EP2200404A2 - Einstellung eines RGB-Leuchtmoduls - Google Patents

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EP2200404A2
EP2200404A2 EP09175546A EP09175546A EP2200404A2 EP 2200404 A2 EP2200404 A2 EP 2200404A2 EP 09175546 A EP09175546 A EP 09175546A EP 09175546 A EP09175546 A EP 09175546A EP 2200404 A2 EP2200404 A2 EP 2200404A2
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EP
European Patent Office
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rgb
lighting module
color
arrangement according
color signal
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP09175546A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Paul Braun
Harald Dellian
Peter Hummel
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Osram GmbH
Original Assignee
Osram GmbH
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Filing date
Publication date
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Publication of EP2200404A2 publication Critical patent/EP2200404A2/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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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
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/20Controlling the colour of the light
    • H05B45/22Controlling the colour of the light using optical feedback
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/20Controlling the colour of the light
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    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/37Converter circuits
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/40Details of LED load circuits
    • H05B45/44Details of LED load circuits with an active control inside an LED matrix
    • H05B45/46Details of LED load circuits with an active control inside an LED matrix having LEDs disposed in parallel lines

Definitions

  • the invention relates to an arrangement and a method for setting an RGB lighting module. Further proposed are a corresponding lamp or lamp and a remote control.
  • the object of the invention is to avoid the abovementioned disadvantages and, in particular, to provide a simple, fast and pleasant possibility of lighting by means of an RGB lighting module.
  • the RGB sensor provides a voltage signal or a frequency signal proportional to the color component red R, green G and blue B.
  • the RGB lighting module comprises at least one RGB light source, in particular at least one light emitting diode.
  • the at least one RGB sensor detects a color signal directly or by means of optics, in particular via at least one lens and / or via a glass fiber line.
  • the at least one RGB sensor is provided for recording a color signal for at least part of an image, in particular a video image or a projected image.
  • the at least one RGB sensor is arranged, for example, on the edge of a video screen, for example a television or a projector.
  • the at least one RGB sensor can also be used to detect a color signal for at least part of a projected image become.
  • RGB sensors are preferably provided, for example two RGB sensors for the image halves (top / bottom or right / left) or four RGB sensors for corner regions, edge regions or quadrants of an image.
  • a plurality of RGB lighting modules can be controlled by the processing unit as a function of their position with respect to the image.
  • the processing unit sets the at least one RGB lighting module substantially in accordance with the color signal.
  • a next development consists in that the arrangement has an operating unit for setting the at least one RGB lighting module.
  • One embodiment is that the arrangement has an interface for transmitting the color signal to the at least one RGB lighting module.
  • the interface for transmitting the color signal may be a radio interface, in particular an infrared interface.
  • an adjustment of the at least one RGB lighting module is possible (almost) in real time or at regularly predetermined or predefinable times. It is also possible for a user to specify a time for setting and / or regulating the at least one RGB lighting module via the operating unit.
  • An alternative embodiment is that a plurality of color signals can be recorded and stored by means of the processing unit, wherein the at least one RGB lighting module can be set on the basis of the plurality of color signals.
  • a sequence or sequence of colors can be displayed by the at least one RGB lighting module.
  • a next embodiment is that based on the processing unit, a complementary color to the color signal can be determined and that the processing unit adjusts the at least one RGB light module at least partially based on the complementary color.
  • a solution of the above-mentioned object is that a remote control is proposed which is suitable for adjusting at least one RGB lighting module and having the arrangement described herein.
  • a lamp or a lamp is proposed with at least one RGB lighting module, which is adjustable by means of an arrangement described herein.
  • the present approach enables the setting of an RGB lighting module by means of at least one RGB sensor.
  • the RGB sensor can record the color information of an original, an image or a color chart and depending on this color information, the RGB light module can be controlled.
  • the RGB lighting module advantageously comprises at least one RGB light source, in particular a plurality of RGB light sources, which are arranged, for example, in the form of a plurality of RGB LEDs in a row or in some other form.
  • the at least one RGB sensor supplies a voltage signal and / or a frequency signal.
  • a signal can be amplified and forwarded to an RGB control unit for controlling the RGB lighting module.
  • the voltage signal and / or the frequency signal of the at least one RGB sensor by means of a microprocessor or by means of a microcontroller into a frequency information, e.g. in the form of a pulse width modulation (PWM), converted and thus used to control the RGB lighting module.
  • PWM pulse width modulation
  • RGB light module it is advantageous that no complex processing and / or input of a color is necessary to control the RGB light module accordingly. For example, a user may individually select a pleasant color for him, e.g. on a computer screen, and adjust the RGB light module using the RGB sensor according to the selected color.
  • Fig.1 shows a block diagram for driving an RGB lighting module 103 using an RGB sensor 101.
  • a mains voltage 106 is converted in a power supply 105 to a DC voltage of 24V and provided at outputs + Ub and -Ub (ground potential) of the power supply 105.
  • the RGB sensor 101 and the voltage amplifier 102 are connected to the ground potential.
  • the RGB sensor 101 supplies to the voltage amplifier 102 voltages for the color components red R, green G and blue B, which are converted in the voltage amplifier to a voltage in a range of 0V to 10V and forwarded to an RGB controller 104.
  • the RGB controller 104 is further connected to the power supply 105 and includes an interface 108 that processes three signals for red R, green G and blue B color components in a range of 0V to 10V.
  • the RGB controller 104 further includes a driver stage 109 for driving the RGB lighting module 103, i. for separately controlling each color component red R, green G and blue B in the RGB lighting module 103.
  • the RGB lighting module 103 may be e.g. be connected via the RGB controller 104 to the supply voltage + Ub, e.g. are connected to the cathodes of the light-emitting diodes arranged in the RGB light-emitting module 103.
  • Each of the light-emitting diodes may be connected via a current source to the respective color component red R, green G or blue B provided by the RGB controller 104.
  • the brightnesses of the individual RGB light sources in the RGB light module 103 may be e.g. be adjusted by means of pulse width modulation.
  • the RGB lighting module current sources, e.g. one constant current source for each color component R, G and B, respectively.
  • a constant current source is controlled by means of pulse width modulation for adjusting the brightness of the respective color component.
  • constant current sources are provided and are controlled accordingly. In such a case, the RGB module can do without its own power sources.
  • the RGB lighting module 103 can have a multiplicity of RGB light sources, in particular light-emitting diodes. In particular, several RGB lighting modules can be interconnected.
  • the RGB sensor 101 measures the incident color spectrum of the light and provides a proportional thereto signal at the outputs R, G, B.
  • the signal provided is a voltage in a range of 0V to 3V per color component R, G, B corresponding to the intensity of the incident light.
  • the light may act on the RGB sensor 101 directly or optically (e.g., via lenses, optical fiber, or the like).
  • the amplified signal (0-10V) is applied to the control input (1-10V) of the RGB controller 104, e.g. an RGB-PWM controller, placed.
  • the RGB controller 104 e.g. an RGB-PWM controller
  • a PWM signal for operation of an associated RGB LED is generated by the RGB controller 104.
  • 103 LED modules in the form of "24V RGB linear light modules” can be used as RGB lighting module (with an integrated constant current source).
  • the power supply 105 generates the 24V DC voltage to supply the in Fig.1 illustrated components.
  • the measured color information without change or modification of the color components are transmitted directly to the RGB light sources of the RGB lighting module 103.
  • a color-true reproduction of the color information detected by the sensor can thus be carried out efficiently. Accordingly, the brightness of the RGB sensor can be mapped accordingly.
  • Exemplary applications include a simulation of a sunrise, a sunset, a daylight, e.g. for aquariums, windowless rooms, animal enclosures or similar
  • the setting or presetting of the color information is possible by simple means, e.g.
  • a color and / or brightness of a room light can be measured by means of a mouse with an RGB sensor by moving the mouse over or on a color chart.
  • color control is also timed, e.g. possible by means of a clock.
  • a pointer e.g., hour hand of an analog watch
  • automatically e.g. a room lighting depending on the time and the color pattern of the dial set.
  • Fig.2 shows a block diagram for driving the RGB lighting module 103 on the basis of the RGB sensor 101 by means of a microcontroller 201.
  • Fig.1 also points Fig.2 the RGB sensor 101, the power supply 105, the voltage regulator 107 for supplying the RGB sensor 101, the driver stage 109 and the light-emitting module 103.
  • the preceding remarks to Fig.1 apply accordingly to the embodiment according to Fig.2 ,
  • the RGB sensor 101 measures the incident light and passes a signal proportional to the color component R, G, B directly to an A / D converter 202 of the microcontroller 201.
  • the signals R, G, B can each be voltage or frequency-dependent signals ,
  • the microcontroller 201 generates from the detected A / D converted signals via three PWM outputs 203 corresponding output signals which are used via the driver stage 109 for controlling the light sources of the light-emitting module 103.
  • the light module per color component has its own light-emitting diode, which can be operated via a constant current source.
  • Another embodiment is to provide an RGB sensor or a plurality of RGB sensors for receiving a screen content. Accordingly, a plurality of RGB sensors can be used at different positions of a screen or for recording the color information and / or brightness of multiple positions of the screen and depending on, e.g. Ambient lighting - also position-dependent - can be set from at least one RGB lighting module, in particular from a plurality of RGB lighting modules at different positions.
  • an image or a projection with an RGB sensor or with multiple RGB sensors are converted into a voltage signal or a frequency signal.
  • the color information can be detected by means of optical waveguides or optics (lenses) from the RGB sensors.
  • the color information captured by the RGB sensors can be fed to an RGB controller amplified or unamplified.
  • the RGB controller can perform calculations for color control and accordingly control the RGB lighting modules via voltage signals or via frequency signals (PWM).
  • the solution presented here can be offered and distributed as a retrofit kit regardless of the screen medium. It does not intervene in the screen nor does an image signal line have to be tapped.
  • the retrofit kit may be attached to existing components, e.g. on an existing TV.
  • optics e.g., lenses
  • RGB sensors can be installed there.
  • the number of RGB lighting modules or RGB light sources can be freely selected.
  • additional RGB lighting modules may be connected to provide additional lighting, e.g. adjacent furniture, pictures, etc. using controllable RGB light sources.
  • Figure 3 shows a block diagram comprising two arrangements 303 and 304 according to Fig.2 ,
  • the microcontrollers of the assemblies 303 and 304 are interconnected via a communication line 301.
  • a possibility for manual input 302 can be provided for at least one microcontroller.
  • the arrangement 303 can be provided for a left half of the screen such that the RGB sensor of the arrangement 303 detects RGB information of the left half of the screen.
  • the associated RGB lighting module of the arrangement 303 can, for example, illuminate a background in the vicinity of the left half of the screen in accordance with the detected RGB signal.
  • the arrangement 304 may be provided for a right screen half, so that the RGB sensor of the assembly 304 is substantially the (or converts part of the) right half of the screen into RGB information, which is converted by the RGB lighting module of the arrangement 304, for example as a backlight.
  • a power supply unit of one of the arrangements 303 or 304 can assume the function of the respective other power supply unit. In this case can be omitted for both arrangements 303 and 304, a power supply.
  • the RGB sensor of the respective arrangement 303, 304 measures the incident light and transmits a signal proportional to this light to the microcontroller.
  • This signal may include a voltage or a frequency.
  • the color information of one half of the screen is detected by the respective RGB sensor, for example via optical lenses.
  • the detected and provided by the RGB sensor signal is converted by the microcontroller via an A / D conversion into a PWM signal, by means of which a driver stage at least one RGB lighting module is driven, the RGB lighting module preferably has a constant current source ,
  • a resolution of the PWM can be selected accordingly. For example, a 3x8 bit A / D signal can be converted into a 3x8 bit PWM signal.
  • the color information can be adjusted via the communication line 301.
  • the measured color information may be weighted (e.g., by a moving average, by detecting slow changes, by color matching of both RGB lighting modules), and by means of the PWM signals, the associated RGB lighting modules may be driven.
  • a color picker e.g. a color picker, a brightness, a color change or additional settings are made.
  • FIG 4 shows a possible application scenario for the block circuit according to Figure 3 .
  • a device 400 includes cabinets and shelves, in the device 400 a television set 401 and several RGB lighting modules 402 to 406 are provided.
  • evaluation electronics 409 and, by way of example, two RGB sensors 407 and 408 are present, which are connected to evaluation electronics 409. Furthermore, the RGB lighting modules 402 to 406 are connected to the evaluation electronics 409.
  • the transmitter includes, for example, the in Fig.1 respectively.
  • Fig.2 shown components, including a power supply, a voltage amplifier with RGB controller or a microcontroller and at least one driver stage. It should be noted that parts of the above-mentioned and described components can also be implemented together with the RGB lighting modules 402 to 406.
  • the RGB sensors 407 and 408 provide location-dependent RGB information corresponding to the positioning of the RGB lighting modules 402 to 406 can be used to illuminate the environment.
  • the left-hand area around the television set 401 is illuminated with a different color tone than the lower area around the television set 401.
  • Another embodiment relates to an advantageous possibility to match or adjust LEDs on existing color surfaces. It is also possible to record corresponding color sequences.
  • an RGB sensor can be integrated in a remote control and with the remote control, an RGB light module can be controlled or adjusted in accordance with the at least one detected color signal.
  • the remote control can be guided over a different colored surface. The data may then or later be sent to the RGB light module, e.g. to an RGB-enabled luminaire.
  • an infrared interface For transmitting the data, an infrared interface, a radio interface or other (including wired) communication interface can be used.
  • an RGB lighting module can be adjusted in such a way that, as a result, substantially white light is generated by the RGB lighting module generating a complementary color to a predefinable color.
  • the RGB lighting module can be at least partially adjusted to a color complementary to the wall color or furniture color, resulting in essentially an impression of white light appears.
  • This can be achieved, for example, by means of the described remote control by detecting a color of a (dominant) color surface and by means of the remote control a desired color temperature (eg temperature of a white light) is set.
  • the correspondingly required complementary color can be determined in the remote control and is transmitted to the RGB light module.
  • the RGB sensor can also detect an already set light and perform a (further) control of the RGB lighting module to the desired color location on the basis of the currently detected light signal.
  • the remote control can iteratively or continuously transmit data for adjustment to the RGB for a predeterminable period of time.
  • FIG. 5 shows a remote control 500 for setting an RGB lighting module (not in Figure 5 shown).
  • the remote control 500 includes an RGB sensor 502 for detecting an RGB signal within a room or from a surface 501.
  • the signal detected by the RGB sensor 502 is provided to a microcontroller 503.
  • the microcontroller 503 preferably has a memory, e.g. a flash memory for storing signals of the RGB sensor 502 on.
  • the remote control 500 displays an operating unit 506 in order to carry out a color detection or to transmit a signal determined by the microcontroller 503 to the RGB lighting module.
  • the remote control 500 has a modulator 504 and an interface 505 for transmitting a signal for adjusting the RGB lighting module.
  • the interface 505 may be e.g. an infrared (IR) sensor or a radio module.
  • the microcontroller 201 and the Power supply 105 may be arranged, for example, with or in a luminaire comprising the at least one RGB lighting module 103.
  • Said remote control 500 can therefore be used flexibly for setting a plurality of RGB lighting modules or luminaires. This can be particularly advantageous if the RGB lighting modules are located in hard to reach places, such as high ceilings.

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

Es werden eine Anordnung und ein Verfahren vorgeschlagen zur Einstellung mindestens eines RGB-Leuchtmoduls angegeben, wobei mindestens ein RGB-Sensor vorgesehen ist zur Detektion eines Farbsignals und wobei eine Verarbeitungseinheit vorgesehen ist, die abhängig von dem Farbsignal das mindestens eine RGB-Leuchtmodul einstellt. Weiterhin werden eine Fernbedienung sowie eine Leuchte bzw. Lampe angegeben.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Anordnung sowie ein Verfahren zur Einstellung eines RGB-Leuchtmoduls. Weiterhin vorgeschlagen werden eine entsprechende Leuchte oder Lampe sowie eine Fernbedienung.
  • Die Einstellung eines RGB-fähigen Leuchtmoduls anhand vorgebbarer Farben ist mühsam und wenig intuitiv. Insbesondere ist es schwierig eine bestimmte als angenehm empfundene Farbe manuell auf das RGB-Leuchtmodul abzubilden.
  • Insbesondere ist es von Nachteil, dass eine Beleuchtung basierend auf einer Bildinformationen eines Videosignals überaus aufwändig ist, da hierfür bislang das Bildsignals selbst entsprechend verarbeitet wird. Dies verhindert weitgehend Nachrüstlösungen zur Beleuchtung abhängig von einem Bildsignal, z.B. einem Fernsehbild.
  • Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die vorstehend genannten Nachteile zu vermeiden und insbesondere eine einfache, schnelle und angenehme Möglichkeit Beleuchtung mittels eines RGB-Leuchtmoduls zu schaffen.
  • Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich auch aus den abhängigen Ansprüchen.
  • Zur Lösung der Aufgabe wird eine Anordnung zur Einstellung mindestens eines RGB-Leuchtmoduls angegeben,
    • bei der mindestens ein RGB-Sensor vorgesehen ist zur Detektion eines Farbsignals,
    • bei der eine Verarbeitungseinheit vorgesehen ist, die abhängig von dem Farbsignal das mindestens eine RGB-Leuchtmodul einstellt.
  • Der RGB-Sensor liefert insbesondere ein Spannungssignal oder ein Frequenzsignal proportional zur Farbkomponente rot R, grün G und blau B.
  • Eine Weiterbildung ist es, dass das RGB-Leuchtmodul mindestens eine RGB-Lichtquelle, insbesondere mindestens eine Leuchtdiode, umfasst.
  • Eine andere Weiterbildung ist es, dass die Verarbeitungseinheit eine der folgenden Komponenten umfasst:
    • einen Spannungsverstärker,
    • ein RGB-Steuergerät,
    • einen Mikrokontroller,
    • einen A/D-Wandler,
    • eine Treiberstufe,
    • eine Pulsweitenmodulation.
  • Insbesondere ist es eine Weiterbildung, dass der mindestens ein RGB-Sensor direkt oder mittels einer Optik, insbesondere über mindestens eine Linse und/oder über eine Glasfaserleitung, ein Farbsignal detektiert.
  • Auch ist es eine Weiterbildung, dass der mindestens eine RGB-Sensor zur Aufnahme eines Farbsignals für zumindest einen Teil eines Bildes, insbesondere eines Videobildes oder eines projizierten Bildes, vorgesehen ist.
  • Hierzu ist der mindestens eine RGB-Sensor z.B. am Rand eines Videoschirms, z.B. eines Fernsehers oder eines Projektors angeordnet. Insbesondere kann der mindestens eine RGB-Sensor auch zur Detektion eines Farbsignals für zumindest einen Teil eines projizierten Bildes eingesetzt werden. Bevorzugt werden mehrere RGB-Sensoren vorgesehen, z.B. zwei RGB-Sensoren für die Bildhälften (oben/unten oder rechts/links) bzw. vier RGB-Sensoren für Eckbereiche, Randbereiche oder Quadranten eines Bildes.
  • Ferner ist es eine Weiterbildung, dass mehrere RGB-Leuchtmodule abhängig von deren Position in Bezug auf das Bild mittels der Verarbeitungseinheit ansteuerbar sind.
  • Im Rahmen einer zusätzlichen Weiterbildung stellt die Verarbeitungseinheit das mindestens eine RGB-Leuchtmodul im Wesentlichen entsprechend dem Farbsignal ein.
  • Eine nächste Weiterbildung besteht darin, dass die Anordnung eine Bedieneinheit aufweist zur Einstellung des mindestens einen RGB-Leuchtmoduls.
  • Eine Ausgestaltung ist es, dass die Anordnung eine Schnittstelle zur Übertragung des Farbsignals an das mindestens eine RGB-Leuchtmodul aufweist.
  • Insbesondere kann die Schnittstelle zur Übertragung des Farbsignals eine Funkschnittstelle, insbesondere eine Infrarotschnittstelle, sein.
  • Beispielsweise ist eine Einstellung des mindestens einen RGB-Leuchtmoduls (nahezu) in Echtzeit oder zu regelmäßig vorgegeben oder vorgebbaren Zeitpunkten möglich. Auch kann von einem Benutzer über die Bedieneinheit ein Zeitpunkt zur Einstellung und/oder zur Regelung des mindestens einen RGB-Leuchtmoduls vorgegeben werden.
  • Eine alternative Ausführungsform besteht darin, dass mittels der Verarbeitungseinheit mehrere Farbsignale aufnehmbar und abspeicherbar sind, wobei das mindestens eine RGB-Leuchtmodul anhand der mehreren Farbsignale einstellbar ist.
  • So kann beispielsweise eine Abfolge oder Sequenz von Farben (Farbverläufe) von dem mindestens einen RGB-Leuchtmodul angezeigt werden.
  • Eine nächste Ausgestaltung ist es, dass anhand der Verarbeitungseinheit eine Komplementärfarbe zu dem Farbsignal bestimmbar ist und dass die Verarbeitungseinheit das mindestens eine RGB-Leuchtmodul zumindest teilweise anhand der Komplementärfarbe einstellt.
  • Hierdurch kann mittels Einstellung des mindestens einen LED-Leuchtmoduls ein Eindruck weißen Lichts generiert und vermittelt werden auch und gerade bei entsprechend farbiger Umgebung (farbigen Wänden oder Möbeln).
  • Eine Lösung der vorstehend genannten Aufgabe besteht darin, dass eine Fernbedienung vorgeschlagen wird, die zur Einstellung mindestens eines RGB-Leuchtmoduls geeignet ist und die hierin beschriebene Anordnung aufweist.
  • Eine andere Lösung der vorstehenden Aufgabe ist es, dass eine Leuchte oder eine Lampe vorgeschlagen wird mit mindestens einem RGB-Leuchtmodul, die mittels einer hierin beschriebenen Anordnung einstellbar ist.
  • Die vorstehend genannte Aufgabe wird auch gelöst durch ein Verfahren zur Einstellung mindestens eines RGB-Leuchtmoduls,
    • bei dem mindestens ein RGB-Sensor vorgesehen ist anhand dessen ein Farbsignal detektiert wird,
    • bei dem eine Verarbeitungseinheit vorgesehen ist, anhand derer abhängig von dem Farbsignal das mindestens eine RGB-Leuchtmodul eingestellt wird.
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der Zeichnungen dargestellt und erläutert.
  • Es zeigen:
  • Fig.1
    ein Blockschaltbild zur Ansteuerung eines RGB-Leuchtmoduls anhand eines RGB-Sensors;
    Fig.2
    ein Blockschaltbild mit einer alternativen Ansteuerung des RGB-Leuchtmoduls anhand des RGB-Sensors über einen Mikrocontroller;
    Fig.3
    ein Blockschaltbild umfassend zwei Anordnungen gemäß Fig.2 zur (unterschiedlichen) Ansteuerung zweier RGB-Leuchtmodule;
    Fig.4
    ein mögliches Anwendungsszenario für die Blockschaltung gemäß Fig.3 umfassend eine Einrichtung mit Schränken und Regalen, wobei die Einrichtung ein Fernsehgerät sowie mehrere RGB-Leuchtmodule aufweist;
    Fig.5
    eine Fernbedienung zur Einstellung eines RGB-Leuchtmoduls.
  • Der vorliegende Ansatz ermöglicht die Einstellung eines RGB-Leuchtmoduls mittels mindestens eines RGB-Sensors.
  • Vorzugsweise kann der RGB-Sensor die Farbinformation einer Vorlage, eines Bildes oder einer Farbtafel aufnehmen und abhängig von dieser Farbinformation kann das RGB-Leuchtmodul angesteuert werden.
  • Das RGB-Leuchtmodul umfasst vorteilhaft mindestens eine RGB-Lichtquelle, insbesondere eine Vielzahl von RGB-Lichtquellen, die z.B. in Form mehrerer RGB-LEDs in einer Reihe oder in einer sonstigen Form angeordnet sind.
  • Beispielsweise liefert der mindestens eine RGB-Sensor ein Spannungssignal und/oder ein Frequenzsignal. Ein solches Signal kann verstärkt und an ein RGB-Steuergerät zur Ansteuerung des RGB-Leuchtmoduls weitergeleitet werden. Insbesondere ist es möglich, dass das Spannungssignal und/oder das Frequenzsignal des mindestens einen RGB-Sensors mittels eines Mikroprozessors oder mittels eines Mikrocontrollers in eine Frequenzinformation, z.B. in Form einer Pulsweitenmodulation (PWM), gewandelt und somit zur Ansteuerung des RGB-Leuchtmoduls eingesetzt wird.
  • Hierbei ist es von Vorteil, dass keine aufwändige Verarbeitung und/oder Eingabe einer Farbe notwendig ist, um das RGB-Leuchtmodul entsprechend anzusteuern. Beispielsweise kann ein Benutzer individuell eine für ihn angenehme Farbe auswählen, z.B. an einem Computerbildschirm, und mittels des RGB-Sensors entsprechend der ausgewählten Farbe das RGB-Leuchtmodul einstellen.
  • Fig.1 zeigt ein Blockschaltbild zur Ansteuerung eines RGB-Leuchtmoduls 103 anhand eines RGB-Sensors 101.
  • Eine Netzspannung 106 wird in einem Netzteil 105 auf eine Gleichspannung von 24V gewandelt und an Ausgängen +Ub und -Ub (Massepotential) des Netzteils 105 bereit gestellt.
  • Die Spannung von +Ub=24V wird einem Spannungsverstärker 102 zugeführt, der mittels eines Spannungsreglers 107 eine Spannung von +5V zum Betrieb des RGB-Sensors 101 erzeugt und diesem bereitstellt. Der RGB-Sensor 101 und der Spannungsverstärker 102 sind mit dem Massepotential verbunden. Weiterhin liefert der RGB-Sensor 101 an den Spannungsverstärker 102 Spannungen für die Farbanteile rot R, grün G und blau B, die in dem Spannungsverstärker auf eine Spannung in einem Bereich von 0V bis 10V gewandelt und an ein RGB-Steuergerät 104 weitergeleitet werden.
  • Das RGB-Steuergerät 104 ist weiterhin mit dem Netzteil 105 verbunden und umfasst eine Schnittstelle 108, die drei Signale für die Farbanteile rot R, grün G und blau B in einem Bereich von 0V bis 10V verarbeitet. Das RGB-Steuergerät 104 umfasst weiterhin eine Treiberstufe 109 zur Ansteuerung des RGB-Leuchtmoduls 103, d.h. zur separaten Ansteuerung jeder Farbkomponente rot R, grün G und blau B in dem RGB-Leuchtmodul 103.
  • Das RGB-Leuchtmodul 103 kann z.B. über das RGB-Steuergerät 104 mit der Versorgungspannung +Ub verbunden sein, die z.B. mit den Kathoden der in dem RGB-Leuchtmodul 103 angeordneten Leuchtdioden verbunden sind. Jede der Leuchtdioden kann über eine Stromquelle mit der jeweiligen von dem RGB-Steuergerät 104 bereitgestellten Farbkomponente rot R, grün G oder blau B verbunden sein.
  • Die Helligkeiten der einzelnen RGB-Leuchtquellen in dem RGB-Leuchtmodul 103 können z.B. mittels Pulsweitenmodulation eingestellt werden.
  • Vorzugsweise sind hierfür auf dem RGB-Leuchtmodul Stromquellen, z.B. je eine Konstantstromquelle für jede Farbkomponente R, G und B, vorgesehen. Eine solche Konstantstromquelle wird mittels Pulsweitenmodulation angesteuert zur Einstellung der Helligkeit der jeweiligen Farbkomponente. Alternativ ist es auch möglich, dass z.B. in dem RGB-Steuergerät 104 Konstantstromquellen vorgesehen sind und entsprechend angesteuert werden. In so einem Fall kann das RGB-Modul ohne eigene Stromquellen auskommen.
  • Das RGB-Leuchtmodul 103 kann eine Vielzahl von RGB-Leuchtquellen, insbesondere Leuchtdioden, aufweisen. Insbesondere können mehreren RGB-Leuchtmodule zusammengeschalten sein.
  • Der RGB-Sensor 101 misst das einfallende Farbspektrum des Lichts und stellt ein hierzu proportionales Signal an den Ausgängen R, G, B bereit. Beispielsweise handelt es sich bei dem bereitgestellten Signal um eine Spannung in einem Bereich von 0V bis 3V pro Farbanteil R, G, B entsprechend der Stärke des einfallenden Lichts.
  • Das Licht kann direkt oder optisch (z.B. über Linsen, Glasfaserleitung o.ä.) auf den RGB-Sensor 101 einwirken.
  • Der Spannungsverstärker 102 verstärkt die Signale der Farbanteile R, G, B des RGB-Sensors 101 z.B. mit einem Verstärkungsfaktor von V=3,5 und generiert somit für die Farbanteile R, G und B je ein Signal in einem Spannungsbereich von 0V bis 10V.
  • Das verstärkte Signal (0-10V) wird auf den Steuereingang (1-10V) des RGB-Steuergeräts 104, z.B. eines RGB-PWM Controllers, gelegt. Pro Farbsignal R, G, B wird von dem RGB-Steuergerät 104 ein PWM Signal zum Betrieb einer zugehörigen RGB LED erzeugt.
  • Beispielsweise können als RGB-Leuchtmodul 103 LED-Module in Form von "24V-RGB-Linearlight Modulen" verwendet werden (mit einer integrierten Konstantstromquelle).
  • Das Netzteil 105 generiert die 24V Gleichspannung zur Versorgung der in Fig.1 dargestellten Komponenten.
  • Vorzugsweise werden die gemessenen Farbinformationen ohne Veränderung oder Modifikation der Farbanteile unmittelbar an die RGB-Leuchtquellen des RGB-Leuchtmoduls 103 weitergegeben. Je nach Kalibrierung kann somit effizient eine farbgetreue Wiedergabe der von dem Sensor erfassten Farbinformation erfolgen. Entsprechend kann die Helligkeit von dem RGB-Sensor entsprechend abgebildet werden.
  • Beispielhafte Anwendungen umfassen eine Simulation eines Sonnenaufgangs, eines Sonnenuntergangs, eines Tageslichts z.B. für Aquarien, fensterlose Räume, Tiergehege o.ä.
  • Weiterhin ist die Einstellung oder Vorgabe der Farbinformation mit einfachen Mitteln möglich, z.B. kann eine Farbe und/oder Helligkeit eines Raumlichts mittels einer Maus mit RGB-Sensor erfolgen, indem die Maus über bzw. auf einer Farbtafel bewegt wird.
  • Weiterhin ist auch eine Farbsteuerung zeitgesteuert, z.B. mittels einer Uhr möglich. So könnte ein Zeiger (z.B. Stundenzeiger einer Analoguhr) den RGB-Sensor aufweisen und über einem Ziffernblatt mit verschiedenen Farben bzw. Farbverläufen - z.B. abgestimmt auf einen Tagesablauf - bewegt werden. Somit wird automatisch z.B. eine Raumbeleuchtung abhängig von der Uhrzeit und dem Farbmuster des Ziffernblatts eingestellt.
  • Fig.2 zeigt ein Blockschaltbild zur Ansteuerung des RGB-Leuchtmoduls 103 anhand des RGB-Sensors 101 mittels eines Mikrocontrollers 201.
  • Entsprechend Fig.1 weist auch Fig.2 den RGB-Sensor 101, das Netzteil 105, den Spannungsregler 107 zur Versorgung des RGB-Sensors 101, die Treiberstufe 109 sowie das Leuchtmodul 103 auf. Die vorstehenden Ausführungen zu Fig.1 gelten insoweit entsprechend auch für das Ausführungsbeispiel gemäß Fig.2.
  • Der RGB-Sensor 101 misst das einfallende Licht und leitet ein je nach Farbanteil R, G, B proportionales Signal direkt an einen A/D-Wandler 202 des Mikrokontrollers 201. Die Signale R, G, B können jeweils spannungs- oder frequenzabhängige Signale sein.
  • Der Mikrokontroller 201 erzeugt aus den erfassten A/Dgewandelten Signalen über drei PWM-Ausgänge 203 entsprechende Ausgangssignale, die über die Treiberstufe 109 zur Ansteuerung der Lichtquellen des Leuchtmoduls 103 eingesetzt werden. Insbesondere weist das Leuchtmodul pro Farbkomponente eine eigene Leuchtdiode auf, die über eine Konstantstromquelle betrieben werden kann.
  • Abhängig von der Auflösung der gemessenen Spannungswerte kann die PWM-Auflösung entsprechend gewählt werden (z.B. 3 mal 8Bit A/D = 3 x 8 Bit PWM).
  • Eine weitere Ausführungsform besteht darin, einen RGB-Sensor oder mehrere RGB-Sensoren vorzusehen zur Aufnahme eines Bildschirminhalts. Entsprechend können mehrere RGB-Sensoren an unterschiedlichen Positionen eines Bildschirms bzw. zur Aufnahme der Farbinformation und/oder Helligkeit mehrerer Positionen des Bildschirms eingesetzt werden und abhängig davon, z.B. eine Umgebungsbeleuchtung - auch positionsabhängig - aus mindestens einem RGB-Leuchtmodul, insbesondere aus mehreren RGB-Leuchtmodulen an verschiedenen Positionen, eingestellt werden.
  • So kann z.B. eine Farbinformation eines Bildschirminhalts, eines Bildes oder einer Projektion mit einem RGB-Sensor oder mit mehreren RGB-Sensoren in ein Spannungssignal oder in ein Frequenzsignal umgewandelt werden.
  • Die Farbinformation kann mittels Lichtwellenleiter bzw. Optiken (Linsen) von den RGB-Sensoren erfasst werden. Die von den RGB-Sensoren erfasste Farbinformation kann verstärkt oder unverstärkt einem RGB-Steuergerät zugeführt werden. Das RGB-Steuergerät kann Berechnungen zur Farbsteuerung ausführen und entsprechend die RGB-Leuchtmodule über Spannungssignale oder über Frequenzsignale (PWM) ansteuern.
  • Hierbei ist es von Vorteil, dass keine aufwändige Verarbeitung des Videosignals, z.B. in einem Fernseher, Videorekorder oder Bildschirm, notwendig ist. Die hier vorgestellte Lösung kann als Nachrüstsatz unabhängig vom Bildschirmmedium angeboten und vertrieben werden. Es muss weder in den Bildschirm eingegriffen noch muss eine Bildsignalleitung abgegriffen werden. Der Nachrüstsatz kann an bestehenden Komponenten, z.B. an einem vorhandenen Fernseher, angebracht werden. Insbesondere können Optiken (z.B. Linsen) vorgesehen sein, die eine flexible Anbringung an nahezu beliebigen Bildschirmen bzw. Projektionsflächen ermöglichen. Beispielsweise könnte ein Bildschirminhalt über die Ecken und/oder Ränder ausgewertet werden. Entsprechend können dort RGB-Sensoren angebracht werden. Die Anzahl der RGB-Leuchtmodule bzw. RGB-Lichtquellen kann frei gewählt werden. Auch können weitere RGB-Leuchtmodule angeschlossen werden, um eine zusätzliche Beleuchtung z.B. angrenzender Möbel, Bilder, o.ä. mittels steuerbarer RGB-Lichtquellen zu ermöglichen.
  • Fig.3 zeigt ein Blockschaltbild umfassend zwei Anordnungen 303 und 304 gemäß Fig.2. Die Mikrokontroller der Anordnungen 303 und 304 sind über eine Kommunikationsleitung 301 miteinander verbunden. Weiterhin kann für mindestens einen Mikrokontroller eine Möglichkeit zur manuellen Eingabe 302 vorgesehen sein.
  • Beispielhaft kann die Anordnung 303 für eine linke Bildschirmhälfte vorgesehen sein derart, dass der RGB-Sensor der Anordnung 303 RGB-Informationen der linken Bildschirmhälfte detektiert. Das zugehörige RGB-Leuchtmodul der Anordnung 303 kann z.B. einen Hintergrund in der Nähe der linken Bildschirmhälfte entsprechend des detektierten RGB-Signals beleuchten. Entsprechend kann die Anordnung 304 für eine rechte Bildschirmhälfte vorgesehen sein, so dass der RGB-Sensor der Anordnung 304 im Wesentlichen die (oder einen Teil der) rechten Bildschirmhälfte in eine RGB-Information umsetzt, die von dem RGB-Leuchtmodul der Anordnung 304 z.B. als Hintergrundbeleuchtung entsprechend umgesetzt wird.
  • Hierbei sei angemerkt, dass beispielhaft ein Netzteil einer der Anordnungen 303 oder 304 die Funktion des jeweilig anderen Netzteils übernehmen kann. In diesem Fall kann für beide Anordnungen 303 und 304 ein Netzteil entfallen.
  • Weiterhin ist es möglich, dass nur ein einziger Mikrokontroller vorgesehen ist, an den mehrere RGB-Sensoren anschließbar sind und der ggf. eine Vielzahl von RGB-Leuchtmodulen ansteuern kann. Insbesondere ist es eine Option, dass die Anzahl der RGB-Sensoren von der Anzahl der RGB-Leuchtmodule verschieden ist.
  • Gemäß den obigen Ausführungen zu Fig.2 misst der RGB-Sensor der jeweiligen Anordnung 303, 304 das einfallende Licht und übermittelt ein zu diesem Licht proportionales Signal an den Mikrokontroller. Dieses Signal kann eine Spannung oder eine Frequenz umfassen. In dem Beispiel gemäß Fig.3 wird die Farbinformation einer Bildschirmhälfte z.B. über optische Linsen von dem jeweiligen RGB-Sensor erfasst.
  • Das von dem RGB-Sensor erfasste und bereitgestellte Signal wird von dem Mikrokontroller über eine A/D-Wandlung in ein PWM-Signal gewandelt, anhand dessen über eine Treiberstufe mindestens ein RGB-Leuchtmodul angesteuert wird, wobei das RGB-Leuchtmodul vorzugsweise eine Konstantstromquelle aufweist.
  • Abhängig von einer Auflösung der von dem RGB-Sensor gemessenen Spannungswerte kann eine Auflösung der PWM entsprechend gewählt werden. Beispielsweise kann ein 3x8Bit A/D-Signal in ein 3x8Bit PWM-Signal umgesetzt werden.
  • Zwischen den beiden Anordnungen 303 und 304 kann über die Kommunikationsleitung 301 eine Abstimmung der Farbinformation erfolgen. Hierdurch kann z.B. eine gleichmäßige Farbausgabe oder eine Farbangleichung zum Ausgleich hoher Farbkontraste erfolgen.
  • Beispielsweise kann die gemessene Farbinformation gewichtet (z.B. mittels eines gleitenden Mittelwerts, durch eine Ermittlung langsamer Änderungen, über eine Farbangleichung beider RGB-Leuchtmodule) und mittels der PWM-Signale können die zugehörigen RGB-Leuchtmodule angesteuert werden.
  • Weiterhin können mittels der manuellen Eingabe 302 z.B. eine Farbauswahl, eine Helligkeit, ein Farbwechsel oder zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden.
  • Fig.4 zeigt ein mögliches Anwendungsszenario für die Blockschaltung gemäß Fig.3. Eine Einrichtung 400 umfasst Schränke und Regale, wobei in der Einrichtung 400 ein Fernsehgerät 401 sowie mehrere RGB-Leuchtmodule 402 bis 406 vorgesehen sind.
  • Weiterhin sind eine Auswerteelektronik 409 sowie beispielhaft zwei RGB-Sensoren 407 und 408 vorhanden, die mit der Auswerteelektronik 409 verbunden sind. Weiterhin sind die RGB-Leuchtmodule 402 bis 406 an die Auswerteelektronik 409 angeschlossen. Die Auswerteelektronik umfasst beispielsweise die in Fig.1 bzw.
    Fig.2 gezeigten Komponenten, u.a. ein Netzteil, einen Spannungsverstärker mit RGB-Steuergerät bzw. einen Mikrokontroller sowie mindestens eine Treiberstufe. Hierbei sei angemerkt, dass Teile der genannten und vorstehend beschriebenen Komponenten auch zusammen mit den RGB-Leuchtmodulen 402 bis 406 ausgeführt sein können.
  • Die RGB-Sensoren 407 und 408 liefern ortsabhängige RGB-Informationen, die entsprechend der Positionierung der RGB-Leuchtmodule 402 bis 406 zur Beleuchtung der Umgebung eingesetzt werden können.
  • So ist es möglich, dass beispielsweise der linke Bereich um das Fernsehgerät 401 entsprechend mit einem anderen Farbton beleuchtet wird als der untere Bereich um das Fernsehgerät 401.
  • Ein weiteres Ausführungsbeispiel betrifft eine vorteilhafte Möglichkeit, LEDs auf vorhandene Farboberflächen abzugleichen bzw. einzustellen. Auch ist es möglich, entsprechend Farbsequenzen aufzunehmen. Hierbei kann ein RGB-Sensor in eine Fernbedienung integriert sein und mit der Fernbedienung kann ein RGB-Leuchtmodul entsprechend des mindestens einen detektierten Farbsignals angesteuert bzw. eingestellt werden. Zum Einlesen einer Farbsequenz bzw. einer Abfolge von Farben kann die Fernbedienung über eine verschiedenfarbige Oberfläche geführt werden. Die Daten können anschließend oder währenddessen an das RGB-Leuchtmodul, z.B. an eine RGB-fähige Leuchte, übertragen werden.
  • Zur Übertragung der Daten kann eine Infrarotschnittstelle, eine Funkschnittstelle oder eine sonstige (auch drahtgebundene) Kommunikationsschnittstelle eingesetzt werden.
  • Auch ist es möglich, dass ein RGB-Leuchtmodul derart eingestellt wird, dass im Ergebnis im Wesentlichen weißes Licht generiert wird, indem das RGB-Leuchtmodul eine Komplementärfarbe zu einer vorgebbaren Farbe erzeugt. Beispielsweise kann in Räumen, in denen eine Wandfarbe bzw. eine Möbelfarbe dominiert, das RGB-Leuchtmodul derart zumindest teilweise auf eine zu der Wandfarbe bzw. Möbelfarbe komplementäre Farbe eingestellt werden, dass im Ergebnis im Wesentlichen ein Eindruck weißen Lichts erscheint. Dies kann beispielsweise mittels der beschriebenen Fernbedienung erreicht werden, indem eine Farbe einer (dominanten) Farboberfläche detektiert wird und mittels der Fernbedienung eine gewünschte Farbtemperatur (z.B. Temperatur eines weißen Lichts) eingestellt wird. Die entsprechend benötigte Komplementärfarbe kann in der Fernbedienung bestimmt werden und wird an das RGB-Leuchtmodul übertragen. Optional kann der RGB-Sensor auch ein bereits eingestelltes Licht detektieren und eine (weitergehende) Regelung des RGB-Leuchtmoduls auf den gewünschten Farbort anhand des aktuell detektierten Lichtsignals durchführen. Insbesondere kann hierzu die Fernbedienung für einen vorgebbaren Zeitraum iterativ oder kontinuierlich Daten zur Einstellung an das RGB-übermitteln.
  • Fig.5 zeigt eine Fernbedienung 500 zur Einstellung eines RGB-Leuchtmoduls (nicht in Fig.5 dargestellt).
  • Die Fernbedienung 500 umfasst einen RGB-Sensor 502 zur Erfassung eines RGB-Signals innerhalb eines Raums oder von einer Oberfläche 501. Das von dem RGB-Sensor 502 erfasste Signal wird einem Mikrokontroller 503 bereit gestellt. Der Mikrokontroller 503 weist bevorzugt einen Speicher, z.B. einen Flash-Speicher, zur Speicherung von Signalen des RGB-Sensors 502 auf. Weiterhin zeigt die Fernbedienung 500 eine Bedieneinheit 506, um eine Farbdetektion durchzuführen oder um ein von dem Mikrokontroller 503 ermitteltes Signal an das RGB-Leuchtmodul zu übermitteln. Auch weist die Fernbedienung 500 einen Modulator 504 und eine Schnittstelle 505 zur Übertragung eines Signals zur Einstellung des RGB-Leuchtmoduls auf. Die Schnittstelle 505 kann z.B. ein Infrarot (IR)-Sensor oder ein Funkmodul sein.
  • Entsprechend kann beispielsweise der in Fig.2 gezeigte RGB-Sensor 101 mobil in Form der beschriebenen Fernbedienung 500 ausgeführt sein, der Mikrokontroller 201 und das Netzteil 105 können z.B. mit oder in einer Leuchte umfassend das mindestens eine RGB-Leuchtmodul 103 angeordnet sein. Besagte Fernbedienung 500 kann demnach flexibel zur Einstellung einer Vielzahl von RGB-Leuchtmodulen oder Leuchten eingesetzt werden. Dies kann insbesondere von Vorteil sein, wenn die RGB-Leuchtmodule an schwer zugänglichen Stellen, z.B. hohen Decken, angeordnet sind.
  • Bezugszeichenliste:
  • 101
    RGB-Sensor
    102
    Spannungsverstärker
    103
    RGB-Leuchtmodul
    104
    RGB-Steuergerät
    105
    Netzteil
    106
    Netzspannung
    107
    Spannungsregler.
    108
    Schnittstelle des RGB-Steuergeräts
    109
    Treiberstufe
    201
    Mikrokontroller
    202
    A/D Wandler
    203
    PWM-Ausgänge
    301
    Kommunikationsleitung
    302
    Manuelle Eingabe
    303
    Anordnung gemäß Fig.2
    304
    Anordnung gemäß Fig.2
    400
    Einrichtung
    401
    Fernsehgerät
    402-406
    RGB-Leuchtmodul
    407-408
    RGB-Sensor
    409
    Auswerteelektronik
    500
    Fernbedienung
    501
    Oberfläche
    502
    RGB-Sensor
    503
    Mikrokontroller
    504
    Modulator
    505
    Schnittstelle

Claims (15)

  1. Anordnung zur Einstellung mindestens eines RGB-Leuchtmoduls (103, 402-406),
    - bei der mindestens ein RGB-Sensor (101, 407, 408, 502) vorgesehen ist zur Detektion eines Farbsignals,
    - bei der eine Verarbeitungseinheit (104, 201, 409, 503) vorgesehen ist, die abhängig von dem Farbsignal das mindestens eine RGB-Leuchtmodul (103, 402-406) einstellt.
  2. Anordnung nach Anspruch 1, bei der das RGB-Leuchtmodul mindestens eine RGB-Lichtquelle, insbesondere mindestens eine Leuchtdiode, umfasst.
  3. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Verarbeitungseinheit eine der folgenden Komponenten umfasst:
    - einen Spannungsverstärker (102),
    - ein RGB-Steuergerät (104),
    - einen Mikrokontroller (201, 503),
    - einen A/D-Wandler (202),
    - eine Treiberstufe (109),
    - eine Pulsweitenmodulation (203).
  4. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der mindestens ein RGB-Sensor direkt oder mittels einer Optik, insbesondere über mindestens eine Linse und/oder über eine Glasfaserleitung, ein Farbsignal detektiert.
  5. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der mindestens eine RGB-Sensor zur Aufnahme eines Farbsignals für zumindest einen Teil eines Bildes, insbesondere eines Videobildes oder eines projizierten Bildes, vorgesehen ist.
  6. Anordnung nach Anspruch 5, bei der mehrere RGB-Leuchtmodule abhängig von deren Position in Bezug auf das Bild mittels der Verarbeitungseinheit ansteuerbar sind.
  7. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Verarbeitungseinheit das mindestens eine RGB-Leuchtmodul im Wesentlichen entsprechend dem Farbsignal einstellt.
  8. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Anordnung eine Bedieneinheit aufweist zur Einstellung des mindestens einen RGB-Leuchtmoduls.
  9. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit einer Schnittstelle (505) zur Übertragung des Farbsignals an das mindestens eine RGB-Leuchtmodul.
  10. Anordnung nach Anspruch 9, bei der die Schnittstelle zur Übertragung des Farbsignals eine Funkschnittstelle, insbesondere eine Infrarotschnittstelle, aufweist.
  11. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der mittels der Verarbeitungseinheit mehrere Farbsignale aufnehmbar und abspeicherbar sind, wobei das mindestens eine RGB-Leuchtmodul anhand der mehreren Farbsignale einstellbar ist.
  12. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    - bei der anhand der Verarbeitungseinheit eine Komplementärfarbe zu dem Farbsignal bestimmbar ist und
    - bei der die Verarbeitungseinheit das mindestens eine RGB-Leuchtmodul zumindest teilweise anhand der Komplementärfarbe einstellt.
  13. Fernbedienung (500) zur Einstellung mindestens eines RGB-Leuchtmoduls umfassend die Anordnung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche.
  14. Leuchte oder Lampe mit mindestens einem RGB-Leuchtmodul, die mittels der Anordnung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12 einstellbar ist.
  15. Verfahren zur Einstellung mindestens eines RGB-Leuchtmoduls,
    - bei dem mindestens ein RGB-Sensor vorgesehen ist anhand dessen ein Farbsignal detektiert wird,
    - bei dem eine Verarbeitungseinheit vorgesehen ist, anhand derer abhängig von dem Farbsignal das mindestens eine RGB-Leuchtmodul eingestellt wird.
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