EP1480496A2 - Steuerbare Lichtanlage mit zweitem Kommunikationsprotokoll und Geräte hierfür - Google Patents

Steuerbare Lichtanlage mit zweitem Kommunikationsprotokoll und Geräte hierfür Download PDF

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EP1480496A2
EP1480496A2 EP04009349A EP04009349A EP1480496A2 EP 1480496 A2 EP1480496 A2 EP 1480496A2 EP 04009349 A EP04009349 A EP 04009349A EP 04009349 A EP04009349 A EP 04009349A EP 1480496 A2 EP1480496 A2 EP 1480496A2
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
communication protocol
ballast
lamp
control
control unit
Prior art date
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EP04009349A
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English (en)
French (fr)
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EP1480496A3 (de
EP1480496B1 (de
Inventor
Andreas Huber
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Osram GmbH
Original Assignee
Patent Treuhand Gesellschaft fuer Elektrische Gluehlampen mbH
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Publication date
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Application filed by Patent Treuhand Gesellschaft fuer Elektrische Gluehlampen mbH filed Critical Patent Treuhand Gesellschaft fuer Elektrische Gluehlampen mbH
Publication of EP1480496A2 publication Critical patent/EP1480496A2/de
Publication of EP1480496A3 publication Critical patent/EP1480496A3/de
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/26Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc
    • H05B41/28Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters
    • H05B41/295Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters with semiconductor devices and specially adapted for lamps with preheating electrodes, e.g. for fluorescent lamps
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/175Controlling the light source by remote control
    • H05B47/18Controlling the light source by remote control via data-bus transmission
    • HELECTRICITY
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    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/175Controlling the light source by remote control
    • H05B47/18Controlling the light source by remote control via data-bus transmission
    • H05B47/183Controlling the light source by remote control via data-bus transmission using digital addressable lighting interface [DALI] communication protocols

Definitions

  • the invention is directed to electronic ballasts for lamps, ie
  • ballasts for discharge lamps or LEDs here under subsumed under the term "lamp” or transformers or relays for incandescent lamps. It also refers to alongside or in combination with it also on control devices for the control of electronic ballasts for lamps.
  • the ballast or the controller should be for a digital Communication should be designed so the ballast should be digital under Use of a communication protocol to be controlled and the Control unit for a digital control of a ballast with a Be designed communication protocol.
  • DALI digital addressable lighting interface
  • ballasts also in combination with a lamp built in, such as energy-saving lamp, and control units are especially in can be used in larger lighting systems where complex control functions can be achieved by digital addressing.
  • the present invention is based on the technical problem, a to provide an improved ballast and an improved control unit, that for a digital control communication with a communication protocol are designed.
  • the invention is directed to an electronic ballast and a control unit for controlling an electronic ballast, each for a digital control of the ballast with a second additional Communication protocol are designed.
  • the basic idea of the invention is therefore that there are special advantages offers, the mentioned devices, whereby the term device in the following both the control unit and the ballast according to the invention means to interpret two different communication protocols.
  • a device according to the invention can then have an additional protocol communicate and exchange further information accordingly.
  • the invention has the considerable Advantage that this power increase without a deviation from a given and in practice possibly very widespread or by a certain standardization protocol can be achieved.
  • the devices according to the invention continue to remain with the first protocol compatible.
  • An additional aspect may be that the second Communication protocol as opposed to one according to manufacturer's agreement or otherwise standardized first protocol manufacturer specific or in an individual case even application-specific or customer-specific can be fixed and possibly with less effort or shorter intervals and in particular be extended can.
  • the devices according to the invention are of course combined available.
  • the invention is therefore also directed in particular to lighting systems, in which both the ballasts and control devices according to the invention are designed.
  • advantages are already achieved, if only a single device of the invention corresponds or if in a lighting system only the ballasts or control units or a part of them Invention correspond.
  • this results in an extended retrofitting and functional extension by subsequent connection matching Devices according to the invention (control devices for existing ballasts or the other way around).
  • the individual devices can be through a external service device designed for the second communication protocol read or reprogram without being restricted by the first protocol to be.
  • An inventive ballast is preferably equipped so that it can determine independently upon receipt of a drive signal, too which communication protocol the drive signal belongs to and accordingly can set to an evaluation of this drive signal.
  • the invention would be so executable that the ballast by an external signal or a switch on the ballast or similarly from the first to the second communication protocol can be switched or vice versa.
  • a control unit is preferably equipped in such a way that that there are drive signals according to the first communication protocol and further drive signals according to the second communication protocol "at the same time” can ship.
  • the control unit time-interleaved drive signals according to both Communication protocols sent, where the signals without fixed Alternate order of alternation by command. The alternation takes place as needed. For example, it will be commands the second protocol as needed between commands of the first protocol interposed. In this case, the already mentioned preferred ballast independently make an assignment to the logs.
  • a preferred way of distinguishing between the protocols is that the corresponding command words have different word lengths exhibit.
  • the instruction words Preferably, however, the instruction words have identical Start bits on to first enable synchronization or triggering.
  • the communication protocols in their Distinguish stop bits. With simultaneous use of the two differentiation possibilities an increased detection reliability is ensured.
  • the communication protocols according to the invention are preferred biphasencodiert.
  • a ascending level jump a logical 0 and a falling level jump mean a logical 1 and vice versa. This has the advantage of being present of a bit can be uniquely recognized. This is supplemented by EP 1 069 690.
  • a particular utility of the invention is that of the invention Devices using the second, for example, manufacturer-specific Communication protocol with regard to defect analysis or operational history read out and reprogram with regard to maintenance or update to be able to.
  • the content of an electronic Memory of a microcontroller for example, number of operating hours or error messages are read out or with a more recent operating software or one to a newly used Lamp type customized operating software are described.
  • another aspect is more specific to a lighting system in which at least one gas discharge lamp with preheatable Electrodes is included.
  • At least one gas discharge lamp with preheatable Electrodes is included.
  • Electrodes preheatable to improve ignition conditions and life to extend the discharge lamp. Turning on such Discharge lamp happens via a pre-heating process and subsequent Ignition process in the lamp.
  • the invention provides in this regard, by the controller to the ballast to send a readiness command, on the back of the ballast the discharge lamp operates in such a way that it is the electrodes if the discharge lamp is not burning, it will continue to heat up, leaving the control unit by a switch-on the discharge lamp, the electrodes are heated, can ignite without delay by a preheat time again.
  • the invention accordingly sees a standby state of the ballast and consequently the discharge lamp in which the electrodes continue to be heated.
  • the heating continues at least to the extent that that a new start without damaging the lamp and virtually no time delay is possible.
  • This state of readiness is caused by that a standby command provided for this purpose from the control unit the ballast is sent.
  • the standby command can on the one hand
  • the ballast has a subsequent turn-off command not in the sense of a complete switch-off but in the sense of a Transition to the standby state implements, so the electrodes at non-burning discharge lamp continues to heat up.
  • the readiness command but also be received when the lamp is turned off and preheating the electrodes until the next turn-on command with the corresponding immediate start result.
  • the ready command at the same time a switch-off, so is a ballast of a burning Discharge lamp sent, whereupon the discharge lamp goes out, however, the electrodes continue to be heated.
  • the invention thus has the overall advantage by introducing another Command and a corresponding standby state as needed enable instantaneous instant start of discharge lamps in lighting systems.
  • the following on the standby command Standby state or Elektrodenloomvorgang is limited in time and is switched off again when no switch-on command after a predetermined time or renewing another standby order received is. This can prevent the standby state in the case a faulty control or an unexpected end of operation of the lighting system lasts unnecessarily or even indefinitely.
  • This time limit is preferably carried out by the ballast and not by the controller.
  • This query is preferably carried out by the ballast itself, it checks So the state of the lamp operated by him or the own operating condition.
  • the standby state even before the expiration of the time limit or, if this feature is not intended to be terminated at all by a standby off command can be.
  • An inventive ballast is designed accordingly, ie adapted to the ready command according to the invention in the described way to react.
  • An inventive control device in turn is designed to be a described To be able to send a readiness command, so sees the relevant additional command. Furthermore, an inventive Lighting system at least one corresponding ballast and at least one corresponding control unit to according to the described method to work.
  • the invention further includes in this respect the aspect that the ballasts before installation in the lighting system with for the respective ballasts individual, externally signal-technically addressable codes These codes are read during the installation of the lighting system and the control unit are input so that they are controlled by the control unit Assign the installation positions of the respective ballasts are, the control unit the respective ballasts respective control addresses to the control assigns and the control unit the ballasts controls using the drive addresses.
  • the invention also relates to a correspondingly produced and commissioned lighting equipment and finally a manufacturing process for a ballast, in which the ballast in a adapted to the invention way with a signal from the outside addressable code is provided.
  • the invention provides that during installation of the Lighting system, d. H. during assembly of the ballast, the code read, So in any way it is captured to him along with the Installation position to the control unit to be able to enter.
  • the installer can write a written on it during assembly of the ballast Write off the code and put a code accordingly Create installation plan during the programming of the control unit can be used.
  • he can also copy the code to a file tapping or read, for example, with a barcode reader or in another Record data technically or electrically. If now the controller is programmed, there already exists an association between the codes the ballasts and their positions in the lighting system because of the installer This assignment already during assembly of the ballasts, so too this time with knowledge of the positions of the lighting system made Has.
  • the control unit must now only the respective ballasts Assign control addresses, which could be the codes themselves and in the future, address the ballasts with these control addresses and Taxes.
  • ballasts and not lamps although in the lighting system ultimately the lamp operation should be controlled.
  • pure lamps without ballast per se are not addressable.
  • ballast here, so to speak means directly associated with the lamps operating equipment, ie such Devices that only have electrical wiring or other simple electrical devices without their own technical data function and meaning, are connected to the lamps. In this sense, therefore, is of direct the ballasts connected to the lamps.
  • the connections between the controller and the ballasts Otherwise, they can be wireless, ie based on radio links.
  • the term lighting system is very general and limited not lighting in the classical sense, so the beginning mentioned examples of room or exterior lighting with conventional Lamps. Rather, z.
  • LED applications according to the invention be installed, provided appropriate control devices and ballasts available.
  • the term “externally signal technically addressable” is also to understand in general and may mean that the codes in the ballasts can be read from the outside, so that the Control unit or a service device can query what code a ballast Has.
  • responsive can also mean that the ballasts are code-specific selectable, so the corresponding Ballast "addressed" when a drive command with the applicable Code is received.
  • the inventive method thus has the advantage of a clear and comparatively little laborious installation and address assignment.
  • these benefits also apply to the appropriately manufactured and in Operation taken light system.
  • these advantages are further transferred to the suitable ballasts and thus to a manufacturing process for a Ballast in which one in the above manner in an address controlled lighting system integratable ballast with one of outside signal technically addressable code provided in the above sense becomes.
  • a preferred embodiment of the invention provides that the codes the ballasts can be addressed externally via lines on the ballasts are which lines the ballasts on the control unit connect. These cables can be used in addition to classic electrical cables However, also optical lines, such as fiber optic cables, be.
  • the codes contained in the ballasts can there preferably in be stored in a semiconductor memory. Furthermore, they can according to the invention preferably be optically readable mounted on the ballast, ie as in the manner described as a barcode print or sticker or as alphanumeric label.
  • a particularly preferred application of the invention provides discharge lamps and / or LEDs as lamps before, of course, besides others Lamp types can occur.
  • Discharge lamps and LEDs or LED modules are within lighting systems i. d. R. not without ballasts operated.
  • relays or dimmers for incandescent ballasts can also be used be within the meaning of the invention.
  • More complex control options for lighting systems are mainly in the area asked the interior lighting, so that the invention is preferred this area. Examples are conference and event rooms, Theater and the like
  • the lighting system according to the invention can itself be part of a larger system
  • the control unit can in turn be connected to a building control system connected in the sense of a more general home automation control and be controlled by this system.
  • the with the mentioned addressing connected function commands can of course ultimately by the Building control system generated and by the lighting system control unit only be entered into the lighting system.
  • the invention also makes it possible, in a particularly simple manner, to use an existing one Upgrading the lighting system.
  • the method according to the invention comprises So also the case that an existing lighting system by adding at least of a ballast and thus in the expanded form will be produced.
  • both the case is conceivable that the previous smaller Lighting system was already designed according to the invention, as well as the case that by appropriate retrofitting or replacement of the control unit a conventional lighting system with the method according to the invention is made compatible.
  • the conventional smaller lighting system has then yes already have an address mapping, so that the benefits of the invention used for the present or future expansion stages can be.
  • ballasts A simple and straight in case of later troubleshooting, complaints or by statistical data acquisition advantageous type of coding of the ballasts is that the code date and / or place of manufacture ballast and / or ballast type information connectable lamp type or the connectable number of lamps or even exclusively from this information. Also at the later Retrofitting, for example, software updates in microcontroller controls or in the search of exchanging or verifying System parts can in this way the affected ballasts especially can be selected easily.
  • Fig. 1 shows a schematic block diagram of an inventive Ballast for a discharge lamp in a lighting system.
  • the numbered with 2 discharge lamp is denoted by the number 1 with e Ballast started and operated and has in particular preheatable Electrodes on.
  • the electronic ballast (hereinafter the For brevity half ECG) has on the one hand a power connector 31 for connection a power supply line 32 and, on the other hand, a control terminal 41 for connecting a control line 42.
  • the mains connection 31 leads via a radio-protection filter 11 and a rectifier with power factor correction (PFC) circuit to a smoothing capacitor 13, which includes an inverter 14, such as half-bridge topology, supplied with DC power.
  • the inverter 14 essentially contains the functional blocks lamp circuit 14a and Heating circuit 14b and is connected via a transformer 15 with taps for the Heating the electrodes (as indicated graphically) connected to the lamp 2.
  • control terminal 41 is connected to a digital electronic Interface 17 is connected and provides via this a control signal to a Microcontroller 16 with memory 16a.
  • This microcontroller 16 is used for Control of the inverter, d. H. ultimately for controlling the lamp operation including preheating, ignition and dimming function.
  • FIG. 2 again shows a schematic of a method according to the invention Lighting system, wherein with 1-11 to 1-n and 1-21 to 1-m ECGs of the illustrated in Fig. 1 Type and with 2-11 to 2-n and 2-21 to 2-m connected to it Discharge lamps are designated according to the lamp 2 of FIG. 1.
  • the drawn approximately in the middle of FIG. 2 dashed horizontal divides symbolically a first space above it from one below it second room. Some of the electronic ballasts and lamps are located in aiso the first and another part in the second room. In reality are Of course, further rooms and possibly also other electronic ballasts and lamps provided, so that you can think of Fig. 2 continued down.
  • control unit 3a fulfills functions that are operated from both rooms while the controller 3b is accessible only in the first room.
  • the control devices 3a and 3b are provided with control signal outputs on two bus signal lines 42 connected, whose branches of the drawn in Fig. 1 Control line 42 correspond.
  • the control signal line 42 is thus bipolar and designed as a pure bus line, because at it both control devices 3a and 3b and all ECGs are connected.
  • the respective network power supply 32 of the ECGs is not shown in Fig. 2 and done locally by principles not of interest to the invention. It is clear that over the controls and controls functions of each Lamps or electronic ballasts can be controlled purely by signal technology via a bus line 42 are, with the control signals in detail in more detail becomes.
  • Fig. 3 shows an alternative to Fig. 2, wherein identical reference numerals corresponding Designate elements.
  • a control unit 3 for the input of control commands is used in the control signal line 42, which in turn commands via a bus system in the form of the symbolic line 6 of a more general Building control system receives.
  • the control unit 3 Here, the interface or the gateway between the links thereof by the building control system shown by the line 6 and the actual starting with the controller 3 lighting system.
  • the Construction of the building control system and in particular the Command input are not shown here in detail; it's just about, too demonstrate that the inventive lighting system in such a system can be integrated.
  • FIG. 4 shows a concrete example of an electronic ballast 1 according to FIGS. 1-3 a cuboidal sheet metal housing is shown, in which the reference to FIG. 1 closer circuit explained is housed.
  • the power connection 31 and the control terminal 41 right are four individual connections drawn for the lamp 2, but not quantified.
  • the ECG 1 can over On the left and right outside recognizable recesses easily mounted in lights become.
  • the electronic ballast 1 of FIG. 4 has an imprint 8 with a barcode and an alphanumeric representation of the corresponding code.
  • the corresponding code is in the one shown in FIG. 1 shown semiconductor memory 16a of the microcontroller 16 in the ECG stored. It reflects the place, time and line of manufacture (at the factory) of the TOE again and may also contain information about the device type, about about the number of lamp outputs and operable lamp types.
  • the installer can now in a correspondingly generated installation plan on paper and / or a corresponding file (read in by a barcode reader or typing in a notebook, for example) between the its installation predetermined position of the individual electronic ballast 1 in the lighting system according to Fig. 2 or Fig. 3 (ie whether it is there, for example, the electronic ballast 1-12 to the discharge lamp 2-12, for example, in the back right corner of the ceiling first room or around the ECG 1-21 to the discharge lamp 2-21, for example acting on the flur departmenten wall of the second room), and the Codes 8 make an assignment and this database is the programmer the control units 3 provide.
  • the control unit / s communicated which ECG code 8 which Position corresponds.
  • the corresponding ECG 1 is via the ECG code 8 then signal-technically accessible, d. H. responds to appropriate commands with the correct code input or gives the code on general request the control unit off.
  • the control unit can therefore the respective ECGs 1 or codes 8 assign internal control addresses (in principle, the existing Use codes 8 as addresses).
  • FIGS. 5a and 5b schematically show the word structure (frame) of control commands between the control units 3 and ECGs 1 according to the two biphasecod striv Protocols.
  • Fig. 5c the biphase coding is explained, the left falling edge rising from the high level to the low level Level of logical 1 and right complementary rising edge should correspond to the logical 0.
  • the upper protocol 1 in this embodiment corresponds to the already mentioned DALI protocol and consists of a start bit (logical 1) and subsequently 16 information bits no. 15-0 and finally a stop bit which is a two bit length (plotted as T BIT ) persisting high level equivalent. MSB and LSB stand for the most significant or least significant bit.
  • the second protocol which in this case is OSRAM-specific Communication protocol, drawn in the start bit the DALI protocol 1 is equivalent, but one word length extended by one bit and a level inverse stop bit. So the ECGs 1 can both based on the word length as well as the nature of the stop bit unique determine whether it is a DALI command or an OSRAM specific Command acts.
  • Fig. 6 finally shows one of the different uses of the additional communication protocol, namely with a manufacturer-specific Readiness Command.
  • Links are the meanings of horizontal running Plotted diagram lines, where a high level of the line an "on” and a low level “off” means. In the diagram shown starts from left to right current timeout thus with a switched off the standby mode.
  • a helical preheat state for the time duration T P first follows with an on command, to which duration an ignition and thus a lamp operation (lowest horizontal line in the diagram jumps to "on”) follows.
  • an inventive standby command takes place (top line jumps to "on"), which initially does not change the lamp operation itself. He has the consequence, however, that after a again indeterminate, but not over a certain maximum duration time, following Ausbetation leads on the one hand to an end of the lamp operation, but on the other hand at the same time to a restart of the filament heating. If after a certain time, again not over a certain maximum time, a new command follows, the lamp can unleash immediately in contrast to the first command (far left) without having to wait for a new preheat phase T P.
  • the lighting system is thus able to turn on a standby state by the one provided by the second protocol Standby command an immediate restart of the lamp practically without time delay.
  • Standby command an immediate restart of the lamp practically without time delay.

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Discharge-Lamp Control Circuits And Pulse- Feed Circuits (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Vorschaltgerät und ein dieses Vorschaltgerät ansteuerndes Steuergerät, bei denen zur digitalen Ansteuerung zwei Kommunikationsprotokolle vorgesehen sind.

Description

Technisches Gebiet
Die Erfindung richtet sich auf elektronische Vorschaltgeräte für Lampen, also etwa Vorschaltgeräte für Entladungslampen oder auch LEDs (die hier unter dem Begriff "Lampe" subsumiert werden) oder Transformatoren oder Relais für Glühlampen. Sie bezieht sich ferner daneben oder in Kombination damit auch auf Steuergeräte zur Ansteuerung von elektronischen Vorschaltgeräten für Lampen. Das Vorschaltgerät bzw. das Steuergerät sollen für eine digitale Kommunikation ausgelegt sein, das Vorschaltgerät soll also digital unter Verwendung eines Kommunikationsprotokolls ansteuerbar sein und das Steuergerät für eine digitale Ansteuerung eines Vorschaltgeräts mit einem Kommunikationsprotokoll ausgelegt sein.
Stand der Technik
Solche Vorschaltgeräte und Steuergeräte sind an sich bekannt. Insbesondere haben verschiedene Hersteller sich jüngst auf ein gemeinsames Kommunikationsprotokoll unter der Bezeichnung "digital addressable lighting interface" (= "DALI") geeinigt.
Die entsprechenden Vorschaltgeräte, auch in Kombination mit einer Lampe verbaut, etwa als Energiesparlampe, und Steuergeräte sind insbesondere in größeren Lichtanlagen einsetzbar, in denen komplexe Steuerfunktionen durch digitale Adressierung erzielt werden können.
Darstellung der Erfindung
Der vorliegenden Erfindung liegt das technische Problem zu Grunde, ein verbessertes Vorschaltgerät und ein verbessertes Steuergerät anzugeben, die für eine digitale Steuerkommunikation mit einem Kommunikationsprotokoll ausgelegt sind.
Die Erfindung richtet sich auf ein elektronisches Vorschaltgerät und ein Steuergerät zur Steuerung eines elektronischen Vorschaltgerät, die jeweils für eine digitale Ansteuerung des Vorschaltgeräts mit einem zweiten zusätzlichen Kommunikationsprotokoll ausgelegt sind.
Der Grundgedanke der Erfindung besteht also darin, dass es besondere Vorteile bietet, die erwähnten Geräte, wobei der Begriff Gerät im Folgenden sowohl das Steuergerät als auch das Vorschaltgerät gemäß der Erfindung meint, auf zwei verschiedene Kommunikationsprotokolle hin auszulegen. Neben einem vorgegebenen Protokoll, etwa dem erwähnten DALI-Protokoll, kann ein erfindungsgemäßes Gerät dann also über ein zusätzliches Protokoll kommunizieren und entsprechend weitere Informationen austauschen.
Neben der schieren Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten über die durch das erste Kommunikationsprotokoll gegebene Steigerung der technischen Leistungsfähigkeit hinaus, hat die Erfindung dabei den erheblichen Vorteil, dass diese Leistungssteigerung ohne ein Abweichen von einem vorgegebenen und in der Praxis womöglich stark verbreiteten bzw. durch eine gewisse Standardisierung festgelegten Protokoll erzielt werden kann. Die erfindungsgemäßen Geräte bleiben nämlich weiterhin mit dem ersten Protokoll kompatibel. Ein zusätzlicher Aspekt kann darin liegen, dass das zweite Kommunikationsprotokoll im Gegensatz zu einem nach Herstellerübereinkunft oder in anderer Weise standardisierten ersten Protokoll herstellerspezifisch oder im Einzelfall sogar anwendungsspezifisch oder kundenspezifisch festgelegt werden kann und möglicherweise auch mit geringerem Aufwand oder kürzeren Zeitabständen geändert und insbesondere erweitert werden kann.
Dabei bleibt es jedoch bei einer uneingeschränkten Funktionsfähigkeit der Kommunikation über das erste Protokoll, also insbesondere bei einer einwandfreien Erstellbarkeit bzw. Verständlichkeit der zugehörigen Befehle. Statt der technisch im Grunde einfacheren und direkteren Ersetzung eines abzuwandelnden oder zu erweiternden Protokolls durch ein anderes, geht die Erfindung also den Weg einer "zweigleisigen" Kommunikation zwischen den Geräten.
Vorzugsweise sind die erfindungsgemäßen Geräte natürlich in Kombination vorhanden. Die Erfindung richtet sich also insbesondere auch auf Lichtanlagen, in denen sowohl die Vorschaltgeräte als auch Steuergeräte erfindungsgemäß ausgestaltet sind. Andererseits werden bereits Vorteile erzielt, wenn nur ein einzelnes Gerät der Erfindung entspricht bzw. wenn in einer Lichtanlage nur die Vorschaltgeräte oder Steuergeräte oder ein Teil derselben der Erfindung entsprechen. Zum einen ergibt sich dadurch eine erweiterte Nachrüstbarkeit und Funktionserweiterung durch späteren Anschluss passender erfindungsgemäßer Geräte (Steuergeräte zu vorhandenen Vorschaltgeräten oder umgekehrt). Zum Zweiten lassen sich die einzelnen Geräte durch ein externes, auf das zweite Kommunikationsprotokoll ausgelegte Servicegerät auslesen oder umprogrammieren, ohne dabei durch das erste Protokoll eingeschränkt zu sein.
Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben. Die Einzelmerkmale beziehen sich dabei sowohl auf die Vorrichtungskategorie als auch die Verfahrenskategorie der Erfindung.
Ein erfindungsgemäßes Vorschaltgerät ist vorzugsweise so ausgestattet, dass es bei Empfang eines Ansteuersignals selbständig feststellen kann, zu welchem Kommunikationsprotokoll das Ansteuersignal gehört, und sich entsprechend auf eine Auswertung dieses Ansteuersignals einstellen kann. Im Prinzip wäre die Erfindung jedoch auch so ausführbar, dass das Vorschaltgerät durch ein externes Signal oder einen Schalter an dem Vorschaltgerät oder in ähnlicher Weise von dem ersten auf das zweite Kommunikationsprotokoll umgeschaltet werden kann oder umgekehrt.
Ein erfindungsgemäßes Steuergerät wiederum ist vorzugsweise so ausgestattet, dass es Ansteuersignale entsprechend dem ersten Kommunikationsprotokoll und weitere Ansteuersignale entsprechend dem zweiten Kommunikationsprotokoll "zeitgleich" versenden kann. Hierbei meint "zeitgleich", dass das Versenden ohne Umschalten durch Außeneinwirkung erfolgt, also entweder tatsächlich parallel, etwa auf unterschiedlichen Trägerfrequenzen, oder in irgendeiner Weise zeitverschachtelt, also mit Wechsel nach bestimmten Bitzahlen oder bestimmten Befehlszahlen. Insbesondere ist bevorzugt, dass das Steuergerät zeitverschachtelt Ansteuersignale gemäß beiden Kommunikationsprotokollen versendet, wobei sich die Signale ohne fest vorgegebene Alternierungsreihenfolge befehlsweise abwechseln. Das Abwechseln erfolgt dabei bedarfsabhängig. Es werden also beispielsweise Befehle des zweiten Protokolls nach Bedarf zwischen Befehle des ersten Protokolls zwischengeschoben. Dabei kann das bereits erwähnte bevorzugte Vorschaltgerät selbständig eine Zuordnung zu den Protokollen vornehmen.
Eine bevorzugte Möglichkeit der Unterscheidung zwischen den Protokollen besteht darin, dass die entsprechenden Befehlsworte unterschiedliche Wortlängen aufweisen. Vorzugsweise weisen die Befehlsworte jedoch identische Startbits auf, um zunächst eine Synchronisierung oder Triggerung zu ermöglichen. Ferner kann alternativ zu den verschiedenen Wortlängen oder zusätzlich dazu vorgesehen sein, dass sich die Kommunikationsprotokolle in ihren Stoppbits unterscheiden. Bei gleichzeitiger Verwendung der beiden Unterscheidungsmöglichkeiten wird eine erhöhte Erkennungssicherheit gewährleistet.
Ferner sind die erfindungsgemäßen Kommunikationsprotokolle vorzugsweise biphasencodiert. Dies bedeutet, dass die logische 1 und die logische 0 nicht einem elektrischen Niedrigpegel oder Hochpegel oder umgekehrt entsprechen sondern einem vorgegebenen Pegelwechsel. Beispielsweise kann ein aufsteigender Pegelsprung eine logische 0 und ein abfallender Pegelsprung eine logische 1 bedeuten und umgekehrt. Dies hat den Vorteil, dass das Vorliegen eines Bits eindeutig erkannt werden kann. Hierzu wird ergänzend auf die EP 1 069 690 verwiesen.
Eine besondere Nutzanwendung der Erfindung besteht darin, erfindungsgemäße Geräte unter Ausnutzung des zweiten, beispielsweise herstellerspezifischen Kommunikationsprotokolls im Hinblick auf Defektanalyse oder Betriebsvorgeschichte auslesen und im Hinblick auf Wartung bzw. Update umprogrammieren zu können. Insbesondere kann der Inhalt eines elektronischen Speichers einer Mikrocontrollersteuerung beispielsweise auf Betriebsstundenzahl oder Fehlermeldungen ausgelesen werden oder mit einer aktuelleren Betriebssoftware oder einer an einen neu eingesetzten Lampentyp angepassten Betriebssoftware beschrieben werden.
Bei der vorliegenden Erfindung geht es bei einem weiteren Aspekt spezieller um eine Lichtanlage, in der zumindest eine Gasentladungslampe mit vorheizbaren Elektroden enthalten ist. Bei vielen Entladungslampentypen sind Elektroden vorheizbar, um die Zündbedingungen zu verbessern und die Lebensdauer der Entladungslampe zu verlängern. Ein Einschalten einer solchen Entladungslampe geschieht über einen Vorheizvorgang und darauf folgenden Zündvorgang in der Lampe.
Die Erfindung sieht diesbezüglich vor, durch das Steuergerät an das Vorschaltgerät einen Bereitschaftsbefehl zu schicken, auf den hin das Vorschaltgerät die Entladungslampe in der Weise betreibt, dass es die Elektroden bei nicht brennender Entladungslampe weiterheizt, so dass das Steuergerät durch einen Einschaltbefehl die Entladungslampe, deren Elektroden geheizt sind, ohne Verzögerung durch ein Vorheizzeit wieder zünden kann.
Bei manchen Anwendungen hat es sich herausgestellt, dass die durch die Vorheizzeit bedingte Verzögerung zwischen einem Einschaltbefehl und der tatsächlichen Lichterzeugung nachteilig sein kann. Dies betrifft insbesondere den Bereich der Bühnen- und Effektbeleuchtung, kann jedoch auch in anderen Zusammenhängen vor allem bei komplexeren zeitlichen Steuerungsschemen von Interesse sein.
Die Erfindung sieht dementsprechend einen Bereitschaftszustand des Vorschaltgeräts und folglich der Entladungslampe vor, in dem die Elektroden weitergeheizt bleiben. Das Weiterheizen erfolgt zumindest in dem Umfang, dass ein neuer Start ohne Schädigung der Lampe und quasi ohne Zeitverzögerung möglich ist. Dieser Bereitschaftszustand wird dadurch hervorgerufen, dass ein hierzu vorgesehener Bereitschaftsbefehl von dem Steuergerät an das Vorschaltgerät geschickt wird. Der Bereitschaftsbefehl kann zum einen zur Folge haben, dass das Vorschaltgerät einen nachfolgenden Ausschaltbefehl nicht im Sinne eines vollständigen Ausschaltens sondern im Sinne eines Übergangs in den Bereitschaftszustand umsetzt, also die Elektroden bei nicht brennender Entladungslampe weiterheizt. Zum anderen kann der Bereitschaftsbefehl aber auch bei ausgeschalteter Lampe empfangen werden und ein Vorheizen bzw. Heizen der Elektroden bis zum nächsten Einschaltbefehl mit entsprechendem Sofortstart zur Folge haben. Zum Dritten, und diese Variante ist bei der Erfindung bevorzugt, ist der Bereitschaftsbefehl gleichzeitig ein Ausschaltbefehl, wird also an ein Vorschaltgerät einer brennenden Entladungslampe geschickt, worauf hin die Entladungslampe erlischt, jedoch die Elektroden weitergeheizt bleiben.
Die Erfindung hat also insgesamt den Vorteil, durch Einführen eines weiteren Befehls und eines entsprechenden Bereitschaftszustands bei Bedarf einen quasi instantanen Sofortstart von Entladungslampen in Lichtanlagen zu ermöglichen.
Ferner kann vorgesehen sein, dass der auf den Bereitschaftsbefehl folgende Bereitschaftszustand bzw. Elektrodenheizvorgang zeitlich begrenzt ist und wieder abgeschaltet wird, wenn nach einer vorgegebenen Zeit kein Einschaltbefehl oder auch erneuernder weiterer Bereitschaftsbefehl eingegangen ist. Damit kann verhindert werden, dass der Bereitschaftzustand im Fall einer Fehlsteuerung oder eines unerwarteten Betriebsendes der Lichtanlage unnötig oder sogar unbegrenzt lang andauert.
Diese zeitliche Begrenzung erfolgt vorzugsweise durch das Vorschaltgerät und nicht durch das Steuergerät. In diesem Zusammenhang kann ferner vorgesehen sein, dass bei einem Einschaltbefehl bei dem Vorschaltgerät abgefragt wird, ob der Bereitschaftszustand, also der Elektrodenheizvorgang, noch andauert. Dann kann abhängig von dem Ergebnis der Abfrage vor einem Neustart ein Vorheizvorgang eingeschoben werden oder nicht. Auch diese Abfrage erfolgt vorzugsweise durch das Vorschaltgerät selbst, es prüft also den Zustand der von ihm betriebenen Lampe bzw. den eigenen Betriebszustand.
Ferner kann bei der Erfindung vorgesehen sein, dass der Bereitschaftszustand auch vor Ablauf der zeitlichen Begrenzung oder, falls dieses Merkmal nicht vorgesehen ist, überhaupt durch einen Bereitschafts-Aus-Befehl beendet werden kann.
Ein erfindungsgemäßes Vorschaltgerät ist entsprechend ausgestaltet, also dazu eingerichtet, auf den erfindungsgemäßen Bereitschaftsbefehl in der geschilderten Weise zu reagieren.
Ein erfindungsgemäßes Steuergerät wiederum ist dazu ausgelegt, einen beschriebenen Bereitschaftsbefehl abschicken zu können, sieht also den einschlägigen zusätzlichen Befehl vor. Ferner weist eine erfindungsgemäße Lichtanlage zumindest ein entsprechendes Vorschaltgerät und zumindest ein entsprechendes Steuergerät auf, um entsprechend dem geschilderten Verfahren arbeiten zu können.
Bei der Installation einer erfindungsgemäßen Lichtanlage muss eine Zuordnung zwischen den Positionen der einzelnen Lampen bzw. von einem gemeinsamen Betriebsgerät betriebenen Lampengruppen und ihrer Adresse vorgenommen werden. Anschaulich gesprochen muss das Steuergerät also wissen, welche Adresse anzusteuern ist, wenn eine bestimmte Lampe oder Lampengruppe in ihrer Funktion beeinflusst werden soll.
Die Erfindung beinhaltet diesbezüglich ferner den Aspekt, dass die Vorschaltgeräte vor der Installation in der Lichtanlage mit für die jeweiligen Vorschaltgeräte individuellen, von außen signaltechnisch ansprechbaren Codes versehen sind, diese Codes während der Installation der Lichtanlage ausgelesen und dem Steuergerät eingegeben werden, so dass sie durch das Steuergerät den Installationspositionen der jeweiligen Vorschaltgeräte zuzuordnen sind, das Steuergerät den jeweiligen Vorschaltgeräten jeweilige Ansteueradressen zur Ansteuerung zuweist und das Steuergerät die Vorschaltgeräte unter Benutzung der Ansteueradressen steuert.
Daneben bezieht sich die Erfindung aber auch auf eine entsprechend hergestellte und in Betrieb genommene Lichtanlage sowie schließlich auf ein Herstellungsverfahren für ein Vorschaltgerät, bei dem das Vorschaltgerät in einer an die Erfindung angepassten Weise mit einem von außen signaltechnisch ansprechbaren Code versehen wird.
Der wesentliche Punkt liegt hier in der individuellen Codierung von Vorschaitgeräten, um sie beim Installieren der Lichtanlage voneinander unterscheidbar zu machen. Konventionellerweise sind die Vorschaltgeräte - ob nun für sich oder bereits als Modul mit Lampe ausgeführt - untereinander im Prinzip ununterscheidbar. Daher muss der Installateur beispielsweise bei der Zuordnung einer Vorschaltgerätadresse in dem Steuergerät über das Steuergerät das entsprechende Vorschaltgerät ansteuern und tatsächlich prüfen, welche Lampe oder Lampen eingeschaltet worden ist/sind. Erst darüber kann die Zuordnung zwischen Adresse und Position in der Lichtanlage erfolgen.
Dies kann bei größeren Lichtanlagen oder bei über mehrere Räume oder gar Gebäude verteilten Lichtanlagen außerordentlich mühsam sein.
Demgegenüber sieht die Erfindung vor, dass während der Installation der Lichtanlage, d. h. während der Montage des Vorschaltgeräts, der Code ausgelesen, also in irgendeiner Weise erfasst wird, um ihn zusammen mit der Installationsposition dem Steuergerät eingeben zu können. Beispielsweise kann der Installateur bei der Montage des Vorschaltgeräts einen darauf geschriebenen Code abschreiben und einen entsprechend mit Codes bezifferten Installationsplan erstellen, der während der Programmierung des Steuergeräts verwendet werden kann. Er kann jedoch auch den Code in eine Datei abtippen oder beispielsweise mit einem Barcodeleser auslesen oder in anderer Weise datentechnisch oder elektrisch erfassen. Wenn nun das Steuergerät programmiert wird, existiert bereits eine Zuordnung zwischen den Codes der Vorschaltgeräte und ihren Positionen in der Lichtanlage, weil der Installateur diese Zuordnung bereits bei der Montage der Vorschaltgeräte, also zu diesem Zeitpunkt in Kenntnis der Positionen der Lichtanlage, vorgenommen hat.
Das Steuergerät muss nunmehr den jeweiligen Vorschaltgeräten lediglich Ansteueradressen zuweisen, welche auch die Codes selbst sein könnten und künftig die Vorschaltgeräte mit diesen Ansteueradressen adressieren und steuern.
Vorstehend wurde von Vorschaltgeräten und nicht von Lampen gesprochen, obwohl in der Lichtanlage letztlich der Lampenbetrieb gesteuert werden soll. Allerdings sind reine Lampen ohne Vorschaltgerät per se nicht adressierbar. Es wird davon ausgegangen, dass der Begriff Vorschaltgerät hier die sozusagen unmittelbar den Lampen zugeordneten Betriebsgeräte meint, also solche Geräte, die lediglich über elektrische Leitungen oder andere einfache elektrische Einrichtungen ohne eigene datentechnische Funktion und Bedeutung, an die Lampen angeschlossen sind. In diesem Sinn ist also von direkt an die Lampen angeschlossenen Vorschaltgeräten die Rede.
Dem steht nicht im Wege, dass auch indirekt an die Lampen angeschlossene Geräte, also solche, die ihrerseits wiederum über Vorschaltgeräte mit den Lampen verbunden sind, adressiert und in der erfindungsgemäßen Weise codiert werden können.
Die Verbindungen zwischen dem Steuergerät und den Vorschaltgeräten können im Übrigen leitungslos sein, also etwa auf Funkstrecken beruhen. Ferner ist der Begriff Lichtanlage hier sehr allgemein zu verstehen und beschränkt sich nicht auf Beleuchtungen im klassischen Sinn, also die eingangs erwähnten Beispiele der Raum- oder Außenbeleuchtung mit konventionellen Lampen. Vielmehr können z. B. auch LED-Anwendungen erfindungsgemäß installiert werden, sofern entsprechende Steuergeräte und Vorschaltgeräte vorliegen. Der Begriff "von außen signaltechnisch ansprechbar" ist ebenfalls allgemein zu verstehen und kann zum einen bedeuten, dass die Codes in den Vorschaltgeräten von außen ausgelesen werden können, so dass das Steuergerät oder ein Servicegerät abfragen kann, welchen Code ein Vorschaltgerät hat. "Ansprechbar" kann aber auch bedeuten, dass die Vorschaltgeräte codespezifisch selektierbar sind, sich also das entsprechende Vorschaltgerät "angesprochen fühlt", wenn ein Ansteuerbefehl mit dem zutreffenden Code empfangen wird.
Das erfindungsgemäße Verfahren hat somit den Vorteil einer klaren und vergleichsweise wenig arbeitsaufwendigen Installation und Adresszuordnung. Diese Vorteile gelten natürlich auch für die entsprechend hergestellte und in Betrieb genommenen Lichtanlage. Durch ihre Anwendbarkeit in dem geschilderten Herstellungsverfahren übertragen sich diese Vorteile ferner auf die passenden Vorschaltgeräte und damit auf ein Herstellungsverfahren für ein Vorschaltgerät bei dem ein in der oben stehenden Weise in einer adressbehaftet gesteuerte Lichtanlage integrierbares Vorschaltgerät mit einem von außen signaltechnisch ansprechbaren Code im oben stehenden Sinn versehen wird.
Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass die Codes der Vorschaltgeräte über Leitungen an den Vorschaltgeräten von außen ansprechbar sind, welche Leitungen die Vorschaltgeräte an dem Steuergerät anschließen. Diese Leitungen können neben klassischen elektrischen Leitungen allerdings auch optische Leitungen, etwa Glasfaserleitungen, sein.
Die in den Vorschaltgeräten enthaltenen Codes können dort vorzugsweise in einem Halbleiterspeicher abgelegt sein. Ferner können sie erfindungsgemäß vorzugsweise optisch ablesbar auf dem Vorschaltgerät angebracht sein, also etwa in der beschriebenen Weise als Barcodeaufdruck oder -aufkleber oder als alphanumerische Beschriftung.
Ein besonders bevorzugter Anwendungsfall der Erfindung sieht Entladungslampen und/oder LEDs als Lampen vor, wobei natürlich daneben auch andere Lampentypen auftreten können. Entladungslampen und LEDs bzw. LED-Module sind innerhalb von Lichtanlagen i. d. R. nicht ohne Vorschaltgeräte betreibbar. Allerdings können auch Relais oder Dimmer für Glühlampen Vorschaltgeräte im Sinne der Erfindung sein.
Komplexere Steuermöglichkeiten bei Lichtanlagen sind vor allem im Bereich der Innenraumbeleuchtung gefragt, so dass sich die Erfindung bevorzugt auf diesen Bereich richtet. Beispiele sind Konferenz- und Veranstaltungsräume, Theater und dgl..
Die erfindungsgemäße Lichtanlage kann ihrerseits Teil eines größeren Systems sein, das Steuergerät kann also seinerseits an ein Gebäudesteuersystem im Sinn einer allgemeineren Haustechniksteuerung angeschlossen und durch dieses System gesteuert sein. Die mit der erwähnten Adressierung verbundenen Funktionsbefehle können dabei natürlich letztlich durch das Gebäudesteuersystem erzeugt und durch das Lichtanlagensteuergerät lediglich in die Lichtanlage eingegeben werden.
Die Erfindung ermöglicht es auch in besonders einfacher Weise, eine bestehende Lichtanlage aufzurüsten. Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst also auch den Fall, dass eine bestehende Lichtanlage durch Hinzufügen zumindest eines Vorschaltgeräts erweitert und damit in der erweiterten Form hergestellt wird. Dabei ist sowohl der Fall denkbar, dass die vorherige kleinere Lichtanlage bereits erfindungsgemäß konzipiert war, als auch der Fall, dass durch entsprechende Nachrüstung oder Ersetzung des Steuergeräts eine konventionelle Lichtanlage mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kompatibel gemacht wird. Die konventionelle kleinere Lichtanlage verfügt dann ja bereits über eine Adresszuordnung, so dass die Vorteile der Erfindung für die vorliegende oder auch zukünftige Erweiterungsstufen genutzt werden können.
Eine einfache und gerade im Fall von späteren Fehlersuchen, Reklamationen oder von statistischer Datenerfassung vorteilhafte Art der Codierung der Vorschaltgeräte besteht darin, dass der Code Datum und/oder Ort der Fertigung des Vorschaltgeräts und/oder Angaben über den Vorschaltgerätetyp, den anschließbaren Lampentyp oder die anschließbare Lampenanzahl enthält oder auch nur ausschließlich aus diesen Angaben besteht. Auch beim späteren Nachrüsten beispielsweise von Softwareupdates in Mikrocontrollersteuerungen oder bei der Suche von auszutauschenden oder zu überprüfenden Anlagenteilen können in dieser Weise die betroffenen Vorschaltgeräte besonders einfach selektiert werden.
Kurze Beschreibung der Zeichnungen
Fig. 1
zeigt ein schematisches Blockschaltbilds eines erfindungsgemäßen Vorschaltgeräts.
Fig. 2
zeigt schematisch eine erfindungsgemäße Lichtanlage.
Fig. 3
zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Lichtanlage.
Fig. 4
zeigt das Vorschaltgerät aus Fig. 1 von außen.
Fig. 5a - 5c
zeigt schematisch den Wortaufbau von Steuerbefehlen gemäß der Erfindung.
Fig. 6
zeigt schematische Zeitverlaufsdiagramme zur Erläuterung des erfindungsgemäßen Bereitschaftszustands.
Bevorzugte Ausführung der Erfindung
Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines anschaulichen Ausführungsbeispiels näher erläutert, wobei auf die beiliegenden Figuren Bezug genommen wird. Dabei bezieht sich die Offenbarung, wie auch die vorstehende Beschreibung bereits, sowohl auf den Vorrichtungscharakter als auch auf den Verfahrenscharakter der Erfindung. Die Einzelmerkmale können auch in anderen Kombinationen erfindungswesentlich sein.
Fig. 1 zeigt ein schematisches Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen Vorschaltgeräts für eine Entladungslampe in einer Lichtanlage.
Die mit 2 bezifferte Entladungslampe wird durch das mit 1 bezifferte eiektronische Vorschaltgerät gestartet und betrieben und weist insbesondere vorheizbare Elektroden auf. Das elektronische Vorschaltgerät (im Folgenden der Kürze halber EVG) weist einerseits einen Netzanschluss 31 zum Anschließen einer Netzversorgungsleitung 32 und andererseits einen Steueranschluss 41 zum Anschließen einer Steuerleitung 42 auf.
Im Folgenden werden an sich konventionelle Einrichtungen nur kursorisch beschrieben, weil der Fachmann ihren technischen Aufbau ohnehin kennt und sie für das Verständnis der Erfindung nur von untergeordneter Bedeutung sind.
Der Netzanschluss 31 führt über ein Funkschutzfilter 11 und einen Gleichrichter mit Leistungsfaktorkorrekturschaltung (PFC-Schaltung) zu einem Glättungskondensator 13, der einen Wechselrichter 14, etwa mit Halbbrückentopologie, mit Gleichspannungsleistung versorgt. Der Wechselrichter 14 enthält im Wesentlichen die Funktionsblöcke Lampenschaltung 14a und Heizschaltung 14b und ist über einen Transformator 15 mit Abgriffen für das Heizen der Elektroden (wie grafisch angedeutet) an die Lampe 2 angeschlossen.
Andererseits ist der Steueranschluss 41 an eine digitale elektronische Schnittstelle 17 angeschlossen und liefert über diese ein Steuersignal an einen Mikrocontroller 16 mit Speicher 16a. Dieser Mikrocontroller 16 dient zur Steuerung des Wechselrichters, d. h. letztlich zur Steuerung des Lampenbetriebs einschl. Vorheizen, Zündung und Dimmfunktion.
Fig. 2 zeigt wiederum in schematisierter Weise eine erfindungsgemäße Lichtanlage, wobei mit 1-11 bis 1-n und 1-21 bis 1-m EVGs des in Fig. 1 dargestellten Typs und mit 2-11 bis 2-n und 2-21 bis 2-m daran angeschlossene Entladungslampen entsprechend der Lampe 2 aus Fig. 1 bezeichnet sind. Die etwa in der Mitte der Fig. 2 eingezeichnete gestrichelte Horizontale teilt symbolisch einen darüber befindlichen ersten Raum von einem darunter befindlichen zweiten Raum. Ein Teil der EVGs und Lampen befindet sich aiso in dem ersten und ein anderer Teil in dem zweiten Raum. In der Realität sind natürlich weitere Räume und ggf. auch weitere EVGs und Lampen vorgesehen, so dass man sich Fig. 2 nach unten fortgesetzt denken kann. Im linken Bereich sind mit 7a und 7b Bedienelemente zur Bedienung der Lichtanlage vorgesehen, wobei die Bedienelemente an zwei Steuergeräte 3a und 3b angeschlossen sind. Beide Steuergeräte befinden sich bei diesem Beispiel in dem ersten Raum. Dort befinden sich auch die Bedienelemente 7a und 7b oben links. Jedoch findet sich ein gleichartiges zweites Bedienelement 7a, das mit dem oberen Bedienelement 7a zusammengeschaltet ist und identische Funktionen aufweist, weiterhin auch in dem zweiten Raum. Das Steuergerät 3a erfüllt also Funktionen, die von beiden Räumen aus bedient werden können, während das Steuergerät 3b nur im ersten Raum zugänglich ist.
Die Steuergeräte 3a und 3b sind mit Steuersignalausgängen an zwei Bussignalleitungen 42 angeschlossen, deren Abzweige der in Fig. 1 eingezeichneten Steuerleitung 42 entsprechen. Die Steuersignalleitung 42 ist also zweipolig und als reine Busleitung ausgeführt, weil an ihr beide Steuergeräte 3a und 3b sowie sämtliche EVGs angeschlossen sind. Die jeweilige Netzleistungversorgung 32 der EVGs ist in Fig. 2 nicht eingezeichnet und erfolgt nach für die Erfindung nicht interessierenden Prinzipien lokal. Damit ist klar, dass über die Bedienelemente und Steuergeräte Funktionen der einzelnen Lampen bzw. EVGs rein signaltechnisch über eine Busleitung 42 steuerbar sind, wobei auf die Steuersignale im Einzelnen noch näher eingegangen wird.
Fig. 3 zeigt eine Alternative zu Fig. 2, wobei identische Bezugsziffern entsprechende Elemente bezeichnen. Der Unterschied zu der Ausführungsform aus Fig. 2 besteht darin, dass hier ein Steuergerät 3 zur Eingabe von Steuerbefehlen in die Steuersignalleitung 42 verwendet wird, das seinerseits Befehle über ein Bussystem in Form der symbolischen Leitung 6 eines allgemeineren Gebäudetechniksteuerungssystems empfängt. Das Steuergerät 3 bezeichnet hier also die Schnittstelle bzw. das Gateway zwischen dem links davon durch die Leitung 6 dargestellten Gebäudetechniksteuerungssystem und der eigentlichen mit dem Steuergerät 3 beginnenden Lichtanlage. Die Konstruktion des Gebäudetechniksteuerungssystems und insbesondere die Befehlseingabe sind hier nicht näher dargestellt; es geht lediglich darum, zu demonstrieren, dass die erfindungsgemäße Lichtanlage in ein solches System integriert sein kann.
Fig. 4 zeigt ein konkretes Beispiel für ein EVG 1 gemäß den Fig. 1 - 3. Dabei ist ein quaderförmiges Blechgehäuse dargestellt, in dem die anhand Fig. 1 näher erläuterte Schaltung untergebracht ist. Links erkennt man den Netzanschluss 31 und den Steueranschluss 41; rechts sind vier Einzelanschlüsse für die Lampe 2 eingezeichnet, jedoch nicht beziffert. Das EVG 1 kann über links und rechts außen erkennbare Ausnehmungen leicht in Leuchten befestigt werden.
Insbesondere weist das EVG 1 aus Fig. 4 einen Aufdruck 8 mit einem Barcode und einer alphanumerischen Wiedergabe des entsprechenden Codes auf. Hierbei handelt es sich um die bereits in der Beschreibungseinleitung erläuterte individuelle Codierung des einzelnen EVGs, die vom Installateur bei der Installation der Lichtanlage aus Fig. 2 oder 3 oder beim Nachrüsten des EVGs 1 in eine bestehende Lichtanlage über einen Barcodeleser oder durch Abtippen erfasst werden kann. Der entsprechende Code ist in dem in Fig. 1 dargestellten Halbleiterspeicher 16a des Mikrocontrollers 16 in dem EVG abgelegt. Er spiegelt Herstellungsort, -zeit und -linie (im Werk) des EVGs wieder und kann zudem Angaben über den Gerätetyp enthalten, etwa über die Zahl der Lampenausgänge und betreibbare Lampentypen.
Der Installateur kann nun in einem entsprechend erzeugten Installationsplan auf Papier und/oder einer entsprechenden Datei (Einlesen durch einen Barcodeleser oder Eintippen beispielsweise in ein Notebook) zwischen der durch seine Installation vorgegebenen Position des einzelnen EVGs 1 in der Lichtanlage gemäß Fig. 2 oder Fig. 3 (also ob es sich dort z. B. um das EVG 1-12 zu der Entladungslampe 2-12 beispielsweise hinten rechts an der Decke des ersten Raums oder um das EVG 1-21 zu der Entladungslampe 2-21 beispielsweise an der flurseitigen Wand des zweiten Raums handelt), und den Codes 8 eine Zuordnung herstellen und diese Datenbasis dem Programmierer der Steuergeräte 3 zur Verfügung stellen. Bei der Programmierung wird nun dem oder den Steuergerät/en mitgeteilt, welcher EVG-Code 8 welcher Position entspricht. Über den EVG-Code 8 ist das entsprechende EVG 1 dann signaltechnisch ansprechbar, d. h. reagiert auf entsprechende Befehle mit der richtigen Codeeingabe oder gibt den Code auf allgemeine Anfrage an das Steuergerät aus. Das Steuergerät kann daher den jeweiligen EVGs 1 bzw. Codes 8 interne Steueradressen zuweisen (im Prinzip auch die bestehenden Codes 8 als Adressen verwenden).
Fig. 5a und 5b zeigen schematisch den Wortaufbau (frame) von Steuerbefehlen zwischen den Steuergeräten 3 und EVGs 1 gemäß den beiden biphasencodierten Protokollen. In der Fig. 5c ist die Biphasencodierung erläutert, wobei die linke abfallende Flanke von dem hochliegenden Pegel zum niedrigen Pegel der logischen 1 und die rechte komplementäre steigende Flanke der logischen 0 entsprechen soll.
Das obere Protokoll 1 entspricht bei diesem Ausführungsbeispiel dem bereits erwähnten DALI-Protokoll und besteht aus einem Startbit (logisch 1) sowie nachfolgend 16 Informationsbits Nr. 15-0 sowie schließlich einem Stopbit, das einem über zwei Bitlängen (eingezeichnet als TBIT) andauernden Hochpegel entspricht. MSB und LSB stehen dabei für das signifikanteste bzw. am wenigsten signifikante Bit.
Darunter ist das zweite Protokoll, nämlich ein im vorliegenden Fall OSRAMspezifisches Kommunikationsprotokoll, eingezeichnet, das im Startbit dem DALI-Protokoll 1 entspricht, jedoch eine um ein Bit verlängerte Wortlänge und ein im Pegel inverses Stopbit aufweist. Die EVGs 1 können also sowohl anhand der Wortlänge als auch anhand der Natur des Stopbits eindeutig feststellen, ob es sich um einen DALI-Befehl oder um einen OSRAMspezifischen Befehl handelt.
Damit ist es insbesondere möglich, unabhängig von dem Funktionieren und Betrieb der DALI-Kommunikation zwischen den Steuergeräten 3 und EVGs 1 herstellerspezifische Zusatz-Befehle oder Abfragen sowie Programmierungsvorgänge in den dargestellten Lichtanlagen vorzunehmen.
Fig. 6 schließlich zeigt eine der verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten des zusätzlichen Kommunikationsprotokolls, nämlich mit einem herstellerspezifischen Bereitschaftsbefehl. Links sind die Bedeutungen der horizontal laufenden Diagrammlinien eingetragen, wobei ein hochliegender Pegel der Linie ein "Eingeschaltetsein" und ein tiefliegender Pegel ein "Ausgeschaltetsein" bedeutet. In dem dargestellten Diagramm beginnt der von links nach rechts laufende Zeitablauf also mit einem Ausgeschaltetsein des Bereitschaftsmodus.
Von links beginnend folgt zuerst mit einem Einbefehl ein Wendelvorheizungszustand für die Zeitdauer TP, auf welche Zeitdauer eine Zündung und damit ein Lampenbetrieb (unterste waagrechte Linie im Diagramm springt auf "ein") folgt. Während des nun für eine bestimmte Zeit dauernden Lampenbetriebs erfolgt ein erfindungsgemäßer Bereitschaftsbefehl (oberste Linie springt auf "ein"), der den Lampenbetrieb an sich zunächst nicht ändert. Er hat aber zur Folge, dass der nach einer wiederum unbestimmten, jedoch nicht über einer bestimmten Maximaldauer liegende Zeit, folgende Ausbefehl zwar zum einen zu einem Ende des Lampenbetriebs, aber andererseits gleichzeitig zu einem Wiedereinschalten der Wendelheizung führt. Folgt nun nach einer bestimmten Zeit, wiederum nicht über einer bestimmten Maximalzeit, ein neuer Einbefehl, so kann die Lampe im Gegensatz zu dem ersten Einbefehl (ganz links) sofort wieder zünden, ohne eine neue Vorheizphase TP abwarten zu müssen.
In dem dargestellten Beispiel folgt während des Eingeschaltetseins ein neuer Bereitschaftsbefehl, der wiederum zu einem Übergang in den Bereitschaftszustand, also in die Wendelheizung, nach dem nächsten Ausbefehl und dem gleichzeitigen Lampenbetriebsende führt. Bei diesem Beispiel soll jedoch nach einer weiteren bestimmten Zeit der Bereitschaftszustand, also die Wendelheizung, enden, weil entweder nach dem Bereitschaftsbefehl oder nach dem Ausbefehl eine über einer bestimmten vorgegebenen Maximalzeit liegende Zeitspanne abgelaufen ist oder ein Befehl zum Beenden des Bereitschaftszustands empfangen wurde. Die Wendelheizung erlischt also. Folglich muss, wie ganz rechts eingezeichnet, beim nächsten Einbefehl wieder eine Wendelvorheizung erfolgen.
Insgesamt ist die Lichtanlage damit in der Lage, durch Einschalten eines Bereitschaftszustands durch den mit dem zweiten Protokoll zur Verfügung gestellten Bereitschaftsbefehl einen sofortigen Neustart der Lampe praktisch ohne Zeitverzögerung zu ermöglichen. Dies kommt erfindungsgemäßen Lichtanlagen vor allem im Bereich der Effektbeleuchtung zu Gute.

Claims (11)

  1. Elektronisches Vorschaltgerät (1) für eine Lampe (2), bei dem der Betrieb der Lampe (2) durch digitale Ansteuerung des Vorschaltgeräts (1) mit einem Kommunikationsprotokoll gesteuert werden kann,
    dadurch gekennzeichnet, dass das Vorschaltgerät (1) zur digitalen Ansteuerung mit wenigstens zwei Kommunikationsprotokollen ausgelegt ist.
  2. Gerät (1) nach Anspruch 1, welches, beim Empfang von Ansteuersignalen feststellen kann, welchem Kommunikationsprotokoll die Ansteuersignale entsprechen, und die Ansteuersignale dem festgestellten Kommunikationsprotokoll entsprechend auswerten kann.
  3. Steuergerät (3) zur Steuerung von elektronischen Vorschaltgeräten (1) für Lampen (2), durch welches Steuergerät (3) der Betrieb der Lampe (2) durch digitale Ansteuerung des Vorschaltgeräts (1) mit einem Kommunikationsprotokoll gesteuert werden kann,
    dadurch gekennzeichnet, dass das Steuergerät (3) zur digitalen Ansteuerung mit einem zweiten Kommunikationsprotokoll ausgelegt ist.
  4. Gerät (3) nach Anspruch 3, welches zeitgleich Ansteuersignale entsprechend dem ersten Kommunikationsprotokoll und Ansteuersignale entsprechend dem zweiten Kommunikationsprctokoll versenden kann.
  5. Gerät (1, 3) nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem das erste und das zweite Kommunikationsprotokoll ein identisches Startbit aufweisen.
  6. Gerät (1, 3) nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem das erste und das zweite Kommunikationsprotokoll verschiedene Wortlängen aufweisen.
  7. Gerät (1, 3) nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem das erste und das zweite Kommunikationsprotokoll verschiedene Stopbits aufweisen.
  8. Gerät (1, 3) nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem das erste und das zweite Kommunikationsprotokoll biphasen-codiert sind.
  9. Lichtanlage mit einem elektronischen Vorschaltgerät (1) nach Anspruch 1 oder 2 auch in Verbindung mit einem der Ansprüche 5-8.
  10. Lichtanlage mit einem Steuergerät (3) nach Anspruch 3 auch in Verbindung mit einem der Ansprüche 4-8, und auch in Verbindung mit Anspruch 9.
  11. Verfahren zum Programmieren von Geräten (1, 3) nach einem der Ansprüche 1-8, bei dem mit dem zweiten Kommunikationsprotokoll der Inhalt eines Speichers (16a) des elektronischen Vorschaltgeräts (1) gelesen und/oder geschrieben wird.
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