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JP2006060009A - Light emitting diode drive circuit - Google Patents

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JP2006060009A
JP2006060009A JP2004240219A JP2004240219A JP2006060009A JP 2006060009 A JP2006060009 A JP 2006060009A JP 2004240219 A JP2004240219 A JP 2004240219A JP 2004240219 A JP2004240219 A JP 2004240219A JP 2006060009 A JP2006060009 A JP 2006060009A
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light emitting
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智明 大石
Yoshinori Okajima
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Abstract

【課題】発光ダイオードを所望の発光量で安定的に発光させることができると共に、低消費電力を実現することができる発光ダイオード駆動回路を提供する。
【解決手段】 整流回路30で整流された交流電源3の電力を、電源周波数の2倍以上の周波数(例えば、120Hz以上)でパルス幅制御した駆動電力として発光ダイオード2に供給するFET13を用いて構成したスイッチング回路10と、発光ダイオード2の駆動電力が所定値となるように、スイッチング回路10におけるパルス幅制御を発光ダイオード2の点灯時の電圧に基づいてフィードバック制御するフィードバック回路30とを有する発光ダイオード駆動回路100とする。尚、発光ダイオード駆動回路100に用いられるダイオードは、ショットキーダイオードとする。
【選択図】 図1
A light emitting diode driving circuit capable of stably emitting light with a desired light emission amount and realizing low power consumption is provided.
Using an FET 13 that supplies power of an AC power supply 3 rectified by a rectifier circuit 30 to a light-emitting diode 2 as drive power whose pulse width is controlled at a frequency that is twice or more the power supply frequency (for example, 120 Hz or more). Light emission having the configured switching circuit 10 and a feedback circuit 30 that performs feedback control of pulse width control in the switching circuit 10 based on the voltage at the time of lighting of the light emitting diode 2 so that the driving power of the light emitting diode 2 becomes a predetermined value. The diode driving circuit 100 is assumed. The diode used in the light emitting diode driving circuit 100 is a Schottky diode.
[Selection] Figure 1

Description

本発明は、発光ダイオードを動作させるための発光ダイオード駆動回路に関するものである。   The present invention relates to a light emitting diode driving circuit for operating a light emitting diode.

従来から、発光ダイオードを点灯させるためには、抵抗器と定電流ダイオードと発光ダイオードとを直列接続し、抵抗器により雷サージによる発光ダイオード等の電子部品の破損を防止しながら、定電流ダイオードにより定電流を発光ダイオードに供給することによって、安定した発光量で発光ダイオードを発光させる発光ダイオード駆動回路が提案されている(特許文献1及び図7)。   Conventionally, in order to light a light emitting diode, a resistor, a constant current diode, and a light emitting diode are connected in series, and the resistor prevents damage to electronic components such as a light emitting diode due to lightning surges, while using a constant current diode. There has been proposed a light emitting diode driving circuit that causes a light emitting diode to emit light with a stable light emission amount by supplying a constant current to the light emitting diode (Patent Document 1 and FIG. 7).

特開平08−194448号公報Japanese Patent Laid-Open No. 08-194448

しかしながら、上記従来のように定電流ダイオードを備えた構成では、発光ダイオードを定電流のみでしか駆動できないため、発光量を調整することが困難である。この結果、発光ダイオードが照明具の光源として用いられた場合には、照度を自由に調整できないものになるという問題がある。また、従来の構成では、常時、定電流が発光ダイオードに供給されるため、必要以上の発光量で発光することによって、消費電力が大きくなり易いという問題もある。さらに、発光ダイオードは、発光量が温度変化および経時変化するという性質を有しているため、定電流の供給だけでは、発光ダイオードの発光量を十分に安定化させることが困難であるという問題もある。   However, in the configuration including the constant current diode as in the conventional case, it is difficult to adjust the light emission amount because the light emitting diode can be driven only by the constant current. As a result, when a light emitting diode is used as a light source of a lighting fixture, there is a problem that the illuminance cannot be freely adjusted. Further, in the conventional configuration, since a constant current is always supplied to the light emitting diode, there is a problem that power consumption tends to increase due to light emission with an amount of light emission more than necessary. Furthermore, since the light emitting diode has the property that the light emission amount changes with temperature and with time, there is a problem that it is difficult to sufficiently stabilize the light emission amount of the light emitting diode only by supplying a constant current. is there.

そこで、本発明は、発光ダイオードを所望の発光量で安定的に発光させることができると共に、低消費電力を実現することができる発光ダイオード駆動回路を提供するものである。   Accordingly, the present invention provides a light emitting diode driving circuit that can stably emit light with a desired light emission amount and realize low power consumption.

課題を解決するための手段及び効果Means and effects for solving the problems

上記課題を解決するために、第一の発明に係る発光ダイオード駆動回路は、発光ダイオードを人体に感知されない点滅周期で発光させる発光ダイオード駆動回路であって、前記点滅周期に対応した周波数の駆動電力をパルス幅制御により前記発光ダイオードに供給するスイッチング手段と、前記発光ダイオードの駆動電力が所定値となるように、前記スイッチング手段におけるパルス幅制御をフィードバック制御するフィードバック手段と、を有することを特徴とする。   In order to solve the above problems, a light emitting diode driving circuit according to a first aspect of the present invention is a light emitting diode driving circuit that causes a light emitting diode to emit light at a blinking cycle that is not sensed by a human body, and has a driving power having a frequency corresponding to the blinking cycle. Switching means for supplying the light emitting diode to the light emitting diode by pulse width control, and feedback means for performing feedback control of the pulse width control in the switching means so that the driving power of the light emitting diode becomes a predetermined value. To do.

これによると、スイッチング手段において発光ダイオードに供給する駆動電力をスイッチングしてパルス幅制御することにより、発光ダイオードの負荷電流を自由に制御して、発光ダイオードを所望の発光量に調整しながら発生させ、ひいては照度調整を行うことができる。また、フィードバック手段において、発光ダイオードの駆動電力が所定値となるようにフィードバック制御していることから、発光ダイオードの負荷電流を一定にすることができる。これにより、発光ダイオードの発光量を安定化することができる。さらに、スイッチング手段のスイッチング、即ち、通電時間と停電時間との組み合わせで電流量を制御しているため、従来のように常に電力供給しながら発光させている場合と比較して消費電力を抑制することができる。   According to this, by switching the driving power supplied to the light emitting diode in the switching means and controlling the pulse width, the load current of the light emitting diode can be freely controlled, and the light emitting diode can be generated while adjusting to the desired light emission amount. As a result, the illuminance can be adjusted. Further, since the feedback means performs feedback control so that the driving power of the light emitting diode becomes a predetermined value, the load current of the light emitting diode can be made constant. Thereby, the light emission amount of the light emitting diode can be stabilized. Furthermore, since the amount of current is controlled by the switching of the switching means, that is, the combination of the energization time and the power failure time, the power consumption is suppressed compared to the case where light is emitted while always supplying power as in the prior art. be able to.

また、第一の発明に係る発光ダイオード駆動回路は、前記スイッチング手段が、120Hz以上の周波数でパルス幅制御しても良い。   In the light-emitting diode driving circuit according to the first invention, the switching means may perform pulse width control at a frequency of 120 Hz or more.

これによると、発光ダイオードに供給する駆動電力を120Hz以上の周波数となるようにパルス幅制御しているため、発光ダイオードのちらつきを防止することができる。   According to this, since the pulse width is controlled so that the driving power supplied to the light emitting diode has a frequency of 120 Hz or higher, flickering of the light emitting diode can be prevented.

また、第一の発明に係る発光ダイオード駆動回路は、商用電源からの交流電力を直流電力に整流する整流手段を更に有し、前記スイッチング手段が、前記商用電源の電源周波数の2倍以上の周波数でパルス幅制御しても良い。   The light-emitting diode driving circuit according to the first invention further includes a rectifying unit that rectifies AC power from a commercial power source into DC power, and the switching unit has a frequency that is twice or more the power frequency of the commercial power source. The pulse width may be controlled with

これによると、発光ダイオードに供給する駆動電力を商用電源の電源周波数の2倍以上(例えば60Hzの周波数の商用電源であれば120Hz以上、50Hzの周波数の商用電源であれば100Hz以上)の周波数となるようにパルス幅制御しているため、商用電源を用いた場合にも発光ダイオードのちらつきを防止することができる。   According to this, the drive power supplied to the light emitting diode is a frequency that is at least twice the power supply frequency of the commercial power supply (for example, 120 Hz or more for a commercial power supply with a frequency of 60 Hz and 100 Hz or more for a commercial power supply with a frequency of 50 Hz). Since the pulse width is controlled in such a manner, the light-emitting diode can be prevented from flickering even when a commercial power supply is used.

また、第一の発明に係る発光ダイオード駆動回路は、前記フィードバック手段が、前記発光ダイオードの点灯時の電圧に基づいてフィードバック制御しても良い。   In the light emitting diode driving circuit according to the first invention, the feedback means may perform feedback control based on a voltage when the light emitting diode is turned on.

これによると、発光ダイオードの点灯時の電圧に基づいてフィードバック制御を行うことから、センサレスで発光ダイオードの電流を検出することができる。   According to this, since feedback control is performed based on the voltage when the light emitting diode is turned on, the current of the light emitting diode can be detected without a sensor.

また、第一の発明に係る発光ダイオード駆動回路は、前記スイッチング手段が、FETを用いて構成しても良い。   In the light-emitting diode driving circuit according to the first invention, the switching means may be configured using an FET.

これによると、スイッチング手段にFETを用いていることから、発光ダイオード駆動回路全体の損失を低減して低消費電力を実現することができる。   According to this, since the FET is used as the switching means, the loss of the entire light emitting diode driving circuit can be reduced and low power consumption can be realized.

また、第一の発明に係る発光ダイオード駆動回路は、前記発光ダイオード駆動回路に用いられるダイオードが、ショットキーダイオードであって良い。   In the light-emitting diode driving circuit according to the first invention, the diode used in the light-emitting diode driving circuit may be a Schottky diode.

これによると、通常のダイオードよりも順方向電圧降下が低いショットキーダイオードを用いていることから、発光ダイオード駆動回路全体の損失を低減して低消費電力を実現することができる。   According to this, since the Schottky diode whose forward voltage drop is lower than that of a normal diode is used, the loss of the entire LED driving circuit can be reduced and low power consumption can be realized.

また、第二の発明に係る発光ダイオード駆動回路は、発光ダイオードを人体に感知されない点滅周期で発光させる発光ダイオード駆動回路であって、前記発光ダイオード周辺の温度を検出する温度センサと、前記発光ダイオードの発光量の温度変化分に対応した時間補正関数を前記温度センサで検出された温度に基づいて発生する温度用補正関数発生手段と、前記温度補正関数に基づいて前記発光ダイオードの負荷電流を調整する電流調整手段と、を有することを特徴とする。   A light-emitting diode driving circuit according to a second invention is a light-emitting diode driving circuit that causes a light-emitting diode to emit light at a blinking cycle that is not perceived by a human body, the temperature sensor detecting a temperature around the light-emitting diode, and the light-emitting diode A temperature correction function generating means for generating a time correction function corresponding to a temperature change amount of the light emission amount based on the temperature detected by the temperature sensor, and adjusting a load current of the light emitting diode based on the temperature correction function Current adjusting means.

これによると、発光ダイオード周辺の気温に応じて発光ダイオードの負荷電流を調整しているため、温度変化に対して発光量の変動を小さくできることから、例えば一定照度を保つ照明具に適用することができる。尚、時間補正関数は発光ダイオードの温度に対する照度変化を予想して設定することができる。   According to this, since the load current of the light emitting diode is adjusted according to the temperature around the light emitting diode, the variation in the amount of light emission can be reduced with respect to the temperature change. it can. The time correction function can be set in anticipation of the illuminance change with respect to the temperature of the light emitting diode.

また、第三の発明に係る発光ダイオード駆動回路は、発光ダイオードを人体に感知されない点滅周期で発光させる発光ダイオード駆動回路であって、前記発光ダイオードの稼働時間を積算する稼働時間積算手段と、前記発光ダイオードの発光量の経時変化分に対応した時間補正関数を前記稼働時間積算手段で積算された稼働時間に基づいて発生する経時用補正関数発生手段と、前記時間補正関数に基づいて前記発光ダイオードの負荷電流を調整する電流調整手段と、を有することを特徴とする。   A light emitting diode driving circuit according to a third aspect of the present invention is a light emitting diode driving circuit that causes a light emitting diode to emit light at a blinking cycle that is not sensed by a human body, and an operating time integrating unit that integrates the operating time of the light emitting diode; A time-dependent correction function generating means for generating a time correction function corresponding to a change over time in the light emission amount of the light-emitting diode based on the operating time integrated by the operating time integrating means, and the light-emitting diode based on the time correction function Current adjusting means for adjusting the load current.

これによると、発光ダイオードの稼働時間に応じて発光ダイオードの負荷電流を調整しているため、稼働時間による発光ダイオードの劣化に対して発光量の変動を小さくできることから、例えば一定照度を保つ照明具に適用することができる。尚、補正関数は発光ダイオードの稼働時間に対する劣化度合いを予想して設定することができる。   According to this, since the load current of the light emitting diode is adjusted according to the operating time of the light emitting diode, the fluctuation of the light emission amount can be reduced with respect to the deterioration of the light emitting diode due to the operating time. Can be applied to. The correction function can be set by predicting the degree of deterioration of the light emitting diode with respect to the operating time.

また、第四の発明に係る発光ダイオード駆動回路は、発光ダイオードを人体に感知されない点滅周期で発光させる発光ダイオード駆動回路であって、前記発光ダイオード周辺の温度を検出する温度センサと、前記発光ダイオードの稼働時間を積算する稼働時間積算手段と、前記発光ダイオードの発光量の温度変化分に対応した時間補正関数を前記温度センサで検出された温度に基づいて発生する温度用補正関数発生手段と、前記発光ダイオードの発光量の経時変化分に対応した時間補正関数を前記稼働時間積算手段で積算された稼働時間に基づいて発生する経時用補正関数発生手段と、前記温度補正関数と時間補正関数とに基づいて前記発光ダイオードの負荷電流を調整する電流調整手段と、を有することを特徴とする。   A light emitting diode driving circuit according to a fourth aspect of the present invention is a light emitting diode driving circuit for causing a light emitting diode to emit light at a blinking cycle that is not perceived by a human body, the temperature sensor detecting a temperature around the light emitting diode, and the light emitting diode. Operating time integrating means for integrating the operating time, and a temperature correction function generating means for generating a time correction function corresponding to a temperature change amount of the light emission amount of the light emitting diode based on the temperature detected by the temperature sensor, A time correction function generating means for generating a time correction function corresponding to a time-dependent change in the light emission amount of the light emitting diode based on the operation time integrated by the operation time integration means, the temperature correction function and the time correction function, Current adjusting means for adjusting the load current of the light emitting diode based on the above.

これによると、発光ダイオード周辺の気温及び発光ダイオードの稼働時間に応じて発光ダイオードの負荷電流を調整しているため、温度変化及び稼働時間に対する発光ダイオードの発光量の変動を小さくできることから、例えば一定照度を保つ照明具に適用することができる。尚、補正関数は発光ダイオードの温度に対する照度変化を予想して設定するとともに、発光ダイオードの稼働時間に対する劣化度合いを予想して設定することができる。   According to this, since the load current of the light emitting diode is adjusted according to the temperature around the light emitting diode and the operating time of the light emitting diode, the variation in the light emission amount of the light emitting diode with respect to the temperature change and the operating time can be reduced. It can be applied to lighting fixtures that maintain illuminance. The correction function can be set by predicting the change in illuminance with respect to the temperature of the light emitting diode, and by setting the degree of deterioration with respect to the operating time of the light emitting diode.

また、第二〜第四の発明に係る発光ダイオード駆動回路は、前記電流調整手段が、第一の発明に係る発光ダイオード駆動回路のスイッチング手段及びフィードバック手段であって良い。   In the light emitting diode drive circuits according to the second to fourth inventions, the current adjusting means may be switching means and feedback means of the light emitting diode drive circuit according to the first invention.

これによると、第二〜第四の発明に係る発光ダイオード駆動回路の効果に加えて、第一の発明に係る発光ダイオード駆動回路の効果を奏する。   According to this, in addition to the effect of the light emitting diode drive circuit according to the second to fourth inventions, the effect of the light emitting diode drive circuit according to the first invention is exhibited.

以下、図面を参照しつつ、本発明である発光ダイオード駆動回路を実施するための最良の形態について、具体的な一例に即して説明する。尚、以下に説明する発光ダイオード駆動回路は、本実施形態においては、照明灯具として用いる発光ダイオードを駆動するための回路として想定する。また、発光ダイオード駆動回路は、人体に感知されない間隔で発光ダイオードのオンオフを繰り返すように制御する。   Hereinafter, the best mode for carrying out a light-emitting diode driving circuit according to the present invention will be described with reference to a specific example with reference to the drawings. In addition, the light emitting diode drive circuit demonstrated below is assumed as a circuit for driving the light emitting diode used as an illumination lamp in this embodiment. In addition, the light emitting diode driving circuit performs control so that the light emitting diode is repeatedly turned on and off at intervals that are not sensed by the human body.

まず、第一の発明の実施形態を図1に基づいて以下に説明する。図1は、第一の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路の回路図である。   First, an embodiment of the first invention will be described below with reference to FIG. FIG. 1 is a circuit diagram of a light emitting diode driving circuit according to an embodiment of the first invention.

図1に示すように、発光ダイオード駆動回路100は、スイッチング回路10と、フィードバック回路20と、整流回路30と、発光ダイオード2と、を有している。整流回路30は、商用電源である交流電源3に接続される。
ここで、発光ダイオード2は、例えば、白色発光ダイオードが考えられる。白色発光ダイオードは、例えば、青色発光ダイオードの表面にYAG系の蛍光体を塗布して形成されており、青色光の一部が蛍光体層を透過し、残りが蛍光体に衝突して黄色光となったときの混合色(白色)を出射するように構成されている。尚、本実施形態においては、白色発光ダイオードを用いて説明しているが、これに限定されるものではなく、照明光として好適な混合色を出射する全ての種類の発光ダイオードを適用することができる。
As shown in FIG. 1, the light emitting diode driving circuit 100 includes a switching circuit 10, a feedback circuit 20, a rectifier circuit 30, and a light emitting diode 2. The rectifier circuit 30 is connected to an AC power source 3 that is a commercial power source.
Here, the light emitting diode 2 may be a white light emitting diode, for example. The white light emitting diode is formed, for example, by applying a YAG phosphor on the surface of a blue light emitting diode, and part of the blue light passes through the phosphor layer, and the rest collides with the phosphor to produce yellow light. Then, the mixed color (white) is emitted. In the present embodiment, the white light-emitting diode is described. However, the present invention is not limited to this, and it is possible to apply all types of light-emitting diodes that emit a suitable mixed color as illumination light. it can.

整流回路30は、整流用のブリッジダイオード31と、平滑コンデンサ32と、を有している。ブリッジダイオード31は、商用電源である交流電源3からの交流電力を直流電力に整流する。ここで、ブリッジダイオード31として、ショットキーダイオードを使用する。また、平滑コンデンサ32は、ブリッジダイオード31と並列に設けられ、発光ダイオード2に供給する電圧を平滑化する。   The rectifier circuit 30 includes a rectifier bridge diode 31 and a smoothing capacitor 32. The bridge diode 31 rectifies AC power from the AC power source 3 that is a commercial power source into DC power. Here, a Schottky diode is used as the bridge diode 31. The smoothing capacitor 32 is provided in parallel with the bridge diode 31 and smoothes the voltage supplied to the light emitting diode 2.

スイッチング回路10は、三角波発生部11と、比較部12と、FET13と、コイル14と、平滑コンデンサ15と、定電流ダイオード16と、を有している。スイッチング回路10は、人体に感知されない点滅周期で発光ダイオード2を発光させる周波数、具体的には発光ダイオード2の駆動電圧が交流電源41の周波数の2倍以上の周波数においてパルス幅制御を行う。ここで、交流電源41の周波数の2倍以上の周波数とした理由は、例えば60Hzの周波数の商用電源であれば120Hz以上、50Hzの周波数の商用電源であれば100Hz以上の周波数で発光ダイオード2を点滅させることができるため、人体に感知されない発光ダイオード2の点滅周期を容易に設定できるからである。尚、スイッチング回路10は、人体に感知されない点滅周期の周波数であれば商用電源の2倍未満、即ち、100Hz未満の点滅周期の周波数でパルス幅制御を行ってもよい。これにより、発光ダイオード2は、スイッチング回路10でパルス幅制御された点滅周期、即ち、交流電源3の周波数の2倍以上の周波数(例えば120Hz以上)で発光する。   The switching circuit 10 includes a triangular wave generator 11, a comparator 12, an FET 13, a coil 14, a smoothing capacitor 15, and a constant current diode 16. The switching circuit 10 performs pulse width control at a frequency at which the light emitting diode 2 emits light at a blinking cycle that is not sensed by the human body, specifically, at a frequency where the driving voltage of the light emitting diode 2 is twice or more the frequency of the AC power supply 41. Here, the reason why the frequency is set to twice or more the frequency of the AC power supply 41 is, for example, that the light emitting diode 2 is driven at a frequency of 120 Hz or more for a commercial power supply with a frequency of 60 Hz and 100 Hz or more for a commercial power supply with a frequency of 50 Hz. This is because the blinking cycle of the light-emitting diode 2 that is not sensed by the human body can be easily set. Note that the switching circuit 10 may perform pulse width control at a frequency of a blinking cycle that is less than twice the commercial power source, that is, a frequency of a blinking cycle of less than 100 Hz, as long as the frequency of the blinking cycle is not sensed by the human body. Thereby, the light emitting diode 2 emits light at a blinking period whose pulse width is controlled by the switching circuit 10, that is, at a frequency (for example, 120 Hz or more) twice or more the frequency of the AC power supply 3.

また、コイル14は、スイッチング回路10のFET13と直列で、且つ、発光ダイオード2と並列となるように設けられ、スイッチング回路10からの交流成分の出力を直流成分に平滑する。更に、平滑コンデンサ15は、発光ダイオード2と並列になるように設けられ、より十分な直流成分の駆動電圧を発光ダイオード2に供給する。尚、定電流ダイオード16は、コイル14と平滑コンデンサ15の間に、発光ダイオード2と直列になるように設けられ、発光ダイオード2の負荷電流を更に安定化する。ここで、定電流ダイオード16として、ショットキーダイオードを使用する。   The coil 14 is provided in series with the FET 13 of the switching circuit 10 and in parallel with the light emitting diode 2, and smoothes the output of the AC component from the switching circuit 10 into a DC component. Further, the smoothing capacitor 15 is provided in parallel with the light emitting diode 2, and supplies a driving voltage having a sufficient DC component to the light emitting diode 2. The constant current diode 16 is provided between the coil 14 and the smoothing capacitor 15 so as to be in series with the light emitting diode 2, and further stabilizes the load current of the light emitting diode 2. Here, a Schottky diode is used as the constant current diode 16.

フィードバック回路20は、発光ダイオード2の駆動電力が所定値となるように、スイッチング回路10におけるパルス幅制御をフィードバック制御する。ここで、フィードバック回路20は、発光ダイオード2とスイッチング回路10の比較部12とを接続することにより、発光ダイオード2の点灯時の電圧に基づいて、発光ダイオード2の負荷電流をセンサレスで検出してフィードバック制御するように構成する。   The feedback circuit 20 feedback-controls the pulse width control in the switching circuit 10 so that the driving power of the light emitting diode 2 becomes a predetermined value. Here, the feedback circuit 20 detects the load current of the light emitting diode 2 in a sensorless manner by connecting the light emitting diode 2 and the comparison unit 12 of the switching circuit 10 based on the voltage when the light emitting diode 2 is turned on. It is configured to perform feedback control.

このように、第一の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路100によると、スイッチング回路10において発光ダイオード2に供給する駆動電力を交流電源3の電源周波数の2倍以上(120Hz以上)の周波数でスイッチングしてパルス幅制御する。従って、上記の周波数の下で通電時間と停電時間との比率を変動させることによって、発光ダイオード2の負荷電流を自由に制御して、発光ダイオード2の発光量を調整し、結果として照度調整を行うことができる。また、発光ダイオード2のちらつきを防止することができる。さらに、スイッチング回路10のスイッチング、即ち、通電時間と停電時間との組み合わせで電流量を制御しているため、従来のように常に電力供給しながら発光させている場合と比較して消費電力を抑制することができる。   Thus, according to the light emitting diode drive circuit 100 according to the embodiment of the first invention, the drive power supplied to the light emitting diode 2 in the switching circuit 10 is a frequency that is twice or more (120 Hz or more) the power supply frequency of the AC power supply 3. Switch the pulse width to control the pulse width. Therefore, the load current of the light emitting diode 2 is freely controlled by changing the ratio between the energization time and the power failure time under the above frequency, and the light emission amount of the light emitting diode 2 is adjusted. As a result, the illuminance adjustment is performed. It can be carried out. Further, flickering of the light emitting diode 2 can be prevented. Furthermore, since the amount of current is controlled by the switching of the switching circuit 10, that is, the combination of the energization time and the power failure time, the power consumption is suppressed compared to the case where light is always emitted while supplying power as in the past. can do.

また、フィードバック回路20において、発光ダイオード2の駆動電力が所定値となるように、発光ダイオード2の点灯時の電圧に基づいてフィードバック制御していることから、発光ダイオード2の負荷電流を一定にすることができる。従って、発光ダイオード2の発光量を安定化することができる。また、発光ダイオード2の点灯時の電圧に基づいて、センサレスで発光ダイオード2の電流を検出することができる。   Further, the feedback circuit 20 performs feedback control based on the voltage when the light emitting diode 2 is turned on so that the driving power of the light emitting diode 2 becomes a predetermined value, so that the load current of the light emitting diode 2 is made constant. be able to. Therefore, the light emission amount of the light emitting diode 2 can be stabilized. Further, the current of the light emitting diode 2 can be detected without a sensor based on the voltage when the light emitting diode 2 is turned on.

また、発光ダイオード駆動回路100では、抵抗の代わりに損失が少ないコイルやコンデンサを多く用いる。
従って、発光ダイオード駆動回路100全体の消費電力を抑えることができる。
Further, in the light emitting diode driving circuit 100, many coils and capacitors having a small loss are used instead of the resistors.
Therefore, the power consumption of the entire light emitting diode driving circuit 100 can be suppressed.

また、スイッチング回路10にFET13を用いている。
従って、発光ダイオード駆動回路100全体の損失を低減して低消費電力を実現することができる。
Further, the FET 13 is used for the switching circuit 10.
Therefore, it is possible to reduce the loss of the entire LED driving circuit 100 and realize low power consumption.

更に、定電流ダイオード16、ブリッジダイオード31として、通常のダイオードよりも順方向電圧降下が低いショットキーダイオードを使用する。
従って、発光ダイオード駆動回路100全体の損失を低減して低消費電力を実現することができる。
Further, as the constant current diode 16 and the bridge diode 31, a Schottky diode having a forward voltage drop lower than that of a normal diode is used.
Therefore, it is possible to reduce the loss of the entire LED driving circuit 100 and realize low power consumption.

次に、第二の発明の実施形態を図2〜図4に基づいて以下に説明する。図2は、第二の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路の回路図である。図3は、第二の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路の発光ダイオードと温度センサの位置を示す断面図である。図4は、第二の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路の電流調整回路を示す回路図である。尚、第一の発明の実施形態と同一の部位は、同一の符号を付し、その説明を省略する。   Next, an embodiment of the second invention will be described below based on FIGS. FIG. 2 is a circuit diagram of a light emitting diode driving circuit according to an embodiment of the second invention. FIG. 3 is a sectional view showing the positions of the light emitting diode and the temperature sensor of the light emitting diode driving circuit according to the embodiment of the second invention. FIG. 4 is a circuit diagram showing a current adjusting circuit of the light emitting diode driving circuit according to the embodiment of the second invention. The same parts as those in the embodiment of the first invention are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

図2に示すように、発光ダイオード駆動回路200は、整流回路30と、電流調整回路40と、温度用補正関数発生器41aと、MPU42と、温度センサ43と、発光ダイオード2と、を有している。尚、整流回路30は、交流電源3に接続される。   As shown in FIG. 2, the light emitting diode drive circuit 200 includes a rectifier circuit 30, a current adjustment circuit 40, a temperature correction function generator 41 a, an MPU 42, a temperature sensor 43, and the light emitting diode 2. ing. The rectifier circuit 30 is connected to the AC power source 3.

温度センサ43は、図3に示すように、発光ダイオード駆動回路200が実装される基板201上において、発光ダイオード2の周辺に取り付けられる。そして、MPU42の指令により、適宜、発光ダイオード2の周辺の温度を検出して温度用補正関数発生器41aに入力する。   As shown in FIG. 3, the temperature sensor 43 is attached to the periphery of the light emitting diode 2 on the substrate 201 on which the light emitting diode driving circuit 200 is mounted. Then, according to the command of the MPU 42, the temperature around the light emitting diode 2 is appropriately detected and input to the temperature correction function generator 41a.

温度用補正関数発生器41aは、MPU42の指令により温度センサ43で検出された温度と、予めメモリに記憶しておいたデータテーブルとを比較して、温度用補正関数を発生させ、電流調整回路40に入力する。温度用補正関数は、発光ダイオード2の発光量の温度変化分に対応したものとなるように、発光ダイオード2の温度に対する照度変化を予想や実測してデータテーブルとして設定する。例えば、温度が高くなるほど電流が小さくなり、温度が低くなるほど電流が大きくなるようなデータテーブルとする。尚、温度用補正関数は、データテーブルの形式で形成可能にされている必要はなく、数式の形式で出力可能にされていてもよい。   The temperature correction function generator 41a generates a temperature correction function by comparing the temperature detected by the temperature sensor 43 in accordance with an instruction from the MPU 42 with a data table stored in advance in a memory, and a current adjustment circuit. 40. The temperature correction function is set as a data table by predicting or actually measuring the illuminance change with respect to the temperature of the light emitting diode 2 so as to correspond to the temperature change of the light emission amount of the light emitting diode 2. For example, the data table is such that the current decreases as the temperature increases, and the current increases as the temperature decreases. Note that the temperature correction function does not need to be formed in the form of a data table, and may be output in the form of a mathematical expression.

電流調整回路40は、温度用補正関数発生器41aに基づいて、交流電源3から発光ダイオード2に供給する負荷電流を調整する回路である。例えば、図4に示すように、第一の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路100を構成するスイッチング回路10及びフィードバック回路20で構成される。具体的には、電流調整回路40では、発光ダイオード2に通常供給すべき定電流に基づいて決定される発光ダイオード2の駆動電力に対して、温度用補正関数発生器41aから入力された補正関数を乗じた駆動電力を、スイッチング回路10及びフィードバック回路20を通じて、発光ダイオード2に供給する。尚、電流調整回路40は、図4に示す構成に限らず、特許請求の範囲に記載した限りにおいてさまざまな変更が可能なものである。   The current adjustment circuit 40 is a circuit that adjusts the load current supplied from the AC power supply 3 to the light emitting diode 2 based on the temperature correction function generator 41a. For example, as shown in FIG. 4, the light-emitting diode driving circuit 100 according to the embodiment of the first invention includes a switching circuit 10 and a feedback circuit 20. Specifically, in the current adjustment circuit 40, a correction function input from the temperature correction function generator 41a with respect to the driving power of the light emitting diode 2 determined based on a constant current that should be normally supplied to the light emitting diode 2. Is supplied to the light emitting diode 2 through the switching circuit 10 and the feedback circuit 20. The current adjustment circuit 40 is not limited to the configuration shown in FIG. 4 and can be variously modified as long as it is described in the claims.

尚、整流回路30は、第一の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路100の整流回路30と同様であり、その説明を省略する。   The rectifier circuit 30 is the same as the rectifier circuit 30 of the light emitting diode driving circuit 100 according to the embodiment of the first invention, and the description thereof is omitted.

このように、第二の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路200によると、温度センサ43が検出した発光ダイオード2周辺の気温に応じて温度用補正関数発生器41aで発生した補正関数に基づいて、電流調整回路40により、発光ダイオード2の負荷電流を調整している。従って、温度変化に対する発光ダイオード2の発光量の変動が減少し、照明具として用いた場合には、照度の変動が少なくなり、一定照度を保つことができる。   As described above, according to the light emitting diode drive circuit 200 according to the embodiment of the second invention, based on the correction function generated by the temperature correction function generator 41a according to the temperature around the light emitting diode 2 detected by the temperature sensor 43. Thus, the current adjustment circuit 40 adjusts the load current of the light emitting diode 2. Therefore, the fluctuation of the light emission amount of the light emitting diode 2 with respect to the temperature change is reduced, and when used as a lighting tool, the fluctuation of the illuminance is reduced and a constant illuminance can be maintained.

また、電流調整回路40を第一の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路100のスイッチング回路10及びフィードバック回路20と同様の構成としている。更に、整流回路30を第一の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路100の整流回路30と同様の構成としている従って、第一の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路100の効果をも奏する。   Further, the current adjusting circuit 40 has the same configuration as the switching circuit 10 and the feedback circuit 20 of the light emitting diode driving circuit 100 according to the embodiment of the first invention. Furthermore, the rectifier circuit 30 has the same configuration as that of the rectifier circuit 30 of the light emitting diode drive circuit 100 according to the embodiment of the first invention. Therefore, the effect of the light emitting diode drive circuit 100 according to the embodiment of the first invention is also achieved. Play.

次に、本発明の第三の発明の実施形態を図5に基づいて以下に説明する。図5は、第三の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路の回路図である。尚、第一または第二の発明の実施形態と同一の部位は、同一の符号を付し、その説明を省略する。   Next, an embodiment of the third invention of the present invention will be described below based on FIG. FIG. 5 is a circuit diagram of a light emitting diode drive circuit according to an embodiment of the third invention. In addition, the same site | part as embodiment of 1st or 2nd invention attaches | subjects the same code | symbol, and abbreviate | omits the description.

図5に示すように、発光ダイオード駆動回路300は、整流回路30と、電流調整回路40と、経時用補正関数発生器41bと、MPU42と、稼働時間積算器44と、スイッチ入力部47と、発光ダイオード2と、を有している。尚、整流回路30は、交流電源3に接続される。   As shown in FIG. 5, the LED driving circuit 300 includes a rectifier circuit 30, a current adjustment circuit 40, a aging correction function generator 41 b, an MPU 42, an operating time integrator 44, a switch input unit 47, And a light emitting diode 2. The rectifier circuit 30 is connected to the AC power source 3.

スイッチ入力部47は、例えば、発光ダイオード2及び発光ダイオード駆動回路300を備える照明灯具等のスイッチであり、発光ダイオード2の点灯・消灯を切り替えるものである。また、スイッチ入力部47は、MPU42と接続されており、発光ダイオード2の点灯・消灯に関する制御信号をMPU42に出力する。   The switch input unit 47 is, for example, a switch such as an illumination lamp provided with the light emitting diode 2 and the light emitting diode driving circuit 300, and switches the light emitting diode 2 on and off. The switch input unit 47 is connected to the MPU 42, and outputs a control signal related to turning on / off the light emitting diode 2 to the MPU 42.

稼働時間積算器44は、クロック回路45と、タイマ46と、を有している。クロック回路45は、タイマ46が計時動作するためのクロック信号を与えるものである。タイマ46は、スイッチ入力部47からの点灯に関する制御信号がMPU42に入力されると、発光ダイオード2の稼働時間として積算を開始する。そして、タイマ46は、スイッチ入力部47からの消灯に関する制御信号がMPU42に入力されると、発光ダイオード2の稼働時間として積算を停止する。   The operating time integrator 44 includes a clock circuit 45 and a timer 46. The clock circuit 45 provides a clock signal for the timer 46 to perform a time measuring operation. When the control signal related to lighting from the switch input unit 47 is input to the MPU 42, the timer 46 starts integration as the operating time of the light emitting diode 2. The timer 46 stops the integration as the operating time of the light-emitting diode 2 when a control signal related to turning off is input from the switch input unit 47 to the MPU 42.

経時用補正関数発生器41bは、MPU42の指令により稼働時間積算器44で積算された稼働時間と、予めメモリに記憶しておいたデータテーブルと、を比較して、補正関数を発生させ、電流調整回路40に入力する。経時用補正関数は、発光ダイオード2の発光量の経時変化分に対応したものとなるように、稼働時間に対する照度変化を予想してデータテーブルとして設定する。例えば、稼働時間が長くなるほど電流が大きくなるようなデータテーブルとする。尚、経時用補正関数は、データテーブルの形式で形成可能にされている必要はなく、数式の形式で出力可能にされていてもよい。   The time-dependent correction function generator 41b compares the operation time accumulated by the operation time accumulator 44 according to the command of the MPU 42 with the data table stored in advance in the memory, generates a correction function, and generates a current. Input to the adjustment circuit 40. The temporal correction function is set as a data table by predicting the illuminance change with respect to the operating time so as to correspond to the temporal change of the light emission amount of the light emitting diode 2. For example, the data table is such that the current increases as the operating time increases. The time correction function need not be formed in the form of a data table, and may be output in the form of a mathematical expression.

電流調整回路40は、経時用補正関数発生器41bに基づいて、交流電源3から発光ダイオード2に供給する負荷電流を調整する回路である。尚、電流調整回路40は、第二の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路200の電流調整回路40と同様であり、その説明を省略する。   The current adjustment circuit 40 is a circuit that adjusts the load current supplied from the AC power supply 3 to the light emitting diode 2 based on the aging correction function generator 41b. The current adjustment circuit 40 is the same as the current adjustment circuit 40 of the light emitting diode driving circuit 200 according to the embodiment of the second invention, and the description thereof is omitted.

尚、整流回路30は、第一の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路100の整流回路30と同様であり、その説明を省略する。   The rectifier circuit 30 is the same as the rectifier circuit 30 of the light emitting diode driving circuit 100 according to the embodiment of the first invention, and the description thereof is omitted.

このように、第三の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路300によると、稼働時間積算器44で算出した発光ダイオード2の稼働時間に応じて経時用補正関数発生器41bで発生した補正関数に基づいて、電流調整回路40により、発光ダイオード2の負荷電流を調整している。従って、稼働時間による発光ダイオード2の劣化に対して発光量の変動が減少し、照明具に用いた場合には、一定照度を保つことができる。   As described above, according to the light emitting diode driving circuit 300 according to the embodiment of the third invention, the correction function generated by the temporal correction function generator 41b according to the operating time of the light emitting diode 2 calculated by the operating time integrator 44. Based on the above, the load current of the light emitting diode 2 is adjusted by the current adjustment circuit 40. Therefore, the fluctuation of the light emission amount is reduced with respect to the deterioration of the light emitting diode 2 due to the operation time, and a constant illuminance can be maintained when used in a lighting fixture.

また、電流調整回路40を第一の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路100のスイッチング回路10及びフィードバック回路20と同様の構成としている。更に、整流回路30を第一の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路100の整流回路30と同様の構成としている。従って、第一の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路100の効果をも奏する。   Further, the current adjusting circuit 40 has the same configuration as the switching circuit 10 and the feedback circuit 20 of the light emitting diode driving circuit 100 according to the embodiment of the first invention. Furthermore, the rectifier circuit 30 has the same configuration as the rectifier circuit 30 of the light emitting diode driving circuit 100 according to the embodiment of the first invention. Therefore, the effect of the light emitting diode driving circuit 100 according to the embodiment of the first invention is also exhibited.

次に、本発明の第四の発明の実施形態を図6に基づいて以下に説明する。図6は、第四の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路の回路図である。尚、第一〜第三の発明の実施形態と同一の部位は、同一の符号を付し、その説明を省略する。   Next, a fourth embodiment of the present invention will be described below with reference to FIG. FIG. 6 is a circuit diagram of a light emitting diode drive circuit according to an embodiment of the fourth invention. In addition, the site | part same as embodiment of 1st-3rd invention attaches | subjects the same code | symbol, and abbreviate | omits the description.

図6に示すように、発光ダイオード駆動回路400は、整流回路30と、電流調整回路40と、上述の温度用補正関数発生器41aおよび経時用補正関数発生器41bと、MPU42と、温度センサ43と、稼働時間積算器44と、スイッチ入力部47と、発光ダイオード2と、を有している。   As shown in FIG. 6, the light-emitting diode driving circuit 400 includes a rectifier circuit 30, a current adjustment circuit 40, the above-described temperature correction function generator 41 a and temporal correction function generator 41 b, an MPU 42, and a temperature sensor 43. And an operating time integrator 44, a switch input unit 47, and the light emitting diode 2.

温度センサ43は、第二の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路200の温度センサ43と同様に、発光ダイオード駆動回路400が実装される基板上において、発光ダイオード2の周辺に取り付けられる。そして、MPU42の指令により、適宜、温度を検出して温度用補正関数発生器41aに入力する。   The temperature sensor 43 is attached to the periphery of the light emitting diode 2 on the substrate on which the light emitting diode driving circuit 400 is mounted, similarly to the temperature sensor 43 of the light emitting diode driving circuit 200 according to the embodiment of the second invention. And according to the command of the MPU 42, the temperature is appropriately detected and input to the temperature correction function generator 41a.

スイッチ入力部47は、第三の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路300のスイッチ入力部47と同様に、例えば、発光ダイオード2及び発光ダイオード駆動回路300を備える照明灯具等のスイッチであり、発光ダイオード2の点灯・消灯を切り替えるものである。また、スイッチ入力部47は、MPU42と接続されており、発光ダイオード2の点灯・消灯に関する制御信号をMPU42に出力する。   The switch input unit 47 is, for example, a switch such as an illumination lamp provided with the light emitting diode 2 and the light emitting diode driving circuit 300, similarly to the switch input unit 47 of the light emitting diode driving circuit 300 according to the embodiment of the third invention. The light emitting diode 2 is switched on / off. The switch input unit 47 is connected to the MPU 42, and outputs a control signal related to turning on / off the light emitting diode 2 to the MPU 42.

稼働時間積算器44は、第三の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路300の稼働時間積算器44と同様に、クロック回路45と、タイマ46と、を有している。クロック回路45は、第三の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路300のクロック回路45と同様に、タイマ46が計時動作するためのクロック信号を与えるものである。タイマ46は、第三の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路300のタイマ46と同様に、スイッチ入力部47からの点灯に関する制御信号がMPU42に入力されると、発光ダイオード2の稼働時間として積算を開始する。そして、タイマ46は、スイッチ入力部47からの消灯に関する制御信号がMPU42に入力されると、発光ダイオード2の稼働時間として積算を停止する。   The operating time integrator 44 includes a clock circuit 45 and a timer 46, like the operating time integrator 44 of the light emitting diode driving circuit 300 according to the embodiment of the third invention. Similarly to the clock circuit 45 of the light emitting diode driving circuit 300 according to the embodiment of the third invention, the clock circuit 45 provides a clock signal for the timer 46 to perform a time measuring operation. As with the timer 46 of the light emitting diode driving circuit 300 according to the embodiment of the third invention, when the control signal relating to lighting from the switch input unit 47 is input to the MPU 42, the timer 46 determines the operating time of the light emitting diode 2. Start integration. The timer 46 stops the integration as the operating time of the light-emitting diode 2 when a control signal related to turning off is input from the switch input unit 47 to the MPU 42.

温度用補正関数発生器41aは、MPU42の指令により温度センサ43で検出された温度と、予めメモリに記憶しておいた温度に関するデータテーブルと、を比較するとともに、MPU42の指令により稼働時間積算器44で積算された稼働時間と、予めメモリに記憶しておいた稼働時間に関するデータテーブルと、を比較して、温度に関する温度用補正関数及び稼働時間に関する経時用補正関数を発生させ、電流調整回路40に入力する。温度用補正関数は、発光ダイオード2の温度に対する照度変化を予想してデータテーブルとして設定する。例えば、温度が高くなるほど電流が小さくなり、温度が低くなるほど電流が大きくなるようなデータテーブルとする。稼働用補正関数は、発光ダイオード2の稼働時間に対する照度変化を予想してデータテーブルとして設定する。例えば、稼働時間が長くなるほど電流が大きくなるようなデータテーブルとする。   The temperature correction function generator 41a compares the temperature detected by the temperature sensor 43 according to the command from the MPU 42 with the data table related to the temperature stored in the memory in advance, and the operating time integrator according to the command from the MPU 42. The operation time accumulated in 44 and the data table related to the operation time stored in advance in the memory are compared to generate a temperature correction function related to temperature and a time correction function related to operation time, and a current adjustment circuit 40. The temperature correction function is set as a data table by predicting a change in illuminance with respect to the temperature of the light emitting diode 2. For example, the data table is such that the current decreases as the temperature increases, and the current increases as the temperature decreases. The operation correction function is set as a data table in anticipation of a change in illuminance with respect to the operation time of the light emitting diode 2. For example, the data table is such that the current increases as the operating time increases.

電流調整回路40は、温度用補正関数発生器41aおよび経時用補正関数発生器41bに基づいて、交流電源3から発光ダイオード2に供給する負荷電流を調整する回路である。尚、電流調整回路40は、第二の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路200の電流調整回路40と同様であり、その説明を省略する。   The current adjustment circuit 40 is a circuit that adjusts the load current supplied from the AC power supply 3 to the light emitting diode 2 based on the temperature correction function generator 41a and the time correction function generator 41b. The current adjustment circuit 40 is the same as the current adjustment circuit 40 of the light emitting diode driving circuit 200 according to the embodiment of the second invention, and the description thereof is omitted.

尚、整流回路30は、第一の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路100の整流回路30と同様であり、その説明を省略する。   The rectifier circuit 30 is the same as the rectifier circuit 30 of the light emitting diode driving circuit 100 according to the embodiment of the first invention, and the description thereof is omitted.

このように、第四の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路400によると、温度センサ43で検出した発光ダイオード2周辺の気温に応じて温度用補正関数発生器41aで発生した温度に関する温度用補正関数と、稼働時間積算器44で算出した発光ダイオード2の稼働時間に応じて経時用補正関数発生器41bで発生した稼働時間に関する経時用補正関数とに基づいて、電流調整回路40により、発光ダイオード2の負荷電流を調整している。従って、温度変化及び稼働時間に対する発光ダイオード2の発光量の変動が減少し、照明具に用いた場合には、照度の変動が少なくなり、一定照度を保つことができる。尚、本実施形態においては、温度用補正関数発生器41aと経時用補正関数発生器41bとの2つのテーブルを用いて温度と稼動時間との補正を個別に行っているが、これに限定されるものではなく、1つのデータテーブルを用いて温度と稼動時間とを関係を考慮した補正を行っても良い。具体的には、所定の稼動時間における温度変化量、例えば100時間の稼動後における発光ダイオード2の発光量と温度との関係、200時間の稼動後における発光量と温度との関係等をそれぞれデータテーブル化し、このデータテーブルに基づいて所定の稼動時間後における所定の温度のときの補正量を求めるようになっていても良い。   As described above, according to the light emitting diode driving circuit 400 according to the fourth embodiment, the temperature correction function generator 41a detects the temperature related to the temperature generated by the temperature correction function generator 41a according to the temperature around the light emitting diode 2 detected by the temperature sensor 43. Based on the correction function and the time-dependent correction function related to the operating time generated by the time-dependent correction function generator 41b according to the operating time of the light emitting diode 2 calculated by the operating time integrator 44, the current adjustment circuit 40 emits light. The load current of the diode 2 is adjusted. Therefore, the variation in the light emission amount of the light emitting diode 2 with respect to the temperature change and the operating time is reduced, and when used in a lighting fixture, the variation in illuminance is reduced, and a constant illuminance can be maintained. In this embodiment, the correction of the temperature and the operating time is individually performed using the two tables of the temperature correction function generator 41a and the time correction function generator 41b. However, the present invention is not limited to this. Instead of this, correction may be performed in consideration of the relationship between temperature and operating time using a single data table. Specifically, the amount of temperature change during a predetermined operation time, for example, the relationship between the light emission amount and temperature of the light emitting diode 2 after 100 hours of operation, the relationship between the light emission amount and temperature after 200 hours of operation, etc. A table may be formed, and a correction amount at a predetermined temperature after a predetermined operating time may be obtained based on this data table.

また、電流調整回路40を第一の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路100のスイッチング回路10及びフィードバック回路20と同様の構成としている。更に、整流回路30を第一の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路100の整流回路30と同様の構成としている。従って、第一の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路100の効果をも奏する。   Further, the current adjusting circuit 40 has the same configuration as the switching circuit 10 and the feedback circuit 20 of the light emitting diode driving circuit 100 according to the embodiment of the first invention. Furthermore, the rectifier circuit 30 has the same configuration as the rectifier circuit 30 of the light emitting diode driving circuit 100 according to the embodiment of the first invention. Therefore, the effect of the light emitting diode driving circuit 100 according to the embodiment of the first invention is also exhibited.

以上、本発明は、上記の好ましい実施形態に記載されているが、本発明はそれだけに制限されない。本発明の精神と範囲から逸脱することのない様々な実施形態が他になされる。さらに、本実施形態において、本発明の構成による作用および効果を述べているが、これら作用および効果は、一例であり、本発明を限定するものではない。また、具体例は、本発明の構成を例示したものであり、本発明を限定するものではない。   As mentioned above, although this invention is described in said preferable embodiment, this invention is not restrict | limited only to it. Various other embodiments may be made without departing from the spirit and scope of the invention. Furthermore, in this embodiment, although the effect | action and effect by the structure of this invention are described, these effect | actions and effects are examples and do not limit this invention. In addition, the specific examples illustrate the configuration of the present invention and do not limit the present invention.

例えば、上述の第一〜第四の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路100〜400は、発光ダイオード2を用いた照明灯具に用いられることを前提にして記載しているが、それに限らない。即ち、照明灯具以外にも発光ダイオードを使用する用途に適用することができる。   For example, the light-emitting diode driving circuits 100 to 400 according to the above-described first to fourth embodiments are described on the assumption that they are used for illumination lamps using the light-emitting diode 2, but the invention is not limited thereto. . That is, the present invention can be applied to applications using light emitting diodes other than illumination lamps.

また、上述の第一〜第四の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路100〜400は、商用電源である交流電源3からの電力を発光ダイオード2に供給するが、商用電源に限らない。また、直流電源であってもよい。直流電源の場合は整流回路30が不要となる。   Moreover, although the light emitting diode drive circuits 100-400 which concern on embodiment of the above-mentioned 1st-4th invention supply the electric power from the alternating current power supply 3 which is a commercial power source to the light emitting diode 2, it is not restricted to a commercial power source. Moreover, a DC power supply may be used. In the case of a DC power supply, the rectifier circuit 30 is not necessary.

第一の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路の回路図である。It is a circuit diagram of the light emitting diode drive circuit which concerns on embodiment of 1st invention. 第二の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路の回路図である。It is a circuit diagram of the light emitting diode drive circuit which concerns on embodiment of 2nd invention. 第二の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路の発光ダイオードと温度センサの位置を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the position of the light emitting diode and temperature sensor of the light emitting diode drive circuit which concern on embodiment of 2nd invention. 第二の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路の電流調整回路を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the electric current adjustment circuit of the light emitting diode drive circuit which concerns on embodiment of 2nd invention. 第三の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路の回路図である。It is a circuit diagram of the light emitting diode drive circuit which concerns on embodiment of 3rd invention. 第四の発明の実施形態に係る発光ダイオード駆動回路の回路図である。It is a circuit diagram of the light emitting diode drive circuit which concerns on embodiment of 4th invention. 従来の発光ダイオード駆動回路の一例を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows an example of the conventional light emitting diode drive circuit.

符号の説明Explanation of symbols

2 発光ダイオード
3 交流電源
10 スイッチング回路
13 FET
20 フィードバック回路
30 整流回路
40 電流調整回路
41a 温度用補正関数発生器
41b 経時用補正関数発生器
43 温度センサ
44 稼働時間積算器
100 発光ダイオード駆動回路
200 発光ダイオード駆動回路
300 発光ダイオード駆動回路
400 発光ダイオード駆動回路
2 Light-emitting diode 3 AC power supply 10 Switching circuit 13 FET
20 feedback circuit 30 rectifier circuit 40 current adjustment circuit 41a temperature correction function generator 41b time correction function generator 43 temperature sensor 44 operating time accumulator 100 light emitting diode driving circuit 200 light emitting diode driving circuit 300 light emitting diode driving circuit 400 light emitting diode Driving circuit

Claims (10)

発光ダイオードを人体に感知されない点滅周期で発光させる発光ダイオード駆動回路であって、
前記点滅周期に対応した周波数の駆動電力をパルス幅制御により前記発光ダイオードに供給するスイッチング手段と、
前記発光ダイオードの駆動電力が所定値となるように、前記スイッチング手段におけるパルス幅制御をフィードバック制御するフィードバック手段と、
を有することを特徴とする発光ダイオード駆動回路。
A light emitting diode driving circuit that emits light at a blinking cycle that is not perceived by the human body,
Switching means for supplying driving light having a frequency corresponding to the blinking period to the light emitting diode by pulse width control;
Feedback means for feedback-controlling the pulse width control in the switching means so that the driving power of the light emitting diode becomes a predetermined value;
A light-emitting diode driving circuit comprising:
前記スイッチング手段は、120Hz以上の周波数でパルス幅制御することを特徴とする請求項1に記載の発光ダイオード駆動回路。   2. The light emitting diode driving circuit according to claim 1, wherein the switching means performs pulse width control at a frequency of 120 Hz or more. 商用電源からの交流電力を直流電力に整流する整流手段
を更に有し、
前記スイッチング手段は、前記商用電源の電源周波数の2倍以上の周波数でパルス幅制御する
ことを特徴とする請求項1または2に記載の発光ダイオード駆動回路。
A rectifier that rectifies AC power from a commercial power source into DC power;
3. The light emitting diode drive circuit according to claim 1, wherein the switching unit performs pulse width control at a frequency twice or more of a power supply frequency of the commercial power supply.
前記フィードバック手段は、前記発光ダイオードの点灯時の電圧に基づいてフィードバック制御することを特徴とする請求項1〜3のいずれか一項に記載の発光ダイオード駆動回路。   The light-emitting diode driving circuit according to claim 1, wherein the feedback unit performs feedback control based on a voltage when the light-emitting diode is turned on. 前記スイッチング手段は、FETを用いて構成されることを特徴とする請求項1〜4のいずれか一項に記載の発光ダイオード駆動回路。   The light-emitting diode driving circuit according to claim 1, wherein the switching unit is configured by using an FET. 前記発光ダイオード駆動回路に用いられるダイオードは、ショットキーダイオードであることを特徴とする請求項1〜5のいずれか一項に記載の発光ダイオード駆動回路。   6. The light emitting diode driving circuit according to claim 1, wherein a diode used in the light emitting diode driving circuit is a Schottky diode. 発光ダイオードを人体に感知されない点滅周期で発光させる発光ダイオード駆動回路であって、
前記発光ダイオード周辺の温度を検出する温度センサと、
前記発光ダイオードの発光量の温度変化分に対応した温度補正関数を前記温度センサで検出された温度に基づいて発生する温度用補正関数発生手段と、
前記温度補正関数に基づいて前記発光ダイオードの負荷電流を調整する電流調整手段と、
を有することを特徴とする発光ダイオード駆動回路。
A light-emitting diode driving circuit that emits light-emitting diodes in a blinking cycle that is not perceived by the human body,
A temperature sensor for detecting a temperature around the light emitting diode; and
A temperature correction function generating means for generating a temperature correction function corresponding to the temperature change of the light emission amount of the light emitting diode based on the temperature detected by the temperature sensor;
Current adjusting means for adjusting a load current of the light emitting diode based on the temperature correction function;
A light-emitting diode driving circuit comprising:
発光ダイオードを人体に感知されない点滅周期で発光させる発光ダイオード駆動回路であって、
前記発光ダイオードの稼働時間を積算する稼働時間積算手段と、
前記発光ダイオードの発光量の経時変化分に対応した時間補正関数を前記稼働時間積算手段で積算された稼働時間に基づいて発生する経時用補正関数発生手段と、
前記時間補正関数に基づいて前記発光ダイオードの負荷電流を調整する電流調整手段と、
を有することを特徴とする発光ダイオード駆動回路。
A light-emitting diode driving circuit that emits light-emitting diodes in a blinking cycle that is not perceived by the human body,
An operating time integrating means for integrating the operating time of the light emitting diode;
A time-dependent correction function generating means for generating a time correction function corresponding to a time-dependent change in the light emission amount of the light emitting diode based on the operating time accumulated by the operating time integrating means;
Current adjusting means for adjusting a load current of the light emitting diode based on the time correction function;
A light-emitting diode driving circuit comprising:
発光ダイオードを人体に感知されない点滅周期で発光させる発光ダイオード駆動回路であって、
前記発光ダイオード周辺の温度を検出する温度センサと、
前記発光ダイオードの稼働時間を積算する稼働時間積算手段と、
前記発光ダイオードの発光量の温度変化分に対応した時間補正関数を前記温度センサで検出された温度に基づいて発生する温度用補正関数発生手段と、
前記発光ダイオードの発光量の経時変化分に対応した時間補正関数を前記稼働時間積算手段で積算された稼働時間に基づいて発生する経時用補正関数発生手段と、
前記温度補正関数と時間補正関数とに基づいて前記発光ダイオードの負荷電流を調整する電流調整手段と、
を有することを特徴とする発光ダイオード駆動回路。
A light-emitting diode driving circuit that emits light-emitting diodes in a blinking cycle that is not perceived by the human body,
A temperature sensor for detecting a temperature around the light emitting diode; and
An operating time integrating means for integrating the operating time of the light emitting diode;
A temperature correction function generating means for generating a time correction function corresponding to the temperature change of the light emission amount of the light emitting diode based on the temperature detected by the temperature sensor;
A time-dependent correction function generating means for generating a time correction function corresponding to a time-dependent change in the light emission amount of the light emitting diode based on the operating time accumulated by the operating time integrating means;
Current adjusting means for adjusting a load current of the light emitting diode based on the temperature correction function and the time correction function;
A light-emitting diode driving circuit comprising:
前記電流調整手段は、請求項1〜6のいずれか一項に記載のスイッチング手段及びフィードバック手段であることを特徴とする請求項7〜9のいずれか一項に記載の発光ダイオード駆動回路。   The light-emitting diode drive circuit according to any one of claims 7 to 9, wherein the current adjusting means is the switching means and the feedback means according to any one of claims 1 to 6.
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