EP2409549A1 - Schaltung für eine leuchtdiodenanordnung und leuchtdiodenmodul - Google Patents

Schaltung für eine leuchtdiodenanordnung und leuchtdiodenmodul

Info

Publication number
EP2409549A1
EP2409549A1 EP10716766A EP10716766A EP2409549A1 EP 2409549 A1 EP2409549 A1 EP 2409549A1 EP 10716766 A EP10716766 A EP 10716766A EP 10716766 A EP10716766 A EP 10716766A EP 2409549 A1 EP2409549 A1 EP 2409549A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
circuit
voltage
light
emitting diode
current
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP10716766A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Mustafa Dinc
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.)
Vishay Electronic GmbH
Original Assignee
Vishay Electronic GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vishay Electronic GmbH filed Critical Vishay Electronic GmbH
Publication of EP2409549A1 publication Critical patent/EP2409549A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

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
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/50Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED] responsive to malfunctions or undesirable behaviour of LEDs; responsive to LED life; Protective circuits
    • H05B45/58Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED] responsive to malfunctions or undesirable behaviour of LEDs; responsive to LED life; Protective circuits involving end of life detection of LEDs
    • 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]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/37Converter circuits
    • H05B45/3725Switched mode power supply [SMPS]
    • 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]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/37Converter circuits
    • H05B45/3725Switched mode power supply [SMPS]
    • H05B45/38Switched mode power supply [SMPS] using boost topology
    • 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]
    • H05B45/50Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED] responsive to malfunctions or undesirable behaviour of LEDs; responsive to LED life; Protective circuits
    • H05B45/52Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED] responsive to malfunctions or undesirable behaviour of LEDs; responsive to LED life; Protective circuits in a parallel array of LEDs
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/20Responsive to malfunctions or to light source life; for protection
    • H05B47/21Responsive to malfunctions or to light source life; for protection of two or more light sources connected in parallel
    • H05B47/22Responsive to malfunctions or to light source life; for protection of two or more light sources connected in parallel with communication between the lamps and a central unit
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/30Semiconductor lamps, e.g. solid state lamps [SSL] light emitting diodes [LED] or organic LED [OLED]

Definitions

  • the invention relates to a circuit for operating a light emitting diode array, wherein the light emitting diode array comprises a plurality of strings connected in parallel of one or more light emitting diodes arranged in series through which flows in the operating state, a respective partial flow of an operating current flowing through the light emitting diode array.
  • light emitting diodes especially in white high power LEDs, makes them increasingly interesting for use in lights, such as street lights, or for other lighting purposes, for example, as a backlight for LCD or TFT displays.
  • a plurality of light emitting diodes are combined to form a specific light emitting diode array.
  • the light emitting diodes are arranged in a plurality of parallel strands, each comprising one or more light emitting diodes connected in series.
  • a constant current source which provides the entire operating current flowing through the light emitting diode array, wherein a control or limitation of the current flowing through all the strands sum current can be provided. If the operating meter of the LEDs, for example, the forward voltage or the maximum permissible current, are within a narrow tolerance range, and if due to a suitable arrangement of the LEDs any temperature differences between different LEDs are low, the total current will be evenly distributed to the individual strands.
  • each further increase in the partial currents causes overloading of the light-emitting diodes in the remaining strings, so that within a short time it will lead to a drop in performance and ultimately to a total failure Light emitting diode arrangement comes.
  • the object is achieved by the features of claim 1 and in particular by a circuit for operating a light-emitting diode array, wherein the light emitting diode array has a plurality of strings connected in parallel of one or more light emitting diodes arranged in series, by the respective partial flow in the operating state LED array flowing operating current flows.
  • the circuit comprises a current source for providing the operating current and is characterized in that the circuit is designed to detect the largest partial current and to regulate an operating value provided by the current source on the basis of this largest partial current such that none of the partial currents exceeds predetermined maximum current.
  • the operating value provided by the current source for example an operating current or an operating voltage, is thus limited so far that each partial current does not exceed a predetermined limit value.
  • the circuit thus compensates in a reliable manner the failure of one or more light-emitting diodes, so that a failure of the entire light-emitting diode arrangement or a thermal damage to the remaining light-emitting diodes is avoided by overcurrent.
  • the number of parallel to be operated by means of the circuit according to the invention strands is arbitrary and limited solely by the performance of the power source. The same applies to the number of LEDs per string.
  • the LEDs are so be chosen that all light-emitting diodes in the arrangement have a comparable characteristic, for example, with respect to the temperature dependence of the forward voltage, so that the partial currents in the individual strands do not differ significantly under normal operating conditions. This also ensures that all light-emitting diodes light up with approximately the same brightness.
  • the circuit according to the invention also makes it possible to operate the light-emitting diode arrangement with a maximum permissible current for the type of light-emitting diode used. This eliminates the need to operate the individual strands with a reduced by a corresponding margin of safety to compensate for any failure of a single strand.
  • the circuit is designed to supply a control voltage to the current source, the operating value being controllable on the basis of the magnitude of the control voltage. It can be used with conventional power sources, which expect a voltage as a control variable at its control input.
  • the circuit has an arrangement for providing the control voltage, which comprises a plurality of first diodes whose cathodes are connected to one another at a control voltage reference node, and a plurality of second diodes, wherein in the operating state the respective cathode each second diode is connected to one strand at a strand terminal, and a plurality of first resistors are connected at their first terminal to a first auxiliary voltage source and at their second terminal to the anode of a respective first one Diode of the anode of a respective second diode are connected, so that the potential at the control voltage reference node is dependent on the highest potential at the strand connection points.
  • the arrangement for providing the control voltage further comprises a voltage divider series circuit having a first, a second and a third voltage divider resistor, wherein a first, the first voltage divider resistor associated terminal of the voltage divider series circuit with the first auxiliary voltage source and a second, the third voltage divider resistor associated terminal of the voltage divider series circuit with a Reference potential is connected, wherein the connection between the second and the third voltage divider resistor is connected to the cathodes of the first diodes and thus forms said control voltage reference node, and wherein the control voltage is provided at the connection between the first and the second voltage divider resistor.
  • a control voltage suitable for controlling the current source can be generated from the potential in the control voltage reference node.
  • connection between the first and second voltage divider resistors may be connected to the output of an overvoltage protection circuit configured to provide an overvoltage signal whereby the operating value provided by the current source is reduced when one at the input of the Overvoltage circuit applied operating voltage exceeds a predetermined maximum value.
  • an overvoltage protection circuit configured to provide an overvoltage signal whereby the operating value provided by the current source is reduced when one at the input of the Overvoltage circuit applied operating voltage exceeds a predetermined maximum value.
  • the arrangement for providing the control voltage further comprises a plurality of second resistors, which are connected at their first terminal to a reference potential and at its second terminal to a respective strand terminal. These resistors serve to generate a certain potential at the line connection points as a function of the partial currents, on the basis of which ultimately a corresponding control voltage is provided.
  • the circuit comprises detection means for detecting a substantial increase in the electrical resistance or an interruption in a string.
  • the detection means comprise a plurality of third diodes, each of which is connected at its cathode to the second terminal of one of the second resistors and at its anode via a fourth voltage divider resistor to a second auxiliary voltage source, at the junction between the anodes of the third Diodes and the fourth voltage divider resistor, a terminal is provided at which a detection signal is provided.
  • This detection signal is output when there is a potential change at the node formed between the second terminal of one of the second resistors and at the cathode of a third diode due to the increase in electrical resistance or an interruption in one strand of the light emitting diode array comes.
  • the current source preferably comprises a switching regulator, in particular an up-converter.
  • Boost converters provide an operating voltage which is higher than the input voltage of the boost converter, so that light-emitting diode arrangements in which the sum of the forward voltages of the light-emitting diodes arranged in series is higher than the input voltage available for the circuit can also be operated by simple means ,
  • the circuit may be used, for example, in conjunction with solar power generators that typically provide a DC voltage of 12V.
  • the current source comprises means for clocked actuation of the switching regulator.
  • the operating value of the current source can thereby be changed.
  • the circuit has dimming means for dimming the light-emitting diode arrangement.
  • the dimming means may include, for example, a pulse width modulation, by which the operating current is clocked at a certain frequency.
  • the frequency of the interruptions is chosen so that the human eye perceives them no more than a flicker.
  • the duty cycle ie the ratio of switch-on time to switch-off time, determines the brightness of the light emitted by the light-emitting diode arrangement.
  • the dimming means may preferably be provided between the first terminals of the second resistors and the reference potential.
  • the circuit has an interface module for data communication, which is designed to provide an error signal due to the detection of a substantial increase in the resistance or an interruption in a string.
  • the interface module makes it possible to report a failure of one strand of the light emitting diode array by means of wireless or wired communication. If several circuits according to the invention are combined to form an operating unit, for example in the case of street lighting, in which a large number of lights must be monitored, it is possible to quickly identify a defective light, if this error signal includes address information that identifies the defective lamp allows. It eliminates the need to check the lights at regular intervals by visual inspection on their function.
  • the interface module is configured to generate the error signal based on a reduction in the voltage provided at the anodes of the third diodes.
  • a light-emitting diode module comprises a light-emitting diode arrangement with a plurality of strings connected in parallel of one or more series-connected strings. Neten LEDs and a circuit for operating the light emitting diode array according to the present invention.
  • Light emitting diode array summarize, all circuits of the light emitting diode module are connected to a single interface module. Consequently, this common interface module has several inputs via which a circuit according to the invention can be monitored. In this case, the output error signal may contain information which actually has an error in the monitored circuits.
  • FIG. 1 shows a circuit diagram of a circuit according to the invention or a light-emitting diode module according to the invention.
  • a circuit 10 comprises a known per se, configured as a boost converter current source 12, which comprises an array of multiple inductors and capacitors, a Schottky diode Sl and a MOS transistor Ml. Furthermore, a driver IC ICl is provided which is connected to the MOS transistor M 1 at its driver output DRV. This is clocked by the driver IC IC 1 to ultimately convert an input voltage applied to input terminals K1, K2 of the current source 12 into an operating voltage which is between see an output terminal K3 and a reference potential, ie a common ground, is available.
  • a boost converter current source 12 which comprises an array of multiple inductors and capacitors, a Schottky diode Sl and a MOS transistor Ml.
  • a driver IC ICl is provided which is connected to the MOS transistor M 1 at its driver output DRV. This is clocked by the driver IC IC 1 to ultimately convert an input voltage applied to input terminals K1, K2 of the current source 12 into an operating voltage
  • the driver IC ICl is connected to the reference potential with its ground outputs GND and has a control input SE.
  • the height of the operating voltage provided by the current source 12 depends on the level of a control voltage applied to the control input SE. If, for example, an IC of the Elmos E910.26 type is used as the driver IC IC1, a control voltage ⁇ 1.22 V leads to an increase in the operating voltage, while a control voltage> 1.22 V leads to a reduction in the operating voltage.
  • the driver IC IC 1 provides a first auxiliary voltage source at an auxiliary voltage output UH 1.
  • the height of the auxiliary voltage in the case of the Elmos E910.26 is 5 V.
  • a light-emitting diode arrangement 14 comprises four parallel-connected strings S 1 to S 4 of four light-emitting diodes 16 arranged in series, the anode-side terminals of the strands S 1 to S 4 being connected to each other and to the output K 3 of the current source 12 and a respective cathode-side terminal of a string S 1 to S4 is connected to a respective line connection point APl to AP4 of the circuit 10.
  • both the number of LEDs 16 per strand Sl to S4 and the number of strands Sl to S4 is only an example.
  • Light-emitting diode arrangements can be connected to the circuit 10 according to the invention, in which case both the number of light-emitting diodes per strand and the number of strands is greater or less than four.
  • the circuit IO has four first diodes Di 1 to D 14 whose cathodes are connected to one another at a control voltage reference node KP 1. Furthermore, four second diodes D21 to D24 are provided, the respective cathode of which is connected to a respective line connection point AP1 to AP4.
  • first resistors RI 1 to R 14 are connected at their first terminal to the auxiliary voltage output UH 1 of the driver IC ICl.
  • a respective second terminal of the resistors RI 1 to R 14 is connected to the anode of a respective first diode Di l to D 14 and the anode of a respective second diode D21 to D24.
  • Second resistors R21 to R24 are connected to each other at their first terminal, while the second terminal of a respective second resistor R21 to R24 is connected to a respective land connection point AP1 to AP4.
  • the interconnected first terminals of the second resistors R21 to R24 are directly connected to the reference potential.
  • the interconnected first terminals of the second resistors R21 to R24 are connected to a dimming circuit 18 which, depending on a clocked control signal applied to an input K5 of the dimming circuit 18, the second terminals of the resistors R21 to R24 by means of a MOS transistor M2 optionally connects to the reference potential.
  • the dimming circuit 18 operates on the principle of pulse width modulation, ie the ratio of turn-on time to turn-off time of the MOS transistor M2 determines the brightness of the light emitted from the light emitting diode array 14 light.
  • third diodes D31 to D34 are provided as means for fault detection of a failure of a string, each of which has at its cathode with the second terminal of one of the second resistors R21 to R24 and at its anode via a fourth voltage divider resistor RT4 with one at a terminal K4 connected second auxiliary voltage source is connected.
  • the second pole of the second auxiliary voltage source is connected to the reference potential.
  • the circuit 10 can also be designed without the aforementioned means for error detection.
  • a first voltage divider resistor RTl of a voltage divider series circuit is connected at its one terminal to the auxiliary voltage output UH1 or to the first terminals of the four first resistors R1 to R14 and with its other terminal to a control voltage node KP2.
  • This control voltage node KP2 is in turn connected to the control input of the driver ICs ICl and to one terminal of a second voltage divider resistor RT2.
  • the other terminal of the voltage dividing resistor RT2 is connected to the control voltage reference node KPl.
  • a third voltage divider resistor RT3 is also connected at its one terminal to the control voltage reference node KP1 and at its other terminal to the reference potential.
  • the control voltage node KP2 may additionally be connected to the output of an overvoltage protection circuit 20, which has a Zener diode ZD l.
  • the Zener diode ZD1 is connected to the operating voltage generated by the current source 12 and to the reference potential via a resistor. When the breakdown voltage of the zener diode ZD 1 is exceeded, an increase in the control voltage takes place at the control voltage node KP2, so that the driver IC ICl From the power source 12 generated operating voltage so far reduced until the Zener diode ZD 1 blocks again.
  • third diodes D31 to D34 are provided as means for fault detection of a failure of a string, each of which has at its cathode with the second terminal of one of the second resistors R21 to R24 and at its anode via a fourth voltage divider resistor RT4 with one at a terminal K4 connected second auxiliary voltage source is connected.
  • the second pole of the second auxiliary voltage source is connected to the reference potential.
  • the circuit 10 can also be designed without the aforementioned means for error detection.
  • the last digit of the reference numerals for the first, second and third diodes Dl 1 to Dl 4, D21 to D24, D31 to D34 and the first and second resistors Rl 1 to R14, R21 to R24 the numerals of the reference numerals Strands Sl to S4 and strand connection points APl to AP4 corresponds to which the respective diodes or resistors are assigned.
  • the currents flowing through the string S 1 and through the resistors RI 1 and R 21 and diodes D 1 and D 21 are considered by way of example.
  • a partial current which leads to a certain potential at the line connection point APl.
  • a small current flows from the auxiliary voltage output UH 1 through the voltage divider resistors RT1, RT2 and RT3 of the voltage divider series circuit, whereby a certain potential also sets at the control voltage reference node KP1.
  • the diode pair consisting of the diodes D i and D 21 ensures that the potentials at the line terminal point AP 1 and at the control voltage reference node KP 1 are the same.
  • the potential in a node KP3 also rises as a result to which the diodes Di l and D21 and the resistor R12 are connected. Due to this potential increase at the node KP3, the current flow through the first diode Di l increases, which in turn leads to an increase in potential at the control voltage reference node KP 1.
  • This potential increase at the control voltage reference node KP1 is also associated with a voltage increase at the control voltage node KP2, i. the voltage applied to the control input SE increases.
  • This increase in the control voltage causes the current source 12 to reduce its operating value, ie its output voltage, to such an extent that the current in the light-emitting diode arrangement 14 and in particular in the strand S 1 falls.
  • the voltages at the nodes KP3, KPl and KP2 also fall until the control voltage at the control input SE has reached its setpoint.
  • the regulation described above also applies to the remaining strands S2 to S4.
  • the potential at the control voltage reference node KPl only the string having the highest partial current is relevant. Only the diode of the first diode Di l to D 14, which is assigned to this strand, is conductive. At the other diodes is seen in the flow direction lower voltage, so that they therefore conduct less or not at all. Consequently, only the highest of the potential present at the line connection points AP1 to AP4 is decisive for the height of the control voltage.
  • the circuit 10 detects on the strand with the highest partial current too high a voltage drop across one of the second resistors R21 to R24 and regulates the supply voltage provided by the current source 12 at the output K3 so far down until again predetermined by the design of the circuit maximum partial flow per strand flows.
  • strand Sl should be considered again.
  • this strand S 1 flows through the resistor R21 a certain partial flow, so that the associated strand connection point APl is at a certain potential.
  • a certain current flows through the voltage divider resistor RT4, the third diode D31 and the resistor R21 from the second auxiliary voltage source connected to the terminal K4.
  • a node KP4, which between the anode of the diode D31 and the voltage dividing resistor RT4 is therefore at a slightly higher potential than the strand connection point APl.
  • Rl 1 to R14 each 5.6 k ⁇
  • Auxiliary voltage at connection K4 5 V.
  • the current flowing through the voltage divider resistor RT4 is distributed to all four diodes D31 to D34 when none of the strings S 1 to S4 is interrupted.
  • the forward voltages of the diodes D31 to D34 in this case will be slightly lower than in the case of an interruption of the string S 1, in which the entire current flowing through the voltage divider resistor RT4 flows only through the one diode D31.
  • an interface module (not shown) for data communication can be connected, which can output a corresponding error signal when detecting a reduction of the potential at the connection K6.
  • the data communication can be wireless or wired, for example via a control line, a radio connection, a WLAN network or an IP connection.
  • the interface module can also be designed such that a monitoring of the input voltage of the current source can take place.
  • the interface module can also take over the control of the dimming circuit 18.
  • the driver IC ICl has a switching input ON, which is connected to a terminal K7, via which in turn a connection to the interface module can be established. Activation or deactivation of the current source 12 is possible via this switching input after receiving corresponding commands, so that the light-emitting diode arrangement 14 can thus be switched off without disconnecting the connection to the input voltage.
  • a microcontroller can be used on the interface module which has both at least one digital input and at least one A / D converter input.
  • the interface module thus ultimately represents a universal interface to the outside world, via which both monitoring and control of the light-emitting diode arrangement is possible.
  • the present circuit can be used, for example, in light-emitting diode illumination bodies for exterior and interior lights, for backlighting of LEDs, for LCD or TFT monitors or for display panels and displays with a light-emitting diode matrix.

Abstract

Eine Schaltung zum Betreiben einer Leuchtdiodenanordnung, wobei die Leuchtdiodenanordnung mehrere parallel geschaltete Stränge von einer oder mehreren in Reihe angeordneten Leuchtdioden aufweist, durch die im Betriebszustand ein jeweiliger Teilstrom eines durch die Leuchtdiodenanordnung fließenden Betriebsstrom fließt, umfasst eine Stromquelle zur Bereitstellung des Betriebsstroms. Die Schaltung ist ausgebildet, um den größten Teilstrom zu erkennen und einen von der Teilstromquelle bereitgestellten Betriebswert auf der Grundlage dieses größten Teilstroms so zu regeln, dass keiner der Teilströme einen vorgegebenen Maximalstrom überschreitet.

Description

SCHALTUNG FÜR EINE LEUCHTDIODENANORDNUNG UND
LEUCHTDIODENMODUL
Die Erfindung betrifft eine Schaltung zum Betreiben einer Leuchtdiodenanordnung, wobei die Leuchtdiodenanordnung mehrere parallel geschaltete Stränge von einer oder mehreren in Reihe angeordneten Leuchtdioden aufweist, durch die im Betriebszustand ein jeweiliger Teilstrom eines durch die Leuchtdiodenanordnung fließenden Betriebsstroms fließt.
Der Fortschritt bei der Entwicklung von Leuchtdioden, insbesondere bei weißen Hochleistungs-Leuchtdioden, macht diese zunehmend auch für den Einsatz in Leuchten, beispielsweise Straßenleuchten, oder für andere Beleuchtungszwecke, beispielsweise als Hintergrundbeleuchtung für LCD- oder TFT-Displays interessant. Um in Abhängigkeit von der Anwendung eine ausreichende Beleuchtungsstärke zu erzielen, werden mehrere Leuchtdioden zu einer bestimmten Leuchtdiodenanordnung zusammengesetzt. Um einen vereinfachten Schaltungsaufbau zu erzielen, und damit die für einen Betrieb der Leuchtdiodenanordnung erforderlichen Betriebsspannungen und Betriebsströme ein geeignetes Verhältnis zueinander aufweisen, werden die Leuchtdioden in mehreren parallelen Strängen angeordnet, die jeweils eine oder mehrere in Reihe geschaltete Leuchtdioden umfassen.
Üblicherweise wird eine Konstantstromquelle vorgesehen, welche den gesamten durch die Leuchtdiodenanordnung fließenden Betriebsstrom bereitstellt, wobei eine Regelung oder Begrenzung des durch alle Stränge fließenden Summenstroms vorgesehen sein kann. Falls die Betriebspara- meter der Leuchtdioden, beispielsweise die Vorwärts Spannung oder der zulässige Maximalstrom, innerhalb eines engen Toleranzbereichs liegen, und falls aufgrund einer geeigneten Anordnung der Leuchtdioden etwaige Temperaturunterschiede zwischen verschiedenen Leuchtdioden gering sind, wird sich der Gesamtstrom gleichmäßig auf die einzelnen Stränge verteilen.
Ein Problem tritt jedoch dann auf, wenn es zu Defekten bei einzelnen Leuchtdioden kommt. Derartige Defekte haben in den weitaus meisten Fällen zur Folge, dass der Innenwiderstand der Leuchtdiode sehr hoch wird bzw. es zu einer Unterbrechung des elektrischen Stroms in der Leuchtdiode kommt, da für einen Leuchtdiodenausfall in der Regel ein Durchbrennen eines Bonddrahtes verantwortlich ist. Dies bedingt, dass in dem betreffenden Strang nur noch ein sehr geringer oder überhaupt kein Strom mehr fließt, so dass sich bei einer Parallelschaltung der Gesamtstrom auf die verbleibenden Stränge verteilt und einen Anstieg der durch die einzelnen Stränge fließenden Teilströme zur Folge hat. Da die Leuchtdioden zur Erzielung der größtmöglichen Helligkeit in der Regel annähernd mit dem zulässigen Maximalstrom betrieben werden, bewirkt jeder weitere Anstieg der Teilströme eine Überlastung der Leuchtdioden in den verbleibenden Strängen, so dass es innerhalb von kurzer Zeit zu einem Leistungsabfall und letztlich zu einem Totalausfall der Leuchtdiodenanordnung kommt.
Eine derartige Kettenreaktion kann vermieden werden, wenn zusätzlich zu einer Regelung des Gesamtstroms in jedem einzelnen Strang weitere Mittel zur Stromregelung oder -begrenzung vorgesehen sind, wie es beispielsweise EP 1 079 667 A2 offenbart. Eine derartige Lösung verursacht jedoch höhere Herstellungs- und Betriebskosten, da sich einerseits der Schal- tungsaufwand wesentlich vergrößert und andererseits die Leistungsver- luste durch die zusätzlichen Linearregler ansteigen, was zu einer Verminderung des Gesamtwirkungsgrads führt.
Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, eine einfache und kostengünstige Schaltung zum Betreiben einer Leuchtdiodenanordnung mit mehreren parallel geschalteten Strängen von jeweils einer oder mehreren in Reihe angeordneten Leuchtdioden zu schaffen, welche auch bei einem Defekt einer Leuchtdiode einen zuverlässigen Weiterbetrieb der Leuchtdiodenanordnung ermöglicht.
Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch die Merkmale des Anspruchs 1 und insbesondere durch eine Schaltung zum Betreiben einer Leuchtdiodenanordnung, wobei die Leuchtdiodenanordnung mehrere parallel geschaltete Stränge von einer oder mehreren in Reihe angeordnete Leuchtdioden auf- weist, durch die im Betriebszustand ein jeweiliger Teilstrom eines durch die Leuchtdiodenanordnung fließenden Betriebsstroms fließt. Die Schaltung umfasst eine Stromquelle zur Bereitstellung des Betriebsstroms und ist dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltung ausgebildet ist, um den größten Teilstrom zu erkennen und einen von der Stromquelle bereitge- stellten Betriebswert auf der Grundlage dieses größten Teilstroms so zu regeln, dass keiner der Teilströme einen vorgegebenen Maximalstrom überschreitet.
Der von der Stromquelle bereitgestellte Betriebswert, beispielsweise ein Betriebsstrom oder eine Betriebsspannung, wird also so weit begrenzt, dass jeder Teilstrom einen vorgegebenen Grenzwert nicht überschreitet.
Kommt es beispielsweise aufgrund eines Defekts oder Ausfalls einer Leuchtdiode in einem bestimmten Strang zu einer Unterbrechung dieses Strangs, wird der betreffende Teilstrom in diesem Strang gleich Null. We- gen der Parallelschaltung der Stränge verteilt sich dieser Teilstrom auf die verbleibenden Stränge, so dass es hier ohne entsprechende Maßnahmen zu einem Anstieg der übrigen Teilströme kommen würde. Dem wirkt jedoch die erfindungsgemäße Schaltung entgegen, indem sie den von der Stromquelle bereitgestellten Betriebswert soweit absenkt, dass alle Teilströme in den verbleibenden Strängen kleiner oder gleich dem vorgegebenen Maximalstrom sind.
Die Schaltung kompensiert also auf zuverlässige Weise den Ausfall von einer oder mehreren Leuchtdioden, so dass ein Ausfall der gesamten Leuchtdiodenanordnung oder eine thermische Schädigung der übrigen Leuchtdioden durch Überstrom vermieden wird.
Es sei erwähnt, dass mit der Schaltung nicht nur der Ausfall eines einzi- gen Strangs kompensiert werden kann, sondern auch bei einer Unterbrechung mehrerer Stränge die verbleibenden Stränge zuverlässig vor einer Überlastung und einem damit verbundenen Ausfall weiterer Leuchtdioden geschützt werden. Dadurch wird eine Verkürzung der Lebensdauer der intakten Leuchtdioden vermieden, so dass nach einem Ausfall einzelner Leuchtdioden lediglich diese Leuchtdioden getauscht werden müssen. Bis zu einem Austausch der defekten Leuchtdioden kann die Leuchtdiodenanordnung problemlos weiterbetrieben werden, ohne einen überlastbedingten Ausfall weiterer Leuchtdioden oder gar einen Totalausfall der gesamten Anordnung befürchten zu müssen.
Grundsätzlich ist die Anzahl der mittels der erfindungsgemäßen Schaltung parallel zu betreibenden Stränge beliebig und alleine durch die Leistungsfähigkeit der Stromquelle beschränkt. Das Gleiche gilt für die Anzahl der Leuchtdioden pro Strang. Es sollte jedoch im Hinblick auf optimale Betriebsverhältnisse beachtet werden, dass die Leuchtdioden so ausge- wählt werden, dass alle Leuchtdioden in der Anordnung eine vergleichbare Charakteristik, z.B. hinsichtlich der Temperaturabhängigkeit der Vorwärtsspannung, aufweisen, so dass sich die Teilströme in den einzelnen Strängen unter normalen Betriebsbedingungen nicht wesentlich vonein- ander unterscheiden. Dies stellt auch sicher, dass alle Leuchtdioden mit annähernd gleicher Helligkeit leuchten.
Die erfindungsgemäße Schaltung erlaubt es weiterhin, die Leuchtdiodenanordnung mit einem für den verwendeten Leuchtdiodentyp maximal zulässigen Strom zu betreiben. Damit entfällt die Notwendigkeit, zur Kompensation eines etwaigen Ausfalls eines einzelnen Strangs die einzelnen Stränge mit einem um eine entsprechende Sicherheitsmarge verminderten Strom zu betreiben.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist die Schaltung ausgebildet, um eine Steuerspannung an die Stromquelle zu liefern, wobei der Betriebswert auf der Grundlage der Höhe der Steuerspannung regelbar ist. Es können damit gebräuchliche Stromquellen eingesetzt werden, welche an ihrem Regeleingang eine Spannung als Steuergröße erwarten.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weist die Schaltung eine Anordnung zur Bereitstellung der Steuerspannung auf, welche eine Mehrzahl von ersten Dioden, deren Kathoden an einen Steu- erspannungsreferenzknotenpunkt miteinander verbunden sind, und eine Mehrzahl von zweiten Dioden umfasst, wobei im Betriebszustand jeweils die Kathode einer jeden zweiten Diode an einem Stranganschluss mit einem Strang verbunden ist, und eine Mehrzahl von ersten Widerständen, welche an ihrem ersten Anschluss mit einer ersten Hilfsspannungsquelle und an ihrem zweiten Anschluss mit der Anode einer jeweiligen ersten Diode der Anode einer jeweiligen zweiten Diode verbunden sind, so dass das Potenzial an dem Steuerspannungsreferenzknotenpunkt von dem höchsten Potenzial an den Stranganschlusspunkten abhängig ist.
Mittels dieser Anordnung ist es also möglich, das Potenzial an dem Steu- erspannungsreferenzknotenpunkt derart einzustellen, dass es stets ein Maß für das Potenzial desjenigen Strangs in seinem Stranganschlusspunkt ist, in dem der höchste Teilstrom fließt.
Bevorzugt umfasst die Anordnung zur Bereitstellung der Steuerspannung ferner eine Spannungsteilerreihenschaltung mit einem ersten, einem zweiten und einem dritten Spannungsteilerwiderstand, wobei ein erster, dem ersten Spannungsteilerwiderstand zugeordneter Anschluss der Spannungsteilerreihenschaltung mit der ersten Hilfsspannungsquelle und ein zweiter, dem dritten Spannungsteilerwiderstand zugeordneter Anschluss der Spannungsteilerreihenschaltung mit einem Bezugspotenzial verbunden ist, wobei die Verbindung zwischen dem zweiten und dem dritten Spannungsteilerwiderstand mit den Kathoden der ersten Dioden verbunden ist und somit den genannten Steuerspannungsreferenzknotenpunkt bildet, und wobei die Steuerspannung an der Verbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Spannungsteilerwiderstand bereitgestellt ist. Dadurch kann aus dem Potenzial im Steuerspannungsreferenzknotenpunkt eine zur Ansteuerung der Stromquelle geeignete Steuerspannung erzeugt werden.
Bevorzugt kann die Verbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Spannungsteilerwiderstand mit dem Ausgang einer Überspannungsschutzschaltung verbunden sein, welche ausgebildet ist, um ein Überspannungssignal zu liefern, aufgrund dessen der von der Stromquelle bereitgestellte Betriebswert reduziert wird, wenn eine am Eingang der Überspannungsschaltung anliegende Betriebsspannung einen vorgegebenen Höchstwert überschreitet. Damit wird zur zusätzlichen Absicherung der Leuchtdiodenanordnung vor Überströmen eine Begrenzung der von der Stromquelle erzeugten Ausgangs Spannung realisiert.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform umfasst die Anordnung zur Bereitstellung der Steuerspannung ferner eine Mehrzahl von zweiten Widerständen, welche an ihrem ersten Anschluss mit einem Bezugspotenzial und an ihrem zweiten Anschluss mit einem jeweiligen Stranganschlusspunkt verbunden sind. Diese Widerstände dienen der Erzeugung eines bestimmten Potenzials an den Stranganschlusspunkten in Abhängigkeit von den Teilströmen, auf dessen Grundlage letztlich eine entsprechende Steuerspannung bereitgestellt wird.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform umfasst die Schaltung Erkennungsmittel zur Erkennung einer wesentlichen Erhöhung des elektrischen Widerstandes oder einer Unterbrechung in einem Strang. Durch diese Erkennungsmittel ist es möglich, den Ausfall von Leuchtdioden in einem oder mehreren Strängen zu erkennen.
Vorteilhafterweise umfassen die Erkennungsmittel eine Mehrzahl von dritten Dioden, von denen jede an ihrer Kathode mit dem zweiten Anschluss eines der zweiten Widerstände und an ihrer Anode über einen vierten Spannungsteilerwiderstand mit einer zweiten Hilfsspannungsquel- Ie verbunden ist, wobei an der Verbindung zwischen den Anoden der dritten Dioden und dem vierten Spannungsteilerwiderstand ein Anschluss vorgesehen ist, an dem ein Erkennungssignal bereitgestellt wird. Dieses Erkennungssignal wird ausgegeben, wenn es an dem zwischen dem zweiten Anschluss eines der zweiten Widerstände und an der Kathode einer dritten Diode ausgebildeten Knotenpunkt zu einer Potenzialveränderung aufgrund der Erhöhung des elektrischen Widerstandes oder einer Unterbrechung in einem Strang der Leuchtdiodenanordnung kommt.
Bevorzugt umfasst die Stromquelle einen Schaltregler, insbesondere einen Aufwärtswandler. Aufwärtswandler stellen eine Betriebsspannung bereit, welche höher ist als die Eingangsspannung des Aufwärtswandlers, so dass mit einfachen Mitteln auch Leuchtdiodenanordnungen betrieben werden können, bei denen die Summe der Vorwärtsspannungen der in Reihe angeordneten Leuchtdioden höher ist als die für die Schaltung zur Verfü- gung stehende Eingangsspannung. Somit kann die Schaltung beispielsweise in Verbindung mit Solarstromerzeugern verwendet werden, die in der Regel eine Gleichspannung von 12 V zur Verfügung stellen.
Vorteilhafterweise umfasst die Stromquelle Mittel zur getakteten Ansteue- rung des Schaltreglers. Durch die Wahl einer geeigneten Taktfrequenz und /oder eines geeigneten Tastverhältnisses kann dadurch der Betriebswert der Stromquelle verändert werden.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weist die Schaltung Dimmungsmittel zur Dimmung der Leuchtdiodenanordnung auf.
Die Dimmungsmittel können z.B. eine Pulsweitenmodulation umfassen, durch welche der Betriebsstrom mit einer bestimmten Frequenz getaktet wird. Dabei wird die Frequenz der Unterbrechungen so gewählt, dass das menschliche Auge diese nicht mehr als ein Flimmern wahrnimmt. Das Tastverhältnis, d.h. das Verhältnis von Einschaltzeit zu Ausschaltzeit, bestimmt hierbei die Helligkeit des von der Leuchtdiodenanordnung abgestrahlten Lichts. Durch eine Pulsweitenmodulation des Betriebsstroms ist eine weitgehend verlustfreie Dimmung der Leuchtdiodenanordnung möglich.
Die Dimmungsmittel können bevorzugt zwischen den ersten Anschlüssen der zweiten Widerstände und dem Bezugspotenzial vorgesehen sein.
Bevorzugt ist, wenn die Schaltung ein Schnittstellenmodul zur Datenkommunikation aufweist, welche zur Bereitstellung eines Fehlersignals aufgrund der Erkennung einer wesentlichen Erhöhung des Widerstands oder einer Unterbrechung in einem Strang ausgebildet ist. Das Schnittstellenmodul ermöglicht es, einen Ausfall eines Strangs der Leuchtdiodenanordnung mittels drahtloser oder drahtgebundener Kommunikation zu melden. Wenn mehrere erfindungsgemäße Schaltungen zu einer Betriebseinheit zusammengefasst sind, beispielsweise im Falle einer Straßenbe- leuchtung, bei der eine große Anzahl von Leuchten überwacht werden muss, ist es möglich, eine defekte Leuchte rasch zu identifizieren, wenn dieses Fehlersignal Adressangaben umfasst, die eine Identifizierung der defekten Leuchte ermöglicht. Es entfällt die Notwendigkeit, die Leuchten in regelmäßigen Abständen durch Inaugenscheinnahme auf ihre Funktion zu überprüfen.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist das Schnittstellenmodul ausgebildet, um das Fehlersignal auf der Grundlage einer Verringerung der an den Anoden der dritten Dioden bereitgestellten Spannung zu er- zeugen.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung umfasst ein Leuchtdiodenmodul eine Leuchtdiodenanordnung mit mehreren parallel geschalteten Strängen von einer oder mehreren in Reihe angeord- neten Leuchtdioden und eine Schaltung zum Betreiben der Leuchtdiodenanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung.
Grundsätzlich ist es auch möglich, in einem Leuchtdiodenmodul auch zwei oder mehr erfϊndungsgemäße Schaltungen mit einer jeweiligen
Leuchtdiodenanordnung zusammenzufassen, wobei alle Schaltungen des Leuchtdiodenmoduls mit einem einzigen Schnittstellenmodul verbunden sind. Dieses gemeinsame Schnittstellenmodul verfügt folglich über mehrere Eingänge, über den jeweils eine erfindungsgemäße Schaltung über- wacht werden kann. Dabei kann das ausgegebene Fehlersignal Angaben enthalten, welche der überwachten Schaltungen tatsächlich einen Fehler aufweist.
Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in den Unter- ansprüchen und der Beschreibung angegeben.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer beispielhaften Ausführungsform mit Bezug auf die Zeichnung beschrieben. Diese zeigt gemäß Fig. 1 einen Schaltplan einer erfindungsgemäßen Schaltung bzw. eines erfindungsgemäßen Leuchtdiodenmoduls.
Eine erfindungsgemäße Schaltung 10 umfasst eine an sich bekannte, als Aufwärtswandler ausgestaltete Stromquelle 12, welche eine Anordnung von mehreren Induktivitäten und Kapazitäten, eine Schottkydiode Sl und einen MOS-Transistor Ml umfasst. Weiterhin ist ein Treiber-IC ICl vorgesehen, welches an seinem Treiberausgang DRV mit dem MOS-Transistor M 1 verbunden ist. Dieser wird durch das Treiber-IC IC 1 getaktet, um letztlich eine an Eingangsklemmen Kl, K2 der Stromquelle 12 anliegende Eingangsspannung in eine Betriebsspannung zu wandeln, welche zwi- sehen einer Ausgangsklemme K3 und einem Bezugspotenzial, d.h. einer gemeinsamen Masse, zur Verfügung steht.
Das Treiber-IC ICl ist mit seinen Masseausgängen GND mit dem Bezugs- potenzial verbunden und verfügt über einen Steuereingang SE. Die Höhe der von der Stromquelle 12 zur Verfügung gestellten Betriebsspannung hängt dabei von der Höhe einer am Steuereingang SE angelegten Steuerspannung ab. Falls als Treiber-IC ICl beispielsweise ein IC vom Typ Elmos E910.26 zum Einsatz kommt, führt eine Steuerspannung < 1,22 V zu einer Erhöhung der Betriebsspannung, während eine Steuerspannung > 1,22 V zu einer Verminderung der Betriebsspannung führt.
Ferner stellt das Treiber-IC IC 1 an einem Hilfsspannungsausgang UH 1 eine erste Hilfsspannungsquelle zur Verfügung. Die Höhe der Hilfsspan- nung beträgt im Falle des Elmos E910.26 5 V.
Eine Leuchtdiodenanordnung 14 umfasst vier parallel geschaltete Stränge Sl bis S4 von jeweils vier in Reihe angeordneten Leuchtdioden 16, wobei die anodenseitigen Anschlüsse der Stränge S 1 bis S4 miteinander und mit dem Ausgang K3 der Stromquelle 12 verbunden sind und ein jeweiliger kathodenseitiger Anschluss eines Strangs Sl bis S4 mit einem jeweiligen Stranganschlusspunkt APl bis AP4 der Schaltung 10 verbunden ist.
Es versteht sich, dass sowohl die Anzahl von Leuchtdioden 16 je Strang Sl bis S4 als auch die Anzahl von Strängen Sl bis S4 nur beispielhaft ist. An die erfindungsgemäße Schaltung 10 können Leuchtdiodenanordnungen angeschlossen werden, bei denen sowohl die Anzahl an Leuchtdioden je Strang als auch die Anzahl der Stränge größer oder kleiner als vier ist. Die Schaltung IO weist vier erste Dioden Di l bis D 14 auf, deren Kathoden an einem Steuerspannungsreferenzknotenpunkt KPl miteinander verbunden sind. Weiterhin sind vier zweite Dioden D21 bis D24 vorgesehen, deren jeweilige Kathode mit einem jeweiligen Stranganschlusspunkt APl bis AP4 verbunden ist. Vier erste Widerstände RI l bis R 14 sind an ihrem ersten Anschluss mit dem Hilfsspannungsausgang UH 1 des Trei- ber-ICs ICl verbunden. Ein jeweiliger zweiter Anschluss der Widerstände RI l bis R 14 ist mit der Anode einer jeweiligen ersten Diode Di l bis D 14 und der Anode einer jeweiligen zweiten Diode D21 bis D24 verbunden.
Vier zweite Widerstände R21 bis R24 sind an ihrem ersten Anschluss miteinander verbunden, während der zweite Anschluss eines jeweiligen zweiten Widerstands R21 bis R24 mit einem jeweiligen Stranganschlusspunkt APl bis AP4 verbunden ist.
In einer ersten Variante sind die miteinander verbundenen ersten Anschlüsse der zweiten Widerstände R21 bis R24 unmittelbar mit dem Bezugspotenzial verbunden.
In einer zweiten Variante sind die miteinander verbundenen ersten Anschlüsse der zweiten Widerstände R21 bis R24 mit einer Dimmungsschaltung 18 verbunden, welche in Abhängigkeit von einem an einem Eingang K5 der Dimmungsschaltung 18 anliegenden getakteten Steuersignal die zweiten Anschlüsse der Widerstände R21 bis R24 mittels eines MOS- Transistors M2 wahlweise mit dem Bezugspotenzial verbindet. Die Dimmungsschaltung 18 arbeitet nach dem Prinzip der Pulsweitenmodulation, d.h. das Verhältnis von Einschaltzeit zu Ausschaltzeit des MOS- Transistors M2 bestimmt die Helligkeit des von der Leuchtdiodenanordnung 14 abgestrahlten Lichts. Als Mittel für eine Fehlererkennung eines Ausfalls eines Stranges sind vier dritte Dioden D31 bis D34 vorgesehen, von denen jede an ihrer Kathode mit dem zweiten Anschluss eines der zweiten Widerstände R21 bis R24 und an ihrer Anode über einen vierten Spannungsteilerwiderstand RT4 mit einer an einer Klemme K4 angeschlossenen zweiten Hilfsspannungs- quelle verbunden ist. Der zweite Pol der zweiten Hilfsspannungsquelle ist mit dem Bezugspotenzial verbunden. Grundsätzlich kann die Schaltung 10 aber auch ohne die vorstehend genannten Mittel zur Fehlererkennung ausgeführt sein.
Ein erster Spannungsteilerwiderstand RTl einer Spannungsteilerreihenschaltung ist an seinem einen Anschluss mit dem Hilfsspannungsausgang UHl bzw. mit den ersten Anschlüssen der vier ersten Widerstände RI l bis R 14 und mit seinem anderen Anschluss mit einem Steuerspannungskno- tenpunkt KP2 verbunden. Dieser Steuerspannungsknotenpunkt KP2 ist wiederum mit dem Steuereingang des Treiber-ICs ICl sowie mit dem einen Anschluss eines zweiten Spannungsteilerwiderstands RT2 verbunden. Der andere Anschluss des Spannungsteilerwiderstands RT2 ist mit dem Steu- erspannungsreferenzknotenpunkt KPl verbunden. Ein dritter Spannungs- teilerwiderstand RT3 ist mit seinem einen Anschluss ebenfalls mit dem Steuerspannungsreferenzknotenpunkt KPl und mit seinem anderen Anschluss mit dem Bezugspotenzial verbunden.
Der Steuerspannungsknotenpunkt KP2 kann zusätzlich mit dem Ausgang einer Überspannungsschutzschaltung 20 verbunden sein, welche eine Zenerdiode ZD l aufweist. Die Zenerdiode ZDl ist mit der von der Stromquelle 12 erzeugten Betriebsspannung und über einen Widerstand mit dem Bezugspotenzial verbunden. Beim Überschreiten der Durchbruch- spannung der Zenerdiode ZD 1 erfolgt am Steuerspannungsknotenpunkt KP2 eine Erhöhung der Steuerspannung, so dass das Treiber-IC ICl die von der Stromquelle 12 erzeugte Betriebsspannung so weit verringert, bis die Zenerdiode ZD 1 wieder sperrt.
Als Mittel für eine Fehlererkennung eines Ausfalls eines Stranges sind vier dritte Dioden D31 bis D34 vorgesehen, von denen jede an ihrer Kathode mit dem zweiten Anschluss eines der zweiten Widerstände R21 bis R24 und an ihrer Anode über einen vierten Spannungsteilerwiderstand RT4 mit einer an einer Klemme K4 angeschlossenen zweiten Hilfsspannungs- quelle verbunden ist. Der zweite Pol der zweiten Hilfsspannungsquelle ist mit dem Bezugspotenzial verbunden. Grundsätzlich kann die Schaltung 10 aber auch ohne die vorstehend genannten Mittel zur Fehlererkennung ausgeführt sein.
Ergänzend sei angemerkt, dass die letzte Ziffer der Bezugszeichen für die ersten, zweiten und dritten Dioden Dl 1 bis Dl 4, D21 bis D24, D31 bis D34 und der ersten und zweiten Widerstände Rl 1 bis R14, R21 bis R24 den Ziffern der Bezugszeichen derjenigen Stränge Sl bis S4 und Stranganschlusspunkte APl bis AP4 entspricht, denen die jeweiligen Dioden bzw. Widerstände zugeordnet sind.
Nachfolgend wird zuerst die Funktion der Schaltung 10 im Hinblick auf die Regelung des Betriebswerts der Stromquelle 12 beschrieben. Sofern nachfolgend der Ausdruck „Potenzial" im Hinblick auf einen bestimmten Punkt in der Schaltung 10 verwendet wird und nichts Näheres bestimmt ist, bezieht sich der Ausdruck „Potenzial" auf ein Potenzial bzw. eine Spannung zwischen diesem Punkt und dem Bezugspotenzial.
Im Folgenden werden beispielhaft die durch den Strang S 1 und durch die diesem Strang Sl zugeordneten Widerstände RI l und R21 und Dioden D i l und D21 fließenden Ströme betrachtet. Durch den Strang Sl und durch den Widerstand R21 fließt ein Teilstrom, welcher zu einem bestimmten Potenzial am Stranganschlusspunkt APl führt. Weiterhin fließt ein geringer Strom vom Hilfsspannungsausgang UH 1 durch die Spannungsteilerwiderstände RTl, RT2 und RT3 der Spannungsteilerreihen- Schaltung, wodurch sich am Steuerspannungsreferenzknotenpunkt KPl ebenfalls ein bestimmtes Potenzial einstellt. Das aus den Dioden D i l und D21 bestehende Diodenpaar sorgt dafür, dass die Potenziale am Stranganschlusspunkt APl und am Steuerspannungsreferenzknotenpunkt KPl gleich sind.
Kommt es nun zu einem Anstieg des durch den Strang Sl fließenden Teilstroms, beispielsweise durch eine Unterbrechung in einem der übrigen Stränge S2 bis S4, welche zu einer Verteilung des betreffenden Teilstroms auf die nicht unterbrochenen Stränge führt, steigt infolgedessen auch das Potenzial in einem Knotenpunkt KP3, an dem die Dioden Di l und D21 sowie der Widerstand R12 verbunden sind. Aufgrund dieses Potenzialanstiegs am Knotenpunkt KP3 erhöht sich der Stromfluss durch die erste Diode Di l, was wiederum zu einem Potenzialanstieg am Steuerspan- nungsreferenzknotenpunkt KPl führt. Mit diesem Potenzialanstieg am Steuerspannungsreferenzknotenpunkt KPl ist auch ein Spannungsanstieg am Steuerspannungsknotenpunkt KP2 verbunden, d.h. die am Steuereingang SE anliegende Spannung erhöht sich.
Dieser Anstieg der Steuerspannung führt dazu, dass die Stromquelle 12 ihren Betriebswert, d.h. ihre Ausgangsspannung, soweit verringert, dass der Strom in der Leuchtdiodenanordnung 14 und insbesondere im Strang S 1 fällt. Dadurch fallen auch die Spannungen an den Knotenpunkten KP3, KPl und KP2 solange, bis die Steuerspannung am Steuereingang SE ihren Sollwert erreicht hat. Die vorstehend beschriebene Regelung trifft jeweils auch auf die übrigen Stränge S2 bis S4 zu. Jedoch ist für das Potenzial am Steuerspannungsreferenzknotenpunkt KPl nur der Strang mit dem höchsten Teilstrom maßgeblich. Nur die Diode der ersten Dioden Di l bis D 14, die diesem Strang zugeordnet ist, ist leitend. An den übrigen Dioden liegt eine in Flussrichtung gesehen niedrigere Spannung an, so dass diese daher weniger oder gar nicht leiten. Für die Höhe der Steuerspannung ist folglich nur das höchste der an den Stranganschlusspunkten APl bis AP4 vorliegenden Potenziale maßgeblich.
Kommt es im Betrieb der Schaltung zu einem Ausfall eines der Stränge Sl bis S4, so würde der Strom der verbleibenden drei Stränge um ein Drittel ansteigen. Die Schaltung 10 erkennt auf dem Strang mit dem höchsten Teilstrom einen zu hohen Spannungsabfall an einem der zweiten Widerstände R21 bis R24 und regelt die von der Stromquelle 12 am Ausgang K3 zur Verfügung gestellte Betriebsspannung so weit herunter, bis wieder der durch die Bemessung der Schaltung vorgegebene maximale Teilstrom pro Strang fließt.
Im Folgenden wird nun die Fehlererkennung beschrieben, mit der sich eine wesentliche Erhöhung des Widerstands oder einer Unterbrechung in einem der Stränge Sl bis S4 erkennen lässt.
Zunächst soll nur wieder der Strang Sl betrachtet werden. In diesem Strang S 1 fließt über den Widerstand R21 ein bestimmter Teilstrom, so dass der zugehörige Stranganschlusspunkt APl auf einem bestimmten Potenzial liegt. Weiterhin fließt von der an den Anschluss K4 angeschlossenen zweiten Hilfsspannungsquelle ein gewisser Strom durch den Spannungsteilerwiderstand RT4, die dritte Diode D31 und den Widerstand R21. Ein Knotenpunkt KP4, welcher zwischen der Anode der Diode D31 und dem Spannungsteilerwiderstand RT4 liegt, liegt folglich auf einem geringfügig höheren Potenzial als der Stranganschlusspunkt APl.
Kommt es nun durch den Ausfall einer der Leuchtdioden 16 im Strang Sl zu einem Anstieg des elektrischen Widerstands oder zu einer Stromunterbrechung in diesem Strang S 1 , verringert sich das Potenzial im Stranganschlusspunkt APl und damit an der Kathode der Diode D31. Dadurch vermindert sich auch das Potenzial auf der Anodenseite der Diode 31, d.h. im Anschlusspunkt KP4. Dieser Spannungsausfall ist an einem Anschluss K6, welcher mit dem Knotenpunkt KP4 verbunden ist, detektierbar. Für das Potenzial an dem Anschluss K6 ist stets das niedrigste der an den Stranganschlusspunkten APl bis AP4 vorliegenden Potenziale maßgeblich.
Schließlich soll die Funktion der Schaltung nachfolgend für folgende bei- spielhaften Widerstandswerte erläutert werden:
Rl 1 bis R14: jeweils 5,6 kΩ,
R21 bis R24: jeweils 1,5 kΩ,
RTl : 22 kΩ, RT2: 4 kΩ,
RT3: 1 kΩ,
RT4: 14 kΩ,
Teilstrom im Strang Sl: 350 mA,
Sollwert der Steuerspannung: 1,22 V, Spannung am Hilfsspannungsausgang UH 1 : 5 V,
HilfsSpannung am Anschluss K4: 5 V.
Zunächst wird der Schaltungsteil erläutert, der die Regelung betrifft: Bei einem Stromfluss von 350 mA im Strang S l , wie er für eine weiße Hochleistungs-Leuchtdiode charakteristisch ist, wird im Stranganschlusspunkt APl eine Spannung von 0,525 V gemessen. Durch den Spannungsteilerwiderstand RTl fließt ein Strom von 172 mA
5 V - I 22 V (= ). Dieser Strom fließt über die Spannungsteilerwiderstände
22 kΩ ' F &
RT2 und RT3, da die Diode D4 der Überspannungsschutzschaltung in Sperrrichtung geschaltet ist. Die Spannung am Spannungsteilerreferenzknotenpunkt KPl ist wegen des Diodenpaars D l 1 /D21 mit 0,53 V (= 1 ,22 V - 172 mA 4 kΩ) fast gleich hoch wie im Stranganschlusspunkt APl . Denn wenn es aufgrund eines Stromanstiegs im Strang S l zu einem Anstieg des Potenzials im Stranganschlusspunkt APl kommt, fließt ein geringerer Strom über die Diode D21 , dafür aber ein höherer Strom über die Diode D H , was zu einem Potenzialanstieg im Spannungsteilerreferenzknotenpunkt KPl und in Folge zu dem Anstieg der Steuerspannung am Steuereingang SE führt.
Im folgenden wird der Schaltungsteil erläutert, der die Fehlererkennung betrifft:
Wie bereits erwähnt wurde, liegt bei einem Strom von 350 mA im Strang S l am Stranganschlusspunkt APl und damit an der Kathode der Diode D31 eine Spannung von 0,525 V an. Aufgrund der Vorwärtsspannung der Diode D31 erhöht sich diese Spannung an der Anodenseite um die Vorwärtsspannung der Diode, so dass sich in der Praxis ein Wert von etwa 0,643 V am Anschluss K6 einstellt.
Bei einer Unterbrechung oder einer wesentlichen Erhöhung des Widerstands im Strang S l vermindert sich das Potenzial am Stranganschlusspunkt APl und damit an der Kathode der Diode D31 theoretisch auf an- nähernd 0 V. In der Praxis ergibt sich am Anschluss K6 eine Spannung von etwa 0,317 V.
Zur Erläuterung der gemessenen Werte sei angemerkt, dass sich der durch den Spannungsteilerwiderstand RT4 fließende Strom auf alle vier Dioden D31 bis D34 verteilt, wenn keiner der Stränge S 1 bis S4 unterbrochen ist. Die Vorwärtsspannungen der Dioden D31 bis D34 wird in diesem Fall etwas geringer sein als im Fall einer Unterbrechung des Strangs S 1 , bei dem der gesamte durch den Spannungsteilerwiderstand RT4 fließende Strom nur durch die eine Diode D31 fließt. Zudem führen Leckströme durch die nun in Sperrrichtung geschalteten übrigen drei Dioden D32 bis D24 zusätzlich zu einer gewissen Potenzialanhebung.
Dennoch gestatten die genannten Spannungsunterschiede eine zuverläs- sige Detektion. Beispielsweise würde im vorliegenden Beispiel als Schwellwert 0,5 V gewählt werden.
Am Anschluss K6 kann ein nicht dargestelltes Schnittstellenmodul zur Datenkommunikation angeschlossen werden, welches bei der Erkennung einer Verminderung des Potenzials am Anschluss K6 ein entsprechendes Fehlersignal ausgeben kann. Die Datenkommunikation kann drahtlos oder drahtgebunden, beispielsweise über eine Steuerleitung, eine Funkverbindung, ein WLAN-Netzwerk oder eine IP- Verbindung, erfolgen. Das Schnittstellenmodul kann zusätzlich auch so ausgebildet sein, dass eine Überwachung der Eingangsspannung der Stromquelle erfolgen kann.
Weiterhin kann das Schnittstellenmodul auch die Ansteuerung der Dimmungsschaltung 18 übernehmen. Schließlich weist das Treiber-IC ICl einen Schalteingang ON auf, welcher mit einem Anschluss K7 verbunden ist, über den wiederum eine Verbindung zu dem Schnittstellenmodul hergestellt werden kann. Über diesen Schalteingang ist nach dem Empfang entsprechender Befehle eine Aktivie- rung oder Deaktivierung der Stromquelle 12 möglich, so dass damit die Leuchtdiodenanordnung 14 ausgeschaltet werden kann, ohne die Verbindung zur Eingangsspannung zu trennen.
Beispielsweise kann auf dem Schnittstellenmodul ein MikroController eingesetzt werden, der sowohl über zumindest einen digitalen Eingang als auch über zumindest einen A/ D-Wandler-Eingang verfügt. Das Schnittstellenmodul stellt also letztlich eine universelle Schnittstelle zur Außenwelt dar, über die sowohl eine Überwachung als auch eine Steuerung der Leuchtdiodenanordnung möglich ist.
Die vorliegende Schaltung kann beispielsweise bei Leuchtdiodenbeleuchtungskörpern für Außen- und Innenleuchten, für Leuchtdiodenhinter- grundbeleuchtung, für LCD- oder TFT-Monitore oder für Anzeigetafeln und Displays mit einer Leuchtdiodenmatrix verwendet werden.
Bezugszeichenliste
10 Schaltung
12 Stromquelle
14 Leuchtdiodenanordnung
16 Leuchtdiode
18 Dimmungsschaltung
20 Überspannungsschutzschaltung
AP1-AP4 Stranganschlusspunkt
D 1 1-D 14 erste Diode
D21-D24 zweite Diode
D31-D34 dritte Diode
D4 Diode
DRV Treiberausgang
GND Masseausgang
IC l Treiber-IC
Kl , K2 Eingang der Stromquelle
K3 Ausgang der Stromquelle
K4, K6, K7 Anschluss
K5 Eingang
KPl Steuerungsspannungsreferenzkr
KP2 SteuersoannunesknotenDunkt
KP3, KP4 Knotenpunkt M l , M2 MOS-Transistor
ON Schalteingang
R1 1-R14 erster Widerstand
R21-R24 zweiter Widerstand
RT1-RT4 Spannungsteilerwiderstand
S1-S4 Strang
SD l Schottky-Diode SE Steuereingang
UH l Hilfsspannungsausgang
ZDl Zenerdiode

Claims

Pate ntansprüche
1. Schaltung zum Betreiben einer Leuchtdiodenanordnung (14), wobei die Leuchtdiodenanordnung (14) mehrere parallel geschaltete Stränge (S2-S4) von einer oder mehreren in Reihe angeordneten Leuchtdioden (16) aufweist, durch die im Betriebszustand ein jeweiliger Teilstrom eines durch die Leuchtdiodenanordnung (14) fließenden Betriebsstroms fließt, mit einer Stromquelle (12) zur Bereitstellung des Betriebsstroms, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Schaltung (10) ausgebildet ist, um den größten Teilstrom zu erkennen und einen von der Stromquelle (12) bereitgestellten Betriebswert auf der Grundlage dieses größten Teilstroms so zu regeln, dass keiner der Teilströme einen vorgegebenen Maximalstrom überschreitet.
2. Schaltung nach Anspruch 1 , dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Schaltung (10) ausgebildet ist, um eine Steuerspannung an die Stromquelle (12) zu liefern, wobei der Betriebswert auf der Grundlage der Höhe der Steuerspannung regelbar ist.
3. Schaltung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Schaltung (10) derart ausgebildet ist, dass durch einen Anstieg des Teilstromes in einem der Stränge (S1-S4) ein Anstieg der Steuerspannung herbeiführbar ist, wobei nur der größte Teilstrom für die Höhe der Steuerspannung maßgeblich ist.
4. Schaltung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass der Betriebswert ein Betriebsstrom oder eine Betriebsspannung ist.
5. Schaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Schaltung ( 10) eine Anordnung zur Bereitstellung der Steuerspannung aufweist, welche umfasst: eine Mehrzahl von ersten Dioden (D 11 -D 14), deren Kathoden an einem Steuerspannungsreferenzknotenpunkt (KPl) miteinander verbunden sind, und eine Mehrzahl von zweiten Dioden (D21-D24), wobei im Betriebszustand jeweils die Kathode einer jeden zweiten Diode an einem Stranganschlusspunkt (AP1-AP4) mit einem Strang (S1-S4) verbunden ist, und eine Mehrzahl von ersten Widerständen (Rl 1 -R 14), welche an ihrem ersten Anschluss mit einer ersten Hilfsspannungsquelle (UHl) und an ihrem zweiten Anschluss mit der Anode einer jeweiligen ersten Diode (Dl 1 -D 14) und der Anode einer jeweiligen zweiten Diode
(D21-D24) verbunden sind, so dass das Potenzial an dem Steuer- spannungsreferenzknotenpunkt (KPl) von dem höchsten Potenzial an den Stranganschlusspunkten (AP1-AP4) abhängig ist.
6. Schaltung nach Anspruch 5, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Anordnung zur Bereitstellung der Steuerspannung ferner eine Spannungsteilerreihenschaltung mit einem ersten, einem zweiten und einem dritten Spannungsteilerwiderstand (RTl, RT2, RT3) umfasst, wobei ein erster, dem ersten Spannungsteilerwiderstand (RTl) zugeordneter Anschluss der Spannungsteilerreihenschaltung mit der ersten Hilfsspannungsquelle (UHl) und ein zweiter, dem dritten Spannungsteilerwiderstand (RT3) zugeordneter Anschluss der Span- nungsteilerreihenschaltung mit einem Bezugspotenzial verbunden ist, wobei die Verbindung zwischen dem zweiten und dem dritten Spannungsteilerwiderstand (RT2, RT3) mit den Kathoden der ersten Dioden (Dl 1 -D 14) verbunden ist und somit den genannten Steuer- Spannungsreferenzknotenpunkt (KPl) bildet, und wobei die Steuerspannung an der Verbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Spannungsteilerwiderstand (RTl, RT2) bereitgestellt ist.
7. Schaltung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Anordnung zur Bereitstellung der Steuerspannung ferner eine Mehrzahl von zweiten Widerständen (R21-R24) umfasst, welche an ihrem ersten Anschluss mit einem Bezugspotenzial und an ihrem zweiten Anschluss mit einem jeweiligen Stranganschlusspunkt
(AP1-AP4) verbunden sind.
8. Schaltung nach Anspruch 7, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass der zweite Anschluss eines jeden zweiten Widerstandes (R21-
R24) mit der Kathode einer jeweiligen zweiten Diode (D21-D24) verbunden ist.
9. Schaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Schaltung Erkennungsmittel zur Erkennung einer wesentlichen Erhöhung des elektrischen Widerstandes oder einer Unter- brechung in einem Strang (S1-S4) aufweist.
10. Schaltung nach Anspruch 9, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Erkennungsmittel eine Mehrzahl von dritten Dioden (D31- D34) umfassen, von denen jede an ihrer Kathode mit dem zweiten
Anschluss eines der zweiten Widerstände (R21-R24) und an ihrer Anode über einen vierten Spannungsteilerwiderstand (RT4) mit einer zweiten Hilfsspannungsquelle verbunden ist, wobei an der Verbindung zwischen den Anoden der dritten Dioden (D31-D34) und dem vierten Spannungsteilerwiderstand (RT4) ein Anschluss (K6) vorgesehen ist, an dem ein Erkennungssignal bereitgestellt wird.
11. Schaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Stromquelle (12) einen Schaltregler, insbesondere einen
Aufwärtswandler, umfasst.
12. Schaltung nach Anspruch 11, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Stromquelle (12) Mittel zur getakteten Ansteuerung des
Schaltreglers umfasst.
13. Schaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Schaltung (.10) Mittel (20) zur Begrenzung der Betriebsspannung umfasst.
14. Schaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Schaltung (10) Dimmungsmittel (18) zur Dimmung der Leuchtdiodenanordnung (14) aufweist.
15. Schaltung nach Anspruch 14, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Dimmungsmittel (18) zur Pulsweitenmodulation des Betriebsstroms ausgebildet sind.
16. Schaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Schaltung (10) ein Schnittstellenmodul zur Datenkommunikation aufweist, welche zur Bereitstellung eines Fehlersignals auf- grund einer Erkennung einer wesentlichen Erhöhung des Widerstandes oder einer Unterbrechung in einem Strang (S1-S4) ausgebildet ist.
17. Schaltung nach Anspruch 16, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass das Schnittstellenmodul ausgebildet ist, um das Fehlersignal auf der Grundlage einer Verringerung der an den Anoden der dritten Dioden (D31-D34) bereitgestellten Spannung zu erzeugen.
18. Schaltung nach Anspruch 16 oder 17, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass das Schnittstellenmodul ferner zur Steuerung der Dimmungsmittel (20) ausgebildet ist.
19. Schaltung nach einem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass das Schnittstellenmodul ferner zur Überwachung einer an die Schaltung (10) angeschlossenen Eingangsspannung ausgebildet ist.
20. Schaltung nach einem der Ansprüche 16 bis 19, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass ein Schnittstellenmodul mit mehreren, insbesondere zwei Schaltungen (10) verbunden ist.
21. Leuchtdiodenmodul umfassend eine Leuchtdiodenanordnung (14) mit mehreren parallel geschalteten Strängen (S1-S4) von einer oder mehreren in Reihe angeordneten Leuchtdioden (16) und eine Schaltung (10) zum Betreiben der Leuchtdiodenanordnung (14) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
EP10716766A 2009-04-22 2010-04-21 Schaltung für eine leuchtdiodenanordnung und leuchtdiodenmodul Withdrawn EP2409549A1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102009018428A DE102009018428A1 (de) 2009-04-22 2009-04-22 Schaltung für eine Leuchtdiodenanordnung und Leuchtdiodenmodul
PCT/EP2010/002456 WO2010121806A1 (de) 2009-04-22 2010-04-21 Schaltung für eine leuchtdiodenanordnung und leuchtdiodenmodul

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP2409549A1 true EP2409549A1 (de) 2012-01-25

Family

ID=42332818

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP10716766A Withdrawn EP2409549A1 (de) 2009-04-22 2010-04-21 Schaltung für eine leuchtdiodenanordnung und leuchtdiodenmodul

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9277608B2 (de)
EP (1) EP2409549A1 (de)
DE (1) DE102009018428A1 (de)
RU (1) RU2539878C2 (de)
WO (1) WO2010121806A1 (de)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8907568B2 (en) * 2011-10-24 2014-12-09 Microsemi Corporation Method and apparatus for LED string short circuit detection and protection
CN102737601B (zh) * 2012-06-21 2015-07-15 深圳市华星光电技术有限公司 一种led背光驱动电路和液晶显示装置、制造方法
US9001109B2 (en) * 2012-07-09 2015-04-07 Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. LED backlight driving circuit, backlight module, and LCD device
US9428282B2 (en) * 2013-03-01 2016-08-30 Spx Corporation Obstruction light having wireless status transmission capability
CN104270875B (zh) * 2014-10-27 2017-01-18 圣邦微电子(北京)股份有限公司 一种led驱动的控制装置和控制方法
US10726769B2 (en) * 2015-08-20 2020-07-28 Mitsubishi Electric Corporation LED display device and drive device
JP2018006187A (ja) * 2016-07-04 2018-01-11 株式会社オートネットワーク技術研究所 駆動装置
CN110035581B (zh) * 2019-04-22 2023-10-13 上海芯荃微电子科技有限公司 慢计时模块
CN110545604A (zh) * 2019-09-26 2019-12-06 北京集创北方科技股份有限公司 发光二极管驱动装置及控制系统
RU203675U1 (ru) * 2021-01-27 2021-04-15 Евгений Николаевич Коптяев Светодиодный светильник

Family Cites Families (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3963351A (en) * 1975-04-14 1976-06-15 Britton Chance Multi-channel optical time-sharing apparatus having a rotating filter wheel with position-encoding means
DE60030516T2 (de) 1999-08-19 2007-06-06 Schott Ag Vorrichtung zur Beleuchtungssteuerung
US6285139B1 (en) * 1999-12-23 2001-09-04 Gelcore, Llc Non-linear light-emitting load current control
DE10025821A1 (de) 2000-05-25 2002-07-25 Sickinger Monika Led-Lichtquelle
US7155133B2 (en) * 2002-02-12 2006-12-26 Finisar Corporation Avalanche photodiode controller circuit for fiber optics transceiver
DE10220306C1 (de) * 2002-05-07 2003-12-11 Kostal Leopold Gmbh & Co Kg Elektrische Schaltungsanordnung sowie Verfahren zur Überprüfung der Intaktheit eines Photodiodenarrays
DE10251133B3 (de) * 2002-10-31 2004-07-29 Gerd Reime Einrichtung zur Steuerung einer Beleuchtung, insbesondere für Fahrzeuginnenräume sowie Verfahren zu ihrer Steuerung
JP2004253364A (ja) * 2003-01-27 2004-09-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd 照明装置
JP4244154B2 (ja) * 2003-04-16 2009-03-25 株式会社小糸製作所 車両用灯具
US6995355B2 (en) * 2003-06-23 2006-02-07 Advanced Optical Technologies, Llc Optical integrating chamber lighting using multiple color sources
CA2775736C (en) * 2003-08-27 2014-09-30 Osram Sylvania Inc. Driver circuit for led vehicle lamp
JP2005109025A (ja) 2003-09-29 2005-04-21 Fuji Photo Film Co Ltd 発光素子駆動回路
JP4342262B2 (ja) * 2003-10-03 2009-10-14 アルエイド株式会社 Led点灯制御装置、led点灯制御方法
US7123136B2 (en) * 2003-10-06 2006-10-17 Anden Co., Ltd. Indicator system having multiple LEDs
JP4148908B2 (ja) * 2004-02-16 2008-09-10 株式会社小糸製作所 車両用灯具
JP4165436B2 (ja) * 2004-04-14 2008-10-15 富士ゼロックス株式会社 自己走査型発光素子アレイの駆動方法、光書き込みヘッド
DE102004027676B4 (de) * 2004-04-30 2006-06-14 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zum Prüfen wenigstens eines LED-Strangs
DE102004032456B3 (de) * 2004-06-30 2006-04-06 Siemens Ag Schaltungsanordnung zum Betreiben eines Leuchtzeichens
DE102004034359B3 (de) 2004-07-13 2006-02-23 Siemens Ag Schaltungsanordnung zum Betreiben eines Leuchtzeichens
TWI236165B (en) * 2004-07-30 2005-07-11 Au Optronics Corp Driving device for light emitted diode string
JP4400880B2 (ja) * 2004-10-05 2010-01-20 株式会社小糸製作所 車両用灯具の点灯制御回路
US20060146553A1 (en) * 2004-10-08 2006-07-06 B/E Aerospace, Inc. Dimmable reading light with emergency lighting capability
JP4398411B2 (ja) * 2005-07-12 2010-01-13 株式会社小糸製作所 車両用灯具の点灯制御装置
US7317403B2 (en) 2005-08-26 2008-01-08 Philips Lumileds Lighting Company, Llc LED light source for backlighting with integrated electronics
EP1777533A1 (de) * 2005-10-21 2007-04-25 ALCATEL Transport Solution Deutschland GmbH Überwachungseinrichtung für ein Array von elektrische Bauteilen
JP2007161012A (ja) * 2005-12-12 2007-06-28 Koito Mfg Co Ltd 車両用発光装置
DE102006000810B4 (de) 2006-01-03 2007-10-04 Vossloh-Schwabe Optoelectronic Gmbh & Co. Kg Verschaltete Anordnung von wenigstens einen Leuchtdiodenchip aufweisenden Einzelmodulen
US7800876B2 (en) * 2006-01-09 2010-09-21 Microsemi Corp. - Analog Mixed Signal Group Ltd. Fault detection mechanism for LED backlighting
DE102006005521B3 (de) 2006-02-07 2007-05-16 Lear Corp Schaltung und Verfahren zum Ansteuern eines LED-Array's
TW200737070A (en) 2006-02-23 2007-10-01 Powerdsine Ltd Voltage controlled backlight driver
JP4869744B2 (ja) * 2006-03-09 2012-02-08 株式会社 日立ディスプレイズ Led照明装置及びこれを用いた液晶表示装置
US7928662B2 (en) * 2006-12-18 2011-04-19 Microsemi Corp.—Analog Mixed Signal Group Ltd. Voltage range extender mechanism
US7675245B2 (en) * 2007-01-04 2010-03-09 Allegro Microsystems, Inc. Electronic circuit for driving a diode load
DE102007031038A1 (de) 2007-07-04 2009-01-08 Tridonicatco Schweiz Ag Schaltung zum Betrieb von Leuchtdioden (LEDs)
US8405321B2 (en) * 2007-07-26 2013-03-26 Rohm Co., Ltd. Drive unit, smoothing circuit, DC/DC converter
TWM334269U (en) 2007-12-07 2008-06-11 Cooler Master Co Ltd Light-emitting diode (LED) lighting device and lighting module having device

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See references of WO2010121806A1 *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011147197A (ru) 2013-05-27
DE102009018428A1 (de) 2010-10-28
US9277608B2 (en) 2016-03-01
WO2010121806A1 (de) 2010-10-28
RU2539878C2 (ru) 2015-01-27
US20120112647A1 (en) 2012-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2409549A1 (de) Schaltung für eine leuchtdiodenanordnung und leuchtdiodenmodul
DE60008854T2 (de) Led-matrix in gitterstruktur zur beleuchtung
EP1894300B1 (de) Stromquellenanordnung und verfahren zum betreiben einer elektrischen last
EP2668822B1 (de) Ansteuerung mehrerer in reihe geschalteter leuchtmittel
DE60109796T2 (de) Verbesserte einstellungsauflösung einer spannungs- und helligkeitsgeregelten led ansteuerschaltung
DE102006037342B4 (de) Schaltung für ein Kraftfahrzeug, insbesondere zur Ansteuerung einer Beleuchtungseinrichtung
DE112013007497B4 (de) Überspannungsschutzschaltung, Treiberschaltung für LED-Hintergrundbeleuchtungen und Flüssigkristallanzeige
DE102009025752B4 (de) Verfahren und Schaltungsanordnung zur Ansteuerung einer Last
DE102015216820A1 (de) Dynamische Vorbelastungswiderstandsstromsteuerung für LED-Dimmer
DE112013006752T5 (de) LED-Hintergrundbeleuchtungstreiberschaltung und Hinterundbeleuchtungsmodul
DE102018216098A1 (de) Beleuchtungsschaltung und Fahrzeugleuchte
DE102014119551A1 (de) Energieversorgungsgerät und Anzeigevorrichtung mit einem solchen Energieversorgungsgerät
DE102007041131A1 (de) Anordnung, Verwendung und Verfahren zur Ansteuerung von Licht emittierenden Bauelementen
DE102008047731B4 (de) Verfahren zur Fehlererkennung in einer Beleuchtungsvorrichtung
DE202013008967U1 (de) LED Ansteuerschaltung
DE102011116231A1 (de) Schaltungsanordnung zur Kurzschlusserkennung bei Dioden, Beleuchtungsanordnung und Verfahren zum Erkennen eines Kurzschlusses bei Dioden
DE102010015904A1 (de) Verfahren zur Ansteuerung einer elektrischen Last
DE202012104937U1 (de) LED-Leuchtfeldschaltung
DE102015015931A1 (de) Steuerschaltung für eine LED-Beleuchtungsvorrichtung
DE102011016802B4 (de) Steuerungsvorrichtung für LED-Beleuchtungseinrichtungen
DE10329367A1 (de) LED-Kette, LED-Array und LED-Modul
DE112015007243B4 (de) Festkörperbeleuchtungsanordnung
EP1945006A2 (de) Leuchtdioden-Schaltungsanordnung
DE102010018865B4 (de) Treiberschaltung für Leuchtdioden und Verfahren
DE102015210510A1 (de) Schaltungsanordnung zum Betreiben mindestens eines ersten und eines zweiten LED-Strangs an einer Wechsel- oder einer Gleichspannungsquelle

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

17P Request for examination filed

Effective date: 20111019

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: BA ME RS

RAX Requested extension states of the european patent have changed

Extension state: RS

Payment date: 20111019

Extension state: BA

Payment date: 20111019

Extension state: ME

Payment date: 20111019

17Q First examination report despatched

Effective date: 20130301

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN

18D Application deemed to be withdrawn

Effective date: 20161101