839484 A JP 19839484A JP H0824074 B2 JPH0824074 B2 JP H0824074B2
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
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- 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
- H05B41/292—Arrangements for protecting lamps or circuits against abnormal operating conditions
- H05B41/2921—Arrangements for protecting lamps or circuits against abnormal operating conditions for protecting the circuit against abnormal operating conditions
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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
- H05B41/36—Controlling
- H05B41/38—Controlling the intensity of light
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S315/00—Electric lamp and discharge devices: systems
- Y10S315/07—Starting and control circuits for gas discharge lamp using transistors
Landscapes
- Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】 本発明は、吸光モニタつまり検出器に関し、より詳細
には吸光モニタ用のガス放電ランプ制御回路に関する。
には吸光モニタ用のガス放電ランプ制御回路に関する。
ガス放電ランプはその始動電圧がその動作電圧より極
めて大きいので効率的に動作することが難かしい。典形
的な値は始動時には2000ボルトで動作時には180ボルト
である。
めて大きいので効率的に動作することが難かしい。典形
的な値は始動時には2000ボルトで動作時には180ボルト
である。
この問題を解決しようとするランプ制御回路の1つの
形式では、高電位ピークがランプの両端間に印加されラ
ンプを点灯させ、次に低い電位ACがランプに印加されラ
ンプを点灯状態に保つ。ランプのウオームアツプ後、ラ
ンプ内の別のイオン化径路により発生された発振は狭い
ブランキングパルスにより減少される。
形式では、高電位ピークがランプの両端間に印加されラ
ンプを点灯させ、次に低い電位ACがランプに印加されラ
ンプを点灯状態に保つ。ランプのウオームアツプ後、ラ
ンプ内の別のイオン化径路により発生された発振は狭い
ブランキングパルスにより減少される。
この級の吸光モニタの従来の形式では、別個の回路あ
るいは材料回路パラメータの変更が高電圧始動パルス及
び低電圧動作電位を印加するために使用され、周波数が
セツトされ、セツト周波数に制御されつまり一定速度に
保持される。
るいは材料回路パラメータの変更が高電圧始動パルス及
び低電圧動作電位を印加するために使用され、周波数が
セツトされ、セツト周波数に制御されつまり一定速度に
保持される。
従来の吸光モニタのこの形式はいくつかの欠点を有し
ている。例えば、(1)これはしばしば高価な変圧器を
要求すること、(2)過剰な基線雑音があること、
(3)ブランキングパルスがしばしば始動時及びウオー
ムアツプ時に点灯を妨げること、(4)エネルギが効率
的でなく、重いかあるいはかさばること、及び(5)ラ
ンプの寿命がかなり短かいことである。
ている。例えば、(1)これはしばしば高価な変圧器を
要求すること、(2)過剰な基線雑音があること、
(3)ブランキングパルスがしばしば始動時及びウオー
ムアツプ時に点灯を妨げること、(4)エネルギが効率
的でなく、重いかあるいはかさばること、及び(5)ラ
ンプの寿命がかなり短かいことである。
従来の回路の別の形式では、「フライバツクトラン
ス」が高電圧パルスを駆動するために使用されている。
この欠点はランプを通る電流の波形率が悪いこと、ガス
放電ランプに整流させるという傾向が増すこと、有害な
電極効果のために寿命が短かいこと、及びコアの磁気エ
ネルギ蓄積能力の使用が効率的でないために変圧器が比
較的大きくかつ重いことである。
ス」が高電圧パルスを駆動するために使用されている。
この欠点はランプを通る電流の波形率が悪いこと、ガス
放電ランプに整流させるという傾向が増すこと、有害な
電極効果のために寿命が短かいこと、及びコアの磁気エ
ネルギ蓄積能力の使用が効率的でないために変圧器が比
較的大きくかつ重いことである。
従来の回路の更に別の形式では、変圧器が使用され、
そのコアはランプが動作している時及び始動時に各サイ
クルあるいは半サイクルの終端で飽和する。従来の回路
のこの形式は運転中の飽和電力を浪費しかつエネルギが
効率的でないという欠点がある。
そのコアはランプが動作している時及び始動時に各サイ
クルあるいは半サイクルの終端で飽和する。従来の回路
のこの形式は運転中の飽和電力を浪費しかつエネルギが
効率的でないという欠点がある。
従つて、本発明の目的は、始動時に高電圧ピークを与
えかつ運転時には周波数を制御するために漏れ変圧器及
びタイミング回路を使用している吸光モニタにおいて、
カドミウム及び亜鉛ランプを始動かつ制御する回路を提
供することである。
えかつ運転時には周波数を制御するために漏れ変圧器及
びタイミング回路を使用している吸光モニタにおいて、
カドミウム及び亜鉛ランプを始動かつ制御する回路を提
供することである。
ランプ変圧器を有する回路は、1次巻線と、ガス放電
ランプと回路状態にある2次巻線とを有している。パル
ス回路は、十分高い電位を生じるため電流阻止デバイス
を含むスイッチング回路を介して1次巻線にパルスを印
加する。ランプ電流センサは低ランプ電流が検出された
時に始動装置を制御する。この装置ではパルス回路は長
いパルスを印加し、電流パルスが印加された後に1次巻
線への電流を停止し、これにより高電位スパイクがラン
プの両端間に印加されこれを始動させる。ランプはその
運転電圧の少なくとも3倍の初期点灯電圧により特徴づ
けられる。
ランプと回路状態にある2次巻線とを有している。パル
ス回路は、十分高い電位を生じるため電流阻止デバイス
を含むスイッチング回路を介して1次巻線にパルスを印
加する。ランプ電流センサは低ランプ電流が検出された
時に始動装置を制御する。この装置ではパルス回路は長
いパルスを印加し、電流パルスが印加された後に1次巻
線への電流を停止し、これにより高電位スパイクがラン
プの両端間に印加されこれを始動させる。ランプはその
運転電圧の少なくとも3倍の初期点灯電圧により特徴づ
けられる。
周波数変調器は電流が所定の運転値まで増加するにつ
れてパルスの周波数を増加する。周波数変調器はランプ
電流センサにより制御される。このセンサは電流が始動
中に増加するにつれてパルスの電圧を増加し、電流が所
定の値に達した後電流を制限する。
れてパルスの周波数を増加する。周波数変調器はランプ
電流センサにより制御される。このセンサは電流が始動
中に増加するにつれてパルスの電圧を増加し、電流が所
定の値に達した後電流を制限する。
この回路は、電流が第1の所定の値以下である第2の
所定の値に達するまで時間周期を調整する始動タイマー
回路という別の利点を有している。遮断段は電流が第2
の所定の値に達するまで時間が満了した時にパルスを終
了する。
所定の値に達するまで時間周期を調整する始動タイマー
回路という別の利点を有している。遮断段は電流が第2
の所定の値に達するまで時間が満了した時にパルスを終
了する。
同期及びブランキング回路は、パルスの2つの連続的
発生及び正常動作パルス持続時間の2倍にさもなければ
要求される時間に少なくとも等しい時間周期の間変圧器
の1次巻線へのパルスをブランクにする。ウオームアツ
プタイマーは少なくとも2秒の時間周期間、ブランキン
グが変圧器へのパルスの印加を開始することを防止す
る。
発生及び正常動作パルス持続時間の2倍にさもなければ
要求される時間に少なくとも等しい時間周期の間変圧器
の1次巻線へのパルスをブランクにする。ウオームアツ
プタイマーは少なくとも2秒の時間周期間、ブランキン
グが変圧器へのパルスの印加を開始することを防止す
る。
1次巻線はセンタータツプ及び第1の及び第2のエン
ドタツプを有しており、これによつて電流が1次側を通
つて2つの方向のうちのどちらかに流れる。スイツチン
グ回路は一方の方向に電流を流れさせ一方他方の方向の
電流を遮断させ、変圧器からの一方の方向の電流の流れ
を停止しそして電流を電流源から反対方向に交互に流れ
させるトランジスタを有しており、これにより磁界内の
エネルギが交互にまず一方の方向に次に他方の方向に2
次回路に放電され、高電位ピークを誘導磁界から変圧器
の2次巻線に送る。電流を流れさせる始動制御回路は、
スイツチング時間及び前記1次巻線のインダクタンスに
前記電圧ピークを形成させる始動タイマー回路を備えて
いる。この電圧ピークは前記ランプが導通する前に少な
くとも1000ボルトの振幅を有している。
ドタツプを有しており、これによつて電流が1次側を通
つて2つの方向のうちのどちらかに流れる。スイツチン
グ回路は一方の方向に電流を流れさせ一方他方の方向の
電流を遮断させ、変圧器からの一方の方向の電流の流れ
を停止しそして電流を電流源から反対方向に交互に流れ
させるトランジスタを有しており、これにより磁界内の
エネルギが交互にまず一方の方向に次に他方の方向に2
次回路に放電され、高電位ピークを誘導磁界から変圧器
の2次巻線に送る。電流を流れさせる始動制御回路は、
スイツチング時間及び前記1次巻線のインダクタンスに
前記電圧ピークを形成させる始動タイマー回路を備えて
いる。この電圧ピークは前記ランプが導通する前に少な
くとも1000ボルトの振幅を有している。
この回路は更に可変インピーダンス回路によつて特徴
づけられる。この可変インピーダンス回路はランプが前
記ランプを通る動作電流に応答して点灯した後にはラン
プのピーク電圧を超える高電圧ピークを防止する。周波
数及び電流制御回路は電流を第1の所定のレベルに制御
する。周波数及び電流制御回路は、電流を検出して、電
流の大きさがトリガー回路のトリガーレベルに増加する
度に電流源からの電流の交互に流れる流れを停止させる
トリガー回路を有し、これによりランプが変圧器からの
大電圧スパイクの影響の下で低い周波数で本来的に始動
する。ランプが始動すると、周波数が自然に要求される
程度まで上昇し、その結果変圧器の漏れインダクタンス
により表われる直列インピーダンスが電流を第1の所定
の値まで調整させる。
づけられる。この可変インピーダンス回路はランプが前
記ランプを通る動作電流に応答して点灯した後にはラン
プのピーク電圧を超える高電圧ピークを防止する。周波
数及び電流制御回路は電流を第1の所定のレベルに制御
する。周波数及び電流制御回路は、電流を検出して、電
流の大きさがトリガー回路のトリガーレベルに増加する
度に電流源からの電流の交互に流れる流れを停止させる
トリガー回路を有し、これによりランプが変圧器からの
大電圧スパイクの影響の下で低い周波数で本来的に始動
する。ランプが始動すると、周波数が自然に要求される
程度まで上昇し、その結果変圧器の漏れインダクタンス
により表われる直列インピーダンスが電流を第1の所定
の値まで調整させる。
スイツチング回路は、第1の及び第2の制御要素を有
する第1の及び第2の電力スイツチを有している。各制
御要素は変圧器巻線の別の端部に接続されている。フリ
ツプフロツプは第1の及び第2の制御要素に接続され、
第1の及び第2の電力スイツチのうちの1方を交互に導
通に駆動し他方を非導通に駆動し、また第1の及び第2
の電力スイツチの他方を導通に駆動し一方を非導通に駆
動する。
する第1の及び第2の電力スイツチを有している。各制
御要素は変圧器巻線の別の端部に接続されている。フリ
ツプフロツプは第1の及び第2の制御要素に接続され、
第1の及び第2の電力スイツチのうちの1方を交互に導
通に駆動し他方を非導通に駆動し、また第1の及び第2
の電力スイツチの他方を導通に駆動し一方を非導通に駆
動する。
吸光モニタを動作する一つの方法は、ランプの変圧器
を通して所定振幅のパルスを印加すること、前記所定振
幅のパルス間に電流振幅ゼロの不感区間を設けること、
不感区間中にランプの始動周期の間変圧器からランプへ
電流を放電すること、及び電流が所定の周波数に達する
までランプを通る電流が増加するにつれて変圧器を通る
パルスの周波数を増加することの各ステツプによつて特
徴づけられる。
を通して所定振幅のパルスを印加すること、前記所定振
幅のパルス間に電流振幅ゼロの不感区間を設けること、
不感区間中にランプの始動周期の間変圧器からランプへ
電流を放電すること、及び電流が所定の周波数に達する
までランプを通る電流が増加するにつれて変圧器を通る
パルスの周波数を増加することの各ステツプによつて特
徴づけられる。
時間が始動周期の開始から測定され;ランプを通る電
流が所定の振幅に達しなければ始動の開始から所定の時
間の後始動制御回路を遮断し;電流が所定の周波数に達
するまで変圧器を通るパルスの周波数を増加する。始動
から少なくとも2秒の時間周期間基線雑音を防止するラ
ンプへの短かいブランキングパルスが決められ、この期
間中ブランキングパルスが禁止される。
流が所定の振幅に達しなければ始動の開始から所定の時
間の後始動制御回路を遮断し;電流が所定の周波数に達
するまで変圧器を通るパルスの周波数を増加する。始動
から少なくとも2秒の時間周期間基線雑音を防止するラ
ンプへの短かいブランキングパルスが決められ、この期
間中ブランキングパルスが禁止される。
以下に図面を参照して本発明について詳細に説明す
る。
る。
第1図には吸光モニタ10の回路図が示されている。こ
の吸光モニタ10は本発明に関連したその主要な部品とし
てデユアルビーム光学系12、光源制御回路14、及び検出
及び記録装置16を備えている。吸光モニタ10の検出及び
記録装置16は、それが光源12及び制御のために光源12に
接続されている光源制御回路14と共に動作する場合を除
いては本発明の部分ではない。
の吸光モニタ10は本発明に関連したその主要な部品とし
てデユアルビーム光学系12、光源制御回路14、及び検出
及び記録装置16を備えている。吸光モニタ10の検出及び
記録装置16は、それが光源12及び制御のために光源12に
接続されている光源制御回路14と共に動作する場合を除
いては本発明の部分ではない。
デユアルビーム光源12は主要な部品として、ランプ1
8、第1の及び第2のフローセル20,22及びランプ18がフ
ローセル20,22を通つてホトセル24,26上に集束される光
を発生するように配置された第1の及び第2のホトセル
24,26を備えている。
8、第1の及び第2のフローセル20,22及びランプ18がフ
ローセル20,22を通つてホトセル24,26上に集束される光
を発生するように配置された第1の及び第2のホトセル
24,26を備えている。
フローセル20及び22は通常のものであり、通常は基準
溶液は一方のフローセルを流れまた識別されるべき物質
を有する溶液は他方のフローセルを流れる。ランプ18か
らフローセル20,22を通つて流れる光はホトセル24,26内
で電気信号に変換される。この電気信号は溶液の吸光度
を決定し、これにより通常クロマトグラフのピークの形
で液体中の物質の性質を示す情報を与えるために検出及
び記録装置16に印加される。このデユアルビーム光源12
は米国特許第3,783,276号により詳細に説明されてい
る。ランプ18は亜鉛ランプ、カドミウムランプあるいは
水銀ランプである。これらのランプは全てモニタ装置に
使用する特定のスペクトラム内の特定の周波数を放出す
る気中放電灯である。
溶液は一方のフローセルを流れまた識別されるべき物質
を有する溶液は他方のフローセルを流れる。ランプ18か
らフローセル20,22を通つて流れる光はホトセル24,26内
で電気信号に変換される。この電気信号は溶液の吸光度
を決定し、これにより通常クロマトグラフのピークの形
で液体中の物質の性質を示す情報を与えるために検出及
び記録装置16に印加される。このデユアルビーム光源12
は米国特許第3,783,276号により詳細に説明されてい
る。ランプ18は亜鉛ランプ、カドミウムランプあるいは
水銀ランプである。これらのランプは全てモニタ装置に
使用する特定のスペクトラム内の特定の周波数を放出す
る気中放電灯である。
光源制御回路14は亜鉛あるいはカドミウム気中放電灯
に電気的に接続されて図示されており、そのために始動
制御回路40、電流調整回路42、及び周波数及び駆動制御
回路44を含む。この周波数及び駆動制御回路44はランプ
18を始動し動作するパルスを出力する。始動制御回路40
は、周波数及び駆動制御回路44に接続され、これと共に
始動時間中印加された高電圧始動パルスを制御するよう
に動作する。電流調整回路42は周波数及び駆動制御回路
44に接続され、動作条件を制御する。
に電気的に接続されて図示されており、そのために始動
制御回路40、電流調整回路42、及び周波数及び駆動制御
回路44を含む。この周波数及び駆動制御回路44はランプ
18を始動し動作するパルスを出力する。始動制御回路40
は、周波数及び駆動制御回路44に接続され、これと共に
始動時間中印加された高電圧始動パルスを制御するよう
に動作する。電流調整回路42は周波数及び駆動制御回路
44に接続され、動作条件を制御する。
周波数及び駆動制御回路44は周波数変調回路50、周波
数を制御可能なゲーテツドパルサ及びスイツチ回路用ド
ライバ回路52(以下、「ゲーテツドパルサ」と言う)、
同期及びブランキング回路53、スイツチング出力回路5
4、及びランプ変圧器56を有している。ゲーテツドパル
サ回路52は、始動中は一定回路で制御されかつ通常の動
作中は接続されている周波数変調回路50により制御され
る周波数でパルスを発生する。
数を制御可能なゲーテツドパルサ及びスイツチ回路用ド
ライバ回路52(以下、「ゲーテツドパルサ」と言う)、
同期及びブランキング回路53、スイツチング出力回路5
4、及びランプ変圧器56を有している。ゲーテツドパル
サ回路52は、始動中は一定回路で制御されかつ通常の動
作中は接続されている周波数変調回路50により制御され
る周波数でパルスを発生する。
一実施例では、同期及びブランキング回路53は以下に
説明される方法で始動タイミング及び同期化信号をゲー
テツドパルサ回路52へ与える。周波数の切換えは始動制
御回路40により制御され、またスイツチング出力回路54
はゲーテツドパルサ回路52からパルスを受け取り、ラン
プ変圧器56を駆動する。次に、このランプ変圧器56がラ
ンプ18へ電力を供給する。
説明される方法で始動タイミング及び同期化信号をゲー
テツドパルサ回路52へ与える。周波数の切換えは始動制
御回路40により制御され、またスイツチング出力回路54
はゲーテツドパルサ回路52からパルスを受け取り、ラン
プ変圧器56を駆動する。次に、このランプ変圧器56がラ
ンプ18へ電力を供給する。
始動制御回路40はランプ電流検出回路60、動作スイツ
チ回路62及び始動タイマー回路64を有している。この始
動タイマー回路64、動作スイツチ回路62及び周波数変調
回路50はゲーテツドパルサ回路52に電気的に接続され、
これを始動中一定時間周期の間制御する。
チ回路62及び始動タイマー回路64を有している。この始
動タイマー回路64、動作スイツチ回路62及び周波数変調
回路50はゲーテツドパルサ回路52に電気的に接続され、
これを始動中一定時間周期の間制御する。
始動の間は、周波数変調回路50はゲーテツドパルサ回
路52を低い周波数、例えば90Hzで動作させる。これらの
長持続時間パルスは変圧器の1次側に電流を発生する。
この電流は、その磁化インダクタンスにより制限されて
大きな値に立ち上がり、好適には少なくとも部分的にコ
アを飽和させる。
路52を低い周波数、例えば90Hzで動作させる。これらの
長持続時間パルスは変圧器の1次側に電流を発生する。
この電流は、その磁化インダクタンスにより制限されて
大きな値に立ち上がり、好適には少なくとも部分的にコ
アを飽和させる。
各パルスの終端では、強制電流遮断によりランプ変圧
器56のコア内に蓄積されている磁気エネルギはランプ18
に高電圧パルスを与えさせ、一方始動タイマー回路64は
約4秒間待つ。その後、ランプ電流検出回路60が動作状
態への遷移に相当する電流を検出せずかつ導体180を介
して動作スイツチ回路62へ信号を送つた場合には、始動
タイマー回路64は回路を遮断し、変圧器の損傷を防止す
る。この電流は検出された場合には正常な動作電流と同
じかあるいは小さい。
器56のコア内に蓄積されている磁気エネルギはランプ18
に高電圧パルスを与えさせ、一方始動タイマー回路64は
約4秒間待つ。その後、ランプ電流検出回路60が動作状
態への遷移に相当する電流を検出せずかつ導体180を介
して動作スイツチ回路62へ信号を送つた場合には、始動
タイマー回路64は回路を遮断し、変圧器の損傷を防止す
る。この電流は検出された場合には正常な動作電流と同
じかあるいは小さい。
ランプが第1の4秒間の高ピークパルスにより点灯さ
れた場合には、ランプ電流センサ回路60は周波数変調回
路50に、ランプ動作用ゲーテツドパルサ回路52により発
生されるべきパルスの周波数を高くさせる。
れた場合には、ランプ電流センサ回路60は周波数変調回
路50に、ランプ動作用ゲーテツドパルサ回路52により発
生されるべきパルスの周波数を高くさせる。
この高い周波数では、変圧器のコアは、(1)飽和せ
ずかつエネルギー浪費せず、あるいは(2)巻数比及び
1次電圧に比例する2次電圧の発生器としてあるいは巻
数比及び1次電流に逆比例する2次電流の発生器とし
て、その動作に逆に影響せずあるいは分岐しない。勿
論、この電圧一電流特性はランプ電圧降下、変圧器抵抗
値及び漏れインダクタンスの影響を受ける。この漏れイ
ンダクタンスは磁化インダクタンスより非常に小さい。
電流は十分に高い周波数にあつては正常運転動作中は磁
化インピーダンスを介して流れないということができ
る。
ずかつエネルギー浪費せず、あるいは(2)巻数比及び
1次電圧に比例する2次電圧の発生器としてあるいは巻
数比及び1次電流に逆比例する2次電流の発生器とし
て、その動作に逆に影響せずあるいは分岐しない。勿
論、この電圧一電流特性はランプ電圧降下、変圧器抵抗
値及び漏れインダクタンスの影響を受ける。この漏れイ
ンダクタンスは磁化インダクタンスより非常に小さい。
電流は十分に高い周波数にあつては正常運転動作中は磁
化インピーダンスを介して流れないということができ
る。
ランプ18の点灯の前に電流源によりランプ変圧器56の
コア内に蓄積されたエネルギは、市販の亜鉛あるいはカ
ドミウムランプにあつては変圧器の2次側に少なくとも
1000ボルトの始動時には好適には3000ボルトの電圧ピー
クを発生するのに十分なものでなければならない。ま
た、電流はランプの点灯を維持するのに適当なものでな
ければならない。ゲーテツドパルサ回路52、スイツチン
グ出力回路54、ランプ変圧器56及び電流調整回路42の出
力回路は、互いに回路中で動作された時に少なくとも10
00ボルトに等しい電圧パルスを発生する値を有するよう
に選択されている。
コア内に蓄積されたエネルギは、市販の亜鉛あるいはカ
ドミウムランプにあつては変圧器の2次側に少なくとも
1000ボルトの始動時には好適には3000ボルトの電圧ピー
クを発生するのに十分なものでなければならない。ま
た、電流はランプの点灯を維持するのに適当なものでな
ければならない。ゲーテツドパルサ回路52、スイツチン
グ出力回路54、ランプ変圧器56及び電流調整回路42の出
力回路は、互いに回路中で動作された時に少なくとも10
00ボルトに等しい電圧パルスを発生する値を有するよう
に選択されている。
これらの高電圧パルスは、スイツチング出力回路54内
のスイツチングトランジスタの降下時間により制御され
る時間に対して、ランプ変圧器56の1次側を介して電流
調整回路42によつて与えられ、かつ他の2つの値で乗算
された寄生容量及び変圧器コア損失(アンペア/秒)に
よつて制限される初期の大きさから電流変化速度を上昇
させる。この他の2つの値は(1)変圧器の磁化インダ
クタンス(ヘンリー)、及び(2)電流が流れている変
圧器の1次側の巻数に対するランプに直列の変圧器の2
次側の巻数の比である。
のスイツチングトランジスタの降下時間により制御され
る時間に対して、ランプ変圧器56の1次側を介して電流
調整回路42によつて与えられ、かつ他の2つの値で乗算
された寄生容量及び変圧器コア損失(アンペア/秒)に
よつて制限される初期の大きさから電流変化速度を上昇
させる。この他の2つの値は(1)変圧器の磁化インダ
クタンス(ヘンリー)、及び(2)電流が流れている変
圧器の1次側の巻数に対するランプに直列の変圧器の2
次側の巻数の比である。
第2図はスイツチング出力回路54の回路図である。ス
イツチング出力回路54は第1の及び第2の出力トランジ
スタ61及び63、及び第1の及び第2のRC逆ベース即ち遮
断ドライバ回路64A及び64Bを有している。RC回路64A及
び64Bの各々はコンデンサ66A及び66Bのうちの1つ、及
び抵抗68A及び68Bのうちの1つをそれぞれ有している。
各コンデンサは各抵抗に並列に接続されている。各コン
デンサの一端はNPNトランジスタ61及び63の各ベースに
電気的に接続され、他端は入力端子70及び72に電気的に
接続されている。
イツチング出力回路54は第1の及び第2の出力トランジ
スタ61及び63、及び第1の及び第2のRC逆ベース即ち遮
断ドライバ回路64A及び64Bを有している。RC回路64A及
び64Bの各々はコンデンサ66A及び66Bのうちの1つ、及
び抵抗68A及び68Bのうちの1つをそれぞれ有している。
各コンデンサは各抵抗に並列に接続されている。各コン
デンサの一端はNPNトランジスタ61及び63の各ベースに
電気的に接続され、他端は入力端子70及び72に電気的に
接続されている。
変圧器56へ送る出力パルス発生用の駆動パルスを受信
するために(第1図)、入力端子70、72及び回路コモン
即ち回路接地即ち「AC接地」端子74は電気的にゲーテツ
ドパルサ回路52に電気的に接続されている(第1図)、
端子74は導体78を介してAC接地、トランジスタ61、63の
エミツタ、及びツエナーダイオード80のアノードに電気
的に接続されている。
するために(第1図)、入力端子70、72及び回路コモン
即ち回路接地即ち「AC接地」端子74は電気的にゲーテツ
ドパルサ回路52に電気的に接続されている(第1図)、
端子74は導体78を介してAC接地、トランジスタ61、63の
エミツタ、及びツエナーダイオード80のアノードに電気
的に接続されている。
出力パルスをランプ変圧器56に与えるために(第1
図)、第1の及び第2の出力端子82及び84は、それぞれ
逆阻止ダイオード86及び88の各1つの順方向抵抗を介し
てトランジスタ61及び63の各1つのコレクタに電気的に
接続され、かつダイオード92及び94の各1つを介してツ
エナーダイオード90のカソードに電気的に接続されてい
る。ツエナーダイオード80のカソードは過電圧クランプ
回路を形成するためにツエナーダイオード90のアノード
に電気的に接続されている。
図)、第1の及び第2の出力端子82及び84は、それぞれ
逆阻止ダイオード86及び88の各1つの順方向抵抗を介し
てトランジスタ61及び63の各1つのコレクタに電気的に
接続され、かつダイオード92及び94の各1つを介してツ
エナーダイオード90のカソードに電気的に接続されてい
る。ツエナーダイオード80のカソードは過電圧クランプ
回路を形成するためにツエナーダイオード90のアノード
に電気的に接続されている。
逆阻止ダイオードは、一般に「インバータ回路」と呼
ばれる同様の回路として現われるものの内には通常は見
い出されない。これらのダイオードは電圧スパイクを確
実にする。電圧スパイクは一般のインバータ回路には望
ましくない。過電圧クランプ回路はランプ18が点灯しな
い場合にランプ変圧器56(第1図)の1次側で電圧スパ
イクを200ボルトに制限し、16対1という変圧器の比に
よる3200ボルトを超える2次電圧に起因する変圧器への
急速な損傷を防止する。
ばれる同様の回路として現われるものの内には通常は見
い出されない。これらのダイオードは電圧スパイクを確
実にする。電圧スパイクは一般のインバータ回路には望
ましくない。過電圧クランプ回路はランプ18が点灯しな
い場合にランプ変圧器56(第1図)の1次側で電圧スパ
イクを200ボルトに制限し、16対1という変圧器の比に
よる3200ボルトを超える2次電圧に起因する変圧器への
急速な損傷を防止する。
始動モードでは、トランジスタ61及び63はゲーテツド
パルサ回路52からのパルスを受ける。各ベースのコンデ
ンサ66Aあるいは66B内に蓄えられた電荷のために、トラ
ンジスタのベースの1方が正パルスを受け取り、他方が
負パルスを受け取る。コンデンサ66A及び66Bによつて与
えられる負のベース附勢は、トランジスタ61及び63がタ
ーンオフされた時にこれらのトランジスタ61及び63を迅
速に切り換える。このことは、電圧パルスの振幅は電流
の変化速度に依存するので、高電圧パルスを与えるため
に重要である。これの後にゲーテツドパルサ回路52から
の附勢が反転し、そのためトランジスタはエミツタが接
地されているので、双方のトランジスタは交互に駆動さ
れ導通に駆動される。
パルサ回路52からのパルスを受ける。各ベースのコンデ
ンサ66Aあるいは66B内に蓄えられた電荷のために、トラ
ンジスタのベースの1方が正パルスを受け取り、他方が
負パルスを受け取る。コンデンサ66A及び66Bによつて与
えられる負のベース附勢は、トランジスタ61及び63がタ
ーンオフされた時にこれらのトランジスタ61及び63を迅
速に切り換える。このことは、電圧パルスの振幅は電流
の変化速度に依存するので、高電圧パルスを与えるため
に重要である。これの後にゲーテツドパルサ回路52から
の附勢が反転し、そのためトランジスタはエミツタが接
地されているので、双方のトランジスタは交互に駆動さ
れ導通に駆動される。
ゲーテツドパルサ回路52により端子70及び72に印加さ
れた負に向かうパルスは正に向かうパルスよりも5マイ
クロ秒だけ長い持続時間を有しているのでゲーテツドパ
ルサ回路52からスイツチング出力回路54への入力70及び
72のうちの一方の上の負の駆動パルスは重なり、両トラ
ンジスタ61及び63のベースが負であるような5マイクロ
秒の時間周期を生じさせる。これは通常はターンオフ時
間がターンオン時間より長いという事実にもかかわらず
両トランジスタが遷移中には同時には導通しないことを
保証するように行なわれる。
れた負に向かうパルスは正に向かうパルスよりも5マイ
クロ秒だけ長い持続時間を有しているのでゲーテツドパ
ルサ回路52からスイツチング出力回路54への入力70及び
72のうちの一方の上の負の駆動パルスは重なり、両トラ
ンジスタ61及び63のベースが負であるような5マイクロ
秒の時間周期を生じさせる。これは通常はターンオフ時
間がターンオン時間より長いという事実にもかかわらず
両トランジスタが遷移中には同時には導通しないことを
保証するように行なわれる。
1サイクルの始動位相の間には、トランジスタ61及び
63の1つが導通している時には、電流は、変圧器56(第
1図)に接続されている端子82あるいは84の1方から導
通状態のトランジスタを介して接地へ流れる。この間
に、エネルギが変圧器のコア内の磁束による磁界として
蓄えられ、そのためこのトランジスタを介して流れる電
流を終端させる不感時間周期が発生した時に高電圧正ピ
ークを発生する。トランジスタのコレクタが、接地され
た中央導体74への200ボルト最大にツエナーダイオード8
0及び90によつてクランプされる。このかなり狭い200ボ
ルトのパルスは16:1のランプ変圧器56(第1図)により
2次側で約3,000ボルトに昇圧され、ここでこのパルス
がランプ18に印加され点灯させる。
63の1つが導通している時には、電流は、変圧器56(第
1図)に接続されている端子82あるいは84の1方から導
通状態のトランジスタを介して接地へ流れる。この間
に、エネルギが変圧器のコア内の磁束による磁界として
蓄えられ、そのためこのトランジスタを介して流れる電
流を終端させる不感時間周期が発生した時に高電圧正ピ
ークを発生する。トランジスタのコレクタが、接地され
た中央導体74への200ボルト最大にツエナーダイオード8
0及び90によつてクランプされる。このかなり狭い200ボ
ルトのパルスは16:1のランプ変圧器56(第1図)により
2次側で約3,000ボルトに昇圧され、ここでこのパルス
がランプ18に印加され点灯させる。
変圧器の1次側の反対端における変圧器の作用によつ
て発生される200ボルトの負パルスは他方のトランジス
タに印加されない。というのはこれは逆阻止ダイオード
86あるいは88を逆バイアスするからである。このような
ダイオードは通常はスイツチング電源では使用されず、
図面に示された実施例において高電圧始動パルスを形成
する際の重要な要素である。これらがなければ、パルス
はトランジスタ内の逆導通のため比較的低い電圧で好ま
しくなくクランプされてしまう。
て発生される200ボルトの負パルスは他方のトランジス
タに印加されない。というのはこれは逆阻止ダイオード
86あるいは88を逆バイアスするからである。このような
ダイオードは通常はスイツチング電源では使用されず、
図面に示された実施例において高電圧始動パルスを形成
する際の重要な要素である。これらがなければ、パルス
はトランジスタ内の逆導通のため比較的低い電圧で好ま
しくなくクランプされてしまう。
始動周期では、変圧器56は飽和し、変圧器はこの飽和
に対して十分な特性をもつて選択されている。通常、こ
れは、使用されている始動周波数に対して意識的に従来
選択されている変圧器より小さい磁化インダクタンスと
小さい飽和磁束密度とを有しており、従ってしばしばよ
り高価でない変圧器である。100Hzの始動周波数は、約
0.8ヘンリーの磁化インダクタンスと、2次側に電流が
ない場合に0.5アンベアの1次電流でコア飽和する特定
の変圧器用の24ボルトDC電圧源で実用されている。半サ
イクルが終わる前に、飽和しているコアを通る電流を増
加すると、よりエネルギの大きい高電圧始動パルスが発
生されることがわかつた。各1/2サイクルの終端で、コ
アは約0.7アンペアで飽和される。
に対して十分な特性をもつて選択されている。通常、こ
れは、使用されている始動周波数に対して意識的に従来
選択されている変圧器より小さい磁化インダクタンスと
小さい飽和磁束密度とを有しており、従ってしばしばよ
り高価でない変圧器である。100Hzの始動周波数は、約
0.8ヘンリーの磁化インダクタンスと、2次側に電流が
ない場合に0.5アンベアの1次電流でコア飽和する特定
の変圧器用の24ボルトDC電圧源で実用されている。半サ
イクルが終わる前に、飽和しているコアを通る電流を増
加すると、よりエネルギの大きい高電圧始動パルスが発
生されることがわかつた。各1/2サイクルの終端で、コ
アは約0.7アンペアで飽和される。
この特定の変圧器については、電流が電流調整回路42
により調整される実施例では1000Hzの動作周波数が用い
られており、また電流が変圧器の漏れインダクタンスに
より調整されるという実施例にあつては約5000Hzの動作
周波数が用いられる。
により調整される実施例では1000Hzの動作周波数が用い
られており、また電流が変圧器の漏れインダクタンスに
より調整されるという実施例にあつては約5000Hzの動作
周波数が用いられる。
ランプへの動作電流が動作周波数によつて調整される
実施例にあつては、実際の有用な動作周波数は約20ミリ
ヘンリーという変圧器の漏れインダクタンスにより決定
される。このインダクタンスは経済的な値である。とい
うのはこの値が1次巻線及び2次巻線に別個のボビンを
備えた低コストの積層シリコン−鉄コアの高電圧変圧器
で得られる典形的な値であるからである。この周波数
は、最も簡単で経済的な大きさとは異なる漏れインダク
タンスのある極値に対してよりもむしろコストの最小を
意識して設計されたこの種の変圧器の漏れインダクタン
スに適するように容易に調整できる。
実施例にあつては、実際の有用な動作周波数は約20ミリ
ヘンリーという変圧器の漏れインダクタンスにより決定
される。このインダクタンスは経済的な値である。とい
うのはこの値が1次巻線及び2次巻線に別個のボビンを
備えた低コストの積層シリコン−鉄コアの高電圧変圧器
で得られる典形的な値であるからである。この周波数
は、最も簡単で経済的な大きさとは異なる漏れインダク
タンスのある極値に対してよりもむしろコストの最小を
意識して設計されたこの種の変圧器の漏れインダクタン
スに適するように容易に調整できる。
正常動作中は、1度ランプが導通を開始すると、ゲー
テツドパルサ回路52はランプ電流検出回路及び周波数変
調回路の制御の下でより高い周波数でパルスを与える。
これらの条件下ではランプ変圧器56(第1図)は飽和し
ない。これは高い動作周波数では変圧器の磁化電流が飽
和に立ち上がるのに十分な時間がないためである。ラン
プの動作電圧はたつた約200ボルトであり、そのため変
圧器の1次回路内の電流のほとんどは2次回路に移され
る。
テツドパルサ回路52はランプ電流検出回路及び周波数変
調回路の制御の下でより高い周波数でパルスを与える。
これらの条件下ではランプ変圧器56(第1図)は飽和し
ない。これは高い動作周波数では変圧器の磁化電流が飽
和に立ち上がるのに十分な時間がないためである。ラン
プの動作電圧はたつた約200ボルトであり、そのため変
圧器の1次回路内の電流のほとんどは2次回路に移され
る。
この動作モードでは、電流が電流調整回路42から1次
ループのどちらかを通つて流れている場合に、電流調整
回路42はある実施例では亜鉛あるいはカドミウムランプ
にほぼ一定の40ミリアンペア平均を与え、また別の実施
例では水銀ランプに18ミリアンペア平均を与える。その
結果、電流は交互に端子82と端子84とを通つて流れ、そ
れぞれトランジスタ63を介して接地へ次いでトランジス
タ61を介して接地へ流れ、ランプ変圧器56によつて変形
された交流出力をランプ18(第1図)に与える。ランプ
の電力は通常は平均電流により密接に比例し、RMS(実
効値)電流には比例しない。これはランプ電圧は点灯後
正常電流動作範囲全体にわたつて電流に対してほとんど
変化しないためである。
ループのどちらかを通つて流れている場合に、電流調整
回路42はある実施例では亜鉛あるいはカドミウムランプ
にほぼ一定の40ミリアンペア平均を与え、また別の実施
例では水銀ランプに18ミリアンペア平均を与える。その
結果、電流は交互に端子82と端子84とを通つて流れ、そ
れぞれトランジスタ63を介して接地へ次いでトランジス
タ61を介して接地へ流れ、ランプ変圧器56によつて変形
された交流出力をランプ18(第1図)に与える。ランプ
の電力は通常は平均電流により密接に比例し、RMS(実
効値)電流には比例しない。これはランプ電圧は点灯後
正常電流動作範囲全体にわたつて電流に対してほとんど
変化しないためである。
2次側に接続された負荷のインピーダンスは点灯して
いない管で200KΩ以上であり、そして崩壊磁界のエネル
ギはその両端間に少なくとも2KVを約1ミリ秒間発生す
るのに十分である。あるランプにあつては、高インピー
ダンスで10マイクロ秒間、1000ボルトを印加することが
適当である。この磁界は典形的には5ミリ秒以下の周期
の間の1次電流の立上りによつて発生される。この状態
に対して、十分に大きいエネルギ場を発生するためには
インダクタンス及び1次電流は十分に大きくかつ損失は
十分に小さい。
いない管で200KΩ以上であり、そして崩壊磁界のエネル
ギはその両端間に少なくとも2KVを約1ミリ秒間発生す
るのに十分である。あるランプにあつては、高インピー
ダンスで10マイクロ秒間、1000ボルトを印加することが
適当である。この磁界は典形的には5ミリ秒以下の周期
の間の1次電流の立上りによつて発生される。この状態
に対して、十分に大きいエネルギ場を発生するためには
インダクタンス及び1次電流は十分に大きくかつ損失は
十分に小さい。
第3図はゲーテツドパルサ回路52の回路図である。こ
の回路52は出力段100、制御段102、タイミング段104及
び遮断段106を有している。
の回路52は出力段100、制御段102、タイミング段104及
び遮断段106を有している。
このゲーテツドパルサ回路52はMotorola Semiconduct
or Division(アリゾナ州フェニックス)から市販され
ているSG3525Aという形式の回路である。この市販のユ
ニツトが購入され、第3図の要素を与えるために使用さ
れるが、ゲーテツドパルサとして使用される実際に市販
「パルス幅変調器」には付加の要素があるが、簡単のた
めに第3図からは省略されている。このパルス幅変調器
はMotorola Corporationの出版物である「パルス幅変調
器制御10回路(Pulse Width Modulator Control 10 Cir
cuit)SG1525A/SG1527A」に説明されている。
or Division(アリゾナ州フェニックス)から市販され
ているSG3525Aという形式の回路である。この市販のユ
ニツトが購入され、第3図の要素を与えるために使用さ
れるが、ゲーテツドパルサとして使用される実際に市販
「パルス幅変調器」には付加の要素があるが、簡単のた
めに第3図からは省略されている。このパルス幅変調器
はMotorola Corporationの出版物である「パルス幅変調
器制御10回路(Pulse Width Modulator Control 10 Cir
cuit)SG1525A/SG1527A」に説明されている。
スイツチングドライバ回路54(第1図及び第2図)の
トランジスタ61及び63の一方にベース電流を与え他方か
らベース電流を取り除き、そしてランプ変圧器56を駆動
するために、出力駆動回路100は、前述のMotorolaのマ
ニユアルに詳述されかつトーテムポールを構成している
トランジスタ出力回路116及び118に接続されたゲート11
2及び114を有している。この回路は第2図のブツシユプ
ル構成に接続された時に高速遮断と不感時間を与える。
この不感時間はトランジスタ61及び63のターンオフ時間
を計数するために出力の2つの段間で調整できる。
トランジスタ61及び63の一方にベース電流を与え他方か
らベース電流を取り除き、そしてランプ変圧器56を駆動
するために、出力駆動回路100は、前述のMotorolaのマ
ニユアルに詳述されかつトーテムポールを構成している
トランジスタ出力回路116及び118に接続されたゲート11
2及び114を有している。この回路は第2図のブツシユプ
ル構成に接続された時に高速遮断と不感時間を与える。
この不感時間はトランジスタ61及び63のターンオフ時間
を計数するために出力の2つの段間で調整できる。
この構成によつて、トランジスタカスケード出力回路
116は入力端子70にターンオフ駆動電流を与えるかある
いはこれから電流を引き(ターンオフに駆動し)、カス
ケードトランジスタ118は入力端子72に電流を与えるか
あるいは電流をこれから引く。電流を引く時間は駆動時
間より少し長く、両方のトランジスタ61及び63(第2
図)を同時に導通させないようにする。
116は入力端子70にターンオフ駆動電流を与えるかある
いはこれから電流を引き(ターンオフに駆動し)、カス
ケードトランジスタ118は入力端子72に電流を与えるか
あるいは電流をこれから引く。電流を引く時間は駆動時
間より少し長く、両方のトランジスタ61及び63(第2
図)を同時に導通させないようにする。
出力駆動回路100を制御するために、制御回路102はフ
リツプフロツプ120、ラツチ122及び比較器124を有して
いる。比較器124はコンデンサ146に接続された第1の入
力132、増幅器150の出力端に接続された第2の入力13
0、及びトランジスタ160のコレクタに接続された第3の
入力128Aを有している。比較器124の第2の入力130ある
いは第3の入力128Aのどちらかが第1の入力132より低
い電位にある場合には、比較器はラツチ122のセツト入
力端子に接続されているその出力端に「セツト」信号を
発生する。トランジスタ160のコレクタに接続された電
流源128は、トランジスタ160がターンオフした時に比較
器124の第3の入力128Aを「高」にする。
リツプフロツプ120、ラツチ122及び比較器124を有して
いる。比較器124はコンデンサ146に接続された第1の入
力132、増幅器150の出力端に接続された第2の入力13
0、及びトランジスタ160のコレクタに接続された第3の
入力128Aを有している。比較器124の第2の入力130ある
いは第3の入力128Aのどちらかが第1の入力132より低
い電位にある場合には、比較器はラツチ122のセツト入
力端子に接続されているその出力端に「セツト」信号を
発生する。トランジスタ160のコレクタに接続された電
流源128は、トランジスタ160がターンオフした時に比較
器124の第3の入力128Aを「高」にする。
ラツチ122は導体134上の同期回路104の発振器140から
のパルスによつてリセツトされる。このパルスはまた、
フリツプフロツプ120の状態を変え、即ち「トグル」
し、更に出力駆動回路100のORゲート112及び114にパル
スを送らせる。別の実施例(第14図)では、このパルス
は導体416Aを介して以下に述べる方法で印加される。フ
リツプフロツプ120のセツト出力はORゲート112に電気的
に接続されリセツト出力端子はORゲート114に接続され
て、フリツプフロツプ120の状態に応じて一方のゲート
を開放し他方のゲートを閉成させ、これによつて交互に
出力70及び72をオン及びオフする。ラツチの出力はORゲ
ート112及び114に接続され、そのためパルスがフリツプ
フロツプ120のどちらかの状態に応答してORゲート112あ
るいは114を介して送られる。ラツチ122は同期回路104
と同期して不感時間を与える。
のパルスによつてリセツトされる。このパルスはまた、
フリツプフロツプ120の状態を変え、即ち「トグル」
し、更に出力駆動回路100のORゲート112及び114にパル
スを送らせる。別の実施例(第14図)では、このパルス
は導体416Aを介して以下に述べる方法で印加される。フ
リツプフロツプ120のセツト出力はORゲート112に電気的
に接続されリセツト出力端子はORゲート114に接続され
て、フリツプフロツプ120の状態に応じて一方のゲート
を開放し他方のゲートを閉成させ、これによつて交互に
出力70及び72をオン及びオフする。ラツチの出力はORゲ
ート112及び114に接続され、そのためパルスがフリツプ
フロツプ120のどちらかの状態に応答してORゲート112あ
るいは114を介して送られる。ラツチ122は同期回路104
と同期して不感時間を与える。
動作を同期させかつ繰り返し可能なランプ再点灯条件
を与えるために、同期回路104は発振器140、トランジス
タ144、外部タイミング周波数コンデンサ146、不感時間
設定抵抗144B及び導体148、149、416を有している。導
体134は、フリツプフロツプ120を切り換えトランジスタ
61及び63(第2図)をターンオフするブランキングパル
スを与える。
を与えるために、同期回路104は発振器140、トランジス
タ144、外部タイミング周波数コンデンサ146、不感時間
設定抵抗144B及び導体148、149、416を有している。導
体134は、フリツプフロツプ120を切り換えトランジスタ
61及び63(第2図)をターンオフするブランキングパル
スを与える。
全ての実施例において、導体144Aはエミツタが接地さ
れているNPNトランジスタ144のベースを制御する。ある
実施例では、NPNトラジスタ144のコレクタは抵抗144Bを
介して周波数制御コンデンサ146に接続されている。導
体144Aは、発振器140が正の出力パルスを線134でフリッ
プフロップ120に送るとき正のパルスを発振器140から受
け取る。導体144Aが正になるので、トランジスタ144が
導通し、コンデンサ146が抵抗144Bとトランジスタ144と
を介して放電する。
れているNPNトランジスタ144のベースを制御する。ある
実施例では、NPNトラジスタ144のコレクタは抵抗144Bを
介して周波数制御コンデンサ146に接続されている。導
体144Aは、発振器140が正の出力パルスを線134でフリッ
プフロップ120に送るとき正のパルスを発振器140から受
け取る。導体144Aが正になるので、トランジスタ144が
導通し、コンデンサ146が抵抗144Bとトランジスタ144と
を介して放電する。
コンデンサ146は、同期化及びブランキング回路53
(第1図)から線149を介しての電流により充電され、
それにより同期化及びブランキング期間を提供する。周
波数変調回路50(第4図及び第1図)の制御の下での導
体148を介しての電流の流れは発振器140の周波数を変
え、それにより動作周波数より低い始動時の周波数を提
供し、その結果ランプの始動時の高電圧を提供する。導
体148の電流が増加すると発振器140の周波数が増加し、
導体148の電流が減少すると発振器140の周波数が減少す
る。動作周波数は発振器140の周波数によつてセツトさ
れる(第1図及び第3図)。
(第1図)から線149を介しての電流により充電され、
それにより同期化及びブランキング期間を提供する。周
波数変調回路50(第4図及び第1図)の制御の下での導
体148を介しての電流の流れは発振器140の周波数を変
え、それにより動作周波数より低い始動時の周波数を提
供し、その結果ランプの始動時の高電圧を提供する。導
体148の電流が増加すると発振器140の周波数が増加し、
導体148の電流が減少すると発振器140の周波数が減少す
る。動作周波数は発振器140の周波数によつてセツトさ
れる(第1図及び第3図)。
回路をターンオフするためかつ始動時間及びターンオ
フ時間を制御するために、遮断段106は第1の及び第2
の入力端子152及び154を有する差動増幅器150と、遮断
回路156を有している。遮断回路156はNPNトランジスタ1
60を有している。このトランジスタ160のベースは抵抗1
62を介して端子76に接続され、コレクタは定電流源128
と比較器124の1入力とに接続され、エミツタは抵抗164
を介して回路接地に接続されている。端子74は回路接地
に接続されている。
フ時間を制御するために、遮断段106は第1の及び第2
の入力端子152及び154を有する差動増幅器150と、遮断
回路156を有している。遮断回路156はNPNトランジスタ1
60を有している。このトランジスタ160のベースは抵抗1
62を介して端子76に接続され、コレクタは定電流源128
と比較器124の1入力とに接続され、エミツタは抵抗164
を介して回路接地に接続されている。端子74は回路接地
に接続されている。
導体76は一実施例では接地され、別の実施例ではゲー
テイング及び同期化のために導体416に接続されてい
る。導体416は正のゲートパルスを受け取つた時に、発
振器140はトランジスタ144をターンオンさせコンデンサ
146を放電させる。発振器140は線134及びゲート112、11
4を介して出力回路116、118をオフにする。導体76上の
正のゲートパルスはトランジスタ160をターンオンし、
比較器124への線128Aを介してラツチ122をセツトする。
これはゲート112、114がゲートパルスの全体の間出力回
路116、118をオフに保持することを確実にする。
テイング及び同期化のために導体416に接続されてい
る。導体416は正のゲートパルスを受け取つた時に、発
振器140はトランジスタ144をターンオンさせコンデンサ
146を放電させる。発振器140は線134及びゲート112、11
4を介して出力回路116、118をオフにする。導体76上の
正のゲートパルスはトランジスタ160をターンオンし、
比較器124への線128Aを介してラツチ122をセツトする。
これはゲート112、114がゲートパルスの全体の間出力回
路116、118をオフに保持することを確実にする。
導体152、154は増幅器150を制御し更に線130を介して
比較器124を制御する。比較器124は線128A及び132によ
つても制御される。周波数は1つの例では始動時の約10
0ないし130ヘルツから750ヘルツと1100ヘルツとの間の
動作周波数に制御される。
比較器124を制御する。比較器124は線128A及び132によ
つても制御される。周波数は1つの例では始動時の約10
0ないし130ヘルツから750ヘルツと1100ヘルツとの間の
動作周波数に制御される。
増幅器150は、導体152を介して受信した運転スイツチ
回路62からの出力電位と、導体154を介して受信した始
動タイマー回路64からの基準電位とを比較する(第1
図)。一実施例では、周波数は導体148上を発振器140を
出る電流を制御することにより制御され、これは次に線
149上の充電電流を変化させコンデンサ146の充電速度を
変化させる。
回路62からの出力電位と、導体154を介して受信した始
動タイマー回路64からの基準電位とを比較する(第1
図)。一実施例では、周波数は導体148上を発振器140を
出る電流を制御することにより制御され、これは次に線
149上の充電電流を変化させコンデンサ146の充電速度を
変化させる。
線149上の電圧が所定の大きさに達した時に、この電
圧が発振器140をトリガーして正の電圧を線134及び144A
上に出力する。これがトランジスタ144をターンオン
し、抵抗144Bを介してコンデンサ146を放電させる。線1
49上の電圧が第2の所定の大きさに低下した時に、発振
器140が線134及び144Aから電圧を取り除き、そしてコン
デンサ146が再び充電するようにサイクルが繰り返され
る。
圧が発振器140をトリガーして正の電圧を線134及び144A
上に出力する。これがトランジスタ144をターンオン
し、抵抗144Bを介してコンデンサ146を放電させる。線1
49上の電圧が第2の所定の大きさに低下した時に、発振
器140が線134及び144Aから電圧を取り除き、そしてコン
デンサ146が再び充電するようにサイクルが繰り返され
る。
ランプ12(第1図)を通る電流の不足が、始動タイマ
ー回路によつて決められたように4秒間で導通を始めな
かつたことを示している場合には、導体152は接地電位
近くまで電位を低下し、一方導体154は正のままであ
り、比較器124は導体130を介して負の電位を受け取る。
これが駆動回路を遮断するためにラツチ122をセツトす
る。
ー回路によつて決められたように4秒間で導通を始めな
かつたことを示している場合には、導体152は接地電位
近くまで電位を低下し、一方導体154は正のままであ
り、比較器124は導体130を介して負の電位を受け取る。
これが駆動回路を遮断するためにラツチ122をセツトす
る。
周波数変調回路(第1図)により導体148に印加され
た電流は発振器140に接続され、コンデンサ146の充電電
流を変化して発振器140の周波数を変化する。周波数変
調回路50からの信号はランプ電流検出回路60(第1図)
の制御の下で発振器140からの周波数を運転状態中に滑
らかにかつおだやかに始動時の130ヘルツから750〜1100
ヘルツの範囲まで増加させ、これによつて発振器140を
介してフリツプフロツプ120のスイツチングと、スイツ
チング出力回路54(第1図)に与えられるパルスの周波
数とを制御する。
た電流は発振器140に接続され、コンデンサ146の充電電
流を変化して発振器140の周波数を変化する。周波数変
調回路50からの信号はランプ電流検出回路60(第1図)
の制御の下で発振器140からの周波数を運転状態中に滑
らかにかつおだやかに始動時の130ヘルツから750〜1100
ヘルツの範囲まで増加させ、これによつて発振器140を
介してフリツプフロツプ120のスイツチングと、スイツ
チング出力回路54(第1図)に与えられるパルスの周波
数とを制御する。
第4図は周波数変調回路50の回路図である。この回路
50はNPNトランジスタ170とコンデンサ178を有してい
る。導体148は抵抗172を介して発振器140(第3図)を
トランジスタ170のコレクタに電気的に接続する。トラ
ンジスタ170のエミツタは抵抗176を介して接地に接続さ
れる。抵抗174はトランジスタ170が全くオンではない時
に線148上に最小の電流を与え、始動状態の間に発振器1
40から低い周波数を発生させる。
50はNPNトランジスタ170とコンデンサ178を有してい
る。導体148は抵抗172を介して発振器140(第3図)を
トランジスタ170のコレクタに電気的に接続する。トラ
ンジスタ170のエミツタは抵抗176を介して接地に接続さ
れる。抵抗174はトランジスタ170が全くオンではない時
に線148上に最小の電流を与え、始動状態の間に発振器1
40から低い周波数を発生させる。
トランジスタ170のベースはコンデンサ178を介して接
地に電気的に接続されかつ抵抗182を介して端子180に接
続されている。端子180は始動から運転への遷移中及び
運転中にゲーテツドパルサ回路52(第1図)の周波数を
制御するために、ランプ電流検出回路60(第1図)に電
気的に接続されている。導体148が発振器140(第3図)
の周波数調整用抵抗入力端に接続され、発振器140の周
波数を制御する。
地に電気的に接続されかつ抵抗182を介して端子180に接
続されている。端子180は始動から運転への遷移中及び
運転中にゲーテツドパルサ回路52(第1図)の周波数を
制御するために、ランプ電流検出回路60(第1図)に電
気的に接続されている。導体148が発振器140(第3図)
の周波数調整用抵抗入力端に接続され、発振器140の周
波数を制御する。
端子180に印加された電位は電流の流れを示し、トラ
ンジスタ170のインピーダンスを制御する。電流が増加
するにつれて、トランジスタ170のインピーダンスが減
少し、抵抗174と並列で抵抗176及び172を接地する。こ
の回路はコンデンサ146の充電速度を決定し、電流がそ
の動作電流へ増加するにつれて発振器140(第3図)の
周波数を上昇させる。抵抗174の抵抗値は大きくまた抵
抗172及び176の抵抗値より極めて大きくでき、その結果
実際には発振器の周波数が広い範囲にわたつて切り換え
られる。
ンジスタ170のインピーダンスを制御する。電流が増加
するにつれて、トランジスタ170のインピーダンスが減
少し、抵抗174と並列で抵抗176及び172を接地する。こ
の回路はコンデンサ146の充電速度を決定し、電流がそ
の動作電流へ増加するにつれて発振器140(第3図)の
周波数を上昇させる。抵抗174の抵抗値は大きくまた抵
抗172及び176の抵抗値より極めて大きくでき、その結果
実際には発振器の周波数が広い範囲にわたつて切り換え
られる。
コンデンサ178及び抵抗182のRC時定数は十分に大きい
ので、発振器の周波数はランプが始動から運転への遷移
中に点灯のままにあるほど速く上昇することはない。一
実施例では、1/2秒のRC時定数が十分なものであること
がわかつた。
ので、発振器の周波数はランプが始動から運転への遷移
中に点灯のままにあるほど速く上昇することはない。一
実施例では、1/2秒のRC時定数が十分なものであること
がわかつた。
第5図はランプ電流検出回路60の回路図である。この
回路60はランプ整流防止部190、電流検出部192及びヒー
タ部194を有している。端子196はランプ18を通る電流を
受けるためにランプ18に電気的に接続され、かつ整流防
止部190に接続されている。正電位源198はヒータ部194
の一端に電気的に接続されている。ヒータ部194の他端
は回路接地に接続され、かつ導体を介して電流検出部19
2に接続されている。電位源198は装置がターンオフされ
た時だけオンにある。吸光モニタがオフにされた時にヒ
ータ部194への接続は、装置がターンオンされる前に装
置を動作温度付近まで予熱することによりウオームアツ
プ時間を減少させる。吸光モニタがターンオンされた時
にこれは自動的にターンオフされるので、これは吸光モ
ニタの動作温度に影響を与えない。
回路60はランプ整流防止部190、電流検出部192及びヒー
タ部194を有している。端子196はランプ18を通る電流を
受けるためにランプ18に電気的に接続され、かつ整流防
止部190に接続されている。正電位源198はヒータ部194
の一端に電気的に接続されている。ヒータ部194の他端
は回路接地に接続され、かつ導体を介して電流検出部19
2に接続されている。電位源198は装置がターンオフされ
た時だけオンにある。吸光モニタがオフにされた時にヒ
ータ部194への接続は、装置がターンオンされる前に装
置を動作温度付近まで予熱することによりウオームアツ
プ時間を減少させる。吸光モニタがターンオンされた時
にこれは自動的にターンオフされるので、これは吸光モ
ニタの動作温度に影響を与えない。
電流検出部192はフイルタコンデンサ202、ダイオード
204、及び第1の及び第2の抵抗206及び208を有してい
る。抵抗208は導体200に電気的に接続され、導体200は
接地に及びコンデンサ202の一端に接続されている。抵
抗208の他端は非整流部190に及び抵抗206の一端に電気
的に接続されている。抵抗206の他端はダイオード204の
順方向抵抗を介してコンデンサ202の他端に及び端子180
に電気的に接続されている。
204、及び第1の及び第2の抵抗206及び208を有してい
る。抵抗208は導体200に電気的に接続され、導体200は
接地に及びコンデンサ202の一端に接続されている。抵
抗208の他端は非整流部190に及び抵抗206の一端に電気
的に接続されている。抵抗206の他端はダイオード204の
順方向抵抗を介してコンデンサ202の他端に及び端子180
に電気的に接続されている。
ランプ整流防止部190は第1の及び第2のツエナーダ
イオード210及び212、及びコンデンサ214を有してい
る。ツエナーダイオード210及び212はアノードが互いに
接続され、カソードがコンデンサ214の別のプレートに
電気的に接続されている。ツエナーダイオード212のカ
ソードは端子196に電気的に接続され、またツエナーダ
イオード210のカソードは抵抗206の一端に及び抵抗208
の一端に電気的に接続されている。
イオード210及び212、及びコンデンサ214を有してい
る。ツエナーダイオード210及び212はアノードが互いに
接続され、カソードがコンデンサ214の別のプレートに
電気的に接続されている。ツエナーダイオード212のカ
ソードは端子196に電気的に接続され、またツエナーダ
イオード210のカソードは抵抗206の一端に及び抵抗208
の一端に電気的に接続されている。
ヒータ部194は複数の抵抗を有しており、それぞれが
異なつた形式のランプに適合するように変更できる。抵
抗は吸光モニタがターンオフされた時に適正な待機温度
を確立するために異なつた加熱抵抗値を与える。
異なつた形式のランプに適合するように変更できる。抵
抗は吸光モニタがターンオフされた時に適正な待機温度
を確立するために異なつた加熱抵抗値を与える。
動作について説明すると、ランプ18を流れる電流は端
子196を通つて流れ、主に抵抗208を通つて導体200へ流
れる。この電流は一般にAC電流であり、ランプが整流の
ために動作寿命を縮めるという望ましくない特性を有し
ている場合にはコンデンサ214は逆向きでこのような整
流を止める電荷を受ける。ツエナーダイオード210及び2
12はコンデンサ214を普通ではない総合的な故障状態か
ら保護する。
子196を通つて流れ、主に抵抗208を通つて導体200へ流
れる。この電流は一般にAC電流であり、ランプが整流の
ために動作寿命を縮めるという望ましくない特性を有し
ている場合にはコンデンサ214は逆向きでこのような整
流を止める電荷を受ける。ツエナーダイオード210及び2
12はコンデンサ214を普通ではない総合的な故障状態か
ら保護する。
ダイオード204は交番極性のパルスの形式であるこの
電流のために抵抗208の両端間の電圧降下を整流する。
この電流は数パルスの後にコンデンサ202を充電し、そ
の結果実際に電流がランプ18(第1図)を通つて流れて
いる時にコンデンサは所定の電位に達する。この電位は
ランプが点灯したことを示す信号を導体180上に与え
る。
電流のために抵抗208の両端間の電圧降下を整流する。
この電流は数パルスの後にコンデンサ202を充電し、そ
の結果実際に電流がランプ18(第1図)を通つて流れて
いる時にコンデンサは所定の電位に達する。この電位は
ランプが点灯したことを示す信号を導体180上に与え
る。
抵抗206は、充電速度を決定する。この速度がコンデ
ンサ202の両端間に電位を発生し、この電位が運転スイ
ツチ回路62(第1図)へそして、周波数変調回路50(第
1図)への信号として端子180に与えられる。この信号
は、ランプ18がその始動位相で非導通であるか、あるい
はその初期点灯の直後にあるか、あるいはランプが定格
電流にあるかを示す。
ンサ202の両端間に電位を発生し、この電位が運転スイ
ツチ回路62(第1図)へそして、周波数変調回路50(第
1図)への信号として端子180に与えられる。この信号
は、ランプ18がその始動位相で非導通であるか、あるい
はその初期点灯の直後にあるか、あるいはランプが定格
電流にあるかを示す。
第6図は、運転スイツチ回路62の回路図である。この
回路62は第1の及び第2のNPNトランジスタ220、222及
び第1の、第2の及び第3の出力端子224、226及び228
を有している。トランジスタ220のベースは抵抗230を介
して端子180に電気的に接続され、トランジスタ222のベ
ースはトランジスタ232を介して端子180に電気的に接続
されている。トランジスタ220のコレクタは出力端子224
に電気的に接続され、エミツタは端子226に電気的に接
続されている。出力端子228はNPNトランジスタ222のコ
レクタに電気的に接続され、エミツタは接地されてい
る。
回路62は第1の及び第2のNPNトランジスタ220、222及
び第1の、第2の及び第3の出力端子224、226及び228
を有している。トランジスタ220のベースは抵抗230を介
して端子180に電気的に接続され、トランジスタ222のベ
ースはトランジスタ232を介して端子180に電気的に接続
されている。トランジスタ220のコレクタは出力端子224
に電気的に接続され、エミツタは端子226に電気的に接
続されている。出力端子228はNPNトランジスタ222のコ
レクタに電気的に接続され、エミツタは接地されてい
る。
運転スイツチ回路62は、ランプ18を通る電流が少なく
とも始動の大きさであることを示す信号を端子180上に
受信し、かつ信号を、(1) スタートタイマー回路64
(第1図)へのランプ18の始動条件を示して出力端子22
4、226へ、(2) 始動タイマー回路64への端子228の
第2の出力へ、及び(3) ゲーテツドパルサ回路52へ
送る。トランジスタは同一であり、両方のベース抵抗は
22KΩの抵抗値を有している。同じ電位で、トランジス
タ220及び222は、これらの信号を解釈する始動タイマー
回路64へ対応する信号を送る。
とも始動の大きさであることを示す信号を端子180上に
受信し、かつ信号を、(1) スタートタイマー回路64
(第1図)へのランプ18の始動条件を示して出力端子22
4、226へ、(2) 始動タイマー回路64への端子228の
第2の出力へ、及び(3) ゲーテツドパルサ回路52へ
送る。トランジスタは同一であり、両方のベース抵抗は
22KΩの抵抗値を有している。同じ電位で、トランジス
タ220及び222は、これらの信号を解釈する始動タイマー
回路64へ対応する信号を送る。
第7図は始動タイマー回路64を示している。この回路
64はRC時定数回路240、1つのNPNトランジスタ242及び
出力回路244を有している。トランジスタ242はエミツタ
が接地されかつ端子226に電気的に接続され、コレクタ
が端子224に電気的に接続されている。トランジスタ242
のベースは抵抗248及びコンデンサ250に電気的に接続さ
れている。これらはRC時定数回路240の主要なタイミン
グ要素である。
64はRC時定数回路240、1つのNPNトランジスタ242及び
出力回路244を有している。トランジスタ242はエミツタ
が接地されかつ端子226に電気的に接続され、コレクタ
が端子224に電気的に接続されている。トランジスタ242
のベースは抵抗248及びコンデンサ250に電気的に接続さ
れている。これらはRC時定数回路240の主要なタイミン
グ要素である。
4秒以上の遅延の後スタートの失敗を示す信号を検出
しかつ、この信号をゲーテツドパルサ回路52に送るため
に、RC時定数回路240は第1の抵抗246、第2の抵抗24
8、コンデンサ250、ダイオード252及び抵抗254を有して
いる。抵抗248は一端でNPNトランジスタ242のベースに
そして抵抗246を介して接地に電気的に接続され、かつ
他端でダイオード252の逆方向抵抗にそしてタイミング
コンデンサ250の一端に電気的に接続されている。タイ
ミングコンデンサ250の他端は端子228に、そして抵抗25
4を介して正の基準電位256に電気的に接続されている。
基準電位256は、ゲーテツドパルサ回路52として使用さ
れているMotorola SG3525Aによつて与えられる。基準電
位256は抵抗258、260を介して出力端子224に電気的に接
続されている。
しかつ、この信号をゲーテツドパルサ回路52に送るため
に、RC時定数回路240は第1の抵抗246、第2の抵抗24
8、コンデンサ250、ダイオード252及び抵抗254を有して
いる。抵抗248は一端でNPNトランジスタ242のベースに
そして抵抗246を介して接地に電気的に接続され、かつ
他端でダイオード252の逆方向抵抗にそしてタイミング
コンデンサ250の一端に電気的に接続されている。タイ
ミングコンデンサ250の他端は端子228に、そして抵抗25
4を介して正の基準電位256に電気的に接続されている。
基準電位256は、ゲーテツドパルサ回路52として使用さ
れているMotorola SG3525Aによつて与えられる。基準電
位256は抵抗258、260を介して出力端子224に電気的に接
続されている。
出力部244は、増幅器150(第3図)の一方の入力に電
気的に接続されている端子154と、増幅器150(第3図)
の他方の入力に電気的に接続されている端子152とを有
している。端子152は抵抗260を介して基準電圧256に、
及び抵抗258を介して端子224に電気的に接続されてい
る。端子154は、抵抗264を介して接地に、及び抵抗266
を介して正の基準電位源256に電気的に接続することに
よつて発生される基準電圧にある。
気的に接続されている端子154と、増幅器150(第3図)
の他方の入力に電気的に接続されている端子152とを有
している。端子152は抵抗260を介して基準電圧256に、
及び抵抗258を介して端子224に電気的に接続されてい
る。端子154は、抵抗264を介して接地に、及び抵抗266
を介して正の基準電位源256に電気的に接続することに
よつて発生される基準電圧にある。
トランジスタ242がRC時定数回路240を介してベースへ
流れる電流のために始動時に最初に導通にあるので、こ
のトランジスタ242は端子152を端子154より低く保つ。R
C回路240は4秒の時定数を有しており、この時間の後に
トランジスタ242が遮断し、端子152を端子154のレベル
より上に上昇させて、端子224に接続されているトラン
ジスタ220(第6図)が導通にならない場合にはこの回
路を遮断する。トランジスタ220は端子180上に十分に大
きな信号を受信した時に導通し、ランプ18の点灯を示す
(第1図及び第5図)。ランプ18(第1図)が点灯した
時は、コンデンサ250は、ダイオード252、トランジスタ
222(第6図)及び端子228を介して直ちに放電される。
これが不注意による主電源の遮断の後に始動サイクルが
繰り返されることを可能にする。
流れる電流のために始動時に最初に導通にあるので、こ
のトランジスタ242は端子152を端子154より低く保つ。R
C回路240は4秒の時定数を有しており、この時間の後に
トランジスタ242が遮断し、端子152を端子154のレベル
より上に上昇させて、端子224に接続されているトラン
ジスタ220(第6図)が導通にならない場合にはこの回
路を遮断する。トランジスタ220は端子180上に十分に大
きな信号を受信した時に導通し、ランプ18の点灯を示す
(第1図及び第5図)。ランプ18(第1図)が点灯した
時は、コンデンサ250は、ダイオード252、トランジスタ
222(第6図)及び端子228を介して直ちに放電される。
これが不注意による主電源の遮断の後に始動サイクルが
繰り返されることを可能にする。
第8図は電流調整器42の回路図である。この調整器42
は、バイアス及び制御回路270、可変インピーダンス回
路272、及び定電流出力回路274を有している。このバイ
アス及び制御回路270は、ランプ変圧器56(第1図)の
1次側からバイアス及び制御回路270を通る電流を、可
変インピーダンス回路272及び回路270の要素の値の特性
によつて決定されるセツト値に保持するために、この可
変インピーダンス回路272を制御する電流に比例する電
位を確立する。
は、バイアス及び制御回路270、可変インピーダンス回
路272、及び定電流出力回路274を有している。このバイ
アス及び制御回路270は、ランプ変圧器56(第1図)の
1次側からバイアス及び制御回路270を通る電流を、可
変インピーダンス回路272及び回路270の要素の値の特性
によつて決定されるセツト値に保持するために、この可
変インピーダンス回路272を制御する電流に比例する電
位を確立する。
可変インピーダンス回路272は、所与の範囲内の負荷
電圧に無関係に一定電流を発生する回路である。第4図
の周波数変調回路50を用いた実施例では、出力電流は、
直列検出抵抗の両端間の電位が内部インピーダンスを変
更することにより固定基準電位の電位に等しく保たれる
ように維持される。この回路はNational Semiconducto
r,Inc.により販売されているLM337である。この集積回
路はNational Semiconductorにより電圧調整器として販
売されているが、しかしメーカーの印刷物は第8図に示
されているように入力端子と出力端子が逆にされた電流
調整器として使用することを示唆している。この集積回
路(272)の「IN」端子は定電流出力回路274に接続され
ている。
電圧に無関係に一定電流を発生する回路である。第4図
の周波数変調回路50を用いた実施例では、出力電流は、
直列検出抵抗の両端間の電位が内部インピーダンスを変
更することにより固定基準電位の電位に等しく保たれる
ように維持される。この回路はNational Semiconducto
r,Inc.により販売されているLM337である。この集積回
路はNational Semiconductorにより電圧調整器として販
売されているが、しかしメーカーの印刷物は第8図に示
されているように入力端子と出力端子が逆にされた電流
調整器として使用することを示唆している。この集積回
路(272)の「IN」端子は定電流出力回路274に接続され
ている。
異なつた電流を要求する異なつたランプに同じ設定点
電圧を与えるために、バイアス回路270は第1の及び第
2の出力導体276、278、電位源280、スイツチ282、及び
抵抗ブリツジ284を有している。スイツチ282はある抵抗
を短絡することにより抵抗ブリツジ284のインピーダン
スを変更し、かつ異なつた形式のランプ18例えば亜鉛ハ
ロゲン化物ランプと水銀ランプとの間のランプへの電流
を調整するものである。
電圧を与えるために、バイアス回路270は第1の及び第
2の出力導体276、278、電位源280、スイツチ282、及び
抵抗ブリツジ284を有している。スイツチ282はある抵抗
を短絡することにより抵抗ブリツジ284のインピーダン
スを変更し、かつ異なつた形式のランプ18例えば亜鉛ハ
ロゲン化物ランプと水銀ランプとの間のランプへの電流
を調整するものである。
ブリツジ分圧器を与えるために、ブリツジ回路284は
ポテンシヨメータ286、第1の抵抗288、第2の抵抗29
0、及び第3の抵抗292を有している。第1の出力導体27
8は一端で可変インピーダンス回路272に接続され、他端
で、(1) 抵抗292の一端に、(2) 抵抗290の一端
に、及び(3) 抵抗288の一端に接続されている。抵
抗292の他端は、スイツチ282の固定接点に接続され、抵
抗290の他端はスイツチ282の接極子に電気的に接続さ
れ、これらの2つの抵抗の両端間に並行径路を形成す
る。これがバイアス回路270の抵抗値を変更する。抵抗
値のこの変更は別のランプが吸光モニタ10に適合できる
ようにする。
ポテンシヨメータ286、第1の抵抗288、第2の抵抗29
0、及び第3の抵抗292を有している。第1の出力導体27
8は一端で可変インピーダンス回路272に接続され、他端
で、(1) 抵抗292の一端に、(2) 抵抗290の一端
に、及び(3) 抵抗288の一端に接続されている。抵
抗292の他端は、スイツチ282の固定接点に接続され、抵
抗290の他端はスイツチ282の接極子に電気的に接続さ
れ、これらの2つの抵抗の両端間に並行径路を形成す
る。これがバイアス回路270の抵抗値を変更する。抵抗
値のこの変更は別のランプが吸光モニタ10に適合できる
ようにする。
基準電位源280はスイツチ282のアーマチユアに、及び
ポテンシヨメータ286の一端に電気的に接続されてい
る。ポテンシヨメータ286の他端は抵抗288の他端に電気
的に接続されている。ポテンシヨメータ286のセンター
タツプは出力導体276に電気的に接続され、バイアス電
圧が可変インピーダンス回路272への導体276及び278間
にセツトされる。
ポテンシヨメータ286の一端に電気的に接続されてい
る。ポテンシヨメータ286の他端は抵抗288の他端に電気
的に接続されている。ポテンシヨメータ286のセンター
タツプは出力導体276に電気的に接続され、バイアス電
圧が可変インピーダンス回路272への導体276及び278間
にセツトされる。
出力回路274は、ランプ変圧器56(第1図)に電気的
に接続された端子294、第1のインピーダンス回路296、
及び第2のインピーダンス回路298を有している。端子2
94はランプ変圧器56(第1図)のセンタータツプに電気
的に接続され、ランプ変圧器56の1次巻線の1方の半分
あるいは他方の半分を通るスイツチング出力回路54から
の電流を制御し、これによりその電流を一定に保持す
る。インピーダンス回路296及び298は、回路を保護しま
た電流を所望の設定値に維持するために、可変インピー
ダンス回路272と端子294との間にインピーダンスを発生
する。
に接続された端子294、第1のインピーダンス回路296、
及び第2のインピーダンス回路298を有している。端子2
94はランプ変圧器56(第1図)のセンタータツプに電気
的に接続され、ランプ変圧器56の1次巻線の1方の半分
あるいは他方の半分を通るスイツチング出力回路54から
の電流を制御し、これによりその電流を一定に保持す
る。インピーダンス回路296及び298は、回路を保護しま
た電流を所望の設定値に維持するために、可変インピー
ダンス回路272と端子294との間にインピーダンスを発生
する。
第1のインピーダンス回路296はコンデンサ300及び抵
抗302を有している。入力端子294はコンデンサ300の一
方のプレートに、抵抗302の一端に、及び可変インピー
ダンス回路272の入力端子に電気的に接続されている。
抵抗302の他端及びコンデンサ300の他方のプレートは、
過渡AC電流を接地に分流するためにAC接地に電気的に接
続されている。
抗302を有している。入力端子294はコンデンサ300の一
方のプレートに、抵抗302の一端に、及び可変インピー
ダンス回路272の入力端子に電気的に接続されている。
抵抗302の他端及びコンデンサ300の他方のプレートは、
過渡AC電流を接地に分流するためにAC接地に電気的に接
続されている。
第2のインピーダンス回路298は、第1の及び第2の
コンデンサ304及び306、抵抗308及びダイオード310を有
している。端子294はインピーダンス回路296を介して可
変インピーダンス回路272の入力端に、ダイオード310の
アノードに、及びコンデンサ304の一方のプレートに電
気的に接続されている。ダイオード310のカソードはコ
ンデンサ306の一方のプレートに及び抵抗308の一端に電
気的に接続されている。コンデンサ304、306の他方のプ
レート及び抵抗308の他端は、電圧スパイクを接地に分
流するためにAC接地に電気的に接続されている。
コンデンサ304及び306、抵抗308及びダイオード310を有
している。端子294はインピーダンス回路296を介して可
変インピーダンス回路272の入力端に、ダイオード310の
アノードに、及びコンデンサ304の一方のプレートに電
気的に接続されている。ダイオード310のカソードはコ
ンデンサ306の一方のプレートに及び抵抗308の一端に電
気的に接続されている。コンデンサ304、306の他方のプ
レート及び抵抗308の他端は、電圧スパイクを接地に分
流するためにAC接地に電気的に接続されている。
コンデンサ306はコンデンサ304より極めて大きくで
き、端子294に低インピーダンスを示さずに高エネルギ
ー電圧スパイクを吸収することができる。コンデンサ30
6が低インピーダンスであるならば、回路の定電流性能
はコンデンサ306の高電圧への急速な充電とコンデンサ3
04を介しての放電とにより劣化するであろう。しかし、
現在の作用におけるかかる劣化はダイオード310の不可
能な逆導通を要求する。コンデンサ306の両端間に接続
された抵抗308はコンデンサ306に蓄えられた各スパイク
のエネルギを消費し、そのためコンデンサ306は次のス
パイクを吸収する準備ができる。
き、端子294に低インピーダンスを示さずに高エネルギ
ー電圧スパイクを吸収することができる。コンデンサ30
6が低インピーダンスであるならば、回路の定電流性能
はコンデンサ306の高電圧への急速な充電とコンデンサ3
04を介しての放電とにより劣化するであろう。しかし、
現在の作用におけるかかる劣化はダイオード310の不可
能な逆導通を要求する。コンデンサ306の両端間に接続
された抵抗308はコンデンサ306に蓄えられた各スパイク
のエネルギを消費し、そのためコンデンサ306は次のス
パイクを吸収する準備ができる。
電流調整回路42はスイツチング出力回路54(第1図及
び第2図)の各半分が端子82、84(第1図及び第2図)
を通つて電流調整回路42(第1図及び第8図)の端子29
4へ流れる電流を与えるように電流の流れを制御する。
このように、電流調整回路42に設定された電流の振幅の
値がランプ変圧器56(第1図)の1次側のどちらか半分
を通る電流を制御する。これはスイツチング出力回路54
(第1図及び第2図)の出力端子82あるいは84からの電
流の流れを制御する。
び第2図)の各半分が端子82、84(第1図及び第2図)
を通つて電流調整回路42(第1図及び第8図)の端子29
4へ流れる電流を与えるように電流の流れを制御する。
このように、電流調整回路42に設定された電流の振幅の
値がランプ変圧器56(第1図)の1次側のどちらか半分
を通る電流を制御する。これはスイツチング出力回路54
(第1図及び第2図)の出力端子82あるいは84からの電
流の流れを制御する。
この形式の制御によつて、ランプ変圧器56の2次側の
電位はランプ18(第1図)によつて制御され、ランプが
不変始動でないかあるいは絶対的に平坦な運転電圧−電
流特性を有していない限り、ランプ18の始動点灯にある
いは運転動作に使用される電位は電流調整回路42によつ
てある程度まで変更できる。
電位はランプ18(第1図)によつて制御され、ランプが
不変始動でないかあるいは絶対的に平坦な運転電圧−電
流特性を有していない限り、ランプ18の始動点灯にある
いは運転動作に使用される電位は電流調整回路42によつ
てある程度まで変更できる。
第9図は可変インピーダンス回路272の回路図であ
る。この回路272はNatioral Semiconductor LM137/LM23
7/LM337の負電圧調整器で構成されている。この調整器
はこの実施例では公称入力及び出力端子が反転された正
電流調整器として使用されている。
る。この回路272はNatioral Semiconductor LM137/LM23
7/LM337の負電圧調整器で構成されている。この調整器
はこの実施例では公称入力及び出力端子が反転された正
電流調整器として使用されている。
入力及び出力端子を反転せずに正電流調整器として接
続されているNational Semiconductor LM317等の正電圧
調整器は十分には機能しない。というのはこれは線294
上の電気的変動によつてかなり乱されるからである。Na
tonal Semiconductor LM137/LM237/LM337は端子276に対
して端子278を一定の負の1.25ボルトに保持する。
続されているNational Semiconductor LM317等の正電圧
調整器は十分には機能しない。というのはこれは線294
上の電気的変動によつてかなり乱されるからである。Na
tonal Semiconductor LM137/LM237/LM337は端子276に対
して端子278を一定の負の1.25ボルトに保持する。
電流調整回路42からランプ変圧器56の変圧器端子82及
び84(第1図)を通つて流れる電流は端子276及び278間
に印加された電位差によつて決定される値にある。これ
が端子278と294との間のインピーダンスを制御する。こ
のインピーダンスが電流に比例する端子276と278との間
の電圧降下の増加に応答して急速に増加するので、この
電流はランプ電圧の変動に無関係に一定に保たれる。こ
れはバイアス及び調整回路270を介した導体276と278と
の間の電圧によつてセツトされる。
び84(第1図)を通つて流れる電流は端子276及び278間
に印加された電位差によつて決定される値にある。これ
が端子278と294との間のインピーダンスを制御する。こ
のインピーダンスが電流に比例する端子276と278との間
の電圧降下の増加に応答して急速に増加するので、この
電流はランプ電圧の変動に無関係に一定に保たれる。こ
れはバイアス及び調整回路270を介した導体276と278と
の間の電圧によつてセツトされる。
第10図は同期及びブランキング回路53のブロツク図で
ある。この回路53はウオームアツプタイマー413及びプ
ラズマ安定化発振器回路415を含んでいる。同期化及び
ブランキング回路53は、100ミリ秒毎に5ミリ秒の時間
周期の間ランプを遮断するためにゲーテツドパルサ回路
52(第1図)へ周期的ブランキングつまりゲーテイング
パルスを与えるが、しかしランプ18(第1図)の点灯を
妨げることを避けるために2分16.5秒というウオームア
ツプ時間の間これらのパルスを遅延させる。このウオー
ムアツプ時間についての重要なことは、アーク保持電圧
より依然大きいが初期点灯電圧よりかなり小さい再点灯
電圧に対してランプが十分に暖まるのに充分に長いこと
である。
ある。この回路53はウオームアツプタイマー413及びプ
ラズマ安定化発振器回路415を含んでいる。同期化及び
ブランキング回路53は、100ミリ秒毎に5ミリ秒の時間
周期の間ランプを遮断するためにゲーテツドパルサ回路
52(第1図)へ周期的ブランキングつまりゲーテイング
パルスを与えるが、しかしランプ18(第1図)の点灯を
妨げることを避けるために2分16.5秒というウオームア
ツプ時間の間これらのパルスを遅延させる。このウオー
ムアツプ時間についての重要なことは、アーク保持電圧
より依然大きいが初期点灯電圧よりかなり小さい再点灯
電圧に対してランプが十分に暖まるのに充分に長いこと
である。
ウオームアツプ周期の間ブランキングパルスを禁止す
るために、ウオームアツプタイマー413は14ビツト2進
カウンタ412、NPNトランジスタ426及びダイオード432を
含んでいる。2進カウンタ412はMotorola社により製造
されているモトロラMC14020B 14ビツト2進カウンタで
ある。このクロツク入力端子は抵抗442の一端に及びダ
イオード432のアノードに電気的に接続されている。
るために、ウオームアツプタイマー413は14ビツト2進
カウンタ412、NPNトランジスタ426及びダイオード432を
含んでいる。2進カウンタ412はMotorola社により製造
されているモトロラMC14020B 14ビツト2進カウンタで
ある。このクロツク入力端子は抵抗442の一端に及びダ
イオード432のアノードに電気的に接続されている。
クロツクパルス源は端子452に接続されている。この
パルス源は、回路の残りの部分により使用される直流用
の通常の交流主動動作電源から通常は得られるACの主周
波数信号である。この端子は、電力が吸光モニタ10(第
1図)に印加された時に2進カウンタクロツク入力端子
に60Hzクロツクパルスを供給するために、抵抗444を介
して抵抗442の他端に及び抵抗446を介して接地に接続さ
れている。
パルス源は、回路の残りの部分により使用される直流用
の通常の交流主動動作電源から通常は得られるACの主周
波数信号である。この端子は、電力が吸光モニタ10(第
1図)に印加された時に2進カウンタクロツク入力端子
に60Hzクロツクパルスを供給するために、抵抗444を介
して抵抗442の他端に及び抵抗446を介して接地に接続さ
れている。
2進カウンタのリセツト入力端子は、直列のコンデン
サ438及び抵抗436を介して抵抗440の一端と及び正の15
ボルト電源とに電気的に接続されている。抵抗440の他
端は接地されている。RC回路が正の電位源437からの信
号を微分し、この微分は電力が最初に吸光モニタ10(第
1図)に印加された時に2進カウンタをリセツトし、端
子437に正の15ボルトを与える。
サ438及び抵抗436を介して抵抗440の一端と及び正の15
ボルト電源とに電気的に接続されている。抵抗440の他
端は接地されている。RC回路が正の電位源437からの信
号を微分し、この微分は電力が最初に吸光モニタ10(第
1図)に印加された時に2進カウンタをリセツトし、端
子437に正の15ボルトを与える。
トランジスタ426のベースは2進カウンタ412の出力43
4Aに電気的に接続されており、そのエミツタは接地され
またコレクタは、(1) ダイオード432のカソード
に、(2) ウオームアツプタイマー回路413内のリー
ド435A、及び端子346を介して及びプラズマ安定化発振
器回路415内のリード435を介してプラズマ安定化発振器
回路415に、及び(3) 抵抗430を介して正の5ボルト
電圧源433に電気的に接続されている。
4Aに電気的に接続されており、そのエミツタは接地され
またコレクタは、(1) ダイオード432のカソード
に、(2) ウオームアツプタイマー回路413内のリー
ド435A、及び端子346を介して及びプラズマ安定化発振
器回路415内のリード435を介してプラズマ安定化発振器
回路415に、及び(3) 抵抗430を介して正の5ボルト
電圧源433に電気的に接続されている。
動作について説明する。電力が印加された時に、スパ
イクが正の15ボルト電圧源437から微分回路により発生
され、このスパイクが2進カウンタをリセツトする。微
分回路は抵抗436、コンデンサ438及び抵抗440を含んで
いる。クロツクパルスが主電源の端子452から2進カウ
ンタ412のクロツク入力端子に印加される。これによ
り、クロツクパルスは、リード434A上のカウンタ412か
らの正出力パルスが抵抗434を介してトランジスタ426の
ベースに与えられるまで、60Hz主電源で2分16.5秒間あ
るいは50Hz主電源で2分43.8秒間の間カウンタ412にカ
ウントを開始させる。
イクが正の15ボルト電圧源437から微分回路により発生
され、このスパイクが2進カウンタをリセツトする。微
分回路は抵抗436、コンデンサ438及び抵抗440を含んで
いる。クロツクパルスが主電源の端子452から2進カウ
ンタ412のクロツク入力端子に印加される。これによ
り、クロツクパルスは、リード434A上のカウンタ412か
らの正出力パルスが抵抗434を介してトランジスタ426の
ベースに与えられるまで、60Hz主電源で2分16.5秒間あ
るいは50Hz主電源で2分43.8秒間の間カウンタ412にカ
ウントを開始させる。
NPN トランジスタ426のベースに印加された正のパル
スはこのトランジスタを導通させ、そのコレクタ電圧を
低下させ、ダイオード432を介してクロツク入力源をよ
り低い電位に引き、これによりカウンタがそれ以上カウ
ントすることを禁止する。この低いコレクタ電圧は導体
435を介して低信号をプラズマ安定器発振回路415に送
る。この時点で、プラズマ安定器発振回路415はランプ1
8(第1図)内のプラズマを安定化するために100ミリ秒
の間隔で5ミリ秒のパルスを発生することを始める。
スはこのトランジスタを導通させ、そのコレクタ電圧を
低下させ、ダイオード432を介してクロツク入力源をよ
り低い電位に引き、これによりカウンタがそれ以上カウ
ントすることを禁止する。この低いコレクタ電圧は導体
435を介して低信号をプラズマ安定器発振回路415に送
る。この時点で、プラズマ安定器発振回路415はランプ1
8(第1図)内のプラズマを安定化するために100ミリ秒
の間隔で5ミリ秒のパルスを発生することを始める。
導体435上の低信号の受信の際にブランキングパルス
を発生するために、プラズマ安定器発振回路415はパル
ス発生器414及びトランジスタ418を含んでいる。パルス
発生器414はNational Semiconductorにより製造され販
売されているLM555タイミング回路である。これはこの
パルスの広い範囲にわたつて時間遅延及びパルスを与え
るように調整でき、またNational Semiconductor Corpo
rationから市販されている印刷物に詳細に説明されてい
る。
を発生するために、プラズマ安定器発振回路415はパル
ス発生器414及びトランジスタ418を含んでいる。パルス
発生器414はNational Semiconductorにより製造され販
売されているLM555タイミング回路である。これはこの
パルスの広い範囲にわたつて時間遅延及びパルスを与え
るように調整でき、またNational Semiconductor Corpo
rationから市販されている印刷物に詳細に説明されてい
る。
ウオームアツプ周期の間ブランキングパルスの発生を
禁止するために、NPNトランジスタ418はエミツタが接地
され、コレクタが抵抗424を介して正の15ボルト電圧源4
22に電気的に接続され、ベースが抵抗428を介して導体4
35に電気的に接続されている。パルス発生器414の出力4
20Aは導体420A及び抵抗420を介してトランジスタ418の
ベースに電気的に接続され、更にトランジスタ418のコ
レクタに電気的に接続されているブランキングパルス用
出力端子76及び416に更に接続される。その結果、導体4
35が2進カウンタ412の制御の下でウオームアツプ周期
の間正にある時はトランジスタ418は導通し、端子76及
び416は接地レベルにあり、パルス発生器414の出力導体
420A上のパルスによつて影響されない。この形式の実施
例では、第1図の導体149は同期及びブランキング回路5
3をゲーテツドパルサ回路52に接続しない。
禁止するために、NPNトランジスタ418はエミツタが接地
され、コレクタが抵抗424を介して正の15ボルト電圧源4
22に電気的に接続され、ベースが抵抗428を介して導体4
35に電気的に接続されている。パルス発生器414の出力4
20Aは導体420A及び抵抗420を介してトランジスタ418の
ベースに電気的に接続され、更にトランジスタ418のコ
レクタに電気的に接続されているブランキングパルス用
出力端子76及び416に更に接続される。その結果、導体4
35が2進カウンタ412の制御の下でウオームアツプ周期
の間正にある時はトランジスタ418は導通し、端子76及
び416は接地レベルにあり、パルス発生器414の出力導体
420A上のパルスによつて影響されない。この形式の実施
例では、第1図の導体149は同期及びブランキング回路5
3をゲーテツドパルサ回路52に接続しない。
ウオームアツプ周期の終端では、導体435A、端子346
及び導体435が低値に落ちた時に、パルス発生器の出力
リード420Aも低にありかつ導体149の出力が正電圧源422
の影響の下で正になる場合にはトランジスタ418が非導
通になる。導体420A上の100ミリ秒の「オン」パルスが
ここでトランジスタ418を導通に駆動し、線424A上の電
位を接地レベルに低下させる。導体420A上の負に向かう
5ミリ秒の「オフ」パルスがパルス発生器414の制御の
下でトランジスタ418を閉成し、正パルスを出力端子76
及び416に発生させる。これはゲーテツドパルサ回路52
の出力回路116及び118をターンオフし(第3図)、同時
にスイツチング出力トランジスタ61及び63(第2図)及
び端子82、84の変圧器巻線(第1図)をターンオフし、
これによりランプ18を5ミリ秒間オフにする。
及び導体435が低値に落ちた時に、パルス発生器の出力
リード420Aも低にありかつ導体149の出力が正電圧源422
の影響の下で正になる場合にはトランジスタ418が非導
通になる。導体420A上の100ミリ秒の「オン」パルスが
ここでトランジスタ418を導通に駆動し、線424A上の電
位を接地レベルに低下させる。導体420A上の負に向かう
5ミリ秒の「オフ」パルスがパルス発生器414の制御の
下でトランジスタ418を閉成し、正パルスを出力端子76
及び416に発生させる。これはゲーテツドパルサ回路52
の出力回路116及び118をターンオフし(第3図)、同時
にスイツチング出力トランジスタ61及び63(第2図)及
び端子82、84の変圧器巻線(第1図)をターンオフし、
これによりランプ18を5ミリ秒間オフにする。
パルス発生器414のタイミングを制御するために、正
の電圧源417は順に直列に抵抗419、421及びコンデンサ4
23を介して接地に電気的に接続され、パルス発生器414
の自己発振用のスレシホールド及びトリガー値を制御す
る。このパルス発生器回路は実質的にはメーカーの印刷
物の応用部分中に説明されているものである。コンデン
サ425及び429は電気雑音妨害問題を防止する。適正なタ
イミングでパルス発生器414内に振動を発生するため
に、導体431は抵抗419、421の各1つをパルス発生器414
に接続し、そして各パルスサイクルの終端で抵抗421を
介してコンデンサ423の放電を与える。導体437は抵抗42
1及びコンデンサ423に接続され、帰還発振ループの部分
であるパルス発生器414内のフリツプフロツプに出力信
号及びトリガー信号を与える。導体433はコンデンサ429
をパルス発生器414に接続し、高周波パルスを波す
る。コンデンサ429の容量はコンデンサ425の10%であ
り、両方のコンデンサが電圧のスパイクを回路から取り
除く。
の電圧源417は順に直列に抵抗419、421及びコンデンサ4
23を介して接地に電気的に接続され、パルス発生器414
の自己発振用のスレシホールド及びトリガー値を制御す
る。このパルス発生器回路は実質的にはメーカーの印刷
物の応用部分中に説明されているものである。コンデン
サ425及び429は電気雑音妨害問題を防止する。適正なタ
イミングでパルス発生器414内に振動を発生するため
に、導体431は抵抗419、421の各1つをパルス発生器414
に接続し、そして各パルスサイクルの終端で抵抗421を
介してコンデンサ423の放電を与える。導体437は抵抗42
1及びコンデンサ423に接続され、帰還発振ループの部分
であるパルス発生器414内のフリツプフロツプに出力信
号及びトリガー信号を与える。導体433はコンデンサ429
をパルス発生器414に接続し、高周波パルスを波す
る。コンデンサ429の容量はコンデンサ425の10%であ
り、両方のコンデンサが電圧のスパイクを回路から取り
除く。
第11図はNational Semiconductor TTL(トランジスタ
−トランジスタ論理)形LM555パルス発生器414の回路図
である。このパルス発生器414はフリツプフロツプ437
A、第1の比較器439、第2の比較器441、及びNPNトラン
ジスタ443を有している。発振回路を形成するために、
トランジスタ443はコレクタが導体431に電気的に接続さ
れ、ベースがフリツプフロツプ437Aの出力端に電気的に
接続されている。導体437は比較器439の非反転入力端子
に及び比較器441の反転端子に電気的に接続されてい
る。
−トランジスタ論理)形LM555パルス発生器414の回路図
である。このパルス発生器414はフリツプフロツプ437
A、第1の比較器439、第2の比較器441、及びNPNトラン
ジスタ443を有している。発振回路を形成するために、
トランジスタ443はコレクタが導体431に電気的に接続さ
れ、ベースがフリツプフロツプ437Aの出力端に電気的に
接続されている。導体437は比較器439の非反転入力端子
に及び比較器441の反転端子に電気的に接続されてい
る。
これらの接続によつて、フリツプフロツプ437Aの出力
端からの信号が電圧源417によつて充電されているコン
デンサ423から電流を放電させる(第10図)。同時に、
これは導体437を介して電圧パルスを比較器439の非反転
端子に及び比較器441の反転端子に印加し、フリツプフ
ロツプ437Aをリセツトする。フリツプフロツプ437Aはコ
ンデンサ423の充電に応じて別のサイクルを開始する
(第10図)。
端からの信号が電圧源417によつて充電されているコン
デンサ423から電流を放電させる(第10図)。同時に、
これは導体437を介して電圧パルスを比較器439の非反転
端子に及び比較器441の反転端子に印加し、フリツプフ
ロツプ437Aをリセツトする。フリツプフロツプ437Aはコ
ンデンサ423の充電に応じて別のサイクルを開始する
(第10図)。
比較器439の非反転入力端子及び比較器441の反転端子
に印加される電位源417からの一定電位は、コンデンサ4
23を有する発振器回路を通して切り換えられる一定スレ
シホールド値を保持する(第10図)。容量及び抵抗の大
きさはパルス発生器414のオン/オフサイクル及び周波
数を制御するために調整される。
に印加される電位源417からの一定電位は、コンデンサ4
23を有する発振器回路を通して切り換えられる一定スレ
シホールド値を保持する(第10図)。容量及び抵抗の大
きさはパルス発生器414のオン/オフサイクル及び周波
数を制御するために調整される。
ブランキング回路が存在しない場合には、ランプ管18
内のイオンの径路は、管内に低周波光学雑音を発生する
ためにゆつくりした、連続のリズミカルな周期振動でコ
ースを変える。ブランキングパルスはこの振動を消し、
これにより雑音を防止する。
内のイオンの径路は、管内に低周波光学雑音を発生する
ためにゆつくりした、連続のリズミカルな周期振動でコ
ースを変える。ブランキングパルスはこの振動を消し、
これにより雑音を防止する。
第12図はプラズマ安定化発振器及び同期回路320の回
路図である。この回路320は演算増幅器322、NPNトラン
ジスタ324、第1のコンデンサ326、第2のコンデンサ32
8、第1のダイオード330及び第2のダイオード352を有
している。
路図である。この回路320は演算増幅器322、NPNトラン
ジスタ324、第1のコンデンサ326、第2のコンデンサ32
8、第1のダイオード330及び第2のダイオード352を有
している。
演算増幅器322の反転入力端子は、(1) 帰還抵抗3
36及び直列接続の抵抗338及びダイオード352を介してそ
の出力端に、そして(2) コンデンサ328を介してAC
接地に電気的に接続されている。演算増幅器322の非反
転入力端子は、(1) 抵抗340を介してAC接地に、
(2) 帰還抵抗342を介して演算増幅器322の出力端
に、そして(3) コンデンサ326の一端に電気的に接
続されている。
36及び直列接続の抵抗338及びダイオード352を介してそ
の出力端に、そして(2) コンデンサ328を介してAC
接地に電気的に接続されている。演算増幅器322の非反
転入力端子は、(1) 抵抗340を介してAC接地に、
(2) 帰還抵抗342を介して演算増幅器322の出力端
に、そして(3) コンデンサ326の一端に電気的に接
続されている。
演算増幅器322の出力端は、帰還抵抗342、336及び338
に電気的に接続されていることに加えて、順に直列にダ
イオード330の順方向抵抗、抵抗344及び抵抗348を介し
てトランジスタ324のベースに電気的に接続されてい
る。コンデンサ326の他極は端子70に電気的に接続され
ている。
に電気的に接続されていることに加えて、順に直列にダ
イオード330の順方向抵抗、抵抗344及び抵抗348を介し
てトランジスタ324のベースに電気的に接続されてい
る。コンデンサ326の他極は端子70に電気的に接続され
ている。
同期回路320をゲーテツドパルサ回路に接続するため
に(第1図)、トランジスタ324のコレクタは導体149
B、ダイオード324A及び324Bを介して端子149Aに電気的
に接続されている。端子149Aは一実施例では導体149に
接続されている(第1図及び第3図)。ダイオード324A
及び324Bは、ゲーテツドパルサ回路52(第3図)の端子
152(第3図)に印加された高電圧がコンパレータ124に
ラツチ122をセツトさせかつ出力トランジスタ61、63を
ターンオフし、前述したように変圧器56の1次側に供給
される電流を遮断するのに十分な電圧降下を有してい
る。トランジスタ324のエミツタはAC接地に電気的に接
続されている。この構成を用いている実施例では、導体
76、416は第1図から省略され、代わりに第1図の導体1
49が使用されている。
に(第1図)、トランジスタ324のコレクタは導体149
B、ダイオード324A及び324Bを介して端子149Aに電気的
に接続されている。端子149Aは一実施例では導体149に
接続されている(第1図及び第3図)。ダイオード324A
及び324Bは、ゲーテツドパルサ回路52(第3図)の端子
152(第3図)に印加された高電圧がコンパレータ124に
ラツチ122をセツトさせかつ出力トランジスタ61、63を
ターンオフし、前述したように変圧器56の1次側に供給
される電流を遮断するのに十分な電圧降下を有してい
る。トランジスタ324のエミツタはAC接地に電気的に接
続されている。この構成を用いている実施例では、導体
76、416は第1図から省略され、代わりに第1図の導体1
49が使用されている。
これらの接続によつて、安定化発振器及び同期化回路
320はランププラズマを安定化するブランキングパルス
を発生し、これらのパルスを端子149Aを介してゲーテツ
ドパルサに印加することによりこれらのパルサをゲーテ
ツドパルサ回路52(第1図)に同期させる。低同期化パ
ルスを端子149Aに印加することによつて、コンデンサ14
6が放電され(第3図)、2つの駆動端子70あるいは72
の1つが「オン」(高)にロツクされる。
320はランププラズマを安定化するブランキングパルス
を発生し、これらのパルスを端子149Aを介してゲーテツ
ドパルサに印加することによりこれらのパルサをゲーテ
ツドパルサ回路52(第1図)に同期させる。低同期化パ
ルスを端子149Aに印加することによつて、コンデンサ14
6が放電され(第3図)、2つの駆動端子70あるいは72
の1つが「オン」(高)にロツクされる。
端子149A上のこの低振幅同期パルスはブランキングパ
ルスの間出力トランジスタ61あるいは63をオンに保持す
る。得られた大電流は、ウオームアツプされていないラ
ンプを再点灯するのに十分に大きい電圧を供給するため
に、ランプ変圧器56のコア(第1図)に十分なエネルギ
を蓄積させる。このように、ウオームアツプタイマー41
3は全く必要とされない(第10図)。リターンパルスが
ゲーテッドパルサ回路52から端子70を介して安定化発振
器320に印加される(第1図、第2図及び第12図)。導
体149A及び70(第12図)上のこのパルスの交換により、
ゲーテッドパルサ回路52の発振器140(第1図及び第3
図)及び414(第10図及び第11図)はある位相関係を保
つ。さもなければ、ビート信号が安定化発振器の周波数
及びゲーテツドパルサ回路52の周波数によつて発生さ
れ、光学雑音が発生する。
ルスの間出力トランジスタ61あるいは63をオンに保持す
る。得られた大電流は、ウオームアツプされていないラ
ンプを再点灯するのに十分に大きい電圧を供給するため
に、ランプ変圧器56のコア(第1図)に十分なエネルギ
を蓄積させる。このように、ウオームアツプタイマー41
3は全く必要とされない(第10図)。リターンパルスが
ゲーテッドパルサ回路52から端子70を介して安定化発振
器320に印加される(第1図、第2図及び第12図)。導
体149A及び70(第12図)上のこのパルスの交換により、
ゲーテッドパルサ回路52の発振器140(第1図及び第3
図)及び414(第10図及び第11図)はある位相関係を保
つ。さもなければ、ビート信号が安定化発振器の周波数
及びゲーテツドパルサ回路52の周波数によつて発生さ
れ、光学雑音が発生する。
第12図の回路は第1図の回路と共に使用されるかある
いは別の回路と共に使用される。この別の回路では、電
流調整器42(第1図)は始動中に使用されるのみであ
り、動作中の周波数は主に変圧器の漏れインダクタンス
が動作電流を制限するのに十分に高い値まで別の回路に
より制御される。この回路は始動タイマー回路64を必要
とせず周波数変調回路52も必要としないが、周波制御回
路の使用によつて動作周波数までゆつくり増大させる。
この回路がブランキング後高い再点灯電圧を与えかつこ
の回路が同期及びブランキング回路53をゲーテツドパル
サ回路52に相互同期することからこれらの簡単化が可能
となつた。
いは別の回路と共に使用される。この別の回路では、電
流調整器42(第1図)は始動中に使用されるのみであ
り、動作中の周波数は主に変圧器の漏れインダクタンス
が動作電流を制限するのに十分に高い値まで別の回路に
より制御される。この回路は始動タイマー回路64を必要
とせず周波数変調回路52も必要としないが、周波制御回
路の使用によつて動作周波数までゆつくり増大させる。
この回路がブランキング後高い再点灯電圧を与えかつこ
の回路が同期及びブランキング回路53をゲーテツドパル
サ回路52に相互同期することからこれらの簡単化が可能
となつた。
第13図は周波数制御回路350の回路図である。この回
路350は実施例ではランプ電流検出回路60、動作スイツ
チ回路62、及び周波数変調回路50に置換し(第1図)、
かつ第1図の実施例の始動タイマー回路64の除去と両立
できる。このために、それは演算増幅器352、NPNトラン
ジスタ354、ツエナーダイオード356、358、及びコンデ
ンサ360を有している。
路350は実施例ではランプ電流検出回路60、動作スイツ
チ回路62、及び周波数変調回路50に置換し(第1図)、
かつ第1図の実施例の始動タイマー回路64の除去と両立
できる。このために、それは演算増幅器352、NPNトラン
ジスタ354、ツエナーダイオード356、358、及びコンデ
ンサ360を有している。
周波数制御回路350は始動中低い電流を検出し、かつ
点灯の前に変圧器56(第1図)に高電圧パルスをランプ
18(第1図)へ与えさせ、また点灯の後電流の増加につ
れて周波数の増加を生じさせる。ランプ変圧器56(第1
図)の漏れインダクタンスが電流を低減しこれを特定の
周波数に安定化させた時に、この回路は安定発振状態に
達する。
点灯の前に変圧器56(第1図)に高電圧パルスをランプ
18(第1図)へ与えさせ、また点灯の後電流の増加につ
れて周波数の増加を生じさせる。ランプ変圧器56(第1
図)の漏れインダクタンスが電流を低減しこれを特定の
周波数に安定化させた時に、この回路は安定発振状態に
達する。
ランプ18(第1図)を通る電流を検出するために、ツ
エナーダイオード356、358は回路60と同様の電流検出回
路の一部分であり、互いに背中合わせに直列に接続され
ている。ツエナーダイオード358のカソードは端子196に
電気的に接続されまたツエナーダイオード356のカソー
ドは直列に順に第1の抵抗362及び第2の抵抗364を介し
て演算増幅器352の非反転入力端子に電気的に接続され
ている。
エナーダイオード356、358は回路60と同様の電流検出回
路の一部分であり、互いに背中合わせに直列に接続され
ている。ツエナーダイオード358のカソードは端子196に
電気的に接続されまたツエナーダイオード356のカソー
ドは直列に順に第1の抵抗362及び第2の抵抗364を介し
て演算増幅器352の非反転入力端子に電気的に接続され
ている。
コンデンサ366を介してツエナーダイオード358のカソ
ードと端子196とに、そしてランプ電流検出抵抗370を介
してAC接地に電気的に接続されている。この抵抗370は
挿入されたランプの形式に応じて抵抗値が異なる。ベー
スが抵抗362と364との接続点に接続されているトランジ
スタ354のエミツタ−ベース接合の整流作用は、抵抗370
及びランプを通るAC電流による抵抗370上のAC電圧降下
に応答して増幅器352の非反転入力へ負(平均)DC制御
電圧を与える。
ードと端子196とに、そしてランプ電流検出抵抗370を介
してAC接地に電気的に接続されている。この抵抗370は
挿入されたランプの形式に応じて抵抗値が異なる。ベー
スが抵抗362と364との接続点に接続されているトランジ
スタ354のエミツタ−ベース接合の整流作用は、抵抗370
及びランプを通るAC電流による抵抗370上のAC電圧降下
に応答して増幅器352の非反転入力へ負(平均)DC制御
電圧を与える。
演算増幅器352の反転端子へ帰還及び上昇時間をゆっ
くりさせ電位を与えるために、反転端子はコンデンサ36
0を介して演算増幅器352の出力端に、及び、抵抗372を
介して接地に電気的に接地されている。演算増幅器352
の出力端も抵抗374を介して抵抗372に、及び抵抗378を
介してダイオード390のカソードに電気的に接続されて
いる。
くりさせ電位を与えるために、反転端子はコンデンサ36
0を介して演算増幅器352の出力端に、及び、抵抗372を
介して接地に電気的に接地されている。演算増幅器352
の出力端も抵抗374を介して抵抗372に、及び抵抗378を
介してダイオード390のカソードに電気的に接続されて
いる。
増幅器352の非反転入力端子はランプ電流設定ポテン
シヨンメータ388の可調整ワイパーからの基準電位を受
ける。ワイパーの端部はのゲーテツドパルサ回路52内の
内部基準源382(第13図)とAC接地との間に接続されて
いる。
シヨンメータ388の可調整ワイパーからの基準電位を受
ける。ワイパーの端部はのゲーテツドパルサ回路52内の
内部基準源382(第13図)とAC接地との間に接続されて
いる。
周波数制御電流信号をゲーテツドパルサ回路52に与え
るために(第1図)、演算増幅器352の出力端子は、ダ
イオード390のカソードに電気的に接続されている。ダ
イオード390のアノードは端子148Aで発振器140に接続さ
れている(第3図)。端子148Aはダイオード390がオフ
にバイアスされた時に発振器140に最小周波数をセツト
するために抵抗392を介してAC接地に接続されている。
るために(第1図)、演算増幅器352の出力端子は、ダ
イオード390のカソードに電気的に接続されている。ダ
イオード390のアノードは端子148Aで発振器140に接続さ
れている(第3図)。端子148Aはダイオード390がオフ
にバイアスされた時に発振器140に最小周波数をセツト
するために抵抗392を介してAC接地に接続されている。
始動後ランプのオンに応じて、ランプ電流は抵抗370
の両端間に電圧降下を発生し、抵抗362を介して交流を
与える。この交流はトランジスタ354のベース−エミツ
タ接合により整流される。トランジスタ354のベースに
得られた負の平均電位は抵抗364を介して増幅器352の非
反転入力端に送られる。これは増幅器352の出力端を急
速に更に負にさせ、抵抗378を介してダイオード350をオ
ンにする。これは端子108を介して電流を増大させる。
端子108は発振器140の周波数を制御する入力端148に接
続されている(第3図)。従つて、発振器140は抵抗370
を通るランプ電流の流れに応答して周波数を増大する。
の両端間に電圧降下を発生し、抵抗362を介して交流を
与える。この交流はトランジスタ354のベース−エミツ
タ接合により整流される。トランジスタ354のベースに
得られた負の平均電位は抵抗364を介して増幅器352の非
反転入力端に送られる。これは増幅器352の出力端を急
速に更に負にさせ、抵抗378を介してダイオード350をオ
ンにする。これは端子108を介して電流を増大させる。
端子108は発振器140の周波数を制御する入力端148に接
続されている(第3図)。従つて、発振器140は抵抗370
を通るランプ電流の流れに応答して周波数を増大する。
ランプが始動しない場合にゲーテツドパルサ回路52内
の誤差増幅器150の他の導体152に遮断信号を与えるため
に(第3図)、トランジスタ354はベースが抵抗362を介
して電流検出抵抗370に電気的に接続され、エミツタが
接地され、そしてコレクタが抵抗392を介して導体152に
電気的に接続されている。導体152はコンデンサ394を介
して電気的に接地されており、また抵抗396を介して基
準電位源382に電気的に接続されている。基準電位は抵
抗380A及び386から成る分圧器に接続することにより、
ゲーテツドパルサ回路52内の誤差増幅器の他の導体154
に与えられる。これらは基準電位源382とAC接地との間
に接続されている。
の誤差増幅器150の他の導体152に遮断信号を与えるため
に(第3図)、トランジスタ354はベースが抵抗362を介
して電流検出抵抗370に電気的に接続され、エミツタが
接地され、そしてコレクタが抵抗392を介して導体152に
電気的に接続されている。導体152はコンデンサ394を介
して電気的に接地されており、また抵抗396を介して基
準電位源382に電気的に接続されている。基準電位は抵
抗380A及び386から成る分圧器に接続することにより、
ゲーテツドパルサ回路52内の誤差増幅器の他の導体154
に与えられる。これらは基準電位源382とAC接地との間
に接続されている。
ランプのターンオンはトランジスタ354のベースエミ
ツタ接合を前述したようにターンオンさせ、コレクタの
電位をAC接地にクランプする。これはコンデンサ394を
抵抗392を介した導通により放電させたまゝにし、導体1
52を電位上昇のまゝに保持する。ランプが点灯に失敗し
た場合には、コンデンサ394は抵抗396を介して充電す
る。導体152の電位が導体154の電位を超えた時に、誤差
増幅器150(第3図)は比較器124にラツチ122をセツト
させ、出力トランジスタ及びランプ18をターンオフす
る。
ツタ接合を前述したようにターンオンさせ、コレクタの
電位をAC接地にクランプする。これはコンデンサ394を
抵抗392を介した導通により放電させたまゝにし、導体1
52を電位上昇のまゝに保持する。ランプが点灯に失敗し
た場合には、コンデンサ394は抵抗396を介して充電す
る。導体152の電位が導体154の電位を超えた時に、誤差
増幅器150(第3図)は比較器124にラツチ122をセツト
させ、出力トランジスタ及びランプ18をターンオフす
る。
第14図は光源制御回路450の別の実施例を示す図であ
る。この回路450はブランキングパルス発生器452、周波
数及び電流制御回路454、ランプ電流検出回路60A、及び
動作スイツチ回路62Aを有している。周波数及び電流制
御回路454は周波数変調回路50を必要とせず、電流調整
回路42も必要としない(第1図)。
る。この回路450はブランキングパルス発生器452、周波
数及び電流制御回路454、ランプ電流検出回路60A、及び
動作スイツチ回路62Aを有している。周波数及び電流制
御回路454は周波数変調回路50を必要とせず、電流調整
回路42も必要としない(第1図)。
この回路では、ランプ18からの電流は電流センサを介
してランプ電流検出回路60Aに流れる。この検出回路60A
はランプ非整流回路及びランプ(変圧器2次)電流検出
抵抗468を有し、第5図の電流検出回路60と構成が類似
している。この非整流回路は第1の及び第2の背中合わ
せのツエナーダイオード458及び460を有し、コンデンサ
462の一方のプレートはツエナーダイオード458のカソー
ドに電気的に接続され他のプレートはツエナーダイオー
ド460のカソードに電気的に接続されている。ツエナー
ダイオード460のカソードはランプ18に電気的に接続さ
れており、ツエナーダイオード458のカソードは検出抵
抗468に電気的に接続されている。この抵抗の他端は導
体456を介してAC接地に接続されている。
してランプ電流検出回路60Aに流れる。この検出回路60A
はランプ非整流回路及びランプ(変圧器2次)電流検出
抵抗468を有し、第5図の電流検出回路60と構成が類似
している。この非整流回路は第1の及び第2の背中合わ
せのツエナーダイオード458及び460を有し、コンデンサ
462の一方のプレートはツエナーダイオード458のカソー
ドに電気的に接続され他のプレートはツエナーダイオー
ド460のカソードに電気的に接続されている。ツエナー
ダイオード460のカソードはランプ18に電気的に接続さ
れており、ツエナーダイオード458のカソードは検出抵
抗468に電気的に接続されている。この抵抗の他端は導
体456を介してAC接地に接続されている。
運転スイツチ回路62Aは、トランジスタ464、抵抗46
6、抵抗476及びコンデンサ482を含んでいる。ツエナー
ダイオード458のカソードは、抵抗466を介してトランジ
スタ464のベースに電気的に接続され、また抵抗468を介
してランプ変圧器56の2次巻線の一端に電気的に接続さ
れている。この構成によつて、ランプ変圧器56の2次側
を流れる電流は導体468Aを通して抵抗468の一端に流
れ、またランプ変圧器56の2次側の他端からの電流はラ
ンプ18を通して抵抗468の他端に流れ、トランジスタ464
を制御する。
6、抵抗476及びコンデンサ482を含んでいる。ツエナー
ダイオード458のカソードは、抵抗466を介してトランジ
スタ464のベースに電気的に接続され、また抵抗468を介
してランプ変圧器56の2次巻線の一端に電気的に接続さ
れている。この構成によつて、ランプ変圧器56の2次側
を流れる電流は導体468Aを通して抵抗468の一端に流
れ、またランプ変圧器56の2次側の他端からの電流はラ
ンプ18を通して抵抗468の他端に流れ、トランジスタ464
を制御する。
ランプが点灯しない場合には電力を遮断するために、
NPNトランジスタ464のエミツタは接地され、コレクタは
抵抗476を通してゲーテツドパルサ回路52の入力端子152
に接続されている。この回路52内で発生された導体382
上の基準電位源は、(1) 抵抗480を介して入力リー
ド及び端子152に、(2) 抵抗600を介して導体149及
び154に、そして(3) 抵抗601を介してAC接地に電気
的に接続されている。端子152もコンデンサ482を介して
接地に接続されている。
NPNトランジスタ464のエミツタは接地され、コレクタは
抵抗476を通してゲーテツドパルサ回路52の入力端子152
に接続されている。この回路52内で発生された導体382
上の基準電位源は、(1) 抵抗480を介して入力リー
ド及び端子152に、(2) 抵抗600を介して導体149及
び154に、そして(3) 抵抗601を介してAC接地に電気
的に接続されている。端子152もコンデンサ482を介して
接地に接続されている。
この構成によつて、ゲーテツドパルサ回路52内の発振
器140(第3図)が使用禁止される。この実施例では抵
抗144B(第3図)はトランジスタ144のコレクタを開放
するために切り離される。周波数は導体416A(第3図及
び第14図)を介してゲーテツドパルサ回路52内のフリツ
プフロツプ120を外部からトリガすることにより制御さ
れる。このトリガは周波数電流制御回路454の部分であ
るトリガー回路470により行なわれる。トリガー回路470
は、抵抗、ポテンシヨメータ501〜510、トランジスタ47
2及び474、ダイオード514、及び正電位源280A及び280B
から成つている。
器140(第3図)が使用禁止される。この実施例では抵
抗144B(第3図)はトランジスタ144のコレクタを開放
するために切り離される。周波数は導体416A(第3図及
び第14図)を介してゲーテツドパルサ回路52内のフリツ
プフロツプ120を外部からトリガすることにより制御さ
れる。このトリガは周波数電流制御回路454の部分であ
るトリガー回路470により行なわれる。トリガー回路470
は、抵抗、ポテンシヨメータ501〜510、トランジスタ47
2及び474、ダイオード514、及び正電位源280A及び280B
から成つている。
ダイオード513及びコンデンサ511は回路470を、変圧
器56からの電圧及び逆電流スパイクから絶縁する。抵抗
501及びポテンシヨメータ502は変圧器の1次電流検出抵
抗290A及び292Aの両端に分圧器を形成する。ランプが点
灯した時に、1次電流は変圧器の2次側のランプ電流に
比例する。スイツチ282Aの位置がランプ動作電流を決定
し、使用されるランプの形式に応じて設定される。
器56からの電圧及び逆電流スパイクから絶縁する。抵抗
501及びポテンシヨメータ502は変圧器の1次電流検出抵
抗290A及び292Aの両端に分圧器を形成する。ランプが点
灯した時に、1次電流は変圧器の2次側のランプ電流に
比例する。スイツチ282Aの位置がランプ動作電流を決定
し、使用されるランプの形式に応じて設定される。
ターンオンの後直ちに、1次電流は上昇し始める、つ
まり「ランプアツプ」する。電圧がトランジスタ472の
エミツタに接続されている抵抗501の一端とポテンシヨ
メータ502の可調整ワイパーとの間で分割されて、電流
検出抵抗の両端間の電圧がトランジスタ472のベース・
エミツタターンオン電圧を超えた時に、コレクタからの
電流がトランジスタ474をターンオンする。
まり「ランプアツプ」する。電圧がトランジスタ472の
エミツタに接続されている抵抗501の一端とポテンシヨ
メータ502の可調整ワイパーとの間で分割されて、電流
検出抵抗の両端間の電圧がトランジスタ472のベース・
エミツタターンオン電圧を超えた時に、コレクタからの
電流がトランジスタ474をターンオンする。
正のトリガー及びブランキング電圧が次にゲーテツド
パルサ52の端子416A及び76に印加され、出力70及び72の
両方をターンオフする。これらはスイツチング出力回路
(第1図)の同じ番号の入力に対応し、そしてこれが端
子82及び84(第2図)の1次電流をターンオフし、2次
側に高電圧パルスを発生する。これは1次電流が約1ア
ンペアまで上昇した時に0.7アンペアの場合に前述した
よりも更に大きい影響をもつて、ポテンシヨメータ502
が1次電流をオンにトリガーするようにセツトされてい
るためである。
パルサ52の端子416A及び76に印加され、出力70及び72の
両方をターンオフする。これらはスイツチング出力回路
(第1図)の同じ番号の入力に対応し、そしてこれが端
子82及び84(第2図)の1次電流をターンオフし、2次
側に高電圧パルスを発生する。これは1次電流が約1ア
ンペアまで上昇した時に0.7アンペアの場合に前述した
よりも更に大きい影響をもつて、ポテンシヨメータ502
が1次電流をオンにトリガーするようにセツトされてい
るためである。
トリガーが発生する電流は本来的には最大あるいはピ
ークの1次電流である。抵抗505を介してトランジスタ4
74のコレクタへのトランジスタ472のベースの接続によ
つて与えられる正帰還(「ヒステリシス」)のために、
トリガー及びブランキング電圧はゲーテツドパルサ回路
52に印加されたまゝであつて、1次電流が低下し始める
までスイツチングトランジスタ61及び63(第2図)をオ
フに保つ。
ークの1次電流である。抵抗505を介してトランジスタ4
74のコレクタへのトランジスタ472のベースの接続によ
つて与えられる正帰還(「ヒステリシス」)のために、
トリガー及びブランキング電圧はゲーテツドパルサ回路
52に印加されたまゝであつて、1次電流が低下し始める
までスイツチングトランジスタ61及び63(第2図)をオ
フに保つ。
電流が回復した時に端子416Aのトリガープロセスがゲ
ーテツドパルサ回路52内のフリツプフロツプ120をトグ
ルするので、これは変圧器56の1次側の反対側を通る。
連続サイクル上で、電流は常に同じ大きさまで立ち上が
り、これに応じて前述のトリガー動作が再び発生する。
ーテツドパルサ回路52内のフリツプフロツプ120をトグ
ルするので、これは変圧器56の1次側の反対側を通る。
連続サイクル上で、電流は常に同じ大きさまで立ち上が
り、これに応じて前述のトリガー動作が再び発生する。
ランプ18が点灯し暖まるに従つて、そのインピーダン
スは低下し、トリガー時間は自動的に減少し、ピーク電
流を同じ大きさに保つ。このように、周波数制御は本質
的である。それは、ランプ変圧器56の漏れインダクタン
スが変圧器の実効変圧器直列インピーダンスを増大し、
ポテンシヨメータ502のワイパの調整によつて設定され
た大きさまで電流を減少させるからである。
スは低下し、トリガー時間は自動的に減少し、ピーク電
流を同じ大きさに保つ。このように、周波数制御は本質
的である。それは、ランプ変圧器56の漏れインダクタン
スが変圧器の実効変圧器直列インピーダンスを増大し、
ポテンシヨメータ502のワイパの調整によつて設定され
た大きさまで電流を減少させるからである。
100ヘルツと100,000ヘルツとの間の所定の周波数にお
けるランプ18の動作1次電流つまり変形された動作電流
はトリガー電位を発生するのに十分である。このトリガ
ー電位は発振器に所定周波数でパルスを発生させる。動
作電流の波形は三角つまり鋸歯状波に近似しており、ト
リガー電流は平均電流の約2倍である。実効ランプ電力
はこの平均電流によつて設定される。駆動回路は誘導リ
アクタンス(変圧器漏れリアクタンス)及びトリガー回
路を含んでいる。このトリガー回路はランプを通る電流
が増加するにつれて駆動パルスの周波数を増大する。変
圧器は実用動作周波数でランプの所望の動作電流に電流
を制限するのに十分なインダクタンスを有している。
けるランプ18の動作1次電流つまり変形された動作電流
はトリガー電位を発生するのに十分である。このトリガ
ー電位は発振器に所定周波数でパルスを発生させる。動
作電流の波形は三角つまり鋸歯状波に近似しており、ト
リガー電流は平均電流の約2倍である。実効ランプ電力
はこの平均電流によつて設定される。駆動回路は誘導リ
アクタンス(変圧器漏れリアクタンス)及びトリガー回
路を含んでいる。このトリガー回路はランプを通る電流
が増加するにつれて駆動パルスの周波数を増大する。変
圧器は実用動作周波数でランプの所望の動作電流に電流
を制限するのに十分なインダクタンスを有している。
始動周波数では、始動電圧の振幅は磁化インダクタン
スにより制御され、漏れインダクタンスは損失及び容量
効果以外には大きな役割を果さない。しかし、動作周波
数では、漏れインダクタンスがランプを流れる電流及び
動作条件を制御する。これらの要因から、第14図の実施
例の従来の管にあつては、スタート周波数に対する動作
周波数の比は、1次巻線についての漏れインダクタンス
に対する1次巻線についての磁化インダクタンスの比の
1/5〜10倍の間の範囲にある。
スにより制御され、漏れインダクタンスは損失及び容量
効果以外には大きな役割を果さない。しかし、動作周波
数では、漏れインダクタンスがランプを流れる電流及び
動作条件を制御する。これらの要因から、第14図の実施
例の従来の管にあつては、スタート周波数に対する動作
周波数の比は、1次巻線についての漏れインダクタンス
に対する1次巻線についての磁化インダクタンスの比の
1/5〜10倍の間の範囲にある。
ランプ18にブランキングパルスを与えるために、ブラ
ンキングパルス発生器452は発振器を備えている。この
発振器は第1図に示されたTTL組込み集積回路発振器と
同等のCMOS集積回路であり、2つの比較器484及び486
と、フリツプフロツプ段とを有している。このフリツプ
フロツプ段は電位源400により附勢される交差結合のNOR
ゲート488を有している。交差結合NORゲートからの出力
は(第11図の導体420Aと類似の)第14図の導体420Bを介
して抵抗492に、そしてブランキングパルストランジス
タ494のベースに印加される。
ンキングパルス発生器452は発振器を備えている。この
発振器は第1図に示されたTTL組込み集積回路発振器と
同等のCMOS集積回路であり、2つの比較器484及び486
と、フリツプフロツプ段とを有している。このフリツプ
フロツプ段は電位源400により附勢される交差結合のNOR
ゲート488を有している。交差結合NORゲートからの出力
は(第11図の導体420Aと類似の)第14図の導体420Bを介
して抵抗492に、そしてブランキングパルストランジス
タ494のベースに印加される。
ブランキングパルストランジスタ494のコレクタはダ
イオード418Bを介して端子76及び416Aに電気的に接続さ
れ、ゲーテツドパルス回路52へブランキング及び同期出
力を与える。正の電位源280Aは抵抗424Aを介してこのた
めの電位を与える。比較器484への入力70Eは導体70C、
コンデンサ70B及び抵抗70Aを介して入力端子70に接続さ
れ、リターン同期パルスをゲーテツドパルサ回路52に与
える。ブランキングパルスは発生器452を終端させる。
各ブランキングパルスの後に1次側の電流がランプを再
点灯するための変圧器の磁界内に十分なエネルギを蓄え
るのに十分になるまでブランキングパルスに続いて、ト
リガー回路470がトランジスタの導通を終了させないの
で、ウオームアツプタイマ413(第10図)は第14図の実
施例には必要ではない。
イオード418Bを介して端子76及び416Aに電気的に接続さ
れ、ゲーテツドパルス回路52へブランキング及び同期出
力を与える。正の電位源280Aは抵抗424Aを介してこのた
めの電位を与える。比較器484への入力70Eは導体70C、
コンデンサ70B及び抵抗70Aを介して入力端子70に接続さ
れ、リターン同期パルスをゲーテツドパルサ回路52に与
える。ブランキングパルスは発生器452を終端させる。
各ブランキングパルスの後に1次側の電流がランプを再
点灯するための変圧器の磁界内に十分なエネルギを蓄え
るのに十分になるまでブランキングパルスに続いて、ト
リガー回路470がトランジスタの導通を終了させないの
で、ウオームアツプタイマ413(第10図)は第14図の実
施例には必要ではない。
各実施例において、スタート周波数におけるランプ変
圧器56の磁化インダクタンスは、電流が始動周波数でラ
ンプ18を通つてこの時間の1/2以下だけ流れるように十
分に小さい。また、動作周波数はこの動作周波数での衝
撃係数が少なくとも始動周波数における衝撃係数の2倍
であるように十分に高い。好適には、動作周波数におけ
る衝撃係数は少なくとも50%である。
圧器56の磁化インダクタンスは、電流が始動周波数でラ
ンプ18を通つてこの時間の1/2以下だけ流れるように十
分に小さい。また、動作周波数はこの動作周波数での衝
撃係数が少なくとも始動周波数における衝撃係数の2倍
であるように十分に高い。好適には、動作周波数におけ
る衝撃係数は少なくとも50%である。
第14図の前述の説明から、ランプを通る動作電流は変
圧器の1次回路において、及び直接にランプの2次回路
において検出される。これは始動と動作との間の遷移周
期の大部分についても言える。勿論、これは、2次電流
が1次電流の指標であるような逆の状況に適用できる。
圧器の1次回路において、及び直接にランプの2次回路
において検出される。これは始動と動作との間の遷移周
期の大部分についても言える。勿論、これは、2次電流
が1次電流の指標であるような逆の状況に適用できる。
以上の説明から、本発明の吸光モニタは幾つかの効果
を有していることがわかる。例えば、(1) 本発明は
始動の亜鉛あるいはカドミウムランプに対して別個の高
電圧変圧器を必要としないこと、(2) 本発明はかな
り低い雑音出力であること、(3) 本発明はウオーム
アツプ後ランプ内の発振の影響を受けないこと、(4)
本発明は安価であり、信頼性があること、及び(5)
本発明は小さく、低コストで軽い変圧器を使用できる
ことである。
を有していることがわかる。例えば、(1) 本発明は
始動の亜鉛あるいはカドミウムランプに対して別個の高
電圧変圧器を必要としないこと、(2) 本発明はかな
り低い雑音出力であること、(3) 本発明はウオーム
アツプ後ランプ内の発振の影響を受けないこと、(4)
本発明は安価であり、信頼性があること、及び(5)
本発明は小さく、低コストで軽い変圧器を使用できる
ことである。
第1図は本発明の実施例のブロツク図、第2図は第1図
の実施例の一部分の電気回路図、第3図は第1図の実施
例の別の一部分の電気回路図、第4図は第1図の実施例
の更に別の一部分の電気回路図、第5図は第1図の実施
例の更に別の一部分の電気回路図、第6図は第1図の実
施例の更に別の一部分の電気回路図、第7図は第1図の
実施例の更に別の一部分の電気回路図、第8図は第1図
の実施例の更に別の一部分の電気回路図、第9図は第8
図の実施例の一部分の電気回路図、第10図は第1図の実
施例の別の実施例の一部分の電気回路図、第11図は第10
図の回路の一部分の論理回路図、第12図は第1図の実施
例の別の一部分の電気回路図、第13図は第12図の回路を
組み込んだ本発明の実施例の別の一部分の電気回路図、
第14図は本発明の別の実施例の電気回路図である。 10:吸光モニタ、12:デユアルビーム光学系、14:光源制
御回路、16:検出及び記録装置、18:ランプ、20、22:フ
ローセル、24、26:ホトセル、40:始動制御回路、42:電
流調整回路、44:周波数及び駆動制御回路、50:周波数変
調回路、52:ゲーテツドパルサ、53:同期化及びブランキ
ング回路、54:スイツチング出力回路、56:ランプ変圧
器、60:ランプ電流検出回路、62:動作スイツチ回路、6
4:始動タイマー回路、82、84:出力端子
の実施例の一部分の電気回路図、第3図は第1図の実施
例の別の一部分の電気回路図、第4図は第1図の実施例
の更に別の一部分の電気回路図、第5図は第1図の実施
例の更に別の一部分の電気回路図、第6図は第1図の実
施例の更に別の一部分の電気回路図、第7図は第1図の
実施例の更に別の一部分の電気回路図、第8図は第1図
の実施例の更に別の一部分の電気回路図、第9図は第8
図の実施例の一部分の電気回路図、第10図は第1図の実
施例の別の実施例の一部分の電気回路図、第11図は第10
図の回路の一部分の論理回路図、第12図は第1図の実施
例の別の一部分の電気回路図、第13図は第12図の回路を
組み込んだ本発明の実施例の別の一部分の電気回路図、
第14図は本発明の別の実施例の電気回路図である。 10:吸光モニタ、12:デユアルビーム光学系、14:光源制
御回路、16:検出及び記録装置、18:ランプ、20、22:フ
ローセル、24、26:ホトセル、40:始動制御回路、42:電
流調整回路、44:周波数及び駆動制御回路、50:周波数変
調回路、52:ゲーテツドパルサ、53:同期化及びブランキ
ング回路、54:スイツチング出力回路、56:ランプ変圧
器、60:ランプ電流検出回路、62:動作スイツチ回路、6
4:始動タイマー回路、82、84:出力端子
Claims (19)
- 【請求項1】吸光モニタに使用するガス放電ランプを動
作させるための回路であって、1次巻線(82、84)及び
ガス放電ランプ(18)と回路状態にある2次巻線を有す
るランプ変圧器(56)と、十分高い電位を生じるため電
流阻止デバイス(86、88)を含むスイッチング回路(5
4)を介して前記1次巻線(82、84)にパルスを印加す
るパルス回路(52)とを備える回路において、 ランプ電流検出器(60)は、低ランプ電流が検出された
時に始動装置を制御し、この始動装置においては前記パ
ルス回路(52)は、長いパルスを前記1次巻線(82、8
4)に印加し、かつ電流パルスが前記ランプ変圧器(5
6)に印加され続けた後に前記1次巻線への電流の流れ
を停止し、 前記ランプ変圧器(56)は、前記ランプ変圧器の2次側
における少なくとも20キロオームの抵抗間に、常態の動
作電力の5倍より少ない入力電力負荷に対応する1次側
を介して流れる平均電流から、少なくとも10マイクロ秒
のパルス幅の少なくとも1000ボルトの振幅のパルスを生
成しうるエネルギーを蓄積するべく十分に高いインダク
タンスと低損失とを有することにより、高電位スパイク
が前記ガス放電ランプ(18)の両端間に印加されこれを
始動させ、 前記電流が所定の動作値まで増加するにつれて周波数変
調器(50)が前記パルスの周波数を増加させる ことを特徴とする吸光モニタに使用するガス放電ランプ
を動作させるための回路。 - 【請求項2】特許請求の範囲第1項に記載の回路におい
て、前記周波数変調器(50)は、電流が始動中に増加す
るにつれてパルスの電圧を増加しかつ電流が所定の値に
達した後に電流を制限する前記ランプ電流検出器(60)
によって制御されることを特徴とする回路。 - 【請求項3】特許請求の範囲第1又は2項に記載の回路
において、前記ランプ(18)が少なくとも動作電圧の3
倍の初期点灯電圧により附勢されることを特徴とする回
路。 - 【請求項4】特許請求の範囲第1ないし3項に記載の回
路において、電流が第1の所定の値以下でありうる第2
の所定の値に達するまで、始動タイマー回路(64)が前
記時間周期のタイミングをとり、電流が前記第2の所定
の値に達しなければ時間が経過した時に遮断段(156)
がパルスを終了させることを特徴とする回路。 - 【請求項5】特許請求の範囲第1ないし4項のいずれか
一項に記載の回路において、2つのパルスの連続発生に
必要な時間に少なくとも等しい時間周期の間前記変圧器
(56)の1次巻線(82,84)にパルスをブランキングす
る同期及びブランキング回路(53)を設けることを特徴
とする回路。 - 【請求項6】特許請求の範囲第1ないし5項のいずれか
一項に記載の回路において、ウォームアップタイマー
(413)が、前記変圧器(56)へのパルスの印加の開始
から少なくとも2秒の時間周期の間ブランキングを阻止
することを特徴とする回路。 - 【請求項7】特許請求の範囲第1ないし6項のいずれか
一項に記載の回路において、 前記1次巻線(82,84)がセンタータップ及び第1及び
第2の端部タップを有し、これにより電流が2つの方向
のうちどちらかで1次側を流れ、 前記スイッチング回路(54)がトランジスタ(61,63)
を有し、電流を一方の方向に流れさせ他方の方向の電流
を遮断し、一方の方向の変圧器(56)からの電流の流れ
を止め、かつ他方の方向に電流源から電流を交互に流れ
させ、これにより前記磁界のエネルギが2次回路へまず
一方の方向にそして次に他方の方向に交互に放電され、
その結果高電位ピークを誘導磁界から前記変圧器(56)
の2次巻線に送り、 電流を流れさせる始動制御回路(40)は、前記ランプが
導通する前にスイッチング時間及び前記1次巻線のイン
ダクタンスに少なくとも1000ボルトの振幅を有する前記
電圧ピークを形成させる始動タイマー回路(64)を含む
ことを特徴とする回路。 - 【請求項8】特許請求の範囲第1ないし7項のいずれか
一項に記載の回路において、常態の動作パルス持続時間
の2倍より長い時間周期の間パルスを前記変圧器(56)
の1次側(82,84)にブランキングする同期及びブラン
キング回路(53)を設けることを特徴とする回路。 - 【請求項9】特許請求の範囲第1ないし8項のいずれか
一項に記載の回路において、前記ランプ(18)が前記ラ
ンプ(18)を通る動作電流に応答して点灯された後に可
変インピーダンス回路(272)がランプ(18)のピーク
電圧より大きい高電圧ピークを阻止することを特徴とす
る回路。 - 【請求項10】特許請求の範囲第1ないし9項のいずれ
か一項に記載の回路において、第1の所定のレベルに電
流を制御する周波数及び電流制御回路(454)を設け、
該周波数及び電流制御回路(454)が、電流を検出しか
つ前記電流の大きさがトリガー回路(470)のトリガー
レベルまで増加する度に電流源からの電流の流れを交互
に停止させるトリガー回路(470)を含み、これにより
前記ランプ(18)が前記変圧器(56)からの大電圧スパ
イクの影響の下で低い周波数で本来的に始動し、かつ前
記ランプ(18)が始動するにつれて周波数が要求される
程度まで本来的に上昇し、その結果変圧器(56)の漏れ
インダクタンスによって表わされる直列インピーダンス
が電流を第1の所定の値まで調整させることを特徴とす
る回路。 - 【請求項11】特許請求の範囲第1ないし10項のいずれ
か一項に記載の回路において、前記変圧器の1次側がセ
ンタータップを有し、前記スイッチング回路(54)が交
互に、第1の半周期間は電流を阻止し一方第2の半周期
間は電流を流し、また第2の半周期間は電流を阻止し一
方第1の半周期間は電流を流すことを特徴とする回路。 - 【請求項12】特許請求の範囲第1ないし11項のいずれ
か一項に記載の回路において、前記スイッチング回路
(54)が、各々が前記変圧器の巻線の別の端部に接続さ
れている第1及び第2の制御要素(70,72)を有する第
1の及び第2の電力スイッチ(61,63)と、前記第1の
及び第2の制御要素(70,72)に接続されるフリップフ
ロップ(120)であって、前記第1の及び第2の電力ス
イッチ(61,63)の一方を導通に他方を非導通に交互に
駆動し、また前記第1の及び第2の電力スイッチ(61,6
3)の一方を導通に他方を非導通に駆動するフリップフ
ロップ(120)とを有することを特徴とする回路。 - 【請求項13】特許請求の範囲第1ないし12項のいずれ
か一項に記載の回路において、パルスが前記変圧器に印
加された後少なくとも2秒間の短い時間周期の間前記フ
リップフロップ(120)を周期的に使用禁止にする発振
器(140)を有することを特徴とする回路。 - 【請求項14】ランプ変圧器(56)を介する所定振幅の
パルスでもって吸光モニタに使用するガス放電ランプを
動作させる方法において、 電流振幅ゼロという不感区間が前記所定の振幅の前記パ
ルス間に設けられ、 前記変圧器(56)からの電流がランプ(18)の始動期間
中でかつ前記不感区間中に前記ランプ(18)に放電さ
れ、 前記変圧器(56)は、この目的のため十分に高いインダ
クタンスと低損失とを有し、前記ランプ変圧器の2次側
における少なくとも20キロオームの抵抗間に、常態の動
作電力の5倍より少ない入力電力負荷に対応する1次側
を介して流れる平均電流から、少なくとも10マイクロ秒
のパルス幅の少なくとも1000ボルトの振幅のパルスを形
成するためエネルギーを蓄積し、 前記電流が所定の周波数に達するまで、前記ランプ(1
8)を通る電流が増加するにつれて前記変圧器(56)を
通るパルスの周波数を増加させる 各ステップを備えることを特徴とする吸光モニタに使用
するガス放電ランプを動作させる方法。 - 【請求項15】特許請求の範囲第14項に記載の方法にお
いて、 前記始動周期の開始からの時間を測定し、 前記ランプ(18)を通る電流が所定の振幅に達しないな
らば前記始動の開始から所定時間の経過後始動制御回路
(40)を遮断し、 前記電流が所定の周波数に達するまで前記変圧器(56)
を通るパルスの周波数を増加させるステップを有するこ
とを特徴とする方法。 - 【請求項16】特許請求の範囲第14又は15項記載の方法
において、基線雑音を防止するためにランプ(18)に短
いブランキングパルスを印加することを特徴とする方
法。 - 【請求項17】特許請求の範囲第14ないし16項のいずれ
か一項に記載の方法において、始動から少なくとも2秒
間の期間のタイミングをとり、かつ前記時間中前記ブラ
ンキングパルスを禁止することを特徴とする方法。 - 【請求項18】特許請求の範囲第14ないし17項のいずれ
か一項に記載の方法において、ランプ変圧器(56)を通
って所定の振幅のパルスを印加するステップは、定電流
源(60)を介しかつ前記ランプ変圧器(56)の1次側
(82,84)を介してパルスを印加するステップを含むこ
とを特徴とする方法。 - 【請求項19】特許請求の範囲第14ないし18項のいずれ
か一項に記載の方法において、ランプの変圧器(56)を
通って所定の振幅のパルスを印加するステップは、所定
の動作特性を有するガスランプと、誘導回路と、回路を
流れる電流に従って増加する周波数を発生する発振器
(140)とをその回路内に有する変圧器(56)の1次巻
線(82,84)の両端間に電位を印加するステップを含
み、回路のインダクタンスと電位と発振器特性とは、所
定の電圧に応じてインダクタンスによってランプの動作
電流を制限させる周波数が与えられるように調整される
ことを特徴とする方法。
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