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JP3694146B2 - Discharge lamp lighting device - Google Patents

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JP3694146B2
JP3694146B2 JP15198997A JP15198997A JP3694146B2 JP 3694146 B2 JP3694146 B2 JP 3694146B2 JP 15198997 A JP15198997 A JP 15198997A JP 15198997 A JP15198997 A JP 15198997A JP 3694146 B2 JP3694146 B2 JP 3694146B2
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Japan
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discharge lamp
circuit
comparison circuit
inverter
switching element
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岳久 濱口
敏 永井
健一郎 西
武司 荒井
浩治 柴田
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Mitsubishi Electric Corp
Mitsubishi Electric Lighting Corp
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Mitsubishi Electric Corp
Mitsubishi Electric Lighting Corp
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インバータ回路により放電灯を高周波点灯させる放電灯点灯装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
図4は例えば従来の放電灯点灯装置の回路図である。図において、1は商用交流電源、2は整流回路、3は共振用インダクタ4および共振用コンデンサ5から構成される昇圧回路、6は平滑コンデンサ、7はインバータ、8はインバータ7を制御する制御回路、9は直流カット用コンデンサ、10はバラストコイル、11は放電灯、12は放電灯寿命末期検出手段、13は比較回路である。
【0003】
次に動作について説明する。
まず、放電灯11の点灯まで動作について説明する。
商用交流電源1から供給される交流電源は、整流回路2により全波整流される。その後、昇圧回路3における共振用インダクタ4と共振用コンデンサ5の共振作用により昇圧され、平滑コンデンサ6により平滑化されて、インバータ7の入力電源になる。
【0004】
インバータ7は制御回路8により駆動され、インバータ7内のスイッチング素子のオンオフにより高周波電流を出力する。この高周波電流は、直流カット用コンデンサ9、バラストコイル10を介して、放電灯11に供給され、放電灯11を点灯させる。ここで、バラストコイル10は、放電灯11へ流れる電流を制限するインダクタの機能を有する。
【0005】
次に、放電灯11の正常状態または寿命末期状態の検出に伴うインバータ7の駆動制御について説明する。
放電灯寿命末期検出手段12は、放電灯11が寿命末期になった場合に放電灯両端電圧が上昇するという特性を利用し、その電圧上昇を検出して、比較回路13へ入力する。比較回路13では、この放電灯寿命末期検出手段12の出力値と予め定めたしきい値とを比較し、その比較結果を制御回路8へ出力する。そこで、比較回路13のしきい値をV0とし、放電灯寿命末期検出手段12の出力値を放電灯11が正常のときにはV1、放電灯11が寿命末期のときにはV2とし、各値の関係はV1<V0<V2とする。
【0006】
これにより、比較回路13の出力は、放電灯11が正常のときは、ハイレベルとなり、放電灯11が寿命末期のときはローレベルとなる。制御回路8は比較回路13の出力によりインバータ7を制御する。すなわち、制御回路8は比較回路13からの出力がハイレベルであればインバータ7の駆動を継続し、ローレベルのときは駆動を停止する。従って、放電灯11が寿命末期になった場合には、インバータ7は駆動を停止することになる。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
上記のような従来の放電灯点灯装置では、放電灯11が寿命末期のときはこの寿命末期を検出しインバータ7の駆動を停止し対処できるが、何らかの障害で平滑コンデンサ6が過電圧となったときには、これを検知する手段がなく対処できず、特に図4のような昇圧型回路構成では、この過電圧により、平滑コンデンサ6が劣化し、またはインバータ7を構成するスイッチング素子が故障してしまうという問題点があった。
【0008】
この発明は、上述のような課題を解消するためになされたもので、放電灯が寿命末期になった場合や平滑コンデンサが過電圧になった場合でも、簡易な回路構成で対処できる放電灯点灯装置を得るものである。
【0009】
【課題を解決するための手段】
この発明に係る放電灯点灯装置は、商用電源を全波整流する整流回路と、この整流回路の出力を平滑化する平滑コンデンサと、この平滑コンデンサからの入力電源を高周波電源に変換するインバータと、このインバータの駆動を制御する制御回路と、インバータからの高周波電源が供給される放電灯と、この放電灯の寿命末期を検出する寿命末期検出手段と、この寿命末期検出手段による寿命末期の検出の有無に応じた信号を出力する第1の比較回路と、平滑コンデンサの電圧を分圧する分圧比可変の分圧回路と、この分圧回路の分圧比を変えるスイッチング素子と、このスイッチング素子のON・OFF状態及び平滑コンデンサの過電圧状態の有無に応じた信号を出力する第2の比較回路と、を備え、第1の比較回路の出力部と第2の比較回路の出力部を接続してAND回路を構成し、この接続部からの出力を制御回路およびスイッチング素子へ入力して、放電灯が寿命末期になったとき又は平滑コンデンサが過電圧になったときには、商用電源が再びONされるまで、スイッチング素子のOFF状態を継続しインバータの駆動を停止させるものである。
【0011】
さらに、放電灯の装着を検出する放電灯装着検出手段と、この放電灯装着検出手段による装着検出の有無に応じた信号を出力する第3の比較回路と、を備え、第3の比較回路の出力を第2の比較回路および制御回路へ入力して、放電灯を外すことにより、スイッチング素子をON状態とし、放電灯を装着することにより前記インバータの駆動停止を解除させるものである。
【0012】
【発明の実施の形態】
実施の形態1.
図1は、この発明の実施の形態1である放電灯点灯装置の回路図である。図において、従来例と同一または相当部分には同一符号を付け、説明を省略する。14は平滑コンデンサ6の過電圧を検出する分圧回路、15、16および17は抵抗、18は例えばトランジスタからなるスイッチング素子、19は比較回路である。
なお、比較回路13、比較回路19は、それぞれ第1の比較回路、第2の比較回路を示す。
【0013】
分圧回路14は、スイッチング素子18がONのときは抵抗15、抵抗16及び抵抗17により平滑コンデンサ6の電圧を分圧し、スイッチング素子18がOFFのときは抵抗15及び抵抗16により平滑コンデンサ6の電圧を分圧し、その分圧値を比較回路19へ入力するものである。
【0014】
また、分圧回路14及び比較回路19において、比較回路19のしきい値をV10とし、平滑コンデンサ6の電圧が正常であり、かつスイッチング素子18がON状態であるのときの分圧回路14の分圧値をV11、平滑コンデンサ6が過電圧であるときの分圧回路14の分圧値をV12、平滑コンデンサ6の電圧が正常であり、かつスイッチング素子18がOFFのときの分圧回路14の分圧値をV13とした場合に、各値の関係がV11<V10<V12、V13になるように抵抗15、抵抗16及び抵抗17並びにしきい値V10を設定する。
【0015】
従って、平滑コンデンサ6の電圧が正常なときには比較回路19の出力値がハイレベルとなり、平滑コンデンサ6が過電圧になったときには出力値がローレベルとなり、平滑コンデンサ6の電圧が正常、かつスイッチング素子18がOFFのときには出力値がローレベルとなる。
【0016】
さらに、比較回路13及び比較回路19の各々の出力部を接続し、この接続部からの出力は制御回路8及びスイッチング素子18のベースへ入力される。比較回路13及び比較回路19は両者の出力部を接続することによってAND回路を構成することになる。すなわち、比較回路13及び比較回路19出力がともにハイレベルである場合には、制御回路8へハイレベルの出力値が入力され、かつ、スイッチング素子18がONされることになる。
【0017】
次に、動作について説明する。
まず、放電灯11が正常であり、かつ平滑コンデンサ6の電圧が正常である場合について説明する。
比較回路13の出力値は従来例と同様にハイレベルとなり、比較回路19の出力値は上記設定によりハイレベルとなるため、制御回路8はハイレベルの出力値が入力されることによりインバータの駆動を継続し、かつスイッチング素子18はハイレベルの出力値がベースへ入力されることによりON状態を維持する。これにより、放電灯11は点灯を継続することになる。
【0018】
次に、平滑コンデンサ6が過電圧となった場合について説明する。
比較回路19の出力値は上記の設定よりローレベルとなる。ここで、制御回路8では比較回路13及び比較回路19の出力の両方がハイレベルであれば動作を継続し、両者の少なくとも一方がローレベルであれば、インバータ7の動作を停止するため、この場合には制御回路8はインバータ7の動作を停止する。
【0019】
また、分圧回路14では比較回路13及び比較回路19の出力の両方がハイレベルであれば、スイッチング素子18のON状態を維持し、両者の少なくとも一方がローレベルであればスイッチング素子18がOFFとなるため、この平滑コンデンサ6が過電圧の場合には分圧回路14ではスイッチング素子18がOFFとなる。
【0020】
次に、放電灯11が寿命末期となった場合について説明する。
比較回路13の出力値は従来例と同様にローレベルとなるため、制御回路8はインバータ7の動作を停止する。
【0021】
従って、分圧回路14、比較回路13及び比較回路19はラッチ回路を構成し、スイッチング素子18は一度OFFされると、商用交流電源1がOFFとなるまでOFF状態を継続することとなる。また、スイッチング素子18がOFFであれば、制御回路8への入力もローレベルを維持することとなり、インバータ7の停止状態を維持することとなる。
【0022】
よって、放電灯11が寿命末期となったとき又は平滑コンデンサ6が過電圧になったときには、商用交流電源1が再びONされるまでは、スイッチング素子18のOFF状態を継続しインバータ7を停止させることにより、平滑コンデンサ6の劣化、またはインバータ7を構成するスイッチング素子の故障を防止することができる。
【0023】
実施の形態2.
図2は、この発明の実施の形態2である放電灯点灯装置の回路図である。図において、上記実施の形態1および従来例と同一または相当部分には同一符号を付け、説明を省略する。図において、20は放電灯装着検出手段、21は比較回路、22は抵抗であり、放電灯装着検出手段20の出力結果は、比較回路21に入力され、比較回路21の出力部は、抵抗22を介して分圧回路14の出力側に接続され、比較回路19へ入力される。
なお、比較回路21は請求項2記載の第3の比較回路を示す。
【0024】
この回路構成は、比較回路21のローレベル出力と抵抗22により分圧回路14の分圧比を変えるものであり、抵抗22は、抵抗17と同等の抵抗値のものとする。また、放電灯装着検出手段20が放電灯11が正常に装着されていると検出した場合には比較回路21の出力値がハイレベルとなり、未装着であると検出した場合にはローレベルとなるように、放電灯装着検出手段20の出力値および比較回路21でのしきい値を設定する。
【0025】
次に動作について説明する。
放電灯11が正常に点灯されている場合の動作については、上記実施の形態1と同様であるので説明を省略する。
放電灯11が寿命末期となった場合又は平滑コンデンサ6が過電圧となった場合の動作については、上記実施の形態1と同様にインバータ7の停止状態がラッチされる。
【0026】
ここで、このインバータ7の停止状態がラッチされた時に、放電灯11を外した場合について説明する。
比較回路21の出力は上記設定によりローレベルとなり、分圧比は抵抗15、抵抗16及び抵抗22により決まることとなり、比較回路19の出力はハイレベルとなる。また、比較回路13の出力がハイレベルとなる。よって、比較回路13及び比較回路19のハイレベル出力を受けて、スイッチング素子18はONとなり、制御回路8はインバータ7の駆動を再開することになる。
【0027】
よって、放電灯11が寿命末期となり、または平滑コンデンサ6が過電圧になることにより、スイッチング素子18のOFF状態を継続しインバータ7を停止した場合には、放電灯11を外すことにより、ラッチを解除し、スイッチング素子18をONしインバータ7を駆動させることができる。
なお、商用交流電源1をOFFした場合でも、ラッチを解除し、スイッチング素子18をONしインバータ7を駆動させることができる。
【0028】
実施の形態3.
図3は、この発明の実施の形態3である放電灯点灯装置の回路図である。図において、上記実施の形態1、2および従来例と同一または相当部分には同一符号を付け、説明を省略する。図において、比較回路21の出力を制御回路8へ直接入力する経路を設ける。これにより、制御回路8は、比較回路13、19及び21の出力が全てハイレベルとなったときにインバータ7の動作を開始するものとする。
なお、比較回路21は請求項3記載の第3の比較回路を示す。
【0029】
次に動作について説明する。
放電灯11が正常に点灯されている場合の動作については、上記実施の形態1と同様であるので説明を省略する。
放電灯11が寿命末期となった場合又は平滑コンデンサ6が過電圧となった場合の動作については、上記実施の形態1と同様にインバータ7の停止状態がラッチされる。
【0030】
ここで、このインバータ7の停止状態がラッチされた時に、放電灯11を外した場合について説明する。
比較回路13及び比較回路19がハイレベルとなり、スイッチング素子18のラッチが解除される。しかしながら、放電灯11が未装着であるため、比較回路21の出力がローレベルであり、インバータ7は停止状態のままである。その後、新たに放電灯11が装着されることにより、比較回路21がハイレベルとなり、これにより制御回路8はインバータ7の動作を再開する。
【0031】
よって、放電灯11が寿命末期となり、または平滑コンデンサ6が過電圧になることにより、スイッチング素子18のOFF状態を継続しインバータ7を停止した場合には、放電灯11を外すことにより、スイッチング素子18をONし、新たに放電灯11が装着されることにより、インバータ7を駆動させることができる。
【0032】
なお、抵抗22の抵抗値は、抵抗17の抵抗値と同等であることが設計の便宜上望ましいが、上記の動作を満足する範囲であれば、他の値を設定してもよい。
【0033】
【発明の効果】
この発明は、以上説明したように構成されているので、以下に示すような効果を奏する。
【0034】
第1の比較回路の出力部と第2の比較回路の出力部を接続してAND回路を構成し、この接続部からの出力を制御回路およびスイッチング素子へ入力して、放電灯が寿命末期になったとき又は平滑コンデンサが過電圧になったときには、商用電源が再びONされるまで、スイッチング素子のOFF状態を継続しインバータの駆動を停止させるので、放電灯が寿命末期になった場合や平滑コンデンサが過電圧になった場合でも、スイッチング素子とインバータのラッチ状態にすることができる簡易な回路構成の放電灯点灯装置が得られる。
【0036】
さらに、放電灯の装着を検出する放電灯装着検出手段と、この放電灯装着検出手段による装着検出の有無に応じた信号を出力する第3の比較回路と、を備え、第3の比較回路の出力を第2の比較回路および制御回路へ入力して、放電灯を外すことにより、スイッチング素子をON状態とし、放電灯を装着することにより前記インバータの駆動停止を解除させるので、放電灯が寿命末期になった場合や平滑コンデンサが過電圧になった場合でも、放電灯を交換することによりインバータのラッチ状態を解除できる簡易な回路構成の放電灯点灯装置が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 この発明の実施の形態1を示す放電灯点灯装置の回路図である。
【図2】 この発明の実施の形態2を示す放電灯点灯装置の回路図である。
【図3】 この発明の実施の形態3を示す放電灯点灯装置の回路図である。
【図4】 従来例の放電灯点灯装置の回路図である。
【符号の説明】
1 商用交流電源、 2 整流回路、 6 平滑コンデンサ、 7 インバータ、 8 制御回路、 11 放電灯、 12 放電灯寿命末期検出手段、 13 比較回路、 14 分圧回路、 18 スイッチング素子、 19 比較回路、 20 放電灯装着検出手段、 21 比較回路。
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a discharge lamp lighting device for lighting a discharge lamp at a high frequency by an inverter circuit.
[0002]
[Prior art]
FIG. 4 is a circuit diagram of a conventional discharge lamp lighting device, for example. In the figure, 1 is a commercial AC power source, 2 is a rectifier circuit, 3 is a booster circuit composed of a resonance inductor 4 and a resonance capacitor 5, 6 is a smoothing capacitor, 7 is an inverter, and 8 is a control circuit for controlling the inverter 7. , 9 is a DC cut capacitor, 10 is a ballast coil, 11 is a discharge lamp, 12 is a discharge lamp end of life detection means, and 13 is a comparison circuit.
[0003]
Next, the operation will be described.
First, the operation until the discharge lamp 11 is turned on will be described.
The AC power supplied from the commercial AC power 1 is full-wave rectified by the rectifier circuit 2. Thereafter, the voltage is boosted by the resonant action of the resonant inductor 4 and the resonant capacitor 5 in the booster circuit 3, smoothed by the smoothing capacitor 6, and used as the input power source of the inverter 7.
[0004]
The inverter 7 is driven by the control circuit 8 and outputs a high-frequency current when the switching element in the inverter 7 is turned on / off. This high-frequency current is supplied to the discharge lamp 11 via the DC cut capacitor 9 and the ballast coil 10 to light the discharge lamp 11. Here, the ballast coil 10 has a function of an inductor that limits a current flowing to the discharge lamp 11.
[0005]
Next, drive control of the inverter 7 that accompanies detection of the normal state or the end of life state of the discharge lamp 11 will be described.
The discharge lamp end-of-life detection means 12 uses the characteristic that the voltage across the discharge lamp increases when the discharge lamp 11 reaches the end of life, detects the voltage increase, and inputs it to the comparison circuit 13. The comparison circuit 13 compares the output value of the discharge lamp end of life detection means 12 with a predetermined threshold value, and outputs the comparison result to the control circuit 8. Therefore, the threshold value of the comparison circuit 13 is V0, the output value of the discharge lamp end of life detection means 12 is V1 when the discharge lamp 11 is normal, and V2 when the discharge lamp 11 is at the end of life, and the relationship between the values is V1. <V0 <V2.
[0006]
As a result, the output of the comparison circuit 13 is at a high level when the discharge lamp 11 is normal, and is at a low level when the discharge lamp 11 is at the end of its life. The control circuit 8 controls the inverter 7 by the output of the comparison circuit 13. That is, the control circuit 8 continues to drive the inverter 7 if the output from the comparison circuit 13 is high level, and stops driving when the output is low level. Therefore, when the discharge lamp 11 reaches the end of its life, the inverter 7 stops driving.
[0007]
[Problems to be solved by the invention]
In the conventional discharge lamp lighting device as described above, when the discharge lamp 11 is at the end of its life, this end of life can be detected and the drive of the inverter 7 can be stopped to cope with it, but when the smoothing capacitor 6 becomes overvoltage due to some kind of trouble. However, there is no means for detecting this, and in particular, in the step-up circuit configuration as shown in FIG. 4, the smoothing capacitor 6 deteriorates due to this overvoltage, or the switching element constituting the inverter 7 breaks down. There was a point.
[0008]
The present invention has been made in order to solve the above-described problems. Even when the discharge lamp reaches the end of its life or when the smoothing capacitor becomes overvoltage, the discharge lamp lighting device can cope with a simple circuit configuration. Is what you get.
[0009]
[Means for Solving the Problems]
A discharge lamp lighting device according to the present invention includes a rectifying circuit for full-wave rectification of a commercial power source, a smoothing capacitor for smoothing the output of the rectifying circuit, an inverter for converting an input power source from the smoothing capacitor to a high-frequency power source, A control circuit for controlling the drive of the inverter, a discharge lamp supplied with high-frequency power from the inverter, an end of life detection means for detecting the end of life of the discharge lamp, and an end of life detection by the end of life detection means A first comparison circuit that outputs a signal according to the presence / absence, a voltage dividing circuit having a variable voltage dividing ratio that divides the voltage of the smoothing capacitor, a switching element that changes the voltage dividing ratio of the voltage dividing circuit, and ON / OFF of the switching element. A second comparison circuit that outputs a signal corresponding to the presence or absence of an OFF state and an overvoltage state of the smoothing capacitor, and the second comparison circuit and the output unit of the first comparison circuit Constitute an AND circuit connected to the output section of the road, by inputting the output from the connection portion to the control circuit and the switching element, when a or the smoothing capacitor when the discharge lamp is turned end of life has become overvoltage, Until the commercial power source is turned on again, the switching element is kept in the OFF state and the drive of the inverter is stopped.
[0011]
Furthermore, a discharge lamp mounting detection means for detecting the mounting of the discharge lamp, and a third comparison circuit for outputting a signal corresponding to the presence or absence of mounting detection by the discharge lamp mounting detection means, The output is input to the second comparison circuit and the control circuit, the discharge lamp is removed, the switching element is turned on, and the discharge stop is attached to release the drive stop of the inverter.
[0012]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiment 1 FIG.
FIG. 1 is a circuit diagram of a discharge lamp lighting device according to Embodiment 1 of the present invention. In the figure, the same reference numerals are given to the same or corresponding parts as in the conventional example, and the description is omitted. Reference numeral 14 denotes a voltage dividing circuit for detecting an overvoltage of the smoothing capacitor 6, 15, 16 and 17 are resistors, 18 is a switching element made of, for example, a transistor, and 19 is a comparison circuit.
The comparison circuit 13 and the comparison circuit 19 indicate a first comparison circuit and a second comparison circuit, respectively.
[0013]
The voltage dividing circuit 14 divides the voltage of the smoothing capacitor 6 by the resistor 15, the resistor 16 and the resistor 17 when the switching element 18 is ON, and the resistor 15 and the resistor 16 of the smoothing capacitor 6 when the switching element 18 is OFF. The voltage is divided, and the divided value is input to the comparison circuit 19.
[0014]
Further, in the voltage dividing circuit 14 and the comparison circuit 19, the threshold value of the comparison circuit 19 is set to V10, the voltage of the smoothing capacitor 6 is normal, and the voltage dividing circuit 14 is in the ON state. The voltage dividing value is V11, the voltage dividing value of the voltage dividing circuit 14 when the smoothing capacitor 6 is overvoltage is V12, the voltage of the smoothing capacitor 6 is normal, and the voltage dividing circuit 14 when the switching element 18 is OFF. When the divided voltage value is V13, the resistor 15, the resistor 16, the resistor 17, and the threshold value V10 are set so that the relationship between the values is V11 <V10 <V12 and V13.
[0015]
Therefore, when the voltage of the smoothing capacitor 6 is normal, the output value of the comparison circuit 19 becomes high level. When the smoothing capacitor 6 becomes overvoltage, the output value becomes low level, the voltage of the smoothing capacitor 6 is normal, and the switching element 18. When is OFF, the output value is at a low level.
[0016]
Further, the output portions of the comparison circuit 13 and the comparison circuit 19 are connected, and the output from the connection portion is input to the control circuit 8 and the base of the switching element 18. The comparison circuit 13 and the comparison circuit 19 constitute an AND circuit by connecting the output parts of both. That is, when both the outputs of the comparison circuit 13 and the comparison circuit 19 are at a high level, a high-level output value is input to the control circuit 8 and the switching element 18 is turned on.
[0017]
Next, the operation will be described.
First, the case where the discharge lamp 11 is normal and the voltage of the smoothing capacitor 6 is normal will be described.
Since the output value of the comparison circuit 13 becomes high level as in the conventional example and the output value of the comparison circuit 19 becomes high level by the above setting, the control circuit 8 drives the inverter by inputting the high level output value. And the switching element 18 maintains the ON state when a high-level output value is input to the base. As a result, the discharge lamp 11 continues to be lit.
[0018]
Next, the case where the smoothing capacitor 6 becomes overvoltage will be described.
The output value of the comparison circuit 19 becomes a low level from the above setting. Here, the control circuit 8 continues the operation if both the outputs of the comparison circuit 13 and the comparison circuit 19 are at the high level, and stops the operation of the inverter 7 if at least one of both is at the low level. In that case, the control circuit 8 stops the operation of the inverter 7.
[0019]
Further, in the voltage dividing circuit 14, if both the outputs of the comparison circuit 13 and the comparison circuit 19 are high level, the switching element 18 is maintained in the ON state, and if at least one of both is low level, the switching element 18 is OFF. Therefore, when the smoothing capacitor 6 is overvoltage, the switching element 18 is turned off in the voltage dividing circuit 14.
[0020]
Next, a case where the discharge lamp 11 reaches the end of its life will be described.
Since the output value of the comparison circuit 13 is at the low level as in the conventional example, the control circuit 8 stops the operation of the inverter 7.
[0021]
Therefore, the voltage dividing circuit 14, the comparison circuit 13, and the comparison circuit 19 constitute a latch circuit, and once the switching element 18 is turned off, the OFF state is continued until the commercial AC power supply 1 is turned off. If the switching element 18 is OFF, the input to the control circuit 8 is also maintained at a low level, and the stopped state of the inverter 7 is maintained.
[0022]
Therefore, when the discharge lamp 11 reaches the end of its life or when the smoothing capacitor 6 becomes overvoltage, the switching element 18 is kept off and the inverter 7 is stopped until the commercial AC power supply 1 is turned on again. Accordingly, it is possible to prevent the smoothing capacitor 6 from being deteriorated or the switching element constituting the inverter 7 from being broken.
[0023]
Embodiment 2. FIG.
FIG. 2 is a circuit diagram of a discharge lamp lighting device according to Embodiment 2 of the present invention. In the figure, the same or corresponding parts as those in the first embodiment and the conventional example are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted. In the figure, 20 is a discharge lamp mounting detection means, 21 is a comparison circuit, and 22 is a resistance. The output result of the discharge lamp mounting detection means 20 is input to the comparison circuit 21, and the output section of the comparison circuit 21 is a resistance 22. Is connected to the output side of the voltage dividing circuit 14 and input to the comparison circuit 19.
The comparison circuit 21 is a third comparison circuit according to claim 2.
[0024]
In this circuit configuration, the voltage dividing ratio of the voltage dividing circuit 14 is changed by the low level output of the comparison circuit 21 and the resistor 22, and the resistor 22 has a resistance value equivalent to that of the resistor 17. Further, when the discharge lamp mounting detection means 20 detects that the discharge lamp 11 is normally mounted, the output value of the comparison circuit 21 becomes high level, and when it detects that the discharge lamp 11 is not mounted, it becomes low level. As described above, the output value of the discharge lamp mounting detection means 20 and the threshold value in the comparison circuit 21 are set.
[0025]
Next, the operation will be described.
Since the operation when the discharge lamp 11 is normally lit is the same as that of the first embodiment, the description thereof is omitted.
As for the operation when the discharge lamp 11 reaches the end of its life or when the smoothing capacitor 6 becomes overvoltage, the stop state of the inverter 7 is latched as in the first embodiment.
[0026]
Here, the case where the discharge lamp 11 is removed when the stop state of the inverter 7 is latched will be described.
The output of the comparison circuit 21 becomes low level by the above setting, the voltage dividing ratio is determined by the resistors 15, 16 and 22, and the output of the comparison circuit 19 becomes high level. Further, the output of the comparison circuit 13 becomes high level. Therefore, upon receiving the high level output of the comparison circuit 13 and the comparison circuit 19, the switching element 18 is turned on, and the control circuit 8 resumes driving of the inverter 7.
[0027]
Therefore, when the discharge lamp 11 is at the end of its life or the smoothing capacitor 6 is overvoltaged, the switching element 18 is kept in the OFF state and the inverter 7 is stopped. Then, the switching element 18 can be turned on to drive the inverter 7.
Even when the commercial AC power supply 1 is turned off, the latch can be released, the switching element 18 can be turned on, and the inverter 7 can be driven.
[0028]
Embodiment 3 FIG.
FIG. 3 is a circuit diagram of a discharge lamp lighting device according to Embodiment 3 of the present invention. In the figure, the same or corresponding parts as those in the first and second embodiments and the conventional example are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted. In the figure, a path for directly inputting the output of the comparison circuit 21 to the control circuit 8 is provided. Thus, the control circuit 8 starts the operation of the inverter 7 when the outputs of the comparison circuits 13, 19 and 21 all become high level.
The comparison circuit 21 is a third comparison circuit according to claim 3.
[0029]
Next, the operation will be described.
Since the operation when the discharge lamp 11 is normally lit is the same as that of the first embodiment, the description thereof is omitted.
As for the operation when the discharge lamp 11 reaches the end of its life or when the smoothing capacitor 6 becomes overvoltage, the stop state of the inverter 7 is latched as in the first embodiment.
[0030]
Here, the case where the discharge lamp 11 is removed when the stop state of the inverter 7 is latched will be described.
The comparison circuit 13 and the comparison circuit 19 become high level, and the latch of the switching element 18 is released. However, since the discharge lamp 11 is not attached, the output of the comparison circuit 21 is at a low level, and the inverter 7 remains stopped. Thereafter, when the discharge lamp 11 is newly mounted, the comparison circuit 21 becomes high level, and the control circuit 8 restarts the operation of the inverter 7.
[0031]
Therefore, when the discharge lamp 11 reaches the end of its life or the smoothing capacitor 6 becomes overvoltage, when the switching element 18 is kept in the OFF state and the inverter 7 is stopped, the switching lamp 18 is removed to remove the switching element 18. Is turned on, and the discharge lamp 11 is newly mounted, whereby the inverter 7 can be driven.
[0032]
The resistance value of the resistor 22 is preferably equal to the resistance value of the resistor 17 for convenience of design, but other values may be set as long as the above operation is satisfied.
[0033]
【The invention's effect】
Since the present invention is configured as described above, the following effects can be obtained.
[0034]
The output part of the first comparison circuit and the output part of the second comparison circuit are connected to form an AND circuit, and the output from this connection part is input to the control circuit and the switching element, so that the discharge lamp is at the end of its life. If the discharge lamp becomes overdue or the smoothing capacitor becomes overvoltage , the switching element is kept off until the commercial power supply is turned on again to stop the drive of the inverter. Even when the voltage becomes an overvoltage, a discharge lamp lighting device having a simple circuit configuration that can bring the switching element and the inverter into a latched state can be obtained.
[0036]
Furthermore, a discharge lamp mounting detection means for detecting the mounting of the discharge lamp, and a third comparison circuit for outputting a signal corresponding to the presence or absence of mounting detection by the discharge lamp mounting detection means, Since the output is input to the second comparison circuit and the control circuit, the discharge lamp is removed, the switching element is turned on, and the drive stop of the inverter is released by attaching the discharge lamp. A discharge lamp lighting device having a simple circuit configuration that can release the latched state of the inverter can be obtained by replacing the discharge lamp even when the end stage is reached or the smoothing capacitor is overvoltaged.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a circuit diagram of a discharge lamp lighting device showing Embodiment 1 of the present invention.
FIG. 2 is a circuit diagram of a discharge lamp lighting device showing Embodiment 2 of the present invention.
FIG. 3 is a circuit diagram of a discharge lamp lighting device showing Embodiment 3 of the present invention.
FIG. 4 is a circuit diagram of a conventional discharge lamp lighting device.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Commercial AC power supply, 2 Rectifier circuit, 6 Smoothing capacitor, 7 Inverter, 8 Control circuit, 11 Discharge lamp, 12 Discharge lamp end of life detection means, 13 Comparison circuit, 14 Voltage dividing circuit, 18 Switching element, 19 Comparison circuit, 20 21. discharge lamp wearing detection means, 21 comparison circuit.

Claims (2)

商用電源を全波整流する整流回路と、
この整流回路の出力を平滑化する平滑コンデンサと、
この平滑コンデンサからの入力電源を高周波電源に変換するインバータと、
このインバータの駆動を制御する制御回路と、
前記インバータからの高周波電源が供給される放電灯と、
この放電灯の寿命末期を検出する寿命末期検出手段と、
この寿命末期検出手段による寿命末期の検出の有無に応じた信号を出力する第1の比較回路と、
前記平滑コンデンサの電圧を分圧する分圧比可変の分圧回路と、
この分圧回路の分圧比を変えるスイッチング素子と、
このスイッチング素子のON・OFF状態及び前記平滑コンデンサの過電圧状態の有無に応じた信号を出力する第2の比較回路と、
を備え、
前記第1の比較回路の出力部と前記第2の比較回路の出力部を接続してAND回路を構成し、この接続部からの出力を前記制御回路および前記スイッチング素子へ入力して、前記放電灯が寿命末期になったとき又は前記平滑コンデンサが過電圧になったときには、商用電源が再びONされるまで、前記スイッチング素子のOFF状態を継続し前記インバータの駆動を停止させることを特徴とする放電灯点灯装置。
A rectifier circuit for full-wave rectification of commercial power;
A smoothing capacitor for smoothing the output of the rectifier circuit;
An inverter that converts the input power from the smoothing capacitor to a high-frequency power source;
A control circuit for controlling the drive of the inverter;
A discharge lamp supplied with high-frequency power from the inverter;
Means for detecting the end of life of this discharge lamp,
A first comparison circuit that outputs a signal corresponding to the presence or absence of the end of life detection by the end of life detection means;
A voltage dividing circuit having a variable voltage dividing ratio for dividing the voltage of the smoothing capacitor;
A switching element that changes the voltage dividing ratio of the voltage dividing circuit;
A second comparison circuit that outputs a signal corresponding to the ON / OFF state of the switching element and the presence or absence of an overvoltage state of the smoothing capacitor;
With
An AND circuit is configured by connecting the output section of the first comparison circuit and the output section of the second comparison circuit, and the output from this connection section is input to the control circuit and the switching element, and the release is performed. When the lamp reaches the end of its life or when the smoothing capacitor becomes overvoltage, the switching element is kept in the OFF state until the commercial power supply is turned on again , and the drive of the inverter is stopped. Electric light lighting device.
前記放電灯の装着を検出する放電灯装着検出手段と、
この放電灯装着検出手段による装着検出の有無に応じた信号を出力する第3の比較回路と、
を備え、
前記第3の比較回路の出力を前記第2の比較回路および前記制御回路へ入力して、前記放電灯を外すことにより、前記スイッチング素子をON状態とし、前記放電灯を装着することにより前記インバータの駆動停止を解除させることを特徴とする請求項1記載の放電灯点灯装置。
Discharge lamp mounting detection means for detecting mounting of the discharge lamp;
A third comparison circuit for outputting a signal corresponding to whether or not the discharge lamp mounting detection means detects mounting;
With
The output of the third comparison circuit is input to the second comparison circuit and the control circuit, the discharge lamp is removed, the switching element is turned on, and the discharge lamp is attached to the inverter. The discharge lamp lighting device according to claim 1, wherein the drive stop is released.
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