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      照明用電源及照明裝置制造方法

      文檔序號:8072959閱讀:327來源:國知局
      照明用電源及照明裝置制造方法
      【專利摘要】本發(fā)明提供一種對輸入電壓的畸變所導致的亮度的變化進行抑制的照明用電源及照明裝置。根據(jù)實施方式,提供具備恒流元件、分壓電阻的照明用電源。恒流元件具有:第一主電極、與照明光源串聯(lián)連接的第二主電極、用于控制在第一主電極和第二主電極之間流動的電流的控制電極,且對向照明光源供給的電流進行控制。分壓電阻與照明光源并聯(lián)連接,并且與控制電極連接,將對照明光源的電壓分壓后的電壓輸入控制電極。
      【專利說明】照明用電源及照明裝置

      【技術領域】
      [0001] 本發(fā)明涉及一種照明用電源及照明裝置。

      【背景技術】
      [0002] 在照明裝置中,照明光源正逐漸從白熾燈、熒光燈向節(jié)能?壽命長的光源、例如發(fā) 光二極管(Light-emitting diode :LED)等發(fā)光元件置換。在向這種光源供給電力的照明 用電源中,期望抑制輸入電壓的畸變引起的亮度的變化(閃動)。
      [0003] 【專利文獻】
      [0004]【專利文獻1】日本特開2011-119237號公報


      【發(fā)明內(nèi)容】

      [0005] 本發(fā)明的目的在于,提供一種對輸入電壓的畸變引起的亮度的變化加以抑制的照 明用電源及照明裝置。
      [0006] 根據(jù)本發(fā)明的實施方式,提供具備恒流元件、分壓電阻的照明用電源。所述恒流元 件具有第一主電極、與照明光源串聯(lián)連接的第二主電極、用于控制在所述第一主電極和所 述第二主電極之間流動的電流的控制電極,并對向所述照明光源供給的電流進行控制。所 述分壓電阻與所述照明光源并聯(lián)連接,并且與所述控制電極連接,將對所述照明光源的電 壓分壓后的電壓輸入所述控制電極。
      [0007] 發(fā)明效果
      [0008] 根據(jù)本發(fā)明,能夠提供抑制了輸入電壓的畸變引起的亮度的變化的照明用電源及 照明裝置。

      【專利附圖】

      【附圖說明】
      [0009] 圖1是示意地表示實施方式涉及的照明裝置的電路圖。
      [0010] 【符號說明】
      [0011] 2…電源、3…調(diào)光器、10···照明裝置、12···照明用電源、12a…高電位輸出端子、 12b…低電位輸出端子、14···照明負載、16···照明光源、20···整流電路、20a…高電位端子、 20b…低電位端子、22…恒流電路、24…DC-DC轉(zhuǎn)換器、26···電流控制電路、30···平滑電容 器、32···濾波電容器、34···晶體管、35···電阻、36···齊納二極管、37···扼流線圈、38···二極管、 40…輸出元件、41···恒流元件、42···整流元件、43···電感器、44…反饋繞組、45···耦合電容 器、46、47…分壓電阻、48···輸出電容器、49···偏置電阻、50···電容器、52···齊納二極管、60··· 晶體管、61?63…電阻、64、65…二極管、66···電容器、67···齊納二極管

      【具體實施方式】
      [0012] 以下,參照附圖對各實施方式進行說明。
      [0013] 需要說明的是,附圖是示意地或概念性示出的圖,各部分的厚度與寬度的關系、部 分間的大小的比率等未必與現(xiàn)實相同。另外,即使表示相同部分的情況下,也有在附圖上以 彼此不同的尺寸、比率表示的情況。
      [0014] 此外,在本申請說明書和各圖中,對與以前出現(xiàn)過的圖中敘述的部件相同的要素 標注同一符合,并適當省略詳細的說明。
      [0015] 圖1是示意地表示實施方式涉及的照明裝置的電路圖。
      [0016] 如圖1示出的那樣,照明裝置10具備照明用電源12和照明負載14。
      [0017] 照明負載14具有照明光源16。照明光源16使用例如LED。照明光源16使用例 如具有正向電壓降的發(fā)光元件。照明負載14通過來自照明用電源12的輸出電壓V0UT的 施加以及輸出電流I0UT的供給而點亮照明光源16。另外,照明負載14能夠通過使輸出電 壓V0UT及輸出電流I0UT的至少任一個變化而調(diào)光。需要說明的是,輸出電壓V0UT、輸出電 流I0UT的值根據(jù)照明光源16而規(guī)定。
      [0018] 照明用電源12與交流電源2及調(diào)光器3連接。需要說明的是,在本申請說明書中, "連接"是指電連接,也包含沒有物理地連接的情況、經(jīng)由其他要素連接的情況。
      [0019] 交流電源2為例如商用電源。調(diào)光器3由交流電源2的交流的電源電壓VIN生成 被導通角控制后的交流電壓VCT。照明用電源12將從調(diào)光器3供給的交流電壓VCT轉(zhuǎn)換為 輸出電壓V0UT而向照明負載14輸出,從而點亮照明光源16。另外,照明用電源12與被導 通角控制后的交流電壓VCT同步,進行照明光源16的調(diào)光。需要說明的是,調(diào)光器3根據(jù) 需要設置,可以省略。在沒有設置調(diào)光器3的情況下,交流電源2的電源電壓VIN被供給于 照明用電源12。以下,以連接有調(diào)光器3的情況為例進行說明。
      [0020] 調(diào)光器3的導通角控制有:例如,對在從交流電壓的過零到交流電壓的絕對值成 為最大值的期間導通的相位進行控制的相位控制(leading edge)方式;對交流電壓的絕 對值成為最大值之后到交流電壓過零期間切斷的相位進行控制的反相位控制(trailing edge)方式。
      [0021] 進行相位控制的調(diào)光器3的電路結構簡單,可以處置比較大的電力負載。然而,使 用三端雙向開關的情況下,輕負載動作困難,產(chǎn)生電源電壓暫時降低的所謂的電源暫降時, 容易陷入不穩(wěn)定動作。另外,在連結電容性負載的情況下,存在因產(chǎn)生沖擊電流而與電容性 負載的適配性變差等特征。
      [0022] 另一方面,反相位控制的調(diào)光器3能夠在輕負載下工作,即使連接電容性負載也 不會產(chǎn)生沖擊電流,另外,即使產(chǎn)生電源暫降也穩(wěn)定動作。然而,由于電路結構復雜,溫度容 易上升,因此,不適合重負載。另外,存在連接感應性負載的情況下產(chǎn)生電涌等特征。
      [0023] 在本實施方式中,作為調(diào)光器3例示了被串聯(lián)地插入供給電源電壓VIN的一對電 源線的一方的結構,但其他結構也可以。
      [0024] 照明用電源12具有:將交流電壓轉(zhuǎn)換為直流的整流電路20 ;流有調(diào)光器3進行相 位控制所需的恒流的恒流電路22、生成輸出電壓V0UT的DC-DC轉(zhuǎn)換器24、控制輸出電流 I OUT的電流控制電路26。
      [0025] 在整流電路20被輸入有通過調(diào)光器3被導通角控制后的交流電壓VCT。整流電路 20對交流電壓VCT進行全波整流,從交流電壓VCT生成脈動電流的電壓。整流電路20例如 為二極管電橋。整流電路20沒有被限定為二極管電橋。整流電路20能夠?qū)恼{(diào)光器3輸 入的交流電壓整流即可。
      [0026] 在整流電路20的高電位端子20a和低電位端子20b之間連接有平滑電容器30。 平滑電容器30使被整流電路20整流后的脈動電流電壓平滑化,并將脈動電流電壓轉(zhuǎn)換為 直流電壓VRE。另外,在整流電路20的一對輸入端連接有使包含于交流電壓VCT中的干擾 降低的濾波電容器32。
      [0027] 恒流電路22具有例如晶體管34、電阻35、齊納二極管36、扼流線圈37及二極管 38。電阻35和齊納二極管36對晶體管34偏壓。晶體管34為例如FET,是常開型的元件。 晶體管34的漏極經(jīng)由扼流線圈37與整流電路20的高電位端子20a連接。
      [0028] 晶體管34的源極經(jīng)由并聯(lián)連接的電阻35和齊納二極管36與整流電路20的低電 位端子20b連接。晶體管34的柵極與整流電路20的低電位端子20b連接。另外,整流電 路20的高電位端子20a經(jīng)由二極管38與DC-DC轉(zhuǎn)換器24連接。
      [0029] 恒流電路22是使例如調(diào)光器3的相位電路動作的恒流流動的電路。與相位電路 比較,通過將阻抗小的元件作為整流電路20的負載連接,能夠抑制后級的DC-DC轉(zhuǎn)換器24 的輸入阻抗的影響,使調(diào)光器3穩(wěn)定動作。
      [0030] DC-DC轉(zhuǎn)換器24具有例如輸出元件40、恒流元件41、整流元件42、電感器43、驅(qū)動 輸出元件40的反饋繞組(驅(qū)動元件)44、耦合電容器45、分壓電阻46、47、輸出電容器48、偏 置電阻49。
      [0031] 輸出元件40及恒流元件41為例如場效應晶體管(FET),為例如高電子遷移率晶體 管(High Electron Mobility Transistor :HEMT),是常開型(normally on)的兀件。S卩,在 本例中,恒流元件41的漏極為第一主電極,源極為第二主電極,柵極為控制電極。
      [0032] 恒流元件41的源極與照明光源16串聯(lián)連接。恒流元件41的柵極為用于控制在 恒流元件41的漏極-源極間流動的電流的電極。恒流元件41的漏極例如經(jīng)由輸出元件40 與平滑電容器30連接。平滑電容器30將平滑化的直流電壓VRE向恒流元件41的漏極供 給。
      [0033] 輸出元件40的漏極經(jīng)由恒流電路22與整流電路20的高電位端子20a連接。輸 出元件40的源極與恒流元件41的漏極連接。輸出元件40的柵極經(jīng)由耦合電容器45與反 饋繞組44的一端連接。
      [0034] 恒流元件41的源極與電感器43的一端和反饋繞組44的另一端連接。向恒流元 件41的柵極輸入將恒流元件41的源極電位用分壓電阻46、47分壓后的電壓。恒流元件41 的源極經(jīng)由電感器43與照明光源16連接。分壓電阻46與照明光源16并聯(lián)連接。即,向 恒流元件41的柵極輸入將照明光源16的電壓(正向電壓)用分壓電阻46、47分壓后的電 壓。輸出元件40的柵極與恒流元件41的柵極分別連接有保護二極管。
      [0035] 偏置電阻49連接在輸出元件40的漏極和恒流元件41的源極之間,向分壓電阻 46、47供給直流電壓。其結果是,向恒流元件41的柵極供給比源極更低的電位。
      [0036] 在分壓電阻46分別并聯(lián)連接有電容器50和齊納二極管52。分壓電阻46、電容器 50及齊納二極管52作為低通濾波器發(fā)揮作用。
      [0037] 分壓電阻46和電容器50的時間常數(shù)為例如電源電壓VIN(交流電壓)的半周期以 下。即,分壓電阻46和電容器50的時間常數(shù)為例如120Hz以下。另外,分壓電阻46與電 容器50的時間常數(shù)為例如輸出元件40的開關頻率的周期以上。例如,在輸出元件40的開 關頻率為1MHz,電源電壓VIN的頻率為60Hz的情況下,分壓電阻46和電容器50的時間常 數(shù)為1 μ sec以上8. 3msec以下。例如,以滿足上述時間常數(shù)的方式設定電容器50的電容。
      [0038] 電感器43和反饋繞組44在從電感器43的一端向另一端流動增加的電流時,以向 輸出元件40的柵極供給正極性的電壓的極性磁耦合。
      [0039] 整流元件42在恒流元件41的源極和整流電路20的低電位端子20b之間,以從低 電位端子20b向恒流元件41的方向為正向的方式連接。
      [0040] 電感器43的另一端與高電位輸出端子12a連接,整流電路20的低電位端子20b 與低電位輸出端子12b連接。另外,輸出電容器48連接在高電位輸出端子12a與低電位輸 出端子12b之間。
      [0041] 照明負載14在高電位輸出端子12a與低電位輸出端子12b之間與輸出電容器48 并聯(lián)連接。DC-DC轉(zhuǎn)換器24將通過平滑電容器30生成的直流電壓VRE向直流的輸出電壓 V0UT轉(zhuǎn)換,并向照明負載14輸出。
      [0042] 電流控制電路26具有例如晶體管60、電阻61?63、二極管64、65、電容器66、齊 納二極管67。在該例中,晶體管60為pnp晶體管。晶體管60為常開型的元件。晶體管60 也可以是npn晶體管、FET等。晶體管60可以為常斷型。
      [0043] 電阻61的一端與分壓電阻46、47的連接點連接。電阻61的另一端與二極管64 的正極連接。二極管64的負極與晶體管60的發(fā)射極連接。二極管65的正極與晶體管60 的基極連接。二極管65的負極與晶體管60的發(fā)射極連接。
      [0044] 電容器66連接在晶體管60的發(fā)射極與整流電路20的低電位端子20b之間。電 阻62連接在晶體管60的基極與整流電路20的低電位端子20b之間。齊納二極管67連接 在晶體管60的基極與整流電路20的低電位端子20b之間。即,齊納二極管67與電阻62 并聯(lián)連接。晶體管60的集電極與整流電路20的低電位端子20b連接。
      [0045] 電阻63的一端與晶體管60的基極連接。電阻63的另一端被施加規(guī)定的直流電 壓。由此,在晶體管60的基極被施加有與齊納二極管67的擊穿電壓相應的基本恒定的電 壓。與此相伴,晶體管60的發(fā)射極-集電極間流過基本上恒定的電流。如此,晶體管60作 為恒流元件發(fā)揮作用。電流控制電路26對例如向分壓電阻46中流動的電流進行調(diào)整。電 流控制電路26使例如向分壓電阻46流動的電流基本上穩(wěn)定。即,電流控制電路26為恒流 電路。
      [0046] 其次,對照明用電源12的動作進行說明。
      [0047] 首先,對將調(diào)光器3的調(diào)光度設定為大致100%,在輸入的電源電壓VIN被大致直接 傳遞的情況,即,DC-DC轉(zhuǎn)換器24被輸入最高的直流電壓VRE的情況進行說明。
      [0048] 電源電壓VIN供給于照明用電源12時,輸出元件40及恒流元件41為常開型的元 件,因此均接通。并且,在輸出元件40、恒流元件41、電感器43、輸出電容器48的路徑中流 動電流,使輸出電容器48充電。輸出電容器48兩端的電壓、即高電位輸出端子12a與低電 位輸出端子12b之間的電壓作為照明用電源12的輸出電壓V0UT供給于照明負載14的照 明光源16。需要說明的是,為了接通輸出元件40及恒流元件41,向整流元件42施加反向 電壓。在整流元件42中沒有流動電流。
      [0049] 當輸出電壓V0UT達到規(guī)定電壓時,向照明光源16流動輸出電流I0UT,照明光源 16被點亮。此時,在輸出元件40、恒流元件41、電感器43、輸出電容器48及照明光源16的 路徑中流動有電流。例如,在照明光源16為LED的情況下,該規(guī)定電壓為LED的正向電壓, 根據(jù)照明光源16確定。另外,照明光源16滅燈的情況下,沒有流過輸出電流IOUT,因此,輸 出電容器48保持輸出電壓V0UT的值。
      [0050] 輸入到DC-DC轉(zhuǎn)換器24的直流電壓VRE與輸出電壓V0UT相比十分高。即,輸入 輸出間的電位差AV足夠大。因此,在電感器43中流動的電流增加。反饋繞組44與電感 器43磁耦合,因此,反饋繞組44中感應有將耦合電容器45側(cè)作為高電位的極性的電動勢。 因此,在輸出元件40的柵極經(jīng)由耦合電容器45相對于源極供給正的電位,使輸出元件40 維持接通狀態(tài)。
      [0051] 當在恒流元件41中流動的電流超過上限值時,恒流元件41的漏極?源極間電壓 急劇上升。因此,輸出元件40的柵極?源極間電壓變得比閾值電壓低,輸出元件40斷開。 上限值為恒流元件41的飽和電流值,該上限值通過輸入到恒流元件41的柵極的電位來規(guī) 定。恒流元件41的柵極電位通過經(jīng)由偏置電阻49供給于分壓電阻46、47的直流電壓、照 明光源16的電壓、分壓電阻46、47的分壓比以及電流控制電路26進行的電流調(diào)整來設定。 需要說明的是,如上所述,由于恒流元件41的柵極電位相對于源極為負電位,因此,能夠?qū)?飽和電流值限制為適當值。
      [0052] 電感器43使整流元件42、輸出電容器48及照明負載14的路徑中持續(xù)流過電流。 此時,電感器43釋放能量,因此,電感器43的電流減少。從而,在反饋繞組44感應出以耦 合電容器45側(cè)為低電位的極性的電動勢。向輸出元件40的柵極經(jīng)由耦合電容器45相對 于源極供給負的電位,輸出元件40維持斷開的狀態(tài)。
      [0053] 當被蓄積于電感器43的能量成為零時,在電感器43中流動的電流成為零。被反饋 繞組44感應的電動勢的方向再度反轉(zhuǎn),被感應成耦合電容器45側(cè)為高電位的電動勢。由 此,向輸出元件40的柵極供給比源極高的高電位,輸出元件40再度接通。由此,返回到上 述輸出電壓V0UT達到規(guī)定電壓的狀態(tài)。
      [0054] 以后,重復上述動作。由此,自動地重復輸出元件40的接通及斷開的切換,向照明 光源16供給使電源電壓VIN降低的輸出電壓V0UT。即,在照明用電源12中,輸出元件40 的開關頻率通過分壓電阻46、47及電流控制電路26設定。另外,供給于照明光源16的電 流成為被恒流元件41限制了上限值的恒流。因此,能夠使照明光源16穩(wěn)定地點亮。
      [0055] 即使在調(diào)光器3的調(diào)光度設定為小于100%的值,輸入的交流電壓VCT被導通角控 制而傳遞的情況下,即向DC-DC轉(zhuǎn)換器24輸入高的直流電壓VRE的情況下,輸出元件40能 夠繼續(xù)振蕩的情況與上述同樣。根據(jù)調(diào)光器3的調(diào)光度,輸入到DC-DC轉(zhuǎn)換器24的直流電 壓VRE的值變化,從而能夠控制輸出電流I0UT的平均值。由此,能夠根據(jù)調(diào)光度對照明負 載14的照明光源16進行調(diào)光。
      [0056] 另外,在調(diào)光器3的調(diào)光度進一步設定為小的值的情況下,即輸入到DC-DC轉(zhuǎn)換器 24的直流電壓VRE進一步降低的情況下,即使輸出元件40接通,也由于電感器43兩端的電 位差小,因此,在電感器43流動的電流不會增加。從而,輸出元件40不會成為斷開狀態(tài)地 輸出恒定的直流電流。即,照明用電源12在調(diào)光器3的調(diào)光度小的情況下,S卩,輸入輸出間 的電位差△ V小的情況下,進行串聯(lián)調(diào)節(jié)器那樣的動作。
      [0057] 如此,照明用電源12在電位差AV比規(guī)定值大時進行開關動作,在電位差AV小 時,進行串聯(lián)調(diào)節(jié)器那樣的動作。在電位差大時,電位差AV和電流的積大,進行串聯(lián) 調(diào)節(jié)器的動作時損失大。因此,在電位差大時進行開關動作適合于低消耗電力化。另 夕卜,在電位差AV小時,損失小,因此,作為串聯(lián)調(diào)節(jié)器動作沒有問題。
      [0058] 另外,在照明用電源12中,電位差Λ V比規(guī)定值小時,輸出元件40不成為斷開狀 態(tài)地持續(xù)保持接通狀態(tài)而使電流震蕩,以電流的平均值點亮照明負載14的照明光源16。另 夕卜,在電位差AV進一步小時,輸出元件40持續(xù)保持接通狀態(tài),向照明負載14輸出直流電 流而點亮照明光源16。其結果是,在照明用電源12中,能夠使輸出電流連續(xù)地變化至零。 例如,在照明裝置10中,能夠使照明負載14的照明光源16順暢地滅燈。
      [0059] 在照明用電源12中,能夠根據(jù)電位差AV,使輸出電流I0UT從輸出元件40的開關 動作時的最大值持續(xù)變化至保持輸出元件40的接通狀態(tài)而輸出直流電流時的最小值。例 如,在照明裝置10中,能夠?qū)φ彰鞴庠?6在0?100%的范圍內(nèi)連續(xù)地調(diào)光。
      [0060] 在照明用電源12中,通過將來自偏置電阻49的直流電壓及照明光源16的電壓 利用分壓電阻46、47分壓而向恒流元件41的柵極輸入,設定輸出元件40的開關頻率。照 明光源16的電壓在電源電壓VIN、交流電壓VCT等輸入電壓畸變的情況下也某種程度地穩(wěn) 定。從而,如上所述,通過將來自偏置電阻49的直流電壓及照明光源16的電壓利用分壓電 阻46、47分壓而輸入恒流元件41的柵極,能夠不需準備特別的控制基準等,能夠抑制輸入 電壓的畸變引起的照明光源16的亮度變化。例如,能夠抑制照明光源16的閃動。例如,能 夠抑制伴隨輸入電壓的變動的照明光源16的電壓的變動。
      [0061] 在照明用電源12中,使電容器50相對于分壓電阻46并聯(lián)連接,形成低通濾波器。 并且,在照明用電源12中,將分壓電阻46和電容器50的時間常數(shù)設為例如電源電壓VIN 的半周期以下。由此,例如,能夠抑制伴隨輸出元件40的開關而恒流元件41的柵極電位變 動的情況。例如,即使設有電感器43,也如分壓電阻46、47所表現(xiàn)的那樣,能夠使恒流元件 41的柵極電位更穩(wěn)定。即,能夠更適當抑制照明光源16的亮度變化。例如,提高開關頻率, 減小電容器50的電容。由此,例如能夠使響應性變高,抑制比較寬的范圍的電流脈動。
      [0062] 另外,在照明用電源12中,電流控制電路26與分壓電阻46連接,向分壓電阻46 流動的電流基本上穩(wěn)定。由此,例如,能夠使恒流元件41的柵極電位更穩(wěn)定。
      [0063] 另外,電流控制電路26的晶體管60為常開型。由此,例如,在電流控制電路26不 動作的狀態(tài)下,無法向恒流元件41的柵極輸入負電位,而能夠?qū)⒑懔髟?1設為斷開狀 態(tài)。例如,在照明用電源12的動作停止時,能夠向使輸出元件40及恒流元件41快速停止 的方向動作。例如,能夠抑制在開始點燈時(電源電壓VIN的供給開始時)高輸出電壓V0UT 被施加于照明光源16,而暫時以無意義的高亮度點亮照明光源16。
      [0064] 以上,參照具體例對實施方式進行了說明,但不是限定于上述方式,可以進行各種 變形。
      [0065] 例如,輸出元件40及恒流元件41沒有被限定為GaN系ΗΕΜΤ。例如,半導體基板可 以使用碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)、金剛石那樣的具有寬帶隙的半導體(寬帶隙半導體)形 成的半導體元件。在此,寬帶隙半導體是指比帶隙為約1.4eV的砷化鎵(GaAs)帶隙寬的半 導體。例如,包含帶隙為1. 5eV以上的半導體、磷化鎵(GaP、帶隙約2. 3eV)、氮化鎵(GaN、帶 隙約3. 4eV)、金剛石(C、帶隙約5. 27eV)、氮化鋁(A1N、帶隙約5. 9eV)、碳化硅(SiC)等。這 種寬帶隙半導體元件在耐壓相等的情況下,能夠比硅半導體元件小,因此,寄生電容小,能 夠高速動作,因此,能夠縮短開關周期,能夠使繞組部件、電容器等小形化。
      [0066] 在上述實施方式中,使輸出元件40和恒流元件41柵陰(cascode)連接,利用輸出 元件40進行開關,利用恒流元件41進行電流的控制。但不限于此,也可以例如僅由恒流元 件41進行開關和電流的控制。另外,照明用電源12例如可以不進行開關地,僅將輸入的直 流電壓VRE的電流控制由恒流元件41進行,向照明光源16供給。例如,如上所述,在輸入 輸出間的電位差Λ V小的情況下,可以不進行開關。
      [0067] 需要說明的是,照明光源16不限于LED,可以為例如有機EL (Electro_Luminescence)、OLED (Organic light-emitting diode)等。在照明負載 14 可 以并聯(lián)或串聯(lián)連接多個照明光源16。
      [〇〇68] 以上,對本發(fā)明的幾個實施方式進行了說明,但是,這些實施方式或?qū)嵤├齼H作為 示例提示,并沒有限定本發(fā)明的范圍。這些新的實施方式或?qū)嵤├梢砸云渌母鞣N方式 實施,只要不脫離發(fā)明的主旨的范圍,可以進行各種省略、置換、變更。這些實施方式或?qū)嵤?例及其變形均包含于本發(fā)明的范圍、主旨中,并且包含于權利要求書記載的發(fā)明和與其等 同的范圍內(nèi)。
      【權利要求】
      1. 一種照明用電源,其中,具備: 恒流元件,其具有第一主電極、與照明光源串聯(lián)連接的第二主電極、用于控制在所述第 一主電極與所述第二主電極之間流動的電流的第一控制電極,并且該恒流元件對向所述照 明光源供給的電流進行控制; 分壓電阻,其與所述照明光源并聯(lián)連接,且與所述第一控制電極連接,將對所述照明光 源的電壓分壓后的電壓向所述第一控制電極輸入。
      2. 根據(jù)權利要求1所述的照明用電源,其中,還具備: 整流電路,其對交流電壓進行整流; 平滑電容器,其使通過所述整流電路整流后的電壓平滑化,并轉(zhuǎn)換為直流電壓而向所 述第一主電極供給; 電容器,其與所述分壓電阻并聯(lián)連接, 所述分壓電阻與所述電容器的時間常數(shù)為所述交流電壓的半周期以下。
      3. 根據(jù)權利要求2所述的照明用電源,其中, 所述交流電壓被導通角控制。
      4. 根據(jù)權利要求3所述的照明用電源,其中, 還具備與所述整流電路連接的恒流電路, 所述交流電壓被從調(diào)光器供給, 所述恒流電路中流動有使所述調(diào)光器動作的電流。
      5. 根據(jù)權利要求2所述的照明用電源,其中, 還具備:連接在所述整流電路與所述恒流元件之間的開關元件、電感器和反饋繞組, 所述開關元件具有: 與所述整流電路連接的第三主電極; 與所述第一主電極連接的第四主電極; 對在所述第三主電極與所述第四主電極之間流動的電流進行控制的第二控制電極, 所述電感器的一端與所述第二主電極連接, 所述反饋繞組連接在所述第二主電極與所述第二控制電極之間,并與所述電感器磁耦 合。
      6. 根據(jù)權利要求5所述的照明用單元,其中, 在從所述電感器的所述一端向另一端流動有增加的電流時,所述電感器和所述反饋繞 組向所述第二控制電極供給正電極的電壓。
      7. 根據(jù)權利要求2所述的照明用電源,其中, 所述恒流元件為常開型。
      8. 根據(jù)權利要求7所述的照明用電源,其中, 還具備向所述分壓電阻供給所述直流電壓的偏置電阻, 所述第一控制電極的電位比所述第二主電極的電位低。
      9. 根據(jù)權利要求7所述的照明用電源,其中, 還具備恒流電路,該恒流電路連接于所述分壓電阻的與所述第一控制電極相反一側(cè)的 端部,對流向所述分壓電阻的電流進行調(diào)整。
      10. -種照明裝置,其具備: 照明負載; 向所述照明負載供給電力的權利要求1所述的照明用電源。
      【文檔編號】H05B37/02GK104066228SQ201310422036
      【公開日】2014年9月24日 申請日期:2013年9月16日 優(yōu)先權日:2013年3月22日
      【發(fā)明者】北村紀之, 赤星博, 大武寬和, 高橋雄治 申請人:東芝照明技術株式會社
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