EP2274960A1 - Verfahren und schaltungsanordnung zum betreiben mindestens einer entladungslampe - Google Patents

Verfahren und schaltungsanordnung zum betreiben mindestens einer entladungslampe

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EP2274960A1
EP2274960A1 EP08736581A EP08736581A EP2274960A1 EP 2274960 A1 EP2274960 A1 EP 2274960A1 EP 08736581 A EP08736581 A EP 08736581A EP 08736581 A EP08736581 A EP 08736581A EP 2274960 A1 EP2274960 A1 EP 2274960A1
Authority
EP
European Patent Office
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value
threshold value
threshold
lamp
coupled
Prior art date
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EP08736581A
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English (en)
French (fr)
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EP2274960B1 (de
Inventor
Peter Krummel
Andreas Mitze
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Osram GmbH
Original Assignee
Osram GmbH
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Publication date
Application filed by Osram GmbH filed Critical Osram GmbH
Publication of EP2274960A1 publication Critical patent/EP2274960A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2274960B1 publication Critical patent/EP2274960B1/de
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Classifications

    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a method for operating at least one discharge lamp on a circuit arrangement having an input with a first and a second input terminal for connecting a DC supply voltage, an output with at least a first and a second output terminal for connecting the at least one discharge lamp, an inverter with at least a first and a second electronic switch, which are coupled in series between the first and the second input terminal, wherein between the first and the second switch, a center of the inverter is formed, an ignition device, which comprises a lamp inductor and a resonant ⁇ nanzkondensator, a A preheater comprising the series connection of a primary inductor, a third electronic switch and a current sense resistor coupled between the center of the inverter and the second input terminal, then as a first and a second with the primary winding gekop ⁇ pelte secondary inductor, wherein the first Sekundärin ⁇ productivity with the first output terminal and the two ⁇ te secondary inductance is coupled to the second output
  • Such a circuit arrangement is known from DE 103 45 610 Al and is shown to facilitate understanding ⁇ nisses in Fig. 1.
  • an intermediate circuit capacitor Cl Parallel to the DC voltage input of the half-bridge inverter Tl, T2 an intermediate circuit capacitor Cl is arranged with a comparatively large capacity.
  • the insects serves as a DC voltage source and provides the so-called intermediate-circuit voltage U Zw for the half-bridge inverter ready.
  • the intermediate circuit voltage U Zw is usually about 400 V and is from the Mains AC voltage generated by a mains voltage rectifier (not shown) and a boost converter (not shown).
  • the intermediate circuit capacitor Cl is arranged parallel to the voltage output of the boost converter.
  • To the output M of the half-bridge inverter designed as a series resonant circuit load ⁇ circuit is connected, which consists of the lamp inductor Ll and the ignition capacitor C2 substantially. Parallel to the ignition capacitor C2, the discharge path of the fluorescent lamp LP and the capacitor C3 are connected, the stand during lamp operation in the steady To ⁇ of the half-bridge inverter to half Ver ⁇ supply voltage of the half-bridge inverter originatedla ⁇ is the.
  • the lamp electrodes El, E2 of the fluorescent lamp LP are formed as electrode coils with two electrical connections. Parallel to the electric ⁇ denwendeln El, E2 each have a secondary winding Sil, SI2 of a transformer is connected, which is used for inductive heating of the electrode coils El, E2.
  • the primary winding Pl of this transformer is in series with the switching path of another field effect transistor T3, whose control electrode is also acted upon by the microcontroller MC with control signals, and a measuring ⁇ resistance Rl connected, wherein above the measuring resistor Rl a voltage Res decreases, with the reciprocal of the electrical resistance of a coil El, E2 of the discharge lamp LP is correlated.
  • the series circuit of the components Pl, T3 and Rl is connected to the output M of the half-bridge inverter.
  • a first terminal of the primary winding P1 is connected to the output or center tap M of the half-bridge inverter and to the lamp inductor L1, while the second te terminal of the primary winding Pl is connected to the field effect ⁇ transistor T3 and DC in the forward direction via a diode Dl with the high potential at ⁇ connection (+) of the intermediate circuit capacitor Cl.
  • a first terminal of the sensing resistor Rl is connected to the ground potential (-), while the second on ⁇ connection of the measuring resistor with the field effect transistor T3 and via a low-pass filter R2, C4 is connected to the voltage input A of the microcontroller MC.
  • the load circuit Ll, C2, LP applied in a known manner with a high frequency alternating voltage whose frequency by the switching cycle of the transistors Tl, T2 is determined and is in the range of about 50 kHz to about 150 kHz.
  • the transistor T3 is switched on and off by the microcontroller MC in synchronism with the transistor T1.
  • T3 During the turn-on of the transistors Tl, T3 therefore flows through the primary winding Pl and the measuring resistor Rl, a current. During the off of the transistors Tl, T3, the current flow through the measuring resistor R is interrupted un ⁇ .
  • the stored in the magnetic field of the primary winding Pl energy is supplied during the turn-off of the transistors Tl, T3 and the duty cycle of the transistor T2 via the diode Dl the DC link capacitor Cl. Due to the alternating switching transis- Tors T1, T2 and the synchronous to the transistor Tl switching transistor T3 flows through the primary winding Pl a high-frequency current, which induces corresponding heating currents for the electrode coils El, E2 in the secondary windings Sil, SI2.
  • the voltage drop across the measuring resistor Rl is averaged over a time interval of a plurality of switching cycles of the transistor T3 and supplied to the voltage input A of the microcontroller MC.
  • the input voltage at the terminal A of the microcontroller MC is converted into a digital signal by means of an analog-to-digital converter and evaluated in the microcontroller MC.
  • the microcontroller MC detects the voltage drop across the capacitor C4 the first time after about 30 ms after the start of the heating phase and the second time about 600 ms after the start of the heating phase. If the absolute value of the difference of the two voltage values exceeds a predetermined threshold value, the voltage value at the end of the heating phase is compared with a reference value stored in the microcontroller MC and used for identifying the lamp type. In this case, the voltage value, as he mentions ⁇ , correlated with the reciprocal of the coil resistance. If the absolute value of the difference between the two voltage values lies below the threshold value, the lamp is still operated with the current data record, ie no lamp type recognition is performed.
  • step 100 the known method starts. Subsequently ⁇ d whether the DC link voltage U Zw has reached its desired value U Zwso ii is checked in step 110. If this is not the case, in step 120 the DC link voltage U Zw is increased. If it is determined in step 110 that the intermediate circuit voltage has Zw reaches its desired value U Zwso ii U, in step 130 at a first time ⁇ point ti a first value Reslneu the correlated with the helical abutment ⁇ stands a filament of the fluorescent lamp LP voltage drop across the measuring resistor R and a two-th time instant t2, a second value Res2neu this clamping ⁇ voltage drop determined.
  • step 140 the difference (Reslnew - Res2new) is compared against a first threshold Sl. If the difference is above the threshold, an algorithm for lamp type detection is performed. This comprises the steps 150 to 230. Re sineu next in step 150 the absolute amount -1 against
  • Reslalt compared a threshold Xl wherein Res2neu represents the refreshes ⁇ ell measured value of the voltage drop at the measuring reflection ⁇ was Rl and Res2alt the value of the vorangegange-
  • the lamp is operated in step 160 with the current operating parameter set.
  • the new value Res2new differs very little from the old value Res2alt, so that the same lamp is unquestionably connected to the circuit arrangement. Therefore, it can be operated in step 160 unchanged with the current record.
  • step 180 the old value Res2old is overwritten by the new value Res2new.
  • the lamp is then in step 190 continues to be operated with the refreshes ⁇ economic record.
  • step 170 it is determined that the value Re is new
  • step 200 of the corresponding lamps ⁇ record is detected, the lamp is in step 210 with the detected lamp data i operated.
  • Res2alt is overwritten by Res2new. If no lamp data set ordered to the Res2 ref found in step 200, the lamp is operated in step 230 with a default data set.
  • step 140 If it is determined in step 140 that the difference between Reslnew and Res2new is below the threshold value Sl, it is checked in step 240 whether the difference (Reslnew - Res2new) is below a second threshold value S2, which is smaller than the threshold value S1. If this is the case, then in step 250 a dummy coil is assumed Bezie ⁇ hung, a coil short circuit. If a dummy coil can be excluded (it is recognizably a lamp used), then there is a coil short circuit and the circuit is switched off. If it is determined in step 240 that the difference between Reslnew and Res2new is greater than the threshold S2, the lamp will continue to operate in step 260 with the current record.
  • the present invention is based on the finding that in the procedure according to the prior art ⁇ nik therefore damage to the circuit arrangements, because this Although Wendelkurz Being with short Lei ⁇ lines, but not with long lines, as in the operation of multiple lights occur with a circuit arrangement, can recognize.
  • Spiral short circuits with long lines are characterized by the fact that the difference between the first measured value of the voltage drop across the measuring resistor and the second measured value of the voltage drop across the measuring resistor is greater than with a short-circuited short-circuit.
  • the threshold S2 would now for the detection of helix shorts with longer lines raised in step 240, this would, erroneous at a lamp whose coils due ei ⁇ nes preceding operation not yet completely cooled wa- ren to an erroneous detection of a coil short circuit, and a and thus cause unwanted shutdown of the circuit.
  • a further case distinction is larger than the threshold value S2, necessary since otherwise a back illuminated light would not be operated - is therefore in a further development of the prior art Inventive ⁇ provided according to determination that the difference (Res2neu Reslneu).
  • the present invention therefore provides that if it is determined in step 240 that the difference (Reslnew - Res2new) is greater than the threshold value S2, another case distinction is made: If Res2new is greater than a third threshold, with the third threshold being less than the first and greater than the second threshold, a coil short is detected. However, if Res2new is not greater than the third threshold, the lamp will continue to operate with the current operating parameter set. This measure takes into account that the value Res2neu switch at a re- ⁇ is small compared to the value Res2neu a short circuit with longer lines.
  • a preferred embodiment is characterized in that it comprises the following further steps: If the difference (Reslnew - Res2new) is smaller than the second threshold value, the following steps are carried out: If the second measured value lies between a fourth and a fifth threshold value, the fifth Threshold is less than the fourth threshold, the lamp type detection is locked. If the second reading is above the fourth threshold, a filament short is detected. If the second reading is below the fifth threshold, a dummy helix is detected.
  • the latching of the lamp type detection allows a lighting manufacturer to ensure the operation of an inserted lamp with a set of parameters that it has specified. For example, a luminaire manufacturer can design a luminaire for 50 W, thereby ensuring that even an 80-watt lamp used only operates like a 50-watt lamp. This allows in particular a weaker dimensioning of the performance-relevant elements of the luminaire.
  • a lock can be released again, for example, by using a dummy coil with a resistance of near zero.
  • a shutdown is performed, i. H. a shutdown of the circuitry to avoid damage to the circuitry.
  • information about the occurrence of a shutdown is generated, which facilitates troubleshooting.
  • first and / or the second threshold value are formed by the product of a factor a and the second value Res2new, where 0 ⁇ a ⁇ 2. This will be the first and the second
  • the third threshold value S3 is preferred by the product of a factor b to the fourth threshold S4 ge forms ⁇ is, with 0 ⁇ b ⁇ 1, wherein the fourth threshold S4 is greater than the lowest resistance caused by the helical second value Res2neu, and fifth threshold S5 is less than the fourth threshold.
  • Figure 1 is a schematic representation of a known from the prior art circuit arrangement.
  • FIG. 2 is a flow chart illustrating a method known in the art
  • FIG. 3 shows a flowchart for illustrating an embodiment of a method according to the invention
  • Fig. 4 shows the time course of the correlated with the reciprocal of the coil resistance, across the current measuring resistor Rl falling voltage Res in different situations.
  • step 280 when WUR determined in step 240 ⁇ de, that the difference (Reslneu - Res2neu) is greater than a second threshold value S2, wherein the second threshold is smaller than the first threshold Sl, made in step 270, a further case distinction : if it is determined that the value Res2neu is greater than a drit ⁇ ter threshold value S3, then in step 280 a helical is determined short, or when a Ver ⁇ Reset of the lamp type detection has been submitted according to steps 150 to 230, unlocks them. If it is determined in step 270 that Res2neu is not greater than the threshold value th drit ⁇ S3, so the lamp is operated at step 290 with the current operating parameter set.
  • step 240 If it is determined in step 240 that the difference (Reslneu - Res2neu) is smaller than the second threshold S2, a further case distinc ⁇ dung is made in step 300th In this case, it is checked whether the value Res2new is greater than a fourth threshold value S4. Will this be the affirmative, a short-circuit coil is provided in step 310 determines ⁇ , or when the lamp type detection ge ⁇ Gurss the steps 150 to 230 was locked, this bolted ⁇ ent.
  • step 300 if determined in step 300 that the value Res2neu is smaller than the fourth threshold S4, a further case distinc ⁇ dung is made in step 310th In this case, it is checked whether Res2new is greater than a fifth threshold value S5, the fifth threshold value being smaller than the fourth threshold value S4. If this is the case, the lamp type detection is locked according to steps 150 to 230 in step 320. If this is not the case, however, a dummy turn is assumed in step 330.
  • the algorithm of the method according to the invention is implemented in the microcontroller MC of FIG. This includes in particular the required storage and Ver ⁇ same devices.
  • Fig. 4 shows in further understanding the time course of the reciprocal of the coil resistance korre ⁇ profiled voltage drop Res across the current measuring resistor R for different situations: curve a) shows the chronological course, in the case of a dummy coil again, curve b) in the case of a coil short circuit at kur ⁇ zen lines, curve c) in the case of a coil short circuit with longer lines, curve d) in the case of intact filaments and curve e) upon reconnection switch, ie the coils were not cooled from the previous operation.
  • the present invention makes it possible to detect a short-circuit of the filament both for short (curve b) and for longer lines (curve c). It allows operation of the fluorescent lamp when switched on in the cooled state (curve d) and when switching ⁇ th in the not yet cooled state (curve e). Finally, an inserted dummy coil (curve a) is still reliably detected.

Landscapes

  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)

Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben mindestens einer Entladungslampe (LP) an einer Schaltungsanordnung mit einem Eingang mit einem ersten und einem zweiten Eingangsanschluss zum Anschließen einer Versorgungsgleichspannung (U Zw ); einem Ausgang mit zuindest einem ersten und einem zweiten Ausgangsanschluss zum Anschließen der mindestens einen Entladungslampe (LP); einem Wechselrichter mit mindestens einem ersten (T1) und einem zweiten elektronischen Schalter (T2), die in Serie zwischen den ersten und den zweiten Eingangsanschluss gekoppelt sind, wobei zwischen dem ersten (T1) und dem zweiten Schalter (T2) ein Mittelpunkt (M) des Wechselrichters gebildet ist; einer Zündvorrichtung, die eine Lampendrossel (L1) und einen Resonanzkondensator (C2) umfasst; einer Vorheizvorrichtung, die die Serienschaltung einer Primärinduktivität (P1), eines dritten elektronischen Schalters (T3) und eines Strommesswiderstands (R1) umfasst, die zwischen den Mittelpunkt (M) des Wechselrichters und den zweiten Eingangsanschluss gekoppelt ist, sowie eine erste (SI1) und eine zweite (SI2) mit der Primärwicklung (P1) gekoppelte Sekundärinduktivität, wobei die erste (SI1) Sekundärinduktivität mit dem ersten Ausgangsanschluss und die zweite Sekundärinduktivität (SI2) mit dem zweiten Ausgangsanschluss gekoppelt ist; einer mit dem Strommesswiderstand (R1) gekoppelten Steuervorrichtung (MC), in der mindestens zwei unterschiedlichen Typen von Entladungslampen zugeordnete Betriebsparametersätze gespeichert sind, wobei ein Betriebsparametersatz einen aktuellen Betriebsparametersatz darstellt, wobei die Steuervorrichtung (MC) ausgelegt ist, zumindest den ersten (T1), den zweiten (T2) und den dritten (T3) elektronischen Schalter gemäß dem aktuellen Betriebsparametersatz anzusteuern; wobei in der Vorheizphase ein erster Wert (Res1neu) des mit dem Kehrwert des elektrischen Widerstands mindestens einer Wendel (E1) der mindestens einen Entladungslampe (LP) korrelierten Spannungsabfalls über dem Strommesswiderstand (R1) zu einem ersten Zeitpunkt (t1) und ein zweiter Wert (Res2neu) des mit dem Kehrwert des elektrischen Widerstands der mindes-tens einen Wendel (E1) der mindestens einen Entladungslam-pe (LP) korrelierten Spannungsabfalls über dem Strommess-widerstand (R1) zu einem zweiten Zeitpunkt (t2) bestimmt wird, wobei der zweite Zeitpunkt (t2) nach dem ersten Zeitpunkt (t1) liegt; gekennzeichnet durch folgende Schritte: a) Ermitteln der Differenz des ersten (Res1neu) und des zweiten Werts (Res2neu) (Schritt 140); b) b1) Falls die Differenz über einem ersten Schwellwert (S1) liegt (Schritte 150 bis 230): Durchführen eines Algorithmus zur Lampentyperkennung; b2) Falls die Differenz nicht über dem ersten Schwellwert (S1) liegt: c1) Falls die Differenz größer als ein zweiter Schwellwert (S2) ist, wobei der zweite Schwellwert (S2) kleiner als der erste Schwellwert (S1) ist (Schritt 240): d1) Falls der zweite Wert größer als ein dritter Schwellwert (S3) ist (Schritt 270): Feststellen eines Wendelkurzschlusses (Schritt 280); d2) Falls der zweite Wert nicht größer als der dritte Schwellwert (S3) ist: Betreiben der Lampe mit dem aktuellen Betriebsparametersatz (Schritt 290). Sie betrifft überdies eine entsprechende Schaltungsanordnung zum Betreiben mindestens einer Entladungslampe (LP).

Description

Be s ehre ibung
Verfahren und Schaltungsanordnung zum Betreiben mindestens einer Entladungslampe
Technisches Gebiet
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben mindestens einer Entladungslampe an einer Schaltungsanordnung mit einem Eingang mit einem ersten und einem zweiten Eingangsanschluss zum Anschließen einer Versorgungsgleichspannung, einem Ausgang mit zumindest einem ersten und einem zweiten Ausgangsanschluss zum Anschließen der mindestens einen Entladungslampe, einem Wechselrichter mit mindestens einem ersten und einem zweiten elektronischen Schalter, die in Serie zwischen den ersten und den zweiten Eingangsanschluss gekoppelt sind, wobei zwischen dem ersten und dem zweiten Schalter ein Mittelpunkt des Wechselrichters gebildet ist, einer Zündvorrichtung, die eine Lampendrossel und einen Reso¬ nanzkondensator umfasst, eine Vorheizvorrichtung, die die Serienschaltung einer Primärinduktivität, eines dritten elektronischen Schalters und eines Strommesswiderstands umfasst, die zwischen den Mittelpunkt des Wechselrichters und den zweiten Eingangsanschluss gekoppelt ist, sowie eine erste und eine zweite mit der Primärwicklung gekop¬ pelte Sekundärinduktivität, wobei die erste Sekundärin¬ duktivität mit dem ersten Ausgangsanschluss und die zwei¬ te Sekundärinduktivität mit dem zweiten Ausgangsanschluss gekoppelt ist, einer mit dem Strommesswiderstand gekop¬ pelten Steuervorrichtung, in der mindestens zwei unterschiedliche Typen von Entladungslampen zugeordnete Be¬ triebsparametersätze gespeichert sind, wobei ein Be¬ triebsparametersatz einen aktuellen Betriebsparametersatz darstellt, wobei die Steuervorrichtung ausgelegt ist, zu¬ mindest den ersten, den zweiten und den dritten elektronischen Schalter gemäß dem aktuellen Betriebsparametersatz anzusteuern, wobei in der Vorheizphase ein erster Wert des mit dem Kehrwert des elektrischen Widerstands mindestens einer Wendel der mindestens einen Entladungs¬ lampe korrelierten Spannungsabfalls über dem Strommesswiderstand zu einem ersten Zeitpunkt und ein zweiter Wert des mit dem Kehrwert des elektrischen Widerstands der min- destens einen Wendel der mindestens einen Entladungslampe korrelierten Spannungsabfalls über dem Strommesswiderstand zu einem zweiten Zeitpunkt bestimmt wird, wobei der zwei¬ te Zeitpunkt nach dem ersten Zeitpunkt liegt. Sie be¬ trifft überdies eine entsprechende Schaltungsanordnung zum Betreiben mindestens einer Entladungslampe.
Stand der Technik
Eine derartige Schaltungsanordnung ist bekannt aus der DE 103 45 610 Al und ist zur Erleichterung des Verständ¬ nisses in Fig. 1 dargestellt. Diese zeigt eine Schal¬ tungsanordnung mit zwei Feldeffekttransistoren Tl, T2, die nach Art eines Halbbrückenwechselrichters angeordnet sind. Beide Feldeffekttransistoren erhalten ihr Steuersignal von einem MikroController MC. Parallel zum Gleichspannungseingang des Halbbrückenwechselrichters Tl, T2 ist ein Zwischenkreiskondensator Cl mit einer vergleichs- weise großen Kapazität angeordnet. Der Zwischenkreiskon¬ densator Cl dient als Gleichspannungsquelle und stellt die so genannte Zwischenkreisspannung UZw für den Halbbrückenwechselrichter bereit. Die Zwischenkreisspannung UZw beträgt üblicherweise ungefähr 400 V und wird aus der Netzwechselspannung mittels eines Netzspannungsgleichrichters (nicht abgebildet) und eines Hochsetzstellers (nicht abgebildet) erzeugt. Der Zwischenkreiskondensator Cl ist parallel zum Spannungsausgang des Hochsetzstellers angeordnet. An den Ausgang M des Halbbrückenwechselrichters ist ein als Serienresonanzkreis ausgebildeter Last¬ kreis angeschlossen, der im Wesentlichen aus der Lampendrossel Ll und dem Zündkondensator C2 besteht. Parallel zu dem Zündkondensator C2 sind die Entladungsstrecke der Leuchtstofflampe LP und der Kondensator C3 geschaltet, der während des Lampenbetriebs im eingeschwungenen Zu¬ stand des Halbbrückenwechselrichters auf die halbe Ver¬ sorgungsspannung des Halbbrückenwechselrichters aufgela¬ den ist. Die Lampenelektroden El, E2 der Leuchtstofflampe LP sind als Elektrodenwendeln mit jeweils zwei elektrischen Anschlüssen ausgebildet. Parallel zu den Elektro¬ denwendeln El, E2 ist jeweils eine Sekundärwicklung Sil , SI2 eines Transformators geschaltet, der zum induktiven Heizen der Elektrodenwendeln El, E2 dient. Die Primär- wicklung Pl dieses Transformators ist in Serie zu der Schaltstrecke eines weiteren Feldeffekttransistors T3, dessen Steuerelektrode ebenfalls von dem MikroController MC mit Steuersignalen beaufschlagt wird, und eines Mess¬ widerstands Rl geschaltet, wobei über dem Messwiderstand Rl eine Spannung Res abfällt, die mit dem Kehrwert des elektrischen Widerstands einer Wendel El, E2 der Entladungslampe LP korreliert ist . Die Serienschaltung aus den Bauteilen Pl, T3 und Rl ist an den Ausgang M des Halbbrückenwechselrichters angeschlossen. Ein erster An- Schluss der Primärwicklung Pl ist mit dem Ausgang beziehungsweise Mittenabgriff M des Halbbrückenwechselrichters und mit der Lampendrossel Ll verbunden, während der zwei- te Anschluss der Primärwicklung Pl mit dem Feldeffekt¬ transistor T3 und in Gleichstromvorwärtsrichtung über eine Diode Dl mit dem auf hohem Potential liegenden An¬ schluss (+) des Zwischenkreiskondensators Cl verbunden ist. Ein erster Anschluss des Messwiderstands Rl ist mit dem Massepotential (-) verbunden, während der zweite An¬ schluss des Messwiderstands mit dem Feldeffekttransistor T3 und über einen Tiefpassfilter R2, C4 mit dem Spannungseingang A des MikroControllers MC verbunden ist.
Mittels des auf halber Versorgungsspannung des Halbbrü¬ ckenwechselrichters aufgeladenen Koppelkondensators C3 und der alternierend schaltenden Transistoren Tl, T2 des Halbbrückenwechselrichters wird der Lastkreis Ll, C2, LP in bekannter Weise mit einer hochfrequenten Wechselspan- nung beaufschlagt, deren Frequenz durch den Schalttakt der Transistoren Tl, T2 bestimmt ist und im Bereich von ca. 50 kHz bis ca. 150 kHz liegt. Vor dem Zünden der Gas¬ entladung in der Leuchtstofflampe LB werden deren Lampenelektroden El, E2 mittels des Transformators Pl, Sil, SI2 induktiv mit einem Heizstrom beaufschlagt. Zu diesem Zweck wird der Transistor T3 von dem MikroController MC synchron mit dem Transistor Tl ein- und ausgeschaltet. Während der Einschaltdauer der Transistoren Tl, T3 fließt daher durch die Primärwicklung Pl und den Messwiderstand Rl ein Strom. Während der Ausschaltdauer der Transistoren Tl, T3 ist der Stromfluss durch den Messwiderstand Rl un¬ terbrochen. Die im Magnetfeld der Primärwicklung Pl gespeicherte Energie wird während der Ausschaltdauer der Transistoren Tl, T3 und der Einschaltdauer des Transis- tors T2 über die Diode Dl dem Zwischenkreiskondensator Cl zugeführt. Aufgrund der alternierend schaltenden Transis- toren Tl, T2 und des synchron zum Transistor Tl schaltenden Transistors T3 fließt durch die Primärwicklung Pl ein hochfrequenter Strom, der in den Sekundärwicklungen Sil, SI2 entsprechende Heizströme für die Elektrodenwendeln El, E2 induziert. Mithilfe des Tiefpassfilters R2, C4 wird der Spannungsabfall an dem Messwiderstand Rl über ein Zeitintervall von mehreren Schalttakten des Transistors T3 gemittelt und dem Spannungseingang A des Mikro- controllers MC zugeführt. Die Eingangsspannung am An- Schluss A des MikroControllers MC wird mittels eines Ana- log-Digital-Wandlers in ein digitales Signal konvertiert und im MikroController MC ausgewertet.
Der MikroController MC detektiert den Spannungsabfall an dem Kondensator C4 das erste Mal nach ca. 30 ms nach dem Beginn der Heizphase und das zweite Mal ca. 600 ms nach dem Beginn der Heizphase. Falls der Absolutbetrag der Differenz der beiden Spannungswerte einen vorgegebenen Schwellenwert überschreitet, wird der Spannungswert am Ende der Heizphase mit einem im MikroController MC ge- speicherten Referenzwert verglichen und zur Lampentyper- kennung genutzt. Dabei ist der Spannungswert, wie er¬ wähnt, mit dem Kehrwert des Wendelwiderstand korreliert. Falls der Absolutbetrag der Differenz der beiden Spannungswerte unterhalb des Schwellwerts liegt, wird die Lampe weiterhin mit dem aktuellen Datensatz betrieben, d. h. es wird keine Lampentyperkennung durchgeführt. Letzteres ist gemäß der genannten Druckschrift der Fall, wenn die Elektrodenwendeln El, E2 zu Beginn der Heizphase aufgrund des letzten Lampenbetriebs noch nicht vollstän- dig abgekühlt waren, oder wenn die Schaltungsanordnung mit einem ohmschen Dummywiderstand anstelle der Elektro- denwendeln El bzw. E2 der Leuchtstofflampe LP betrieben wird.
Gemäß einem weiteren Stand der Technik, der von der Anmelderin in bereits vertriebenen Schaltungsanordnungen eingesetzt wird, wird auf der Basis des Stands der Tech¬ nik gemäß der DE 103 45 610 Al eine weitere Auswertung der gemessenen Wendelwiderstände vorgenommen, wie sie im Zusammenhang mit Fig. 2 dargestellt ist. Ziel dieser Vorgehensweise ist die Detektion eines oder mehrerer Wendel- kurzschlüsse durch Fehlverdrahtungen der Leuchte bei e- lektronischen Schaltungsanordnungen. Durch diese Vorgehensweise soll vermieden werden, dass es im Betrieb zu Wendelschwärzungen oder zu Schäden an der Schaltungsanordnung kommt .
Im Schritt 100 startet das bekannte Verfahren. Anschlie¬ ßend wird im Schritt 110 geprüft, ob die Zwischenkreis- spannung UZw ihren Sollwert UZwsoii erreicht hat. Ist dies nicht der Fall, wird im Schritt 120 die Zwischenkreis- spannung UZw erhöht. Wird im Schritt 110 festgestellt, dass die Zwischenkreisspannung UZw ihren Sollwert UZwsoii erreicht hat, werden im Schritt 130 zu einem ersten Zeit¬ punkt ti ein erster Wert Reslneu des mit dem Wendelwider¬ stands einer Wendel der Leuchtstofflampe LP korrelierten Spannungabfalls am Messwiderstand Rl und zu einem zwei- ten Zeitpunkt t2 ein zweiter Wert Res2neu dieses Span¬ nungsabfalls bestimmt. Im Schritt 140 wird die Differenz (Reslneu - Res2neu) gegen einen ersten Schwellwert Sl verglichen. Liegt die Differenz über dem Schwellwert, wird ein Algorithmus zur Lampentyperkennung durchgeführt. Dieser umfasst die Schritte 150 bis 230. Dabei wird zu- Re sineu nächst im Schritt 150 der Absolutbetrag -1 gegen
Reslalt einen Schwellwert Xl verglichen, wobei Res2neu den aktu¬ ell gemessenen Wert des Spannungsabfalls am Messwider¬ stand Rl darstellt und Res2alt den Wert der vorangegange-
Re sineu nen Messung. Liegt der Wert des Absolutbetrags - 1
Re slalt unter der Schwelle Xl, wird die Lampe im Schritt 160 mit dem aktuellen Betriebsparametersatz betrieben. Der neue Wert Res2neu unterscheidet sich nur sehr wenig von dem alten Wert Res2alt, so dass zweifelsfrei dieselbe Lampe an der Schaltungsanordnung angeschlossen ist. Deshalb kann diese im Schritt 160 unverändert mit dem aktuellen Datensatz betrieben werden. Liegt hingegen der Wert von
R'es .9neu
-1 über der Schwelle Xl, wird im Schritt 170 be-
Re slalt
Re slneu stimmt , ob der Wert zwischen der Schwelle Xl
Re slalt und einer Schwelle X2 liegt, wobei X2 größer als Xl ist. Ist dies zu bejahen, wird davon ausgegangen, dass es sich weiterhin um dieselbe Lampe handelt, diese nur etwas ge¬ altert ist. Daher wird im Schritt 180 der alte Wert Res2alt durch den neuen Wert Res2neu überschrieben. Die Lampe wird danach im Schritt 190 weiterhin mit dem aktu¬ ellen Datensatz betrieben.
Wird im Schritt 170 hingegen festgestellt, dass der Wert Re slneu
-1 nicht zwischen Xl und X2 liegt, wird der Wert
Reslalt von Res2neu in einer Tabelle nachgesehen, um daraus zu entnehmen, welchem Lampentyp dieser Res2neu zugeordnet ist. Wird dabei im Schritt 200 der entsprechende Lampen¬ datensatz erkannt, wird die Lampe im Schritt 210 mit dem erkannten Lampendatensatz i betrieben. Im Schritt 220 wird Res2alt durch Res2neu überschrieben. Wird im Schritt 200 kein dem Res2neu geordneter Lampendatensatz gefunden, wird die Lampe im Schritt 230 mit einem Default-Datensatz betrieben.
Wird im Schritt 140 festgestellt, dass die Differenz aus Reslneu und Res2neu unter dem Schwellwert Sl liegt, wird im Schritt 240 geprüft, ob die Differenz (Reslneu - Res2neu) unter einem zweiten Schwellwert S2 liegt, der kleiner ist als der Schwellwert Sl. Ist dies der Fall, wird im Schritt 250 eine Dummywendel angenommen bezie¬ hungsweise ein Wendelkurzschluss . Kann eine Dummywendel ausgeschlossen werden (es ist erkennbar eine Lampe eingesetzt) , liegt demnach ein Wendelkurzschluss vor und die Schaltungsanordnung wird abgeschaltet. Wird im Schritt 240 festgestellt, dass die Differenz zwischen Reslneu und Res2neu größer als die Schwelle S2 ist, wird die Lampe im Schritt 260 mit dem aktuellen Datensatz weiterbetrieben.
Es wurde nun festgestellt, dass es bei der geschilderten Vorgehensweise immer wieder zu Schäden an der Schaltungs¬ anordnung kommt, wenn gleichzeitig mehrere Leuchten an einer einzelnen Schaltungsanordnung betrieben werden.
Darstellung der Erfindung
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht deshalb darin, das eingangs genannte Verfahren beziehungsweise die eingangs genannte Schaltungsanordnung derart weiter¬ zubilden, dass ein zuverlässiger Betrieb mehrerer Leuchten an einer Schaltungsanordnung ermöglicht wird. Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren mit den Merkmalen von Patentanspruch 1 sowie durch eine Schaltungsanordnung mit den Merkmalen von Patentanspruch 7.
Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass es bei der Vorgehensweise gemäß dem Stand der Tech¬ nik deshalb zu Schäden an den Schaltungsanordnungen kommt, weil diese zwar Wendelkurzschlüsse bei kurzen Lei¬ tungen, nicht jedoch bei langen Leitungen, wie sie beim Betrieb mehrerer Leuchten mit einer Schaltungsanordnung vorkommen, erkennen kann. Wendelkurzschlüsse bei langen Leitungen zeichnen sich dadurch aus, dass die Differenz zwischen dem ersten gemessenen Wert des Spannungsabfalls über dem Messwiderstand und dem zweiten gemessenen Wert des Spannungsabfalls über dem Messwiderstand größer ist als bei einem Wendelkurzschluss bei kurzen Leitungen.
Würde nun zur Detektion von Wendelkurzschlüssen bei längeren Leitungen die Schwelle S2 im Schritt 240 angehoben, so würde dies bei einer Lampe, deren Wendeln aufgrund ei¬ nes vorhergehenden Betriebs noch nicht ganz abgekühlt wa- ren, zu einer fälschlichen Detektion eines Wendelkurzschlusses und zu einer fälschlichen und damit unerwünschten Abschaltung der Schaltungsanordnung führen. In Weiterbildung des Stands der Technik ist deshalb erfindungs¬ gemäß vorgesehen, nach Feststellung, dass die Differenz (Reslneu - Res2neu) größer als der Schwellwert S2 ist, eine weitere Fallunterscheidung nötig, da ansonsten eine wiedereingeschaltete Lampe nicht betrieben würde.
Die vorliegende Erfindung sieht deshalb vor, dass, wenn in Schritt 240 festgestellt wird, dass die Differenz (Reslneu - Res2neu) größer als der Schwellwert S2 ist, eine weitere Fallunterscheidung vorgenommen wird: Falls Res2neu größer als ein dritter Schwellwert ist, wobei der dritte Schwellwert kleiner als der erste und größer als der zweite Schwellwert ist, wird ein Wendelkurzschluss festgestellt. Falls jedoch Res2neu nicht größer als der dritte Schwellwert ist, wird die Lampe mit dem aktuellen Betriebsparametersatz weiterbetrieben. Diese Maßnahme berücksichtigt, dass der Wert Res2neu bei einem Wiederein¬ schalten klein ist im Vergleich zum Wert Res2neu bei ei- nem Kurzschluss bei längeren Leitungen.
Durch diese Vorgehensweise werden Wendelkurzschlüsse bei längeren Leitungen sicher detektiert, wieder eingeschaltete Lampen hingegen werden mit dem aktuellen Datensatz weiterbetrieben. Dadurch wird ermöglicht, zwei- und mehr- lampige Geräte mit einer Schaltungsanordnung, d.h. mit einem einzigen Vorschaltgerät , zu betreiben, da nunmehr die sich dabei ergebenden längeren Leitungen sicher auf Wendelkurzschlüsse überwacht werden können. Schäden an den dabei eingesetzten Schaltungsanordnungen sind somit sicher ausgeschlossen.
Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass sie folgende weitere Schritte umfasst: Ist die Differenz (Reslneu - Res2neu) kleiner als der zweite Schwellwert, werden folgende Schritte durchgeführt: Falls der zweite Messwert zwischen einem vierten und einem fünften Schwellwert liegt, wobei der fünfte Schwellwert kleiner als der vierte Schwellwert ist, wird die Lampen- typerkennung verriegelt. Falls der zweite Messwert über dem vierten Schwellwert liegt, wird ein Wendelkurzschluss festgestellt. Falls der zweite Messwert unter dem fünften Schwellwert liegt, wird eine Dummywendel festgestellt. Die Verriegelung der Lampentyperkennung, wie sie in Fig. 2 im Zusammenhang mit den Schritten 150 bis 230 dargestellt wurde, ermöglicht einem Leuchtenhersteller den Betrieb einer eingesetzten Lampe mit einem Parametersatz sicherzustellen, den er vorgegeben hat. So kann ein Leuchtenhersteller eine Leuchte beispielsweise für 50 W auslegen und dadurch sicherstellen, dass auch eine eingesetzte 80-Watt-Lampe nur wie eine 50-Watt-Lampe betrieben wird. Dies ermöglicht insbesondere eine schwächere Dimen- sionierung der leistungsrelevanten Elemente der Leuchte.
Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass bei Feststellen eines Wendelkurzschlusses bei verriegelter Lampentyperkennung die Lampentyperkennung entriegelt wird. Durch diese Maßnahme kann eine Verriege- lung wieder freigegeben werden, indem beispielsweise eine Dummywendel mit einem Widerstand von nahe Null eingesetzt wird.
Bevorzugt wird nach Feststellen eines Wendelkurzschlusses ein Shut-Down durchgeführt, d. h. ein Abschalten der Schaltungsanordnung, um Schäden an der Schaltungsanordnung zu vermeiden. Vorteilhaft wird eine Information über das Auftreten eines Shut-Down erzeugt, wodurch eine Fehlersuche erleichtert wird.
Bevorzugt ist es weiterhin, wenn der erste und/oder der zweite Schwellwert durch das Produkt eines Faktors a und dem zweiten Wert Res2neu gebildet wird/werden, wobei 0 < a < 2 ist. Dadurch werden der erste und der zweite
Schwellwert abhängig vom gemessenen Spannungswert
Res2neu. Dies hat sich in der Praxis als vorteilhafter erwiesen als wenn an dieser Stelle Absolutwerte verwendet würden. Die Schwelle Sl kann beispielsweise Res2neu sein (Faktor a=l), die Schwelle S2 kann beispielsweise Res2neu/16 sein.
Bevorzugt wird der dritte Schwellwert S3 durch das Pro- dukt eines Faktors b mit dem vierten schwellwert S4 ge¬ bildet wird, mit 0 < b < 1, wobei der vierte Schwellwert S4 größer als der von der niederohmigsten Wendel verursachte zweite Wert Res2neu, und der fünfte Schwellwert S5 kleiner als der vierte Schwellwert ist.
Weitere vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich aus den Unteransprüchen.
Die mit Bezug auf das erfindungsgemäße Verfahren vorge¬ stellten bevorzugten Ausführungsformen und deren Vorteile gelten entsprechend, soweit anwendbar, für die erfin- dungsgemäße Schaltungsanordnung.
Kurze Beschreibung der Zeichnung (en)
Im Nachfolgenden wird ein Ausführungsbeispiel eines er¬ findungsgemäßen Verfahrens unter Bezugnahme auf die bei¬ gefügten Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigen:
Fig. 1 in schematischer Darstellung eine aus dem Stand der Technik bekannte Schaltungsanordnung;
Fig. 2 ein Flussdiagramm zur Darstellung eines aus dem Stand der Technik bekannten Verfahrens;
Fig. 3 ein Flussdiagramm zur Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens; und Fig. 4 den zeitlichen Verlauf der mit dem Kehrwert des Wendelwiderstands korrelierten, über dem Strommesswiderstand Rl abfallenden Spannung Res in unterschiedlichen Situationen.
Bevorzugte Ausführung der Erfindung
Im Nachfolgenden wird lediglich auf die Unterschiede zum Stand der Technik eingegangen. Die im Zusammenhang mit Fig. 2 gemachten Ausführungen gelten somit, soweit das Ablaufdiagramm von Fig. 2 mit dem von Fig. 3 übereinstimmt, auch für das erfindungsgemäße Verfahren und wer- den deshalb nicht nochmals wiederholt.
Gemäß Fig. 3 wird, wenn im Schritt 240 festgestellt wur¬ de, dass die Differenz (Reslneu - Res2neu) größer als ein zweiter Schwellwert S2 ist, wobei der zweite Schwellwert kleiner als der erste Schwellwert Sl ist, in Schritt 270 eine weitere Fallunterscheidung vorgenommen: Wird dabei festgestellt, dass der Wert Res2neu größer als ein drit¬ ter Schwellwert S3 ist, wird im Schritt 280 ein Wendel- kurzschluss festgestellt, beziehungsweise wenn eine Ver¬ riegelung der Lampentyperkennung gemäß den Schritten 150 bis 230 vorgelegen hat, diese entriegelt. Wird im Schritt 270 festgestellt, dass Res2neu nicht größer als der drit¬ te Schwellwert S3 ist, so wird die Lampe im Schritt 290 mit dem aktuellen Betriebsparametersatz betrieben.
Wird im Schritt 240 festgestellt, dass die Differenz (Reslneu - Res2neu) kleiner als der zweite Schwellwert S2 ist, so wird im Schritt 300 eine weitere Fallunterschei¬ dung vorgenommen. Dabei wird geprüft, ob der Wert Res2neu größer als ein vierter Schwellwert S4 ist. Wird dies be- jaht, so wird im Schritt 310 ein Wendelkurzschluss fest¬ gestellt, beziehungsweise wenn die Lampentyperkennung ge¬ mäß den Schritten 150 bis 230 verriegelt war, diese ent¬ riegelt. Wird im Schritt 300 hingegen festgestellt, dass der Wert Res2neu kleiner als der vierte Schwellwert S4 ist, so wird im Schritt 310 eine weitere Fallunterschei¬ dung vorgenommen. Dabei wird geprüft, ob Res2neu größer als ein fünfter Schwellwert S5 ist, wobei der fünfte Schwellwert kleiner als der vierte Schwellwert S4 ist. Ist dies der Fall, wird die Lampentyperkennung gemäß den Schritten 150 bis 230 im Schritt 320 verriegelt. Ist dies jedoch nicht der Fall, wird im Schritt 330 eine Dummywen- del angenommen.
In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel wurden folgende Werte für die Schwellwerte gewählt: Sl = Res2neu, S2 =
1/16 Res2neu, S3 > S4/4, S4 > S5, S4 > Res2neu verursacht durch die niederohmigste Wendel, Xl = 6,33 und X2 = 12,5.
Der Algorithmus des erfindungsgemäßen Verfahrens ist in dem MikroController MC von Fig. 1 implementiert. Diese weist insbesondere die benötigten Speicher- und Ver¬ gleichsvorrichtungen auf.
Fig. 4 zeigt zum weiteren Verständnis den zeitlichen Verlauf des mit dem Kehrwert des Wendelwiderstands korre¬ lierten Spannungsabfalls Res über dem Strommesswiderstand Rl für unterschiedliche Situationen: Kurvenzug a) gibt den zeitlichen Verlauf im Falle einer Dummywendel wieder, Kurvenzug b) im Falle eines Wendelkurzschlusses bei kur¬ zen Leitungen, Kurvenzug c) im Falle eines Wendelkurzschlusses bei längeren Leitungen, Kurvenzug d) im Falle von intakten Wendeln und Kurvenzug e) beim Wiederein- schalten, d. h. die Wendeln waren vom vorangegangenen Betrieb noch nicht abgekühlt.
Die vorliegende Erfindung ermöglicht die Erkennung eines Wendelkurzschlusses sowohl bei kurzen (Kurvenzug b) als auch bei längeren Leitungen (Kurvenzug c) . Sie gestattet einen Betrieb der Leuchtstofflampe beim Einschalten im abgekühlten Zustand (Kurvenzug d) als auch beim Einschal¬ ten im noch nicht abgekühlten Zustand (Kurvenzug e) . Schließlich wird weiterhin eine eingesetzte Dummywendel (Kurvenzug a) sicher erkannt.

Claims

Ansprüche
1. Verfahren zum Betreiben mindestens einer Entladungslampe (LP) an einer Schaltungsanordnung mit einem Eingang mit einem ersten und einem zweiten Eingangsan- schluss zum Anschließen einer Versorgungs- gleichspannung (UZw) ; einem Ausgang mit zumindest einem ersten und einem zweiten Ausgangsanschluss zum Anschließen der mindestens einen Entladungslampe (LP) ; einem Wechselrichter mit mindestens einem ersten (Tl) und einem zweiten elektronischen Schalter (T2) , die in Serie zwischen den ersten und den zweiten Eingangs- anschluss gekoppelt sind, wobei zwischen dem ersten (Tl) und dem zweiten Schalter (T2) ein Mittelpunkt (M) des Wechselrichters gebildet ist; einer Zündvor¬ richtung, die eine Lampendrossel (Ll) und einen Reso- nanzkondensator (C2) umfasst; einer Vorheizvorrichtung, die die Serienschaltung einer Primärinduktivität (Pl), eines dritten elektronischen Schalters (T3) und eines Strommesswiderstands (Rl) umfasst, die zwischen den Mittelpunkt (M) des Wechselrichters und den zwei- ten Eingangsanschluss gekoppelt ist, sowie eine erste (Sil) und eine zweite (SI2) mit der Primärwicklung (Pl) gekoppelte Sekundärinduktivität, wobei die erste (Sil) Sekundärinduktivität mit dem ersten Ausgangsan¬ schluss und die zweite Sekundärinduktivität (SI2) mit dem zweiten Ausgangsanschluss gekoppelt ist; einer mit dem Strommesswiderstand (Rl) gekoppelten Steuervor¬ richtung (MC) , in der mindestens zwei unterschied¬ lichen Typen von Entladungslampen zugeordnete Betriebsparametersätze gespeichert sind, wobei ein Be- triebsparametersatz einen aktuellen Betriebsparameter- satz darstellt, wobei die Steuervorrichtung (MC) aus¬ gelegt ist, zumindest den ersten (Tl) , den zweiten (T2) und den dritten (T3) elektronischen Schalter gemäß dem aktuellen Betriebsparametersatz anzusteuern; wobei in der Vorheizphase ein erster Wert (Reslneu) des mit dem Kehrwert des elektrischen Widerstands min¬ destens einer Wendel (El) der mindestens einen Entla¬ dungslampe (LP) korrelierten Spannungsabfalls über dem Strommesswiderstand (Rl) zu einem ersten Zeitpunkt (ti) und ein zweiter Wert (Res2neu) des mit dem Kehr¬ wert des elektrischen Widerstands der mindestens einen Wendel (El) der mindestens einen Entladungslampe (LP) korrelierten Spannungsabfalls über dem Strommesswiderstand (Rl) zu einem zweiten Zeitpunkt (t2) bestimmt wird, wobei der zweite Zeitpunkt (t2) nach dem ersten Zeitpunkt (ti) liegt; gekennzeichnet durch folgende Schritte: a) Ermitteln der Differenz des ersten (Reslneu) und des zweiten Werts (Res2neu) (Schritt 140) ; b) bl) Falls die Differenz über einem ersten Schwellwert (Sl) liegt:
Durchführen eines Algorithmus zur Lampentyper- kennung (Schritte 150 bis 230); b2) Falls die Differenz nicht über dem ersten Schwellwert (Sl) liegt: cl) Falls die Differenz größer als ein zweiter Schwellwert (S2) ist, wobei der zweite Schwellwert (S2) kleiner als der erste Schwellwert (Sl) ist (Schritt 240) : dl) Falls der zweite Wert größer als ein dritter Schwellwert (S3) ist (Schritt 270) : Feststellen eines Wendelkurzschlusses (Schritt 280) ; d2) Falls der zweite Wert nicht größer als der dritte Schwellwert (S3) ist: Betreiben der Lampe mit dem aktuellen
Betriebsparametersatz (Schritt 290) .
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es folgende weiteren Schritte umfasst: c2) Falls die Differenz kleiner als der zweite Schwellwert (S2) ist: dl) Falls der zweite Messwert zwischen einem vier¬ ten (S4) und einem fünften Schwellwert (S5) liegt, wobei der fünfte Schwellwert (S5) klei- ner als der vierte Schwellwert (S4) ist:
Verriegelung der Lampentyperkennung (Schritt 320); d2) Falls der zweite Messwert über dem vierten
Schwellwert (S4) liegt: Feststellen eines Wendelkurzschlusses (Schritt
310); d3) Falls der zweite Messwert unter dem fünften Schwellwert (S5) liegt: Feststellen einer Dummywendel (Schritt 330) .
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass bei Feststellen eines Wendelkurzschlusses bei verriegelter Lampentyperkennung die Lampentyperkennung entriegelt wird (Schritte 280, 310) .
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nach Feststellen eines Wendelkurzschlusses ein Shut-Down durchgeführt wird.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste (Sl) und/oder der zweite Schwellwert (S2) durch das Produkt eines Faktors a und dem zweiten Wert gebildet werden, wobei 0 < a < 2.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der dritte Schwellwert (S3) durch das Produkt eines Faktors b mit dem vierten schwellwert (S4) ge¬ bildet wird, mit 0 < b < 1, wobei der vierte Schwell- wert (S4) größer als der von der niederohmigsten Wendel verursachte zweite Wert (Res2neu) und der fünfte Schwellwert (S5) kleiner als der vierte Schwellwert ist.
7. Schaltungsanordnung zum Betreiben mindestens einer Entladungslampe (LP) mit
- einem Eingang mit einem ersten und einem zweiten Eingangsanschluss zum Anschließen einer Versorgungs¬ gleichspannung (UZw) ;
- einem Ausgang mit zumindest einem ersten und einem zweiten Ausgangsanschluss zum Anschließen der mindestens einen Entladungslampe (LP) ;
- einem Wechselrichter mit mindestens einem ersten
(Tl) und einem zweiten (T2) elektronischen Schalter, die in Serie zwischen den ersten und den zweiten Eingangsanschluss gekoppelt sind, wobei zwischen dem ersten (Tl) und dem zweiten Schalter (T2) ein Mittelpunkt des Wechselrichters gebildet ist;
- einer Zündvorrichtung, die eine Lampendrossel (Ll) und einen Resonanzkondensator (C2) umfasst;
- eine Vorheizvorrichtung, die die Serienschaltung einer Primärinduktivität (Pl), eines dritten elektro¬ nischen Schalters (T3) und eines Strommesswiderstands (Rl) umfasst, die zwischen den Mittelpunkt (M) des Wechselrichters und den zweiten Eingangsanschluss gekoppelt ist, sowie eine erste (Sil) und eine zweite (SI2) mit der Primärwicklung (Pl) gekoppelte Sekundärinduktivität, wobei die erste Sekun¬ därinduktivität (Sil) mit dem ersten Ausgangsan- Schluss und die zweite Sekundärinduktivität (SI2) mit dem zweiten Ausgangsanschluss gekoppelt ist;
- einer mit dem Strommesswiderstand (Rl) gekoppelte Steuervorrichtung (MC) , in der mindestens zwei unterschiedlichen Typen von Entladungslampen zugeord- nete Betriebsparametersätze gespeichert sind, wobei ein Betriebsparametersatz einen aktuellen Betriebsparametersatz darstellt, wobei die Steuervorrichtung (MC) ausgelegt ist, zumindest den ersten (Tl), den zweiten (T2) und den dritten (T3) elektronischen Schalter gemäß dem aktuellen Betriebsparametersatz anzusteuern; wobei die Steuervorrichtung (MC) weiterhin ausgelegt ist, in der Vorheizphase einen ers¬ ten Wert (Reslneu) des mit dem elektrischen Widerstand mindestens einer Wendel (El) der mindestens einen Entladungslampe (LP) korrelierten Spannungsab¬ falls über dem Strommesswiderstand (Rl) zu einem ersten Zeitpunkt (ti) und einen zweiten Wert (Res2neu) des mit dem elektrischen Widerstand der mindestens einen Wendel (El) der mindestens einen Entladungslampe (LP) korrelierten Spannungsabfalls über dem Strommesswiderstand (Rl) zu einem zweiten Zeitpunkt (t2) zu bestimmen, wobei der zweite Zeit¬ punkt (t2) nach dem ersten Zeitpunkt (ti) liegt; dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervorrichtung (MC) weiterhin ausgelegt ist, den folgenden Algorithmus durchzuführen: a) Ermitteln der Differenz des ersten (Reslneu) und des zweiten Werts (Res2neu) (Schritt 140) ; b) bl) Falls die Differenz über einem ersten Schwellwert (Sl) liegt (Schritte 150 bis 230) : Durchführen eines Algorithmus zur Lampentyper- kennung; b2) Falls die Differenz nicht über dem ersten Schwellwert (Sl) liegt: cl) Falls die Differenz größer als ein zweiter Schwellwert (S2) ist, wobei der zweite Schwellwert (S2) kleiner als der erste
Schwellwert (Sl) ist (Schritt 240) : dl) Falls der zweite Wert größer als ein dritter Schwellwert ist (Schritt 270) : Feststellen eines Wendelkurzschlusses (Schritt 280) ; d2) Falls der zweite Wert nicht größer als der dritte Schwellwert (S3) ist: Betreiben der Lampe mit dem aktuellen Betriebsparametersatz (Schritt 290) .
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102017809B (zh) * 2008-04-25 2013-11-06 奥斯兰姆有限公司 用于驱动至少一个放电灯的方法和装置
EP3223588B1 (de) * 2016-03-21 2020-04-08 Valeo Iluminacion Verwaltung von bin-information in einem led-modul für kfz
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Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19850441A1 (de) * 1998-10-27 2000-05-11 Trilux Lenze Gmbh & Co Kg Verfahren und Vorschaltgerät zum Betrieb einer mit einer Leuchtstofflampe versehenen Leuchte
DE10345610A1 (de) * 2003-09-29 2005-05-12 Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh Verfahren zum Betreiben mindestens einer Niederdruckentladungslampe
DE102005006716A1 (de) * 2004-02-04 2006-02-23 Revolux Gmbh Digitales EVG zum dimmbaren Betrieb von Leuchtstofflampen
DE102005013564A1 (de) * 2005-03-23 2006-09-28 Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Schaltungsanordnung und Verfahren zum Betreiben mindestens einer Lampe
DE102005046482A1 (de) * 2005-09-28 2007-03-29 Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Verfahren zum Einstellen eines elektronischen Vorschaltgeräts
CN102017809B (zh) * 2008-04-25 2013-11-06 奥斯兰姆有限公司 用于驱动至少一个放电灯的方法和装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See references of WO2009129860A1 *

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