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JP6341378B2 - Power supply device and lighting device - Google Patents

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JP6341378B2 JP2014194517A JP2014194517A JP6341378B2 JP 6341378 B2 JP6341378 B2 JP 6341378B2 JP 2014194517 A JP2014194517 A JP 2014194517A JP 2014194517 A JP2014194517 A JP 2014194517A JP 6341378 B2 JP6341378 B2 JP 6341378B2
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Description

本発明の実施形態は、スイッチング素子のスイッチングにより直流電源部からの入力の力率を改善する昇圧チョッパ回路を有する電源装置およびこれを備えた照明装置に関する。   Embodiments described herein relate generally to a power supply device having a boost chopper circuit that improves the power factor of an input from a DC power supply unit by switching of a switching element, and an illumination device including the power supply device.

従来、半導体スイッチング素子を制御して力率改善する昇圧チョッパ回路では、入力電圧が高いとき、また、負荷が軽いときに、スイッチング素子のオン幅の絞り込み限界によりオン幅が絞り込めず、制御限界により出力電圧が上昇することがある。この点、例えば過電圧検出手段などを用い、過電圧を検出したときにスイッチング素子の発振を停止させて出力電圧の上昇を抑えることが考えられる。しかしながら、このような過電圧検出手段が検出する過電圧は、レギュレーション電圧をおよそ10%程度増加させた値を閾値として設定されるのが通常であるため、軽負荷時に昇圧チョッパ回路の出力電圧が常時10%増しで動作する状態は、負荷側回路や、昇圧チョッパ回路の出力電解コンデンサにとっては負荷が大きく、好ましくない。   In conventional boost chopper circuits that control semiconductor switching elements to improve power factor, when the input voltage is high or the load is light, the ON width cannot be narrowed down due to the narrowing limit of the ON width of the switching element, and the control limit As a result, the output voltage may increase. In this regard, for example, it is conceivable to use an overvoltage detecting means or the like to stop the oscillation of the switching element when an overvoltage is detected to suppress an increase in output voltage. However, since the overvoltage detected by such an overvoltage detection means is normally set as a threshold value obtained by increasing the regulation voltage by about 10%, the output voltage of the boost chopper circuit is always 10 at light load. The state of operating at an increase of% is not preferable because the load is large for the load side circuit and the output electrolytic capacitor of the step-up chopper circuit.

米国特許第6946819号公報US Pat. No. 6,946,819

本発明が解決しようとする課題は、昇圧チョッパ回路の入力電圧が高い、または、負荷が軽い場合の出力電圧の不所望な上昇または変動を抑制できる電源装置およびこれを備えた照明装置を提供することである。   The problem to be solved by the present invention is to provide a power supply device that can suppress an undesired increase or fluctuation in output voltage when the input voltage of the boost chopper circuit is high or the load is light, and a lighting device including the power supply device. That is.

実施形態の電源装置は、昇圧チョッパ回路と、降圧手段と、信号出力手段と、負荷調整手段とを有する。昇圧チョッパ回路は、スイッチング素子、および、このスイッチング素子に流れる電流の増減に応じてこのスイッチング素子をスイッチングさせる制御手段を備え、スイッチング素子のスイッチングによって外部電源からの入力電圧を昇圧する。降圧手段は、スイッチング素子と、このスイッチング素子を所定のスイッチング周波数でスイッチングする降圧制御手段とを備え、昇圧チョッパ回路により昇圧された電圧を降圧して光源に供給する降圧チョッパ回路である。信号出力手段は、昇圧チョッパ回路の入力電圧に比例する電圧が予め設定された所定の電圧値以上となったときと、光源の調光信号が予め設定された所定の調光レベル以下となったときとの少なくともいずれかのときに信号を出力する。負荷調整手段は、信号出力手段が出力する信号に応じて、降圧手段の降圧制御手段によるスイッチング素子のスイッチング周波数を増加させることで昇圧チョッパ回路に対して負荷を増加させるように動作する。 The power supply apparatus according to the embodiment includes a step-up chopper circuit, a step-down unit, a signal output unit, and a load adjustment unit. The step-up chopper circuit includes a switching element and control means for switching the switching element in accordance with increase / decrease of the current flowing through the switching element, and boosts an input voltage from an external power source by switching the switching element. Step-down transforming means includes a switching element, and a step-down control means for switching the switching element at a predetermined switching frequency, a step-down chopper circuit for supplying to the light source by stepping down the boosted voltage by boost chopper circuit. When the voltage proportional to the input voltage of the step-up chopper circuit is equal to or higher than a predetermined voltage value, the signal output means is equal to or lower than the predetermined dimming level set in advance. A signal is output at least at any time. The load adjusting means operates to increase the load on the step-up chopper circuit by increasing the switching frequency of the switching element by the step-down control means of the step-down means according to the signal output from the signal output means.

本発明によれば、昇圧チョッパ回路の入力電圧に比例する電圧が予め設定された所定の電圧値以上となったときと、光源の調光信号が予め設定された所定の調光レベル以下となったときとの少なくともいずれかのときには、信号出力手段から出力された信号により負荷調整手段が昇圧チョッパ回路に対して負荷を増加させるように動作するので、ドライバがスイッチング素子の不規則な発振を抑制し、昇圧チョッパ回路の出力電圧の不所望な上昇または変動を抑制することが期待できる。   According to the present invention, when the voltage proportional to the input voltage of the step-up chopper circuit becomes equal to or higher than a predetermined voltage value set in advance, and the dimming signal of the light source becomes lower than the predetermined dimming level set in advance. At least in any case, the load adjusting means operates to increase the load on the boost chopper circuit by the signal output from the signal output means, so that the driver suppresses irregular oscillation of the switching element. In addition, it can be expected that an undesired rise or fluctuation in the output voltage of the boost chopper circuit is suppressed.

第1の実施形態の電源装置を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the power supply device of 1st Embodiment. 第2の実施形態の電源装置を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the power supply device of 2nd Embodiment.

以下、第1の実施形態の構成を、図面を参照して説明する。   The configuration of the first embodiment will be described below with reference to the drawings.

図1において、10は照明装置であり、この照明装置10は、電源装置11と負荷としてのLEDなどの発光素子である光源12とを備えている。   In FIG. 1, reference numeral 10 denotes an illuminating device. The illuminating device 10 includes a power supply device 11 and a light source 12 that is a light emitting element such as an LED as a load.

すなわち、電源装置11は、光源12を点灯させる点灯装置用のものであり、この電源装置11は、外部電源(交流電源部)である商用交流電源eに接続された電源部15と、この電源部15に直流電圧を出力する昇圧チョッパ回路16と、この昇圧チョッパ回路16に電気的に接続されて光源12に電力を供給する降圧手段である降圧チョッパ回路17とを有している。   That is, the power supply device 11 is for a lighting device that turns on the light source 12. The power supply device 11 includes a power supply unit 15 connected to a commercial AC power source e that is an external power supply (AC power supply unit), and the power supply. A step-up chopper circuit 16 that outputs a DC voltage to the unit 15 and a step-down chopper circuit 17 that is a step-down means that is electrically connected to the step-up chopper circuit 16 and supplies power to the light source 12 are provided.

電源部15は、図示しないノイズフィルタ回路と、このノイズフィルタ回路に接続された整流素子22および整流素子22からの出力を平滑する平滑素子である電解コンデンサなどの昇圧チョッパ回路16の入力コンデンサである平滑コンデンサC1とを備えている。   The power supply unit 15 is an input capacitor of a step-up chopper circuit 16 such as a noise filter circuit (not shown) and a rectifying element 22 connected to the noise filter circuit and an electrolytic capacitor that is a smoothing element that smoothes the output from the rectifying element 22. And a smoothing capacitor C1.

ノイズフィルタ回路は、例えばヒューズ、コンデンサ、コモンモードチョークおよびコンデンサによって構成された既知のラインフィルタである。   The noise filter circuit is a known line filter configured by, for example, a fuse, a capacitor, a common mode choke, and a capacitor.

整流素子22は、ノイズフィルタ回路の出力側に接続されたブリッジダイオードなどの全波整流素子である。   The rectifying element 22 is a full-wave rectifying element such as a bridge diode connected to the output side of the noise filter circuit.

昇圧チョッパ回路16は、電源部15からの出力電圧を所望の電圧に変換する電流臨界型の力率改善回路であり、交流正弦波または交流矩形波の交流電力を直流変換する。この昇圧チョッパ回路16は、電源部15に対して、昇圧用のトランス(チョッパチョーク)であるインダクタL1と逆阻止用のダイオードD1との直列回路が接続されているとともに、インダクタL1とダイオードD1のアノードとの接続点に、例えばPチャネル型のMOSFETなどの(昇圧チョッピング用)スイッチング素子Q1が接続され、出力側であるダイオードD1のカソード側に電解コンデンサなどの出力コンデンサである平滑コンデンサC2が接続され、かつ、スイッチング素子Q1をスイッチング制御する制御手段としての(昇圧チョッパ用)ドライバ24を備えている。   The step-up chopper circuit 16 is a current critical power factor correction circuit that converts the output voltage from the power supply unit 15 into a desired voltage, and converts the AC power of an AC sine wave or AC rectangular wave into DC. In the boost chopper circuit 16, a series circuit of an inductor L1 that is a boosting transformer (chopper choke) and a reverse blocking diode D1 is connected to the power supply unit 15, and the inductor L1 and the diode D1 are connected to each other. A switching element Q1 (for boosting chopping) such as a P-channel type MOSFET is connected to the connection point with the anode, and a smoothing capacitor C2 that is an output capacitor such as an electrolytic capacitor is connected to the cathode side of the diode D1 that is the output side. In addition, a driver 24 (for a boost chopper) is provided as control means for switching control of the switching element Q1.

インダクタL1は、一次巻線L1aが整流素子22の出力側とダイオードD1のアノードとの間に接続されているとともに、二次巻線(補助巻線)L1bがドライバ24と接続されている。   In the inductor L1, the primary winding L1a is connected between the output side of the rectifying element 22 and the anode of the diode D1, and the secondary winding (auxiliary winding) L1b is connected to the driver 24.

スイッチング素子Q1は、ドレイン端子がインダクタL1(一次巻線L1a)とダイオードD1のアノードとの接続点に接続されているとともに、出力側であるソース端子が電流検出用の抵抗R1を介してグランド電位に接続されている。また、このスイッチング素子Q1の制御端子であるゲート端子は、ドライバ24と接続されている。   In the switching element Q1, the drain terminal is connected to the connection point between the inductor L1 (primary winding L1a) and the anode of the diode D1, and the source terminal on the output side is connected to the ground potential via the current detection resistor R1. It is connected to the. Further, the gate terminal which is the control terminal of the switching element Q1 is connected to the driver 24.

ドライバ24は、昇圧チョッパ回路16の入力電圧Vinを検出する入力電圧検出部25、昇圧チョッパ回路16の出力電圧Voutを検出する出力電圧検出部26、スイッチング素子Q1に流れる電流(ソース電流)Iを検出する電流検出部27、インダクタL1に流れる電流、および、負荷調整手段28と電気的に接続されている。そして、このドライバ24は、入力電圧検出部25により検出した入力電圧Vin、出力電圧検出部26により検出した出力電圧Vout、および、電流検出部27により検出した電流Iに基づいてスイッチング素子Q1を所定のスイッチング周波数でオンオフさせるとともに、そのスイッチング素子Q1のオン幅(デューティ)を制御する(オン時間およびオフ時間を設定する)制御ICであり、少なくともスイッチング素子Q1に流れる電流Iが増加(減少)したときにスイッチング素子Q1のオン幅を増加(減少)させるようになっている。すなわち、このドライバ24は、電流Iの増減に応じてスイッチング素子Q1をスイッチングさせるようになっている。   The driver 24 includes an input voltage detection unit 25 that detects the input voltage Vin of the boost chopper circuit 16, an output voltage detection unit 26 that detects the output voltage Vout of the boost chopper circuit 16, and a current (source current) I flowing through the switching element Q1. The current detection unit 27 to detect, the current flowing through the inductor L1, and the load adjustment means 28 are electrically connected. The driver 24 determines the switching element Q1 based on the input voltage Vin detected by the input voltage detector 25, the output voltage Vout detected by the output voltage detector 26, and the current I detected by the current detector 27. Is a control IC that controls the ON width (duty) of the switching element Q1 (sets the ON time and OFF time), and at least the current I flowing through the switching element Q1 increases (decreases). Sometimes the ON width of the switching element Q1 is increased (decreased). That is, the driver 24 switches the switching element Q1 according to the increase / decrease of the current I.

入力電圧検出部25は、電源部15(整流素子22)と昇圧チョッパ回路16(平滑コンデンサC1)との間に接続されている。この入力電圧検出部25は、複数の(入力電圧)検出抵抗R2,R3が直列に接続されて構成され、これら検出抵抗R2,R3の分圧によって昇圧チョッパ回路16の入力電圧Vinに対応(比例)する電圧を検出することで、昇圧チョッパ回路16の入力電圧Vin(電源部15の出力電圧)を検出するようになっている。そして、検出抵抗R2,R3の接続点(中点)がドライバ24と接続されている。   The input voltage detection unit 25 is connected between the power supply unit 15 (rectifier element 22) and the boost chopper circuit 16 (smoothing capacitor C1). The input voltage detection unit 25 is configured by connecting a plurality of (input voltage) detection resistors R2 and R3 in series, and corresponds to the input voltage Vin of the boost chopper circuit 16 by dividing the detection resistors R2 and R3 (proportional ) To detect the input voltage Vin of the boost chopper circuit 16 (the output voltage of the power supply unit 15). A connection point (middle point) between the detection resistors R2 and R3 is connected to the driver 24.

出力電圧検出部26は、昇圧チョッパ回路16(平滑コンデンサC2)と降圧チョッパ回路17との間に接続されている。この出力電圧検出部26は、複数の(出力電圧)検出抵抗R4,R5が直列に接続されて構成され、これら検出抵抗R4,R5の分圧によって昇圧チョッパ回路16の出力電圧Voutに対応(比例)する電圧を検出することで、昇圧チョッパ回路16の出力電圧Vout(降圧チョッパ回路17の入力電圧)を検出するようになっている。そして、検出抵抗R4,R5の接続点(中点)がドライバ24と接続されている。   The output voltage detection unit 26 is connected between the step-up chopper circuit 16 (smoothing capacitor C2) and the step-down chopper circuit 17. The output voltage detection unit 26 is configured by connecting a plurality of (output voltage) detection resistors R4 and R5 in series, and corresponds to the output voltage Vout of the boost chopper circuit 16 by dividing the detection resistors R4 and R5 (proportional) ) To detect the output voltage Vout of the step-up chopper circuit 16 (the input voltage of the step-down chopper circuit 17). The connection point (midpoint) of the detection resistors R4 and R5 is connected to the driver 24.

電流検出部27は、抵抗R1に加えて、この抵抗R1とスイッチング素子Q1のソース端子との接続点とドライバ24との間に接続された検出素子である抵抗R6およびこの抵抗R6を接地するコンデンサC3を備えており、スイッチング素子Q1に流れる電流Iに比例する電流を電圧として検出するようになっている。   In addition to the resistor R1, the current detection unit 27 includes a resistor R6 that is a detection element connected between a connection point between the resistor R1 and the source terminal of the switching element Q1 and the driver 24, and a capacitor that grounds the resistor R6. C3 is provided, and a current proportional to the current I flowing through the switching element Q1 is detected as a voltage.

負荷調整手段28は、インピーダンス素子としての抵抗であるダミー抵抗R7と例えばPチャネル型のMOSFETなどのスイッチング素子Q2との直列回路29と、スイッチング素子Q2をスイッチングする上記ドライバ24とにより構成されている。   The load adjusting means 28 includes a series circuit 29 of a dummy resistor R7, which is a resistance as an impedance element, a switching element Q2 such as a P-channel type MOSFET, and the driver 24 for switching the switching element Q2. .

直列回路29は、昇圧チョッパ回路16(平滑コンデンサC2)と降圧チョッパ回路17(出力電圧検出部26)との間に接続され、昇圧チョッパ回路16に対して降圧チョッパ回路17と並列、すなわち平滑コンデンサC2の両端間に接続されている。また、この直列回路29のスイッチング素子Q2は、ドレイン端子がダミー抵抗R7と接続され、ソース端子が接地され、かつ、制御端子であるゲート端子がドライバ24と接続されている。そして、このドライバ24には、信号出力手段であるマイコン30が接続されている。   The series circuit 29 is connected between the step-up chopper circuit 16 (smoothing capacitor C2) and the step-down chopper circuit 17 (output voltage detection unit 26), and is parallel to the step-down chopper circuit 17 with respect to the step-up chopper circuit 16, that is, a smoothing capacitor. Connected across C2. The switching element Q2 of the series circuit 29 has a drain terminal connected to the dummy resistor R7, a source terminal grounded, and a gate terminal that is a control terminal connected to the driver 24. The driver 24 is connected to a microcomputer 30 as signal output means.

マイコン30は、入力電圧検出部25の検出抵抗R2,R3の接続点(中点)、および、調光信号受信手段35と接続され、かつ、接地されている。   The microcomputer 30 is connected to the connection point (midpoint) of the detection resistors R2 and R3 of the input voltage detection unit 25 and the dimming signal receiving means 35, and is grounded.

ここで、調光信号受信手段35は、PWM信号である調光信号が例えば手動などにより入力される信号源37に接続された整流素子38と、この整流素子38に接続されたフォトカプラ39と、このフォトカプラ39に接続されたプルアップ抵抗R8とを備えている。整流素子38は、PWM信号である調光信号を整流してフォトカプラ39に供給する例えばブリッジダイオードなどの全波整流素子である。また、フォトカプラ39は、フォトダイオードPDとフォトトランジスタPTとを備え、整流素子38と接続されたフォトダイオードPDが、この整流素子38により整流された調光信号に対応して点灯される。また、フォトトランジスタPTは、フォトダイオードPDの発光に応じてオンオフが切り換えられるスイッチング素子であり、エミッタ端子が接地され、コレクタ端子がプルアップ抵抗R8を介して所定の電圧源Vと接続されているとともにマイコン30と接続されている。したがって、調光信号受信手段35は、調光信号がハイレベルのときにフォトトランジスタPTがオンされてローレベル信号を出力し、調光信号がローレベルのときにフォトトランジスタPTがオフされてハイレベル信号を出力するようになっている。   Here, the dimming signal receiving means 35 includes a rectifying element 38 connected to a signal source 37 to which a dimming signal which is a PWM signal is input manually, for example, and a photocoupler 39 connected to the rectifying element 38. And a pull-up resistor R8 connected to the photocoupler 39. The rectifier element 38 is a full-wave rectifier element such as a bridge diode that rectifies a dimming signal that is a PWM signal and supplies the rectified signal to the photocoupler 39. The photocoupler 39 includes a photodiode PD and a phototransistor PT, and the photodiode PD connected to the rectifying element 38 is turned on in response to the dimming signal rectified by the rectifying element 38. The phototransistor PT is a switching element that is turned on and off in accordance with the light emission of the photodiode PD, the emitter terminal is grounded, and the collector terminal is connected to a predetermined voltage source V via the pull-up resistor R8. In addition, it is connected to the microcomputer 30. Therefore, the dimming signal receiving means 35 turns on the phototransistor PT when the dimming signal is at a high level and outputs a low level signal, and turns off the phototransistor PT when the dimming signal is at a low level. A level signal is output.

そして、マイコン30は、調光信号受信手段35により信号源37から受信された調光信号が予め設定された所定の調光レベル以下、すなわち光源12を予め設定された所定の調光深度以上で調光することを指示する調光信号を調光信号受信手段35により受信してその調光信号に対応した信号が調光信号受信手段35(フォトカプラ39)から入力された場合と、入力電圧検出部25により検出した入力電圧Vinが予め設定された所定の電圧以上である場合との少なくともいずれかの場合に、ドライバ24に所定の信号を出力し、このマイコン30が出力した所定の信号に基づき、ドライバ24がスイッチング素子Q2のゲート端子にハイレベル信号を出力してこのスイッチング素子Q2をオンさせるようになっている。   Then, the microcomputer 30 determines that the dimming signal received from the signal source 37 by the dimming signal receiving means 35 is equal to or lower than a predetermined dimming level set in advance, that is, the light source 12 is set to be higher than a predetermined dimming depth set in advance. When a dimming signal instructing dimming is received by the dimming signal receiving means 35 and a signal corresponding to the dimming signal is input from the dimming signal receiving means 35 (photocoupler 39), the input voltage When at least one of the case where the input voltage Vin detected by the detection unit 25 is equal to or higher than a predetermined voltage set in advance, a predetermined signal is output to the driver 24, and the predetermined signal output by the microcomputer 30 is output. Based on this, the driver 24 outputs a high level signal to the gate terminal of the switching element Q2 to turn on the switching element Q2.

降圧チョッパ回路17は、平滑コンデンサC2の両端に、Pチャネル型のMOSFETなどの(降圧チョッピング用)スイッチング素子Q3とダイオードD2との直列回路が接続されている。さらに、ダイオードD2のカソードにインダクタL2が接続され、ダイオードD2のアノードが接地され、このダイオードD2に並列に光源12が接続されている。そして、スイッチング素子Q3の制御端子であるゲート端子は、このスイッチング素子Q3のオン時間およびオフ時間を設定する降圧制御手段としての制御ICである(降圧チョッパ用)ドライバ41と接続されている。このドライバ41は、スイッチング素子Q3を所定のスイッチング周波数でオンオフさせるとともに、例えば調光信号受信手段35により受信した調光信号に応じてスイッチング素子Q3のオン幅(デューティ)を制御する(オン時間およびオフ時間を設定する)ことで、光源12に所定の定電流が流れるように制御している。   In the step-down chopper circuit 17, a series circuit of a switching element Q3 (for step-down chopping) such as a P-channel MOSFET and a diode D2 is connected to both ends of the smoothing capacitor C2. Further, the inductor L2 is connected to the cathode of the diode D2, the anode of the diode D2 is grounded, and the light source 12 is connected in parallel to the diode D2. A gate terminal which is a control terminal of the switching element Q3 is connected to a driver 41 (for a step-down chopper) which is a control IC as a step-down control means for setting an ON time and an OFF time of the switching element Q3. The driver 41 turns on and off the switching element Q3 at a predetermined switching frequency, and controls the ON width (duty) of the switching element Q3 according to, for example, the dimming signal received by the dimming signal receiving unit 35 (on time and By setting the off time), the light source 12 is controlled to flow a predetermined constant current.

次に、上記第1の実施形態の動作を説明する。   Next, the operation of the first embodiment will be described.

電源装置11を起動すると、商用交流電源eが整流素子22で整流され平滑コンデンサC1により平滑されて昇圧チョッパ回路16に入力される。昇圧チョッパ回路16では、ドライバ24によりスイッチング素子Q1がスイッチング動作され、整流素子22および平滑コンデンサC1で整流平滑された電源電圧を所定の電源電圧に昇圧し、平滑コンデンサC2により平滑された電圧を降圧チョッパ回路17に供給する。そして、この降圧チョッパ回路17では、ドライバ41によりスイッチング素子Q3がスイッチング動作されて昇圧チョッパ回路16の出力電圧Voutを所定の電圧に降圧し、光源12に供給することで光源12が点灯する。   When the power supply device 11 is activated, the commercial AC power source e is rectified by the rectifying element 22, smoothed by the smoothing capacitor C1, and input to the step-up chopper circuit 16. In the step-up chopper circuit 16, the switching element Q1 is switched by the driver 24, the power supply voltage rectified and smoothed by the rectifying element 22 and the smoothing capacitor C1 is boosted to a predetermined power supply voltage, and the voltage smoothed by the smoothing capacitor C2 is stepped down. Supply to the chopper circuit 17. In the step-down chopper circuit 17, the switching element Q3 is switched by the driver 41, the output voltage Vout of the step-up chopper circuit 16 is stepped down to a predetermined voltage, and supplied to the light source 12, whereby the light source 12 is turned on.

ドライバ24では、インダクタL1の二次巻線L1bに誘起された一次巻線L1aの誘起電圧に比例した電圧がインダクタL1に蓄えられた全エネルギーの吐き出しにより降下し始めるタイミングを検出することで、インダクタL1に流れる電流Iの臨界点を電流検出部27により検出し、インダクタL1の電流Iがゼロになったことを検出すると、スイッチング素子Q1をオン状態にすることにより、昇圧チョッパ回路16の出力電圧Voutが目標値に近づくようにフィードバック制御する。   The driver 24 detects the timing at which the voltage proportional to the induced voltage of the primary winding L1a induced in the secondary winding L1b of the inductor L1 starts to drop due to the discharge of all the energy stored in the inductor L1, thereby When the critical point of the current I flowing through L1 is detected by the current detection unit 27 and when it is detected that the current I of the inductor L1 has become zero, the switching element Q1 is turned on, whereby the output voltage of the boost chopper circuit 16 Feedback control is performed so that Vout approaches the target value.

また、ドライバ41では、例えば調光信号受信手段35により信号源37から受信された調光信号に応じて、スイッチング素子Q3のオン時間およびオフ時間(デューティ)を設定することで、光源12に流れる定電流が目標値に近づくようにフィードバック制御して光源12を調光する。   Further, in the driver 41, for example, according to the dimming signal received from the signal source 37 by the dimming signal receiving means 35, the on-time and the off-time (duty) of the switching element Q3 are set to flow to the light source 12. The light source 12 is dimmed by feedback control so that the constant current approaches the target value.

ここで、電源電圧(入力電圧Vin)が高く、光源12の調光レベルが所定以下(調光深度が所定以上)、あるいは軽負荷の場合、スイッチング素子Q1に流れる電流Iが所定値以下に減少する、すなわちスイッチング素子Q1の最小オン幅以下が必要となる制御範囲となることで、ドライバ24によるスイッチング素子Q1のスイッチングが不規則になり、昇圧チョッパ回路16の出力電圧Voutが不所望に上昇または変動する。そこで、本実施形態では、入力電圧検出部25により検出した昇圧チョッパ回路16の入力電圧Vinに比例する電圧が予め設定された所定の電圧以上となる(昇圧チョッパ回路16の入力電圧Vinが予め設定された所定の電圧(例えば242V)以上となる)と、マイコン30からハイレベル信号がスイッチング素子Q2のゲート端子に出力されてこのスイッチング素子Q2がオンし、このスイッチング素子Q2のオンによりダミー抵抗R7による電力損が発生する、すなわち負荷調整手段28が昇圧チョッパ回路16に対する負荷を増加させるように動作するため、ドライバ24がスイッチング素子Q1の不規則な発振を抑制し、より広い電源位相において最小オン幅で規則正しく、または略規則正しくスイッチング制御するため、昇圧チョッパ回路16の出力電圧Voutが不所望に上昇または変動することを抑制できる。   Here, when the power supply voltage (input voltage Vin) is high and the dimming level of the light source 12 is lower than a predetermined level (the dimming depth is higher than a predetermined level), or when the load is light, the current I flowing through the switching element Q1 decreases to a predetermined value or lower. In other words, the switching range of the switching element Q1 by the driver 24 becomes irregular due to the control range in which the switching element Q1 needs to be equal to or smaller than the minimum on-width, and the output voltage Vout of the step-up chopper circuit 16 increases undesirably or fluctuate. Therefore, in this embodiment, the voltage proportional to the input voltage Vin of the boost chopper circuit 16 detected by the input voltage detection unit 25 is equal to or higher than a predetermined voltage (the input voltage Vin of the boost chopper circuit 16 is set in advance). And a high level signal is output from the microcomputer 30 to the gate terminal of the switching element Q2, and the switching element Q2 is turned on. When the switching element Q2 is turned on, the dummy resistor R7 is turned on. Power loss occurs, that is, the load adjusting means 28 operates to increase the load on the boost chopper circuit 16, so that the driver 24 suppresses irregular oscillation of the switching element Q1, and the minimum ON in a wider power supply phase. In order to perform switching control regularly or substantially regularly by the width, the output voltage Vout of the boost chopper circuit 16 rises undesirably or Can suppress fluctuations.

また、光源12の調光レベルが所定以下(調光深度が所定以上)、すなわち光源12を調光するための調光信号が調光レベル以下を指示する信号である場合にも、同様に昇圧チョッパ回路16の出力電圧Voutが不所望に上昇または変動しやすくなるので、この調光信号を調光信号受信手段35により受信した場合にはマイコン30からハイレベル信号がスイッチング素子Q2のゲート端子に出力されてこのスイッチング素子Q2がオンし、このスイッチング素子Q2のオンによりダミー抵抗R7による電力損が発生する、すなわち負荷調整手段28が昇圧チョッパ回路16に対する負荷を増加させるように動作するため、ドライバ24がスイッチング素子Q1の不規則な発振を抑制し、より広い電源位相において最小オン幅で規則正しく、または略規則正しくスイッチング制御するため、昇圧チョッパ回路16の出力電圧Voutが不所望に上昇または変動することを抑制できる。   Similarly, when the dimming level of the light source 12 is equal to or lower than the predetermined level (the dimming depth is equal to or higher than the predetermined level), that is, the dimming signal for dimming the light source 12 is a signal that indicates the dimming level or lower. Since the output voltage Vout of the chopper circuit 16 is likely to rise or fluctuate undesirably, when this dimming signal is received by the dimming signal receiving means 35, a high level signal is sent from the microcomputer 30 to the gate terminal of the switching element Q2. Since this switching element Q2 is output and the switching element Q2 is turned on, the power loss due to the dummy resistor R7 occurs when the switching element Q2 is turned on, that is, the load adjusting means 28 operates so as to increase the load on the boost chopper circuit 16. 24 suppresses irregular oscillation of the switching element Q1, and performs switching control regularly or substantially regularly with the minimum ON width in a wider power supply phase. , It is possible to suppress the output voltage Vout of the step-up chopper circuit 16 rises or fluctuates undesirably.

出力電圧Voutが所定の出力電圧に制御されると、マイコン30からドライバ24に所定の信号を出力し、このマイコン30が出力した所定の信号に基づき、ドライバ24がスイッチング素子Q2のゲート端子にローレベル信号が出力されてスイッチング素子Q2はオフする。   When the output voltage Vout is controlled to a predetermined output voltage, a predetermined signal is output from the microcomputer 30 to the driver 24, and based on the predetermined signal output from the microcomputer 30, the driver 24 is driven to the gate terminal of the switching element Q2. The level signal is output and the switching element Q2 is turned off.

また、負荷調整手段28を、ダミー抵抗R7およびスイッチング素子Q2の直列回路29と、昇圧チョッパ回路16のドライバ24と、このドライバ24がスイッチング素子Q2のオンオフを切り換えるための所定の信号を出力するマイコン30とにより構成したので、負荷調整手段28を容易かつ安価に形成できる。   The load adjusting means 28 includes a dummy resistor R7 and a series circuit 29 of the switching element Q2, a driver 24 of the boost chopper circuit 16, and a microcomputer that outputs a predetermined signal for the driver 24 to switch on and off the switching element Q2. Thus, the load adjusting means 28 can be formed easily and inexpensively.

次に、第2の実施形態を図2を参照して説明する。なお、上記第1の実施形態と同様の構成および作用については、同一符号を付してその説明を省略する。   Next, a second embodiment will be described with reference to FIG. In addition, about the structure and effect | action similar to the said 1st Embodiment, the same code | symbol is attached | subjected and the description is abbreviate | omitted.

この第2の実施形態では、上記第1の実施形態の負荷調整手段28に代えて、降圧チョッパ回路17およびマイコン30からなる負荷調整手段43を備えるものである。   In the second embodiment, load adjusting means 43 including a step-down chopper circuit 17 and a microcomputer 30 is provided in place of the load adjusting means 28 of the first embodiment.

ここで、降圧チョッパ回路17のドライバ41は、コンパレータ44およびマイコン30と接続されている。コンパレータ44は、非反転入力端子が基準電圧Vthに接続され、反転入力端子が光源12に流れる電流を電圧として検出するための電流検出用の抵抗R9と光源12との接続点に接続され、出力端子がドライバ41に接続されている。そして、コンパレータ44は、基準電圧Vthと抵抗R9を介して検出した光源12に流れる電流に対応する電圧とを比較した結果をドライバ41に出力し、ドライバ41は、この比較結果に応じてスイッチング素子Q3のオン幅(デューティ)を制御することで、光源12に流れる電流が所定の定電流となるようにする。   Here, the driver 41 of the step-down chopper circuit 17 is connected to the comparator 44 and the microcomputer 30. The comparator 44 has a non-inverting input terminal connected to the reference voltage Vth, and an inverting input terminal connected to a connection point between the current detection resistor R9 and the light source 12 for detecting the current flowing through the light source 12 as a voltage, and output. The terminal is connected to the driver 41. Then, the comparator 44 outputs the result of comparing the reference voltage Vth and the voltage corresponding to the current flowing through the light source 12 detected via the resistor R9 to the driver 41, and the driver 41 switches the switching element according to this comparison result. By controlling the ON width (duty) of Q3, the current flowing through the light source 12 becomes a predetermined constant current.

そして、マイコン30は、調光信号受信手段35により信号源37から受信された調光信号が予め設定された所定の調光レベル以下、すなわち光源12を予め設定された所定の調光深度で調光することを指示する調光信号を調光信号受信手段35により受信してその調光信号に対応した信号が調光信号受信手段35(フォトカプラ39)から入力された場合と、入力電圧検出部25により検出した入力電圧Vinが予め設定された所定の電圧以上である場合との少なくともいずれかの場合に、ドライバ41に対して例えばハイレベル信号を出力するようになっている。   Then, the microcomputer 30 adjusts the dimming signal received from the signal source 37 by the dimming signal receiving means 35 to a predetermined dimming level or lower, that is, the light source 12 is adjusted at a predetermined dimming depth. When the dimming signal receiving means 35 receives a dimming signal instructing to illuminate and a signal corresponding to the dimming signal is input from the dimming signal receiving means 35 (photocoupler 39), and input voltage detection For example, a high level signal is output to the driver 41 in at least one of the case where the input voltage Vin detected by the unit 25 is equal to or higher than a predetermined voltage set in advance.

このため、電源装置11の動作時、電源電圧(入力電圧Vin)が高く、光源12の調光レベルが所定以下(調光深度が所定以上)、あるいは軽負荷の場合、スイッチング素子Q1に流れる電流Iが所定値以下に減少する、すなわちスイッチング素子Q1の最小オン幅以下が必要となる制御範囲となることで、ドライバ24によるスイッチング素子Q1のスイッチングが不規則になり、昇圧チョッパ回路16の出力電圧Voutが不所望に上昇または変動し、例えば入力電圧検出部25により検出した昇圧チョッパ回路16の入力電圧Vinに比例する電圧が予め設定された所定の電圧以上となる(昇圧チョッパ回路16の入力電圧Vinが予め設定された所定の電圧(例えば242V)以上となる)と、マイコン30からハイレベル信号が降圧チョッパ回路17のドライバ41に出力されてドライバ41がスイッチング素子Q3のスイッチング周波数を増加させる(例えば50kHzから80kHzに増加させる)。この結果、降圧チョッパ回路17での電力損が増加する、すなわち負荷調整手段43が昇圧チョッパ回路16に対する負荷を増加させるように動作するため、ドライバ24がスイッチング素子Q1の不規則な発振を抑制し、より広い電源位相において最小オン幅で規則正しく、または略規則正しくスイッチング制御するため、昇圧チョッパ回路16の出力電圧Voutが不所望に上昇または変動することを抑制できる。   For this reason, when the power supply device 11 is in operation, when the power supply voltage (input voltage Vin) is high and the dimming level of the light source 12 is below a predetermined level (the dimming depth is above a predetermined level) or light load, the current that flows through the switching element Q1 When I decreases below a predetermined value, that is, the control range requires a switching element Q1 that is less than the minimum ON width, switching of the switching element Q1 by the driver 24 becomes irregular, and the output voltage of the boost chopper circuit 16 Vout rises or fluctuates undesirably, for example, a voltage proportional to the input voltage Vin of the boost chopper circuit 16 detected by the input voltage detection unit 25 becomes equal to or higher than a predetermined voltage (the input voltage of the boost chopper circuit 16 When Vin becomes a predetermined voltage (for example, 242 V or higher) set in advance, a high level signal is output from the microcomputer 30 to the driver 41 of the step-down chopper circuit 17, and the driver 41 is switched on. The switching frequency of the chucking element Q3 is increased (for example, increased from 50 kHz to 80 kHz). As a result, the power loss in the step-down chopper circuit 17 increases, that is, the load adjusting means 43 operates so as to increase the load on the step-up chopper circuit 16, so that the driver 24 suppresses irregular oscillation of the switching element Q1. Since switching control is performed regularly or substantially regularly with a minimum on-width in a wider power supply phase, it is possible to suppress the output voltage Vout of the step-up chopper circuit 16 from rising or fluctuating undesirably.

また、光源12の調光レベルが所定以下(調光深度が所定以上)、すなわち光源12を調光するための調光信号が調光レベル以下を指示する信号である場合にも、同様に昇圧チョッパ回路16の出力電圧Voutが不所望に上昇または変動しやすくなるため、この調光信号を調光信号受信手段35により受信した場合にはマイコン30からハイレベル信号が降圧チョッパ回路17のドライバ41に出力されてドライバ41がスイッチング素子Q3のスイッチング周波数を増加させる(例えば50kHzから80kHzに増加させる)。この結果、降圧チョッパ回路17での電力損が増加する、すなわち負荷調整手段43が昇圧チョッパ回路16に対する負荷を増加させるように動作するため、ドライバ24がスイッチング素子Q1の不規則な発振を抑制し、より広い電源位相において最小オン幅で規則正しく、または略規則正しくスイッチング制御するため、昇圧チョッパ回路16の出力電圧Voutが不所望に上昇または変動することを抑制できる。   Similarly, when the dimming level of the light source 12 is equal to or lower than the predetermined level (the dimming depth is equal to or higher than the predetermined level), that is, the dimming signal for dimming the light source 12 is a signal that indicates the dimming level or lower. Since the output voltage Vout of the chopper circuit 16 easily rises or fluctuates undesirably, when this dimming signal is received by the dimming signal receiving means 35, a high level signal is sent from the microcomputer 30 to the driver 41 of the step-down chopper circuit 17. The driver 41 increases the switching frequency of the switching element Q3 (for example, increases from 50 kHz to 80 kHz). As a result, the power loss in the step-down chopper circuit 17 increases, that is, the load adjusting means 43 operates so as to increase the load on the step-up chopper circuit 16, so that the driver 24 suppresses irregular oscillation of the switching element Q1. Since switching control is performed regularly or substantially regularly with a minimum on-width in a wider power supply phase, it is possible to suppress the output voltage Vout of the step-up chopper circuit 16 from rising or fluctuating undesirably.

出力電圧Voutが所定の出力電圧に制御されると、マイコン30からドライバ41に対してローレベル信号が出力され、ドライバ41のスイッチング周波数は元に戻る。   When the output voltage Vout is controlled to a predetermined output voltage, a low level signal is output from the microcomputer 30 to the driver 41, and the switching frequency of the driver 41 is restored.

また、負荷調整手段43を、降圧チョッパ回路17と、この降圧チョッパ回路17のスイッチング素子Q3のドライバ41によるスイッチング周波数を変える信号を出力するマイコン30とにより構成したので、必要最小限の電力消費で昇圧チョッパ回路16に対する負荷を増加させることができる。   Further, since the load adjusting means 43 is constituted by the step-down chopper circuit 17 and the microcomputer 30 that outputs a signal for changing the switching frequency by the driver 41 of the switching element Q3 of the step-down chopper circuit 17, the minimum power consumption is required. The load on the boost chopper circuit 16 can be increased.

なお、上記各実施形態において、マイコン30は、入力電圧検出部25により検出した昇圧チョッパ回路16の入力電圧Vinに比例する電圧が予め設定された所定の電圧以上で、かつ、調光信号受信手段35により受信した調光信号が調光レベル以下を指示する信号である場合に、マイコン30からハイレベル信号を負荷調整手段28のスイッチング素子Q2のゲート端子に出力するようにしてもよい。   In each of the above embodiments, the microcomputer 30 has a voltage proportional to the input voltage Vin of the step-up chopper circuit 16 detected by the input voltage detection unit 25 equal to or higher than a predetermined voltage and a dimming signal receiving unit. When the dimming signal received by 35 is a signal indicating the dimming level or less, a high level signal may be output from the microcomputer 30 to the gate terminal of the switching element Q2 of the load adjusting means 28.

また、昇圧チョッパ回路16としては、電流臨界型以外でも、電流連続型、あるいは電流不連続型などでもよい。   Further, the step-up chopper circuit 16 may be a current continuous type or a current discontinuous type other than the current critical type.

さらに、電源装置11が、負荷電圧が異なる複数の光源12に対応する場合には、昇圧チョッパ回路16の出力電圧Voutが不所望に上昇または変動することをより効果的に抑制できる。   Furthermore, when the power supply device 11 supports a plurality of light sources 12 having different load voltages, it is possible to more effectively suppress the output voltage Vout of the boost chopper circuit 16 from being undesirably increased or fluctuated.

本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。   Although several embodiments of the present invention have been described, these embodiments are presented by way of example and are not intended to limit the scope of the invention. These novel embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the scope of the invention. These embodiments and modifications thereof are included in the scope and gist of the invention, and are included in the invention described in the claims and the equivalents thereof.

10 照明装置
11 電源装置
12 光源
16 昇圧チョッパ回路
17 降圧手段である降圧チョッパ回路
24 制御手段としてのドライバ
43 負荷調整手
30 信号出力手段であるマイコン
41 降圧制御手段としてのドライバ
I 電流
Q1Q3 スイッチング素
10 Lighting equipment
11 Power supply
12 Light source
16 Boost chopper circuit
17 Step-down chopper circuit as step-down means
24 Driver as control means
43 load adjustment hand stage
30 Microcomputer as signal output means
41 Driver I current as step-down control means
Q1, Q3 switching element

Claims (2)

スイッチング素子、および、このスイッチング素子に流れる電流の増減に応じてこのスイッチング素子をスイッチングさせる制御手段を備え、スイッチング素子のスイッチングによって外部電源からの入力電圧を昇圧する昇圧チョッパ回路と;
スイッチング素子と、このスイッチング素子を所定のスイッチング周波数でスイッチングする降圧制御手段とを備え、昇圧チョッパ回路により昇圧された電圧を降圧して光源に供給する降圧チョッパ回路である降圧手段と;
昇圧チョッパ回路の入力電圧に比例する電圧が予め設定された所定の電圧値以上となったときと、光源の調光信号が予め設定された所定の調光レベル以下となったときとの少なくともいずれかのときに信号を出力する信号出力手段と;
この信号出力手段が出力する信号に応じて、降圧手段の降圧制御手段によるスイッチング素子のスイッチング周波数を増加させることで昇圧チョッパ回路に対して負荷を増加させるように動作する負荷調整手段と;
を具備していることを特徴とする電源装置
A step-up chopper circuit that includes a switching element and a control unit that switches the switching element in accordance with an increase / decrease in current flowing through the switching element, and that boosts an input voltage from an external power source by switching the switching element;
A step-down means comprising a switching element and step-down control means for switching the switching element at a predetermined switching frequency, and a step-down chopper circuit that steps down a voltage boosted by the step-up chopper circuit and supplies the stepped-down chopper circuit to the light source;
At least one of when the voltage proportional to the input voltage of the step-up chopper circuit becomes equal to or higher than a predetermined voltage value set in advance and when the dimming signal of the light source becomes lower than a predetermined dimming level set in advance. Signal output means for outputting a signal at any time;
Load adjusting means that operates to increase the load on the step-up chopper circuit by increasing the switching frequency of the switching element by the step-down control means of the step-down means according to the signal output by the signal output means;
Power supply, characterized in that comprises a.
光源と;
この光源に給電する請求項記載の電源装置と;
を具備していることを特徴とする照明装置。
With a light source;
A power supply device according to claim 1 wherein the feed to the light source;
An illumination device comprising:
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