JPS6121399B2 - - Google Patents
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- JPS6121399B2 JPS6121399B2 JP6443879A JP6443879A JPS6121399B2 JP S6121399 B2 JPS6121399 B2 JP S6121399B2 JP 6443879 A JP6443879 A JP 6443879A JP 6443879 A JP6443879 A JP 6443879A JP S6121399 B2 JPS6121399 B2 JP S6121399B2
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- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 12
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 claims 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 6
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 description 2
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1
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- Discharge-Lamp Control Circuits And Pulse- Feed Circuits (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
(技術分野)
本発明は放電灯調光点灯装置に関する。
(背景技術)
第6図は従来の基本的な放電灯調光点灯装置を
示したものであり、商用電源1の両端に双方向三
端子サイリスタの如きスイツチ素子Q1とチヨー
クL1と放電灯2とのの直列回路を接続して閉回
路を形成し、ゲートトリガ回路C1によりスイツ
チ素子Q1のゲートトリガ位相φを連続的に変化
することにより調光を行うようにしていた。ま
た、Tはフイラメント予熱用トランスであり、そ
の2個の2次側巻線は夫々放電灯2のフイラメン
トF1,F2ンスと接続され、予熱を行うことによ
り低い電源電圧による点灯を可能としている。
示したものであり、商用電源1の両端に双方向三
端子サイリスタの如きスイツチ素子Q1とチヨー
クL1と放電灯2とのの直列回路を接続して閉回
路を形成し、ゲートトリガ回路C1によりスイツ
チ素子Q1のゲートトリガ位相φを連続的に変化
することにより調光を行うようにしていた。ま
た、Tはフイラメント予熱用トランスであり、そ
の2個の2次側巻線は夫々放電灯2のフイラメン
トF1,F2ンスと接続され、予熱を行うことによ
り低い電源電圧による点灯を可能としている。
第7図はその動作波形を示したものであり、(a)
の実線は放電灯2の両端電圧、破線は商用電源1
の瞬時電圧、(b)はチヨークL1に流れる電流を
夫々示している。すなわち、商用電源1の瞬時電
圧がゼロを横切つた時点から位相φだけ経過した
時点でゲートトリガ回路C1によりスイツチ素子
Q1にゲートトリガを与えて点弧せしめ、その時
点より放電灯2に商用電源1の電圧を印加して点
灯するようになつている。しかして、位相φを小
さくすれば半サイクル中において点灯している期
間が長くなるため平均的な発光量が多くなつて明
るくなり、逆に位相φを大きくすれば半サイクル
中において点灯している期間が短くなるため平均
的な発光量が少なくなつて暗くなり、調光作用が
行なわれるものである。
の実線は放電灯2の両端電圧、破線は商用電源1
の瞬時電圧、(b)はチヨークL1に流れる電流を
夫々示している。すなわち、商用電源1の瞬時電
圧がゼロを横切つた時点から位相φだけ経過した
時点でゲートトリガ回路C1によりスイツチ素子
Q1にゲートトリガを与えて点弧せしめ、その時
点より放電灯2に商用電源1の電圧を印加して点
灯するようになつている。しかして、位相φを小
さくすれば半サイクル中において点灯している期
間が長くなるため平均的な発光量が多くなつて明
るくなり、逆に位相φを大きくすれば半サイクル
中において点灯している期間が短くなるため平均
的な発光量が少なくなつて暗くなり、調光作用が
行なわれるものである。
従来の放電灯調光点灯装置は上記の如く動作す
るものであつたが、放電灯2の点灯はスイツチ素
子Q1の導通により商用電源1がチヨークL1を介
して接続することにより行われるため、印加電圧
が商用電源1の電圧より小さい値であり、そのた
め点灯を容易にするためにフイラメント予熱用ト
ランスTを必要とし、そのため装置の小型化、低
コスト化を図れないという欠点があつた。
るものであつたが、放電灯2の点灯はスイツチ素
子Q1の導通により商用電源1がチヨークL1を介
して接続することにより行われるため、印加電圧
が商用電源1の電圧より小さい値であり、そのた
め点灯を容易にするためにフイラメント予熱用ト
ランスTを必要とし、そのため装置の小型化、低
コスト化を図れないという欠点があつた。
(発明の目的)
本発明は上記の点に鑑み提案されたものであ
り、その目的とするところは、特別な予熱回路を
設けることなく安定な点灯が行え、装置の小型
化、低コスト化を図ることのできる調光機能を有
した放電灯調光点灯装置を提供することにある。
り、その目的とするところは、特別な予熱回路を
設けることなく安定な点灯が行え、装置の小型
化、低コスト化を図ることのできる調光機能を有
した放電灯調光点灯装置を提供することにある。
(発明の開示)
以下、実施例を示す図面に沿つて本発明を詳述
する。
する。
第1図は本発明の第1の実施例を示す回路構成
図であり、第2図は動作波形図である。第1図に
おいて、商用電源1の両端にはチヨークL1を介
して放電灯2のフイラメントF1,F2の一端が接
続されて閉回路を形成し、フイラメントF1,F2
の他端間には整流ブリツジ4の交流端子が接続さ
れており、整流ブリツジ4の直流端子にはスイツ
チ素子3が接続されている。また、スイツチ素子
3の両端間には放電灯2の両端の瞬時電圧がゼロ
となる時点を検出するための零電圧検出トリガ回
路6が接続され、この零電圧検出トリガ回路6の
出力はオン開始位相設定用の単安定マルチバイブ
レータ7に与えられ、更にこの単安定マルチバイ
ブレータ7の出力はスイツチ素子制御用の単安定
マルチバイブレータ5に与えられ、この単安定マ
ルチバイブレータ5の出力によりスイツチ素子3
が駆動されるようになつている。なお、オン開始
位相設定用の単安定マルチバイブレータ7の設定
時間を決定する抵抗R12は可変抵抗となつてお
り、この可変抵抗R12を調整することにより調光
の度合を調整できるようになつている。また、ス
イツチ素子制御用の単安定マルチバイブレータ5
の設定時間は固定となつている。
図であり、第2図は動作波形図である。第1図に
おいて、商用電源1の両端にはチヨークL1を介
して放電灯2のフイラメントF1,F2の一端が接
続されて閉回路を形成し、フイラメントF1,F2
の他端間には整流ブリツジ4の交流端子が接続さ
れており、整流ブリツジ4の直流端子にはスイツ
チ素子3が接続されている。また、スイツチ素子
3の両端間には放電灯2の両端の瞬時電圧がゼロ
となる時点を検出するための零電圧検出トリガ回
路6が接続され、この零電圧検出トリガ回路6の
出力はオン開始位相設定用の単安定マルチバイブ
レータ7に与えられ、更にこの単安定マルチバイ
ブレータ7の出力はスイツチ素子制御用の単安定
マルチバイブレータ5に与えられ、この単安定マ
ルチバイブレータ5の出力によりスイツチ素子3
が駆動されるようになつている。なお、オン開始
位相設定用の単安定マルチバイブレータ7の設定
時間を決定する抵抗R12は可変抵抗となつてお
り、この可変抵抗R12を調整することにより調光
の度合を調整できるようになつている。また、ス
イツチ素子制御用の単安定マルチバイブレータ5
の設定時間は固定となつている。
第2図Aはオン開始位相設定用の単安定マルチ
バイブレータ7の可変抵抗R12を小さな値に調整
した場合の波形を示したものであり、(a)における
実線は放電灯2の両端電圧、破線は商用電源1の
瞬時電圧、(b)はチヨークL1を流れる電流を夫々
示している。しかして、放電灯2の両端電圧の瞬
時値が零となる時刻t0において零電圧検出トリガ
回路6が動作してトリガ信号を発生し、このトリ
ガ信号がオン開始位相設定用の単安定マルチバイ
ブレータ7に与えられてオン開始位相設定用の単
安定マルチバイブレータ7が動作を開始する。そ
して時刻t1において位相φ1に対応する設定時間
が経過するとダイオードD7を介して負極性のパ
ルスがスイツチ素子制御用の単安定マルチバイブ
レータ5に与えられ、スイツチ素子制御用の単安
定マルチバイブレータ5が動作を開始し、時刻t1
から時刻t2までの期間に亙つてスイツチ素子3を
オンとする。この時刻t1から時刻t2までの期間中
は商用電源1→チヨークL1→フイラメントF1→
整流ブリツジ4→スイツチ素子3→整流ブリツジ
4→フイラメントF2→商用電源1の経路で電流
が流れ、フイラメントF1,F2に予熱電流を供給
すると共に、チヨークL1に磁気的にエネルギを
蓄積する。なお、チヨークL1に磁気的にエネル
ギを蓄積することが必須であつて予熱を行うこと
は必須ではない。そして、時刻t2においてスイツ
チ素子3がオンからオフに転ずると、チヨーク
L1に蓄積されていたエネルギがキツクパルスと
して商用電源1の電圧に重畳して放電灯2に印加
され、放電灯2を点灯させる。なお、時刻t0〜t1
においては放電灯2は末点灯状態であるため両端
電圧は商用電源1と一致するが、この例では放電
灯2の両端に雑音防止用のコンデンサC0、抵抗
R0の直列回路が接続されているので、チヨーク
L1とコンデンサC0との振動波形が重畳されたも
のとなつている。
バイブレータ7の可変抵抗R12を小さな値に調整
した場合の波形を示したものであり、(a)における
実線は放電灯2の両端電圧、破線は商用電源1の
瞬時電圧、(b)はチヨークL1を流れる電流を夫々
示している。しかして、放電灯2の両端電圧の瞬
時値が零となる時刻t0において零電圧検出トリガ
回路6が動作してトリガ信号を発生し、このトリ
ガ信号がオン開始位相設定用の単安定マルチバイ
ブレータ7に与えられてオン開始位相設定用の単
安定マルチバイブレータ7が動作を開始する。そ
して時刻t1において位相φ1に対応する設定時間
が経過するとダイオードD7を介して負極性のパ
ルスがスイツチ素子制御用の単安定マルチバイブ
レータ5に与えられ、スイツチ素子制御用の単安
定マルチバイブレータ5が動作を開始し、時刻t1
から時刻t2までの期間に亙つてスイツチ素子3を
オンとする。この時刻t1から時刻t2までの期間中
は商用電源1→チヨークL1→フイラメントF1→
整流ブリツジ4→スイツチ素子3→整流ブリツジ
4→フイラメントF2→商用電源1の経路で電流
が流れ、フイラメントF1,F2に予熱電流を供給
すると共に、チヨークL1に磁気的にエネルギを
蓄積する。なお、チヨークL1に磁気的にエネル
ギを蓄積することが必須であつて予熱を行うこと
は必須ではない。そして、時刻t2においてスイツ
チ素子3がオンからオフに転ずると、チヨーク
L1に蓄積されていたエネルギがキツクパルスと
して商用電源1の電圧に重畳して放電灯2に印加
され、放電灯2を点灯させる。なお、時刻t0〜t1
においては放電灯2は末点灯状態であるため両端
電圧は商用電源1と一致するが、この例では放電
灯2の両端に雑音防止用のコンデンサC0、抵抗
R0の直列回路が接続されているので、チヨーク
L1とコンデンサC0との振動波形が重畳されたも
のとなつている。
また、第2図Bはオン開始位相設定用の単安定
マルチバイブレータ7の可変抵抗R12をAよりも
大きな値に調整した場合の波形を示したものであ
り、オン開始位相設定用の単安定マルチバイブレ
ータ7の設定時間が長くなるため、時刻t0から時
刻t1までの位相φ2が大きくなる。なお、時刻t1
から時刻t2の期間は一定であり、チヨークL1に蓄
積されるエネルギはほぼ一定であるので、キツク
パルスの大きさはほぼ一定であり、点灯開始時の
放電灯2の電流の立上りはほぼ同じとなる。よつ
て、放電灯2の電流の休止期間が長くなるので、
Aに比べて発光量が少なくなる。
マルチバイブレータ7の可変抵抗R12をAよりも
大きな値に調整した場合の波形を示したものであ
り、オン開始位相設定用の単安定マルチバイブレ
ータ7の設定時間が長くなるため、時刻t0から時
刻t1までの位相φ2が大きくなる。なお、時刻t1
から時刻t2の期間は一定であり、チヨークL1に蓄
積されるエネルギはほぼ一定であるので、キツク
パルスの大きさはほぼ一定であり、点灯開始時の
放電灯2の電流の立上りはほぼ同じとなる。よつ
て、放電灯2の電流の休止期間が長くなるので、
Aに比べて発光量が少なくなる。
また、第2図Cは更にオン開始位相設定用の単
安定マルチバイブレータ7の可変抵抗R12を大き
な値に調整した場合の波形を示したものであり、
オン開始位相設定用の単安定マルチバイブレータ
7の設定時間がより長くなるため、時刻t0から時
刻t1までの位相φ3が大きくなり、放電灯2の電
流の休止期間がより長くなるので、発光量が少な
くなる。
安定マルチバイブレータ7の可変抵抗R12を大き
な値に調整した場合の波形を示したものであり、
オン開始位相設定用の単安定マルチバイブレータ
7の設定時間がより長くなるため、時刻t0から時
刻t1までの位相φ3が大きくなり、放電灯2の電
流の休止期間がより長くなるので、発光量が少な
くなる。
しかして、この第1の実施例では放電灯電流の
休止期間を可変とすることにより調光作用を行わ
せると共に、電圧印加に先立つてチヨークにエネ
ルギを蓄積し、電圧印加時にキツクパルスを重畳
させるようにしたので、点灯が容易に行え、点灯
電圧に比して同程度の電源電圧でも点灯が行え、
かつ従来のように予熱回路等を必要としない利点
がある。
休止期間を可変とすることにより調光作用を行わ
せると共に、電圧印加に先立つてチヨークにエネ
ルギを蓄積し、電圧印加時にキツクパルスを重畳
させるようにしたので、点灯が容易に行え、点灯
電圧に比して同程度の電源電圧でも点灯が行え、
かつ従来のように予熱回路等を必要としない利点
がある。
次に第3図は本発明の第2の実施例を示したも
のであり、前述の第1の実施例が放電灯電流の休
止期間を可変とし、キツクパルスの電圧値をほぼ
一定としているのに対し、休止期間を零とし、キ
ツクパルスの電圧値を可変とすることにより、放
電灯電流の波高値を制御し、調光作用を行うよう
にしたものである。
のであり、前述の第1の実施例が放電灯電流の休
止期間を可変とし、キツクパルスの電圧値をほぼ
一定としているのに対し、休止期間を零とし、キ
ツクパルスの電圧値を可変とすることにより、放
電灯電流の波高値を制御し、調光作用を行うよう
にしたものである。
第3図において、商用電源1の両端にはチヨー
クL1を介して放電灯2のフイラメントF1,F2の
一端が接続されて閉回路を形成し、フイラメント
F1,F2の他端間には整流ブリツジ4の交流端子
が接続されており、整流ブリツジ4の直流端子に
はスイツチ素子3が接続されている。また、スイ
ツチ素子3の両端間には放電灯2の両端の瞬時電
圧がゼロとなる時点を検出するための零電圧検出
トリガ回路6が接続され、この零電圧検出トリガ
回路6の出力はスイツチ素子制御用の単安定マル
チバイブレータ5′に接続され、この単安定マル
チバイブレータ5′の出力によりスイツチ素子3
が駆動されるようになつている。なお、スイツチ
素子制御用の単安定マルチバイブレータ5′の設
定時間を決定する抵抗R6は可変抵抗となつてお
り、この可変抵抗R6を調整することにより調光
の度合を調整できるようになつている。
クL1を介して放電灯2のフイラメントF1,F2の
一端が接続されて閉回路を形成し、フイラメント
F1,F2の他端間には整流ブリツジ4の交流端子
が接続されており、整流ブリツジ4の直流端子に
はスイツチ素子3が接続されている。また、スイ
ツチ素子3の両端間には放電灯2の両端の瞬時電
圧がゼロとなる時点を検出するための零電圧検出
トリガ回路6が接続され、この零電圧検出トリガ
回路6の出力はスイツチ素子制御用の単安定マル
チバイブレータ5′に接続され、この単安定マル
チバイブレータ5′の出力によりスイツチ素子3
が駆動されるようになつている。なお、スイツチ
素子制御用の単安定マルチバイブレータ5′の設
定時間を決定する抵抗R6は可変抵抗となつてお
り、この可変抵抗R6を調整することにより調光
の度合を調整できるようになつている。
以下、動作波形を示す第4図に沿つて動作を説
明する。
明する。
第4図Aはスイツチ素子制御用の単安定マルチ
バイブレータ5′の可変抵抗R6を小さな値に調整
した場合の波形を示したものであり、(a)における
実線は放電灯2の両端電圧、破線は商用電源1の
瞬時電圧、(b)はチヨークL1を流れる電流を夫々
示している。しかして、放電灯2の両端電圧の瞬
時値が零となる時刻t2において零電圧検出トリガ
回路6が動作してトリガ信号を発生し、このトリ
ガ信号がスイツチ素子制御用の単安定マルチバイ
ブレータ5′に与えられてスイツチ素子制御用の
単安定マルチバイブレータ5′が動作を開始す
る。そして時刻t2から時刻t3までの期間に亙つて
スイツチ素子3をオンとする。この時刻t2から時
刻t3までの期間中は商用電源1→チヨークL1→フ
イラメントF1→整流ブリツジ4→スイツチ素子
3→整流ブリツジ4→フイラメントF2→商用電
源1の経路で電流が流れ、フイラメントF1,F2
に予熱電流を供給すると共に、チヨークL1に磁
気的にエネルギを蓄積する。なお、チヨークL1
に磁気的にエネルギを蓄積することが必須であつ
て予熱を行うことは必須ではない。そして、時刻
t3においてスイツチ素子3がオンからオフに転ず
ると、チヨークL1に蓄積されていたエネルギが
キツクパルスとして商用電源1の電圧に重畳して
放電灯に印加され、放電灯2を点灯させる。な
お、この場合チヨークL1にエネルギの蓄積が行
われる期間、すなわち位相φ1が小さいため、放
電灯電流の初期値が小さく、またキツクパルスの
ピーク電圧Vp1は比較的小さくなり、このため放
電灯両端間のインピーダンスの低下が小さく、よ
つて放電灯電流の波高値も小さく、発光量は少な
い。
バイブレータ5′の可変抵抗R6を小さな値に調整
した場合の波形を示したものであり、(a)における
実線は放電灯2の両端電圧、破線は商用電源1の
瞬時電圧、(b)はチヨークL1を流れる電流を夫々
示している。しかして、放電灯2の両端電圧の瞬
時値が零となる時刻t2において零電圧検出トリガ
回路6が動作してトリガ信号を発生し、このトリ
ガ信号がスイツチ素子制御用の単安定マルチバイ
ブレータ5′に与えられてスイツチ素子制御用の
単安定マルチバイブレータ5′が動作を開始す
る。そして時刻t2から時刻t3までの期間に亙つて
スイツチ素子3をオンとする。この時刻t2から時
刻t3までの期間中は商用電源1→チヨークL1→フ
イラメントF1→整流ブリツジ4→スイツチ素子
3→整流ブリツジ4→フイラメントF2→商用電
源1の経路で電流が流れ、フイラメントF1,F2
に予熱電流を供給すると共に、チヨークL1に磁
気的にエネルギを蓄積する。なお、チヨークL1
に磁気的にエネルギを蓄積することが必須であつ
て予熱を行うことは必須ではない。そして、時刻
t3においてスイツチ素子3がオンからオフに転ず
ると、チヨークL1に蓄積されていたエネルギが
キツクパルスとして商用電源1の電圧に重畳して
放電灯に印加され、放電灯2を点灯させる。な
お、この場合チヨークL1にエネルギの蓄積が行
われる期間、すなわち位相φ1が小さいため、放
電灯電流の初期値が小さく、またキツクパルスの
ピーク電圧Vp1は比較的小さくなり、このため放
電灯両端間のインピーダンスの低下が小さく、よ
つて放電灯電流の波高値も小さく、発光量は少な
い。
また、第4図Bはスイツチ素子制御用の単安定
マルチバイブレータ5′の可変抵抗R6をAよりも
大きな値に調整した場合の波形を示したものであ
り、スイツチ素子制御用の単安定マルチバイブレ
ータ5′の設定時間が長くなるため、時刻t2から
時刻t3までの位相φ2が大きくなる。そのため、
時刻t3における放電灯電流の初期値も大きく、ま
た蓄積エネルギが増大することによりキツクパル
スのピーク電圧VP2圧が大きくなり、放電灯2の
両電極間の導電度がAの場合に比較して大とな
り、その結果、放電灯電流の波高値も大きくな
り、発光量が増加する。
マルチバイブレータ5′の可変抵抗R6をAよりも
大きな値に調整した場合の波形を示したものであ
り、スイツチ素子制御用の単安定マルチバイブレ
ータ5′の設定時間が長くなるため、時刻t2から
時刻t3までの位相φ2が大きくなる。そのため、
時刻t3における放電灯電流の初期値も大きく、ま
た蓄積エネルギが増大することによりキツクパル
スのピーク電圧VP2圧が大きくなり、放電灯2の
両電極間の導電度がAの場合に比較して大とな
り、その結果、放電灯電流の波高値も大きくな
り、発光量が増加する。
また、第4図Cはスイツチ素子制御用の単安定
マルチバイブレータ5′の可変抵抗R6を更に大き
な値に調整した場合の波形を示したものであり、
スイツチ素子制御用の単安定マルチバイブレータ
5′の設定時間がより長くなるため、時刻t2から
時刻t3までの位相φ3が大きくなり、放電灯電流
の波高値がより大きくなるので、発光量がより大
きくなる。
マルチバイブレータ5′の可変抵抗R6を更に大き
な値に調整した場合の波形を示したものであり、
スイツチ素子制御用の単安定マルチバイブレータ
5′の設定時間がより長くなるため、時刻t2から
時刻t3までの位相φ3が大きくなり、放電灯電流
の波高値がより大きくなるので、発光量がより大
きくなる。
なお、スイツチ素子制御用の単安定マルチバイ
ブレータ5′として第5図に示すような回路5″を
使用してもよい。
ブレータ5′として第5図に示すような回路5″を
使用してもよい。
しかして、この第2の実施例ではチヨークへの
エネルギの蓄積量を可変とし、放電灯電流の波高
値を制御することにより調光作用を行わせるよう
にしているので、前述した第1の実施例と同様
に、電圧印加に先立つてチヨークにエネルギを蓄
積し、電圧印加時にキツクパルスを重畳するた
め、点灯が容易に行え、点灯電圧に比して同程度
の電源電圧でも点灯が行え、かつ従来のように予
熱回路等を必要としない利点がある。また、第1
の実施例に比してチヨークを流れる電流に休止期
間がないため、電源からの入力電流の連続性が保
たれ、高調波歪が少なく外部の機器等へのノイズ
の影響が緩和できる利点がある。
エネルギの蓄積量を可変とし、放電灯電流の波高
値を制御することにより調光作用を行わせるよう
にしているので、前述した第1の実施例と同様
に、電圧印加に先立つてチヨークにエネルギを蓄
積し、電圧印加時にキツクパルスを重畳するた
め、点灯が容易に行え、点灯電圧に比して同程度
の電源電圧でも点灯が行え、かつ従来のように予
熱回路等を必要としない利点がある。また、第1
の実施例に比してチヨークを流れる電流に休止期
間がないため、電源からの入力電流の連続性が保
たれ、高調波歪が少なく外部の機器等へのノイズ
の影響が緩和できる利点がある。
(発明の効果)
以上のように本発明にあつては、放電灯電流の
休止期間もしくは波高値を制御することにより調
光作用を行うと共に、点灯に先立つてチヨークへ
エネルギを蓄積し、点灯時にキツクパルスとして
商用電源に重畳するようにしているので、従来の
ように予熱回路等を必要とすることなく低電圧で
の調光および点灯が可能であり、装置の小型化、
低コスト化が図れる利点がある。
休止期間もしくは波高値を制御することにより調
光作用を行うと共に、点灯に先立つてチヨークへ
エネルギを蓄積し、点灯時にキツクパルスとして
商用電源に重畳するようにしているので、従来の
ように予熱回路等を必要とすることなく低電圧で
の調光および点灯が可能であり、装置の小型化、
低コスト化が図れる利点がある。
第1図は本発明の放電灯調光点灯装置の第1の
実施例を示す回路構成図、第2図はその動作波形
図、第3図は本発明の放電灯調光点灯装置の第2
の実施例を示す回路構成図、第4図はその動作波
形図、第5図は第2の実施例における単安定マル
チバイブレータの他の構成例を示す回路構成図、
第6図は従来の調光点灯装置に回路構成図、第7
図はその動作波形図である。 1……商用電源、2……放電灯、3……スイツ
チ素子、4……整流ブリツジ、L1……チヨー
ク、5,5′,5″,7……単安定マルチバイブレ
ータ、6……零電圧検出トリガ回路。
実施例を示す回路構成図、第2図はその動作波形
図、第3図は本発明の放電灯調光点灯装置の第2
の実施例を示す回路構成図、第4図はその動作波
形図、第5図は第2の実施例における単安定マル
チバイブレータの他の構成例を示す回路構成図、
第6図は従来の調光点灯装置に回路構成図、第7
図はその動作波形図である。 1……商用電源、2……放電灯、3……スイツ
チ素子、4……整流ブリツジ、L1……チヨー
ク、5,5′,5″,7……単安定マルチバイブレ
ータ、6……零電圧検出トリガ回路。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 商用電源と誘導性インピーダンス回路と放電
灯とで閉回路を構成し、前記放電灯と並列にスイ
ツチ素子を接続してなる放電灯点灯回路におい
て、前記放電灯の両電極間電圧の各半サイクルの
瞬時電圧波形が零となる毎に信号を発生する零電
圧検出トリガ回路と、この零電圧検出トリガ回路
の信号を受けて動作を開始する第1の単安定マル
チバイブレータと、この第1の単安定マルチバイ
ブレータのタイムアツプ時の信号を受けて動作を
開始し、かつ前記スイツチ素子を駆動する第2の
単安定マルチバイブレータとを設け、前記第1の
単安定マルチバイブレータの動作期間中前記スイ
ツチ素子をオフにして放電灯電流を零に保ち、前
記第2の単安定マルチバイブレータの動作期間中
前記スイツチ素子をオンにして前記誘導性インピ
ーダンス回路にエネルギを蓄積し、前記第2の単
安定マルチバイブレータのタイムアツプ時に前記
スイツチ素子をオフにして前記の蓄積エネルギに
よるキツクパルス電圧を商用電圧に重畳して前記
放電灯に印加し点灯せしめ、前記第1の単安定マ
ルチバイブレータの設定時間を変えることにより
前記放電灯の調光を行うことを特徴とした放電灯
調光点灯装置。 2 商用電源と誘導性インピーダンス回路と放電
灯とで閉回路を構成し、前記放電灯と並列にスイ
ツチ素子を接続してなる放電灯点灯回路におい
て、前記放電灯の両電極間電圧の各半サイクルの
瞬時電圧波形が零となる毎に信号を発生する零電
圧検出トリガ回路と、この零電圧検出トリガ回路
の信号を受けて動作を開始し、かつ前記スイツチ
素子を駆動する単安定マルチバイブレータとを設
け、前記単安定マルチバイブレータの動作期間中
前記スイツチ素子をオンにして前記誘導性インピ
ーダンス回路にエネルギを蓄積し、前記単安定マ
ルチバイブレータのタイムアツプ時に前記スイツ
チ素子をオフにして前記の蓄積エネルギによるキ
ツクパルス電圧を商用電圧に重畳して前記放電灯
に印加し点灯せしめ、前記単安定マルチバイブレ
ータの設定時間を変えることにより前記放電灯の
調光を行うことを特徴とした放電灯調光点灯装
置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6443879A JPS55155500A (en) | 1979-05-24 | 1979-05-24 | Device for firing and dimming discharge lamp |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6443879A JPS55155500A (en) | 1979-05-24 | 1979-05-24 | Device for firing and dimming discharge lamp |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS55155500A JPS55155500A (en) | 1980-12-03 |
| JPS6121399B2 true JPS6121399B2 (ja) | 1986-05-27 |
Family
ID=13258274
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP6443879A Granted JPS55155500A (en) | 1979-05-24 | 1979-05-24 | Device for firing and dimming discharge lamp |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS55155500A (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4795383A (en) * | 1987-06-04 | 1989-01-03 | Outboard Marine Corporation | Marine propulsion device low-speed exhaust system |
-
1979
- 1979-05-24 JP JP6443879A patent/JPS55155500A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS55155500A (en) | 1980-12-03 |
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