EP2659735A1 - Signalisierungsvorrichtung und sensorvorrichtung - Google Patents

Signalisierungsvorrichtung und sensorvorrichtung

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EP2659735A1
EP2659735A1 EP12725642.8A EP12725642A EP2659735A1 EP 2659735 A1 EP2659735 A1 EP 2659735A1 EP 12725642 A EP12725642 A EP 12725642A EP 2659735 A1 EP2659735 A1 EP 2659735A1
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EP
European Patent Office
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signaling
switch
coupled
led1
led2
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EP12725642.8A
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Jörg LOTT
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Osram GmbH
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Osram GmbH
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Publication date
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    • H05B47/17Operational modes, e.g. switching from manual to automatic mode or prohibiting specific operations

Definitions

  • the present invention relates to a signaling ⁇ device with a first signaling lamp, a second signaling lamps, and a control device with at least one information input for coupling to an information source, wherein the control device is adapted to control the first and second signaling light source in dependence of the signal on the information input, to set one of four states, wherein in the first state only the first signaling light is on, in the second state only the second Signaltechnischsleuchtmit ⁇ tel, in the third state, the first and the second Signali ⁇ s istsleuchtstoff, wherein in the fourth state, the first and the second signaling lights are turned off. It also relates to a sensor device for operating a lighting device with such a signaling device.
  • Such a signaling device is known from the prior art.
  • the control device has a first output to which the first signaling illuminant is coupled, and a second output with which the second signaling illuminant is coupled, so that the two signaling illuminants are operated in parallel.
  • a motion sensor for detecting a movement a phototransistor for detecting an ambient brightness and / or an IR (infrared) signal receiving device may be coupled.
  • the combination of such a signaling device and so-called sensor auxiliary devices or an IR signal receiving device represent sensor devices that are used for example in Lichtsteu ⁇ ersystemen with multiple distributed measuring points.
  • a plurality of such sensor devices are then preferably coupled to a higher-level central control apparatus, said superordinate central control ⁇ device comprises a power supply unit that supplies the attached ⁇ closed sensor devices.
  • said superordinate central control ⁇ device comprises a power supply unit that supplies the attached ⁇ closed sensor devices.
  • other devices can be used for feeding information into the signaling device, for example a DALI transmitting device.
  • the fed-in information for the configuration of the light control system can be used, for example from which brightness value lighting devices are to be switched on or how long after detection of a movement a lighting device should remain in the switched-on state.
  • the respective signaling device of the corresponding sensor device is used to give the user an optical feedback, that is, whether the configuration process was successfully completed or not.
  • such a sensor device does not need to include its own IR transmitting device or a DALI transmitting device.
  • the known operation of the two signaling bulb results in an undesirably high Ener ⁇ sumption.
  • this disadvantage is if one considers that up to four such sensor devices used in a higher-level central control device for a lighting system ⁇ to.
  • the object of the present invention is therefore to develop a signaling device mentioned above in such a way that a reduction of the energy ⁇ consumption is possible.
  • the object is further to develop a sensor device for operating a lighting device accordingly.
  • the present invention is based on the finding that in the known signaling device in an embodiment in the third state each signaling light 5 mA and the control device e- b meet consumed 5 mA of electricity, a total of 15 mA of total power are consumed. This is due to the fact that the signaling illuminants are operated in parallel. If now the two signaling lamps driven loading in series in the third state, the control device only needs to 10 mA in the embodiment, that is 5 mA for the two signal I ⁇ stechniksleuchtstoff and 5 mA for the control device itself, provide. By doing so, a significant energy saving can be achieved with minimal overhead of components.
  • a first embodiment is characterized by a discrete structure.
  • the control device comprises a bridge circuit having a first, a second, a third and a fourth electronic switch, wherein the first and the second electronic switch are coupled in parallel between a supply voltage and the bridge center, wherein the third and the fourth electronic switch in parallel scarf ⁇ tion between the bridge center and a shieldspoten- tial are coupled, wherein the first signaling ⁇ illuminant is serially coupled to the second electronic switch, the second Signaltechnischsleuchtmit ⁇ tel is serially coupled to the third electronic switch, wherein a drive device is provided, which is designed to realize the following switching states of the electronic switches: a) first switch off; second Switch off; third switch off; fourth switch on; b) first switch on; second switch off; third switch on; fourth switch off; c) first switch off; second switch on; third switch on; fourth switch off; and d) first switch on; second switch off; third switch off; fourth switch on.
  • the switching state c) therefore, the
  • the tax comprises ervoriques a first, a second and a third terminal, the first terminal associated with the first Sig ⁇ nal Deutschensleuchtstoff, wherein the second terminal is supplied ⁇ assigns the second signaling lamps, wherein the third terminal to the first and associated with the second signaling illuminant.
  • the control device is preferably realized as a microcontroller or ASIC.
  • the control device is further adapted preferable to adjust the ers ⁇ th, the second, the third and the fourth state, the potential at the first to switch according to the second and at the third terminal.
  • the switching states "high", "low” and “open” are preferably selected,
  • the connections represent digital I / O pins.
  • Microcontrollers of the medium power class generally have sufficient I / O connections, as described above that for the realization of the present invention on the basis of a generic signaling device only software effort is taken into account.
  • the first signaling illumination means is coupled to the first terminal of the control device, the second signaling illumination means with the second terminal of the control device, wherein the first signaling illuminant is coupled to form a coupling point with the second Sig ⁇ nal Deutschensleuchtsch such that the first and the second signaling illuminant from the first to the second port or vice versa serially, wherein the coupling point via a Anpassvorrich ⁇ tion is coupled to the third terminal of the control device.
  • the matching device comprises at least one ohmic resistance.
  • ⁇ matching device comprises the series connection of a first ohmic resistance and a first diode, in particular, Schottky diode, and the series connection of a second ohmic resistor and a second diode, insbesonde ⁇ re Schottky diode, the series circuit of the first ohmic resistor and the first diode is connected in antiparallel.
  • the preferred resistance for an LED that emits in the red wavelength range is different than for an LED that emits in the green or blue wavelength range.
  • these boundary conditions can be optimally taken into account.
  • the first ohmic resistance has a different resistance value than the second ohmic resistance.
  • the midpoint potential is asymmetric ges ⁇ taltet, which in particular improves the operation when ei ⁇ nes the signaling lamps, a blue LED is ⁇ represents.
  • the signaling device has a connection for coupling to a DC voltage source, wherein the signaling ⁇ s istsvoriques further comprises a voltage regulator whose input is coupled to the terminal for coupling to a DC voltage source, wherein the voltage regulator is designed, at its Output to provide a voltage which is smaller than the voltage applied to its input.
  • the signaling ⁇ s istsvoriques further comprises a voltage regulator whose input is coupled to the terminal for coupling to a DC voltage source, wherein the voltage regulator is designed, at its Output to provide a voltage which is smaller than the voltage applied to its input.
  • This constellation also takes into account the fact that below a certain voltage value, a series connection of two signaling illuminants, in particular LEDs, is no longer possible, while, however, control devices are available on the market which can still operate at such a low voltage level.
  • a DC voltage source with a voltage of 5 V to 6 V can be applied to the connection for coupling to a DC voltage source, while the voltage at the output of the Voltage regulator, which is used to power the control device, for example, 3.3 V or even less.
  • An embodiment which makes staltung of this advantageous overall use includes an electronic switch having a control electrode, a working electrode ⁇ de and a reference electrode, wherein the control device is coupled to the output of the voltage regulator, wherein the first signaling lamps between the on-circuit for Coupling with a DC voltage source and the working electrode of the electronic switch gekop ⁇ pelt, wherein the first of the three terminals of the control ⁇ device is coupled to the control electrode of the electronic switch, wherein the second signaling illumination means between the second of the three Anschlüs ⁇ se of the control device and the reference electrode of the electronic switch is coupled, wherein the reference ⁇ electrode of the electronic switch is coupled via the matching ⁇ circuit with the third of the three terminals of the control device.
  • the control device comprises a microcontroller and a driver device, wherein the microcontroller is coupled to the driver device via a first and a second control line, wherein the driver device has the first, the second and the third connection.
  • the microcontroller is preferably designed approximately luminous means applied to the driving device via the first and the second STEU ⁇ trol cable switching signals to turn on the first or the second or the first and the second signaling. This constellation now opens up the possibility of coupling the microcontroller to the output of the voltage regulator and the driver device with the connection for coupling to a DC voltage source.
  • the first signaling lamps is ⁇ sets to deliver a radiation in a first visible wavelength range
  • the second signaling ⁇ bulb is designed to deliver a radiation In a second visible wavelength range, which is different from the first visible wavelength range.
  • the wavelength ranges may be, in particular, the red, the green and the blue wavelength range.
  • the first and second Sig ⁇ nalmaschinesleuchtstoff each case at least one LED.
  • a first ohm ⁇ shear resistance and in series with the second signaling lamps, a second ohmic resistor is coupled ,
  • control device preferably has at least one output for controlling a superordinate central control device depending on of the signal at the at least one information input.
  • FIG. 1 shows a first embodiment of a erfindungsge ⁇ MAESSEN signaling device.
  • Figure 2 is an overview of different switching states of the terminals PBO, PB1, PB2 of Signalisie ⁇ approximately apparatus of Figure 1 and the resulting on and off states of the LED1 and LED2..;
  • Fig. 3 is a schematic representation of a second embodiment of an inventive performance Signalisie ⁇ approximately device
  • Fig. 4 is a schematic representation of a third embodiment of an inventive performance Signalisie ⁇ approximately device; 5 is a schematic representation of a fourth embodiment of a signaling device according to the invention.
  • Fig. 6 shows an embodiment of an inventive
  • Fig. 1 shows a schematic representation of a first embodiment of a signaling device according to the invention 10.
  • This comprises a LED1 and a LED2.
  • an ohmic resistor Rvl gekop ⁇ pelt In series with the LED 1 is an ohmic resistor Rv2.
  • the LED1 and LED2 can also be realized by respective LED arrays, each with a plurality of LEDs. While the LED1 emits radiation in a first wavelength range, the LED2 emits radiation in a second wavelength range, which is different from the first wavelength range. For example, the LED1 may emit green light while the LED2 emits red light.
  • the signaling device 10 comprises a control device 12 having at least one information input E for coupling to an information source.
  • the control device 12 has three terminals PB0, PB1 and PB2, wherein the series connection of the ohmic resistance Rvl and the LED1 is coupled to the terminal PB1, to the terminal PB2 the series connection of the ohmic resistance Rv2 and the LED2 and the terminal PBO via a resistor RvO the coupling point K, via which the series ⁇ circuit of LED1 and ohmic resistor Rvl is coupled to the series circuit of the LED2 and the ohmic resistor Rv2.
  • the control device 12 is preferably designed as a microcontroller, wherein the control device 12 is designed to vary the potential at the terminals PB0, PB1, PB2, in particular between the potentials "Low", “High” and “Open” E of the control device is preferably a sensor auxiliary device, for example a motion detector, a brightness sensor, a DALI signal source or an IR signal receiving device coupled
  • the ohmic resistors Rvl, Rv2 each 300 ⁇ , the ohmic resistance RvO 500 ⁇ .
  • Fig. 2 shows in table form an overview of various, at the terminals PBO, PB1 and PB2 of the controller 12 switched potentials and the zugehö ⁇ membered operating states of the LED1 and LED2.
  • the connection PBO is therefore to be set to "Low”
  • the connection PB2 to "Open”.
  • the current flows from terminal PB1 via ohmic resistor Rvl, LED1, ohmic resistor Rv2 to terminal PBO.
  • connection PBO is set to "high”, the connection PB1 to “open” and the connection PB2 to "low”
  • a current thus flows from the connection PBO via the ohmic resistance RvO, the LED2 and the ohmic Resistor Rv2 back to terminal PB2
  • the PBO connection is set to "Open”, the PB1 connection to "High” and the PB2 connection
  • a current flows from terminal PB1 via ohmic resistor Rvl, LED1, LED2 via ohmic resistor Rv2 back to terminal PB2, switching states of terminals PBO, PB1 and PB2 to realize a state which both LEDs are out ⁇ on, the table in FIG. 2 are also found to be. This condition can be achieved by a plurality of switching states.
  • the control device 10 accordingly comprises a bridge circuit having a first S1, a second S2, a third S3 and a fourth electronic switch S4.
  • the first Sl and the second electronic switch S2 are coupled in parallel between a supply voltage VO and the bridge center BP ⁇ .
  • the third S3 and the fourth electronic switch S4 are coupled in parallel between the bridge center BP and the ground potential.
  • the LED1 is serially coupled to the switch S2 while the LED2 is serially coupled to the switch S3.
  • the jeweili ⁇ gen LED is again preceded by a respective ohmic resistance.
  • a drive device which includes the Generalan horrvoruzeen VI, V2, V3, V4, is used to control the respective switch.
  • the drive device is in particular designed to implement the following states of the electronic switches S1 to S4: a) switch S1 off, switch S2 on, switch S3 off, switch S4 on. As a result, only the LED1 is switched on. b) switch Sl on, switch S2 off, switch S3 on, switch S4 off. As a result, only the LED2 is turned on.
  • FIG. 4 shows a further exemplary embodiment of a signaling device 10 according to the invention.
  • This comprises a voltage regulator 14 whose input is coupled to a connection for coupling to a DC voltage source VO.
  • the voltage regulator 1 provides a voltage VCC which is less than the voltage VO at its input.
  • the voltage VO may be 5V, the voltage VCC 3.3V or even less.
  • the series circuit of ohmic schem resistor Rv2 and LED2 as shown in Fig. 1 with the arrival circuit PB2 of the controller 12 is coupled to LED1 is on ⁇ circuit ge coupled ⁇ about their ballast resistor Rvl with for coupling to the DC voltage source VO.
  • a switch S5 whose base is coupled to the terminal PB1 of the control device 12 via a base resistor Rbl, is coupled to the LED1 in series with the LED1.
  • the working electrode of the switch S5 is coupled to the series circuit of the LED1 and the resistor Rvl.
  • the reference electrode of the switch S5 is coupled to the coupling point K, wherein a matching device 16 between the coupling point K and the terminal PB0 of Control device 12 is coupled, which includes the series scarf ⁇ tion of an ohmic resistance RvOL and a first Schottky diode Dl, and the series circuit ei ⁇ nes second ohmic resistor RvOH and a second Schottky diode D2, the series connection of the first resistive resistor RvOL and the first Schottky diode Dl is connected in antiparallel.
  • This measure takes into account the fact that in order to switch the transistor S5, the voltage VCC must be at least higher by the base-emitter voltage than the voltage at the coupling point K.
  • Such a configuration of the matching device 16 allows the available residual voltage opti ⁇ times exploit, with the resistance values RvOL and RvOH must not be too small, otherwise tolerances would have an increased impact.
  • This measure makes it possible, in particular, to take into account the different flux chip voltage of different LEDs, in particular LEDs, which differ with regard to the wavelength range of the light emitted by them.
  • a current flows from V0 through Rvl, LED1, S5, RvOL, D1 to the connection PBO, while during sole operation of the LED2 a current flows from PBO via D2, the ohmic resistance RvOH, the LED2 and the ohmic resistance Rv2 back to port PB2 flows. If both LEDs are operated simultaneously, a current flows from V0 via Rvl, the LED1, the switch S5, the LED2, the resistor Rv2 to the terminal PB2 of the control device 12.
  • the control device comprises a microcontroller 17 and a driver device 18, wherein the microcontroller 17 is coupled to the driver device 18 via a first Stl and a second control line St2.
  • the 18 PB1 Trei ⁇ bervorides the terminals PBO, PB2.
  • the microcontroller 17 can apply switching signals for switching on the LED1 or the LED2 or the LED1 and the LED2 or for switching off both LEDs to the driver device 18.
  • the driver device 18 may in particular represent a tristate driver module which converts two switching signals of the microcontroller 17 into three drive signals for the LED pair.
  • the microcontroller 17 can be operated with the low supply voltage VCC, resulting in a power saving.
  • VCC low supply voltage
  • Rei ⁇ henscnies of the two LEDs in the operating state, in which both LEDs are on is on the Kopp ⁇ development of driver module 18 to the connection for a direct voltage source V0 enough voltage, so that in particular blue LEDs in such On ⁇ order are operable.
  • Fig. 6 shows an embodiment of a erfindungsge ⁇ MAESSEN sensor device 20 for operating a lighting device comprising nalleitersvorraumen one of the already introduced Sig-.
  • a block ATmegal68 is used as the control device.
  • the connection designations of this block have been adopted.
  • the port PB6 corresponds to the port PBO of the other embodiments
  • the port PB7 corresponds to the port PB1
  • the port PD5 corresponds to the port PB2.
  • the control device 12 are connected in this embodiment, some sensor auxiliary devices, in particular a motion detector 22 and a brightness sensor 24.
  • an IR signal receiving device 28 is coupled, which is designed to a correlated with the received IR signal In ⁇ formationssignal to provide the corresponding information input of the control device 12.
  • the control device 12 also has an output AI and at least one input El to interact with a übergeord ⁇ Neten not shown central control device which may be coupled to a plurality of such sensor devices 20. Via the IR signal receiving apparatus 28 signals are in particular fed to the controller 12 to configure a lighting ⁇ device which is coupled to the higher-level central control device.

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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Signalisierungsvorrichtung (10) mit einem ersten Signalisierungsleuchtmittel (LED1); einem zweiten Signalisierungsleuchtmittel (LED2); und einer Steuervorrichtung (12) mit mindestens einem Informationseingang (E) zum Koppeln mit einer Informationsquelle, wobei die Steuervorrichtung (12) ausgelegt ist, das erste (LED1) und das zweite Signalisierungsleuchtmittel (LED2) in Abhängigkeit des Signals am Informationseingang (E) anzusteuern, um einen von vier Zuständen einzustellen, wobei im ersten Zustand nur das erste Signalisierungsleuchtmittel (LED1) eingeschaltet ist, im zweiten Zustand nur das zweite Signalisierungsleuchtmittel (LED2), im dritten Zustand das erste (LED1) und das zweite Signalisierungsleuchtmittel (LED2), wobei im vierten Zustand das erste (LED1) und das zweite Signalisierungsleuchtmittel (LED2) ausgeschaltet sind, wobei die Steuervorrichtung (12) ausgelegt ist, das erste (LED1) und das zweite Signalisierungsleuchtmittel (LED2) im dritten Zustand in Serienschaltung zu betreiben. Sie betrifft überdies eine Sensorvorrichtung zum Betreiben einer Beleuchtungsvorrichtung mit einer derartigen Signalisierungsvorrichtung (10).

Description

Beschreibung
Signalisierungsvorrichtung und Sensorvorrichtung
Technisches Gebiet
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Signalisierungs¬ vorrichtung mit einem ersten Signalisierungsleuchtmittel, einem zweiten Signalisierungsleuchtmittel, und einer Steuervorrichtung mit mindestens einem Informationseingang zum Koppeln mit einer Informationsquelle, wobei die Steuervorrichtung ausgelegt ist, das erste und das zweite Signalisierungsleuchtmittel in Abhängigkeit des Signals am Informationseingang anzusteuern, um einen von vier Zu- ständen einzustellen, wobei im ersten Zustand nur das erste Signalisierungsleuchtmittel eingeschaltet ist, im zweiten Zustand nur das zweite Signalisierungsleuchtmit¬ tel, im dritten Zustand das erste und das zweite Signali¬ sierungsleuchtmittel, wobei im vierten Zustand das erste und das zweite Signalisierungsleuchtmittel ausgeschaltet sind. Sie betrifft überdies eine Sensorvorrichtung zum Betreiben einer Beleuchtungsvorrichtung mit einer derartigen Signalisierungsvorrichtung .
Stand der Technik
Eine derartige Signalisierungsvorrichtung ist aus dem Stand der Technik bekannt. Dabei weist die Steuervorrich¬ tung einen ersten Ausgang auf, mit dem das erste Signalisierungsleuchtmittel gekoppelt ist, sowie einen zweiten Ausgang, mit dem das zweite Signalisierungsleuchtmittel gekoppelt ist, so dass die beiden Signalisierungs- leuchtmittel parallel betrieben werden. Am Informationseingang kann beispielsweise ein Bewegungssensor zum Erfassen einer Bewegung, ein Fototransistor zum Erfassen einer Umgebungshelligkeit und/oder eine IR (infrarot) -Signal-Empfangsvorrichtung gekoppelt sein. Die Kombination aus einer derartigen Signalisierungsvor- richtung und so genannten Sensorhilfsvorrichtungen beziehungsweise einer IR-Signal-Empfangsvorrichtung stellen Sensorvorrichtungen dar, die beispielsweise in Lichtsteu¬ ersystemen mit mehreren verteilten Messstellen eingesetzt werden. Mehrere derartige Sensorvorrichtungen sind dann bevorzugt mit einer übergeordneten Zentralsteuervorrichtung gekoppelt, wobei diese übergeordnete Zentralsteuer¬ vorrichtung ein Netzteil umfasst, das auch die ange¬ schlossenen Sensorvorrichtungen versorgt. Anstelle einer IR-Signal-Empfangsvorrichtung können auch andere Vorrichtungen zur Einspeisung einer Information in die Signali- sierungsvorrichtung verwendet werden, beispielsweise eine DALI-Sendevorrichtung . Generell kann die eingespeiste Information zur Konfiguration des Lichtsteuersystems be- nutzt werden, beispielsweise ab welchem Helligkeitswert Beleuchtungsvorrichtungen zugeschaltet werden sollen oder wie lange nach Erfassung einer Bewegung eine Beleuchtungsvorrichtung im eingeschalteten Zustand verbleiben soll . Die jeweilige Signalisierungsvorrichtung der entsprechenden Sensorvorrichtung wird dazu verwendet, dem Benutzer ein optisches Feedback zu geben, das heißt ob der Konfigurationsvorgang erfolgreich absolviert wurde oder nicht. Insofern braucht eine derartige Sensorvorrichtung keine eigene IR-Sendevorrichtung zu umfassen oder eine DALI- Sendevorrichtung . Bei der bekannten Betriebsweise der beiden Signalisie- rungsleuchtmittel ergibt sich ein unerwünscht hoher Ener¬ gieverbrauch. Besonders signifikant wird dieser Nachteil, wenn man sich vergegenwärtigt, dass bis zu vier derartige Sensorvorrichtungen an einer übergeordneten Zentralsteuervorrichtung für eine Beleuchtungsanlage eingesetzt wer¬ den .
Aus der DE 101 03 611 AI ist eine Schaltungsanordnung zum Betreiben von mehreren Leuchtmitteln bekannt. Dabei sind alle Leuchtmittel zu ihrer Stromversorgung in einer Reihe an eine Stromquelle angeschlossen. Zum Ausschalten eines Leuchtmittels wird dieses mittels eines Überbrückungs- glieds kurzgeschlossen. Die dort vorgestellten Leuchtmittel dienen der Beleuchtung und nicht der Signalisierung. Überdies ist die Umsetzung außerordentlich aufwändig, da ein potentialfreies Schalten jedes Leuchtmittels durch aufwändige Maßnahmen sichergestellt werden muss.
Darstellung der Erfindung
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht deshalb darin, eine eingangs genannte Signalisierungsvorrichtung derart weiterzubilden, dass eine Reduktion des Energie¬ verbrauchs ermöglicht wird. Die Aufgabe besteht weiterhin darin, eine Sensorvorrichtung zum Betreiben einer Beleuchtungsvorrichtung entsprechend weiterzubilden.
Diese Aufgaben werden gelöst durch eine Signalisierungs- Vorrichtung mit den Merkmalen von Patentanspruch 1 sowie durch eine Sensorvorrichtung mit den Merkmalen von Patentanspruch 18. Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass bei der bekannten Signalisierungsvorrichtung in einem Ausführungsbeispiel im dritten Zustand jedes Signali- sierungsleuchtmittel 5 mA sowie die Steuervorrichtung e- benfalls 5 mA an Strom verbraucht, insgesamt also 15 mA an Gesamtstrom verbraucht werden. Dies hat seine Ursache darin, dass die Signalisierungsleuchtmittel parallel be¬ trieben werden. Werden nun die beiden Signalisierungsleuchtmittel im dritten Zustand in Serienschaltung be- trieben, muss die Steuervorrichtung im Ausführungsbeispiel nur 10 mA, das heißt 5 mA für die beiden Signali¬ sierungsleuchtmittel und 5 mA für die Steuervorrichtung selbst, bereitstellen. Durch diese Vorgehensweise kann mit minimalem Zusatzaufwand an Komponenten eine deutliche Energieeinsparung erzielt werden.
Ein erstes Ausführungsbeispiel zeichnet sich durch einen diskreten Aufbau aus. Dabei umfasst die Steuervorrichtung eine Brückenschaltung mit einem ersten, einem zweiten, einem dritten und einem vierten elektronischen Schalter, wobei der erste und der zweite elektronische Schalter in Parallelschaltung zwischen eine Versorgungsspannung und den Brückenmittelpunkt gekoppelt sind, wobei der dritte und der vierte elektronische Schalter in Parallelschal¬ tung zwischen den Brückenmittelpunkt und ein Bezugspoten- tial gekoppelt sind, wobei das erste Signalisierungs¬ leuchtmittel seriell zum zweiten elektronischen Schalter gekoppelt ist, wobei das zweite Signalisierungsleuchtmit¬ tel seriell zum dritten elektronischen Schalter gekoppelt ist, wobei eine Ansteuervorrichtung vorgesehen ist, die ausgelegt ist, folgende Schaltzustände der elektronischen Schalter zu realisieren: a) erster Schalter aus; zweiter Schalter aus; dritter Schalter aus; vierter Schalter ein; b) erster Schalter ein; zweiter Schalter aus; dritter Schalter ein; vierter Schalter aus; c) erster Schalter aus; zweiter Schalter ein; dritter Schalter ein; vierter Schalter aus; und d) erster Schalter ein; zweiter Schalter aus; dritter Schalter aus; vierter Schalter ein. Im Schaltzustand c) werden demnach das erste und das zweite Signalisierungsleuchtmittel in Serienschaltung betrieben.
Bei einer alternativen Ausführungsform umfasst die Steu- ervorrichtung einen ersten, einen zweiten und einen dritten Anschluss, wobei der erste Anschluss dem ersten Sig¬ nalisierungsleuchtmittel zugeordnet ist, wobei der zweite Anschluss dem zweiten Signalisierungsleuchtmittel zuge¬ ordnet ist, wobei der dritte Anschluss dem ersten und dem zweiten Signalisierungsleuchtmittel zugeordnet ist. Dabei ist die Steuervorrichtung bevorzugt als MikroController oder ASIC realisiert. Dabei ist die Steuervorrichtung weiterhin bevorzugt ausgelegt, zur Einstellung des ers¬ ten, des zweiten, des dritten und des vierten Zustands das Potential am ersten, am zweiten und am dritten Anschluss entsprechend zu schalten. Dabei wird bevorzugt aus den Schaltzuständen „High", „Low" und „Open" ausgewählt. Bevorzugt stellen die Anschlüsse digitale I/O-Pins dar. MikroController der mittleren Leistungsklasse verfü- gen in der Regel über ausreichend I/O-Anschlüsse, so dass zur Realisierung der vorliegenden Erfindung auf der Basis einer gattungsgemäßen Signalisierungsvorrichtung lediglich Softwareaufwand zu berücksichtigen ist.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist das erste Sig- nalisierungsleuchtmittel mit dem ersten Anschluss der Steuervorrichtung gekoppelt, das zweite Signalisierungs- leuchtmittel mit dem zweiten Anschluss der Steuervorrichtung, wobei das erste Signalisierungsleuchtmittel unter Bildung eines Kopplungspunkts derart mit dem zweiten Sig¬ nalisierungsleuchtmittel gekoppelt ist, dass das erste und das zweite Signalisierungsleuchtmittel vom ersten zum zweiten Anschluss oder umgekehrt seriell durchströmbar sind, wobei der Kopplungspunkt über eine Anpassvorrich¬ tung mit dem dritten Anschluss der Steuervorrichtung gekoppelt ist. Dies stellt eine sehr einfache Realisierung der vorliegenden Erfindung dar.
Bevorzugt umfasst die Anpassvorrichtung mindestens einen ohmschen Widerstand. Besonders bevorzugt umfasst die An¬ passvorrichtung jedoch die Serienschaltung eines ersten ohmschen Widerstands und einer ersten Diode, insbesondere Schottky-Diode, und die Serienschaltung eines zweiten ohmschen Widerstands und einer zweiten Diode, insbesonde¬ re Schottky-Diode, die zur Serienschaltung des ersten ohmschen Widerstands und der ersten Diode antiparallel geschaltet ist. Diese Realisierung berücksichtigt, dass unterschiedliche Signalisierungsleuchtmittel mit unter¬ schiedlichen Spannungen zu betreiben sind, um eine optimale Ansteuerung sicherzustellen. Werden beispielsweise für die Signalisierungsleuchtmittel LEDs verwendet, so ist der bevorzugte Widerstandswert für eine LED, die im roten Wellenlängenbereich abstrahlt, ein anderer als für eine LED, die im grünen oder im blauen Wellenlängenbereich abstrahlt. Durch die soeben vorgestellte bevorzugte Ausführungsform lässt sich diesen Randbedingungen in optimaler Weise Rechnung tragen. Demnach ist es bevorzugt, wenn der erste ohmsche Widerstand einen anderen Widerstandswert aufweist als der zweite ohmsche Widerstand. Dadurch wird das Mittelpunktpotential asymmetrisch ges¬ taltet, was insbesondere den Betrieb verbessert, wenn ei¬ nes der Signalisierungsleuchtmittel eine blaue LED dar¬ stellt. Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform weist die Signalisierungsvorrichtung einen Anschluss zum Koppeln mit einer Gleichspannungsquelle auf, wobei die Signali¬ sierungsvorrichtung weiterhin einen Spannungsregler um- fasst, dessen Eingang mit dem Anschluss zum Koppeln mit einer Gleichspannungsquelle gekoppelt ist, wobei der Spannungsregler ausgelegt ist, an seinem Ausgang eine Spannung bereitzustellen, die kleiner ist als die an seinem Eingang anliegende Spannung. Dies eröffnet die Mög¬ lichkeit, einerseits für zumindest eines der Signalisie- rungsleuchtmittel die höhere Spannung, die am Anschluss zum Koppeln mit einer Gleichspannungsquelle anliegt, zur Verfügung zu stellen, während die Spannung am Ausgang des Spannungsreglers einer entsprechend ausgelegten Steuer¬ vorrichtung zur Verfügung gestellt wird. Je niedriger nämlich die Spannung, auf die die Steuervorrichtung ausgelegt ist, umso verlustärmer kann diese betrieben werden. Diese Konstellation trägt weiterhin dem Umstand Rechnung, dass unterhalb eines bestimmten Spannungswerts eine Serienschaltung zweier Signalisierungsleuchtmittel, insbesondere LEDs, nicht mehr möglich ist, während jedoch Steuervorrichtungen am Markt erhältlich sind, die auf einem derartig niedrigen Spannungsniveau noch arbeiten können. In konkreten Zahlenwerten kann beispielsweise an den Anschluss zum Koppeln mit einer Gleichspannungsquelle ei- ne Gleichspannungsquelle mit einer Spannung von 5 V bis 6 V angelegt werden, während die Spannung am Ausgang des Spannungsreglers, die zur Versorgung der Steuervorrichtung verwendet wird, beispielsweise 3,3 V oder sogar noch weniger betragen kann.
Eine Ausführungsform, die von dieser vorteilhaften Ge- staltung Gebrauch macht, umfasst einen elektronischen Schalter mit einer Steuerelektrode, einer Arbeitselektro¬ de und einer Bezugselektrode, wobei die Steuervorrichtung mit dem Ausgang des Spannungsreglers gekoppelt ist, wobei das erste Signalisierungsleuchtmittel zwischen den An- schluss zum Koppeln mit einer Gleichspannungsquelle und die Arbeitselektrode des elektronischen Schalters gekop¬ pelt ist, wobei der erste der drei Anschlüsse der Steuer¬ vorrichtung mit der Steuerelektrode des elektronischen Schalters gekoppelt ist, wobei das zweite Signalisie- rungsleuchtmittel zwischen den zweiten der drei Anschlüs¬ se der Steuervorrichtung und die Bezugselektrode des e- lektronischen Schalters gekoppelt ist, wobei die Bezugs¬ elektrode des elektronischen Schalters über die Anpass¬ schaltung mit dem dritten der drei Anschlüsse der Steuer- Vorrichtung gekoppelt ist.
Bei einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst die Steuervorrichtung einen MikroController und eine Treibervorrichtung, wobei der MikroController über eine erste und eine zweite Steu- erleitung mit der Treibervorrichtung gekoppelt ist, wobei die Treibervorrichtung den ersten, den zweiten und den dritten Anschluss aufweist. Dabei ist der MikroController bevorzugt ausgelegt, über die erste und die zweite Steu¬ erleitung Schaltsignale zum Einschalten des ersten oder des zweiten oder des ersten und des zweiten Signalisie- rungsleuchtmittels an die Treibervorrichtung anzulegen. Diese Konstellation eröffnet nun die Möglichkeit, den MikroController mit dem Ausgang des Spannungsreglers zu koppeln und die Treibervorrichtung mit dem Anschluss zum Koppeln mit einer Gleichspannungsquelle. Dadurch, dass auf diese Weise der MikroController mit einer niedrigen Versorgungsspannung betrieben wird, kann zum einen eine Stromersparnis erzielt werden, zum anderen steht über die Treibervorrichtung eine genügend hohe Spannung zur Verfügung, um die beiden Signalisierungsleuchtmittel im drit¬ ten Zustand in Serie zu betreiben.
Generell ist das erste Signalisierungsleuchtmittel ausge¬ legt, eine Strahlung in einem ersten sichtbaren Wellenlängenbereich abzugeben, und das zweite Signalisierungs¬ leuchtmittel ist ausgelegt, eine Strahlung in einem zwei- ten sichtbaren Wellenlängenbereich abzugeben, der vom ersten sichtbaren Wellenlängenbereich verschieden ist. Bei den Wellenlängenbereichen kann es sich insbesondere um den roten, den grünen und den blauen Wellenlängenbereich handeln. Wie bereits erwähnt, stellt das erste und das zweite Sig¬ nalisierungsleuchtmittel jeweils mindestens eine LED dar. In diesem Zusammenhang kann vorgesehen sein, dass seriell zum ersten Signalisierungsleuchtmittel ein erster ohm¬ scher Widerstand und seriell zum zweiten Signalisierungs- leuchtmittel ein zweiter ohmscher Widerstand gekoppelt ist .
Wie ebenfalls bereits erwähnt, weist die Steuervorrich¬ tung bevorzugt mindestens einen Ausgang zum Ansteuern einer übergeordneten Zentralsteuervorrichtung in Abhängig- keit des Signals an dem mindestens einen Informationseingang auf.
Weitere vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich aus den Unteransprüchen. Die mit Bezug auf die erfindungsge- mäße Signalisierungsvorrichtung vorgestellten bevorzugten Ausführungsformen und deren Vorteile gelten entsprechend, soweit anwendbar, für die erfindungsgemäße Sensorvorrichtung .
Kurze Beschreibung der Zeichnung (en)
Im Nachfolgenden werden nunmehr Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigen:
Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsge¬ mäßen Signalisierungsvorrichtung;
Fig. 2 eine Übersicht mit unterschiedlichen Schaltzuständen der Anschlüsse PBO, PB1, PB2 der Signalisie¬ rungsvorrichtung von Fig. 1 sowie die daraus resultierenden Ein- und Ausschaltzustände der LED1 und LED2;
Fig. 3 in schematischer Darstellung ein zweites Aufführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Signalisie¬ rungsvorrichtung;
Fig. 4 in schematischer Darstellung ein drittes Aufführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Signalisie¬ rungsvorrichtung; Fig. 5 in schematischer Darstellung ein viertes Aufführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Signalisie- rungsvorrichtung; und
Fig. 6 ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen
Sensorvorrichtung.
Bevorzugte Ausführung der Erfindung
In den nachfolgenden Ausführungen werden für gleiche und gleich wirkende Bauelemente dieselben Bezugszeichen verwendet. Diese werden der Übersichtlichkeit halber nur einmal eingeführt. Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Signalisierungs- vorrichtung 10. Diese umfasst eine LED1 sowie eine LED2. Seriell zur LED1 ist ein ohmscher Widerstand Rvl gekop¬ pelt, seriell zur LED2 ein ohmscher Widerstand Rv2. Die LED1 und LED2 können auch durch jeweilige LED-Arrays mit jeweils mehreren LEDs realisiert sein. Während die LED1 Strahlung in einem ersten Wellenlängenbereich abgibt, gibt die LED2 Strahlung in einem zweiten Wellenlängenbereich ab, der vom ersten Wellenlängenbereich verschieden ist. Die LED1 kann beispielsweise grünes Licht abgeben, während die LED2 rotes Licht abgibt. Die Signalisierungs- vorrichtung 10 umfasst eine Steuervorrichtung 12, die mindestens einen Informationseingang E zum Koppeln mit einer Informationsquelle aufweist. Die Steuervorrichtung 12 weist drei Anschlüsse PB0, PB1 und PB2 auf, wobei mit dem Anschluss PB1 die Serienschaltung des ohmschen Widerstands Rvl und der LED1 gekoppelt ist, mit dem Anschluss PB2 die Serienschaltung des ohmschen Widerstands Rv2 und der LED2 und mit dem Anschluss PBO über einen ohmschen Widerstand RvO der Kopplungspunkt K, über den die Serien¬ schaltung aus LED1 und ohmschem Widerstand Rvl mit der Serienschaltung der LED2 und dem ohmschen Widerstand Rv2 gekoppelt ist. Die Steuervorrichtung 12 ist bevorzugt als MikroController ausgebildet, wobei die Steuervorrichtung 12 ausgelegt ist, das Potential an den Anschlüssen PBO, PB1, PB2 zu variieren, insbesondere zwischen den Potentialen „Low", „High" und „Open" . Mit dem Informationsein- gang E der Steuervorrichtung ist bevorzugt eine Sensorhilfseinrichtung, beispielsweise ein Bewegungsmelder, ein Helligkeitssensor, eine DALI-Signalquelle oder eine IR- Signalempfangsvorrichtung gekoppelt. In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel betragen die ohmschen Widerstände Rvl, Rv2 je 300 Ω, der ohmsche Widerstand RvO 500 Ω.
Fig. 2 zeigt in Tabellenform eine Übersicht über verschiedene, an den Anschlüssen PBO, PB1 und PB2 der Steuervorrichtung 12 geschaltete Potentiale sowie die zugehö¬ rigen Betriebszustände der LED1 und LED2. Für den Zustand „LED1 = Ein" ist demnach der Anschluss PBO auf „Low", der Anschluss PB1 auf „High" und der Anschluss PB2 auf „Open" zu setzen. Der Strom fließt dadurch vom Anschluss PB1 ü- ber den ohmschen Widerstand Rvl, die LED1, den ohmschen Widerstand Rv2 zum Anschluss PBO. Zum alleinigen Betrieb der LED2 ist der Anschluss PBO auf „High", der Anschluss PB1 auf „Open" und der Anschluss PB2 auf „Low" zu setzen. Ein Strom fließt demnach vom Anschluss PBO über den ohmschen Widerstand RvO, die LED2 und den ohmschen Widerstand Rv2 zurück zum Anschluss PB2. Für den gleichzeiti- gen Betrieb beider LEDs ist der Anschluss PBO auf „Open", der Anschluss PB1 auf „High" und der Anschluss PB2 auf „Low" zu setzen. Ein Strom fließt demnach vom Anschluss PB1 über den ohmschen Widerstand Rvl, die LED1, die LED2 über den ohmschen Widerstand Rv2 zurück zum Anschluss PB2. Schaltzustände der Anschlüsse PBO, PB1 und PB2, um einen Zustand zu realisieren, bei dem beide LEDs ausge¬ schaltet sind, sind ebenfalls der Tabelle in Fig. 2 zu entnehmen. Dieser Zustand lässt sich durch eine Vielzahl von Schaltzuständen erreichen.
Fig. 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsge- mäßen Signalisierungsvorrichtung 10 realisiert durch einen diskreten Aufbau. Die Steuervorrichtung 10 umfasst demnach eine Brückenschaltung mit einem ersten Sl, einem zweiten S2, einem dritten S3 und einem vierten elektronischen Schalter S4. Der erste Sl und der zweite elektroni- sehe Schalter S2 sind in Parallelschaltung zwischen eine Versorgungsspannung VO und den Brückenmittelpunkt BP ge¬ koppelt. Der dritte S3 und der vierte elektronische Schalter S4 sind in Parallelschaltung zwischen den Brückenmittelpunkt BP und das Massepotential gekoppelt. Die LED1 ist seriell zum Schalter S2 gekoppelt, während die LED2 seriell zum Schalter S3 gekoppelt ist. Der jeweili¬ gen LED ist wieder ein jeweiliger ohmscher Widerstand vorgeschaltet. Eine Ansteuervorrichtung, die die Teilansteuervorrichtungen VI, V2, V3, V4 umfasst, dient zur An- Steuerung der jeweiligen Schalter. Die Ansteuervorrichtung ist insbesondere ausgelegt, folgende Zustände der elektronischen Schalter Sl bis S4 zu realisieren: a) Schalter Sl aus, Schalter S2 ein, Schalter S3 aus, Schalter S4 ein. Hierdurch wird allein die LED1 einge- schaltet. b) Schalter Sl ein, Schalter S2 aus, Schalter S3 ein, Schalter S4 aus. Hierdurch wird allein die LED2 eingeschaltet .
c) Schalter Sl aus, Schalter S2 ein, Schalter S3 ein, Schalter S4 aus. Hierdurch wird sowohl die LED1 als auch die LED2 eingeschaltet.
d) Schalter Sl ein, Schalter S2 aus, Schalter S3 aus, Schalter S4 ein. In diesem Zustand sind beide LEDs ausgeschaltet . Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel einer er¬ findungsgemäßen Signalisierungsvorrichtung 10. Diese um- fasst einen Spannungsregler 14, dessen Eingang mit einem Anschluss zum Koppeln mit einer Gleichspannungsquelle VO gekoppelt ist. An seinem Ausgang stellt der Spannungsreg- 1er 14 eine Spannung VCC bereit, die kleiner ist als die Spannung VO an seinem Eingang. Die Spannung VO kann beispielsweise 5 V betragen, die Spannung VCC 3,3 V oder sogar noch weniger. Während die Serienschaltung aus ohm- schem Widerstand Rv2 und LED2 wie in Fig. 1 mit dem An- schluss PB2 der Steuervorrichtung 12 gekoppelt ist, ist die LED1 über ihren Vorschaltwiderstand Rvl mit dem An¬ schluss zum Koppeln mit der Gleichspannungsquelle VO ge¬ koppelt .
Seriell zur LED1 ist ein Schalter S5 gekoppelt, dessen Basis über einen Basiswiderstand Rbl mit dem Anschluss PB1 der Steuervorrichtung 12 gekoppelt ist. Die Arbeitselektrode des Schalters S5 ist mit der Serienschaltung aus der LED1 und dem ohmschen Widerstand Rvl gekoppelt. Die Bezugselektrode des Schalters S5 ist mit dem Kopp- lungspunkt K gekoppelt, wobei eine Anpassvorrichtung 16 zwischen den Kopplungspunkt K und den Anschluss PB0 der Steuervorrichtung 12 gekoppelt ist, die die Serienschal¬ tung eines ohmschen Widerstands RvOL und einer ersten Schottky-Diode Dl umfasst, sowie die Serienschaltung ei¬ nes zweiten ohmschen Widerstands RvOH und einer zweiten Schottky-Diode D2, die zur Serienschaltung des ersten ohmschen Widerstands RvOL und der ersten Schottky-Diode Dl antiparallel geschaltet ist. Dies Maßnahme trägt dem Umstand Rechnung, dass, um den Transistor S5 schalten zu können, die Spannung VCC mindestens um die Basis-Emitter- Spannung höher liegen muss als die Spannung am Kopplungspunkt K. Durch eine derartige Ausbildung der Anpassvorrichtung 16 lässt sich die verfügbare Restspannung opti¬ mal ausnutzen, wobei die Widerstandswerte RvOL und RvOH nicht zu klein werden dürfen, da sich ansonsten Toleran- zen verstärkt auswirken würden. Durch diese Maßnahme lässt sich insbesondere die unterschiedliche Flussspan¬ nung unterschiedlicher LEDs, insbesondere LEDs, die sich im Hinblick auf den Wellenlängenbereich des von ihnen abgestrahlten Lichts unterscheiden, berücksichtigen. Bei alleinigem Betrieb der LED1 fließt demnach ein Strom von V0 durch Rvl, LED1, S5, RvOL, Dl zum Anschluss PBO, während bei alleinigem Betrieb der LED2 ein Strom von PBO über D2, den ohmschen Widerstand RvOH, die LED2 und den ohmschen Widerstand Rv2 zurück zum Anschluss PB2 fließt. Werden beide LEDs gleichzeitig betrieben, fließt ein Strom von V0 über Rvl, die LED1, den Schalter S5, die LED2, den ohmschen Widerstand Rv2 zum Anschluss PB2 der Steuervorrichtung 12.
Fig. 5 zeigt eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Signalisierungsvorrichtung 10, bei der die Steuervorrichtung einen MikroController 17 und eine Treibervorrichtung 18 umfasst, wobei der MikroController 17 über eine erste Stl und eine zweite Steuerleitung St2 mit der Treibervorrichtung 18 gekoppelt ist. In diesem Fall weist die Trei¬ bervorrichtung 18 die Anschlüsse PBO, PB1, PB2 auf. Über die Steuerleitungen Stl, St2 kann der MikroController 17 Schaltsignale zum Einschalten der LED1 oder der LED2 oder der LED1 und der LED2 beziehungsweise zum Ausschalten beider LEDs an die Treibervorrichtung 18 anlegen. Die Treibervorrichtung 18 kann insbesondere einen Tristate- Treiberbaustein darstellen, der zwei Schaltsignale des MikroControllers 17 in drei Ansteuersignale für das LED- Paar umsetzt.
Bei dieser Ausführungsform kann der MikroController 17 mit der niedrigen Versorgungsspannung VCC betrieben wer- den, was in einer Stromersparnis resultiert. Für die Rei¬ henschaltung der beiden LEDs in dem Betriebszustand, in dem beide LEDs einzuschalten sind, steht über die Kopp¬ lung des Treiberbausteins 18 mit dem Anschluss für eine Gleichspannungsquelle V0 genug Spannung zur Verfügung, so dass insbesondere auch blaue LEDs in einer derartigen An¬ ordnung betreibbar sind.
Fig. 6 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsge¬ mäßen Sensorvorrichtung 20 zum Betreiben einer Beleuchtungsvorrichtung, die eine der bereits vorgestellten Sig- nalisierungsvorrichtungen umfasst. In dem in Fig. 6 dargestellten Ausführungsbeispiel wird als Steuervorrichtung ein Baustein ATmegal68 verwendet. In der Darstellung wurden die Anschlussbezeichnungen dieses Bausteins übernommen. Dabei entspricht der Anschluss PB6 dem Anschluss PBO der anderen Ausführungsformen, der Anschluss PB7 dem Anschluss PB1 und der Anschluss PD5 dem Anschluss PB2. Mit der Steuervorrichtung 12 sind in diesem Ausführungsbeispiel einige Sensorhilfsvorrichtungen verbunden, insbesondere ein Bewegungsmelder 22 und ein Helligkeitssensor 24. Mit einem weiteren Informationseingang ist eine IR- Signal-Empfangsvorrichtung 28 gekoppelt, die ausgelegt ist, ein mit dem empfangenen IR-Signal korreliertes In¬ formationssignal an den entsprechenden Informationseingang der Steuervorrichtung 12 bereitzustellen. Die Steuervorrichtung 12 weist überdies einen Ausgang AI sowie mindestens einen Eingang El auf, um mit einer übergeord¬ neten nicht dargestellten Zentralsteuervorrichtung, die mit mehreren derartigen Sensorvorrichtungen 20 gekoppelt sein kann, zu kommunizieren. Über die IR-Signal- Empfangsvorrichtung 28 werden insbesondere Signale in die Steuervorrichtung 12 eingespeist, um eine Beleuchtungs¬ vorrichtung, die mit der übergeordneten Zentralsteuervorrichtung gekoppelt ist, zu konfigurieren.

Claims

Ansprüche
Signalisierungsvorrichtung (10) mit
- einem ersten Signalisierungsleuchtmittel (LED1) ;
- einem zweiten Signalisierungsleuchtmittel (LED2) ; und
- einer Steuervorrichtung (12) mit mindestens einem Informationseingang (E) zum Koppeln mit einer Informationsquelle, wobei die Steuervorrichtung (12) aus¬ gelegt ist, das erste (LED1) und das zweite Signali¬ sierungsleuchtmittel (LED2) in Abhängigkeit des Sig¬ nals am Informationseingang (E) anzusteuern, um einen von vier Zuständen einzustellen, wobei im ersten Zustand nur das erste Signalisierungsleuchtmittel (LED1) eingeschaltet ist, im zweiten Zustand nur das zweite Signalisierungsleuchtmittel (LED2) , im drit¬ ten Zustand das erste (LED1) und das zweite Signali¬ sierungsleuchtmittel (LED2) , wobei im vierten Zu¬ stand das erste (LED1) und das zweite Signalisie¬ rungsleuchtmittel (LED2) ausgeschaltet sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuervorrichtung (12) ausgelegt ist, das erste (LED1) und das zweite Signalisie¬ rungsleuchtmittel (LED2) im dritten Zustand in Serien¬ schaltung zu betreiben.
Signalisierungsvorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuervorrichtung (12) eine Brückenschaltung mit einem ersten (Sl), einem zweiten (S2), einem dritten (S3) und einem vierten elektronischen Schalter (S4) umfasst, wobei der erste (Sl) und der zweite e- lektronische Schalter (S2) in Parallelschaltung zwischen eine Versorgungsspannung (VO) und den Brückenmittelpunkt (BP) gekoppelt sind, wobei der dritte (S3) und der vierte elektronische Schalter (S4) in Paral- lelschaltung zwischen den Brückenmittelpunkt (BP) und ein Bezugspotential gekoppelt sind, wobei das erste Signalisierungsleuchtmittel (LED1) seriell zum zweiten elektronischen Schalter (S2) gekoppelt ist, wobei das zweite Signalisierungsleuchtmittel (LED2) seriell zum dritten elektronischen Schalter (S3) gekoppelt ist, wobei eine Ansteuervorrichtung (VI, V2, V3, V4) vorgesehen ist, die ausgelegt ist, folgende Schaltzustän¬ de der elektronischen Schalter (Sl, S2, S3, S4) zu realisieren :
a) erster Schalter (Sl) aus; zweiter Schalter (S2) ein; dritter Schalter (S3) aus; vierter Schalter (S4) ein;
b) erster Schalter (Sl) ein; zweiter Schalter (S2) aus; dritter Schalter (S3) ein; vierter Schalter (S4) aus;
c) erster Schalter (Sl) aus; zweiter Schalter (S2) ein; dritter Schalter (S3) ein; vierter Schalter (S4) aus; und
d) erster Schalter (Sl) ein; zweiter Schalter
(S2) aus; dritter Schalter
(S3) aus; vierter Schalter
(S4) ein.
3. Signalisierungsvorrichtung (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuervorrichtung (12) einen ersten (PB1) , einen zweiten (PB2) und einen dritten Anschluss (PB0) umfasst, wobei der erste Anschluss (PB1) dem ersten
Signalisierungsleuchtmittel (LED1) zugeordnet ist, wo¬ bei der zweite Anschluss (PB2) dem zweiten Signalisie¬ rungsleuchtmittel (LED2) zugeordnet ist, wobei der dritte Anschluss (PBO) dem ersten (LED1) und dem zwei¬ ten Signalisierungsleuchtmittel (LED2) zugeordnet ist.
Signalisierungsvorrichtung (10) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuervorrichtung (12) ausgelegt ist, zur Einstellung des ersten, des zweiten, des dritten und des vierten Zustands das Potential (Low, High, Open) am ersten (PB1) , am zweiten (PB2) und am dritten Anschluss (PBO) entsprechend zu schalten.
Signalisierungsvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Signalisierungsleuchtmittel (LED1) mit dem ersten Anschluss (PB1) der Steuervorrichtung (12) gekoppelt ist, das zweite Signalisierungsleuchtmittel
(LED2) mit dem zweiten Anschluss (PB2) der Steuervorrichtung (12) , wobei das erste Signalisierungs¬ leuchtmittel (LED1) unter Bildung eines Kopplungs¬ punkts (K) derart mit dem zweiten Signalisie¬ rungsleuchtmittel (LED2) gekoppelt ist, dass das erste
(LED1) und das zweite Signalisierungsleuchtmittel
(LED2) vom ersten (PB1) zum zweiten Anschluss (PB2) oder umgekehrt seriell durchströmbar sind, wobei der Kopplungspunkt (K) über eine Anpassvorrichtung (16) mit dem dritten Anschluss (PBO) der Steuervorrichtung
(12) gekoppelt ist. Signalisierungsvorrichtung (10) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Anpassvorrichtung (16) mindestens einen ohm- schen Widerstand (RvO) umfasst.
Signalisierungsvorrichtung (10) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass die Anpassvorrichtung (16) Folgendes umfasst:
- die Serienschaltung eines ersten ohmschen Widerstands (RvOL) und einer ersten Diode, insbesondere Schottky-Diode (Dl); und
- die Serienschaltung eines zweiten ohmschen Widerstands (RvOH) und einer zweiten Diode, insbesondere Schottky-Diode (D2) , die zur Serienschaltung des ersten ohmschen Widerstands (RvOL) und der ersten Diode (Dl) antiparallel geschaltet ist.
Signalisierungsvorrichtung (10) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste ohmsche Widerstand (RvOL) einen anderen Widerstandswert aufweist als der zweite ohmsche Wider¬ stand (RvOH) .
9. Signalisierungsvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 3 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Signalisierungsvorrichtung (10) einen An- schluss (V0) zum Koppeln mit einer Gleichspannungsquelle umfasst, wobei die Signalisierungsvor¬ richtung (10) weiterhin einen Spannungsregler (14) umfasst, dessen Eingang mit dem Anschluss (V0) zum Kop¬ peln mit einer Gleichspannungsquelle gekoppelt ist, wobei der Spannungsregler (14) ausgelegt ist, an seinem Ausgang eine Spannung (VCC) bereitzustellen, die kleiner ist als die an seinem Eingang anliegende Spannung .
Signalisierungsvorrichtung (10) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass die Signalisierungsvorrichtung (10) einen elektronischen Schalter (S5) mit einer Steuerelektrode, ei¬ ner Arbeitselektrode und einer Bezugselektrode um- fasst, wobei die Steuervorrichtung (12) mit dem Ausgang des Spannungsreglers (14) gekoppelt ist, wobei das erste Signalisierungsleuchtmittel (LED1) zwischen den Anschluss (V0) zum Koppeln mit einer Gleichspannungsquelle und die Arbeitselektrode des elek¬ tronischen Schalters (S5) gekoppelt ist, wobei der erste der drei Anschlüsse der Steuervorrichtung (12) mit der Steuerelektrode des elektronischen Schalters (S5) gekoppelt ist, wobei das zweite Signalisie¬ rungsleuchtmittel (LED2) zwischen den zweiten der drei Anschlüsse der Steuervorrichtung (12) und die Bezugselektrode des elektronischen Schalters (S5) gekop¬ pelt ist, wobei die Bezugselektrode des elektronischen Schalters (S5) über die Anpassschaltung mit dem drit¬ ten der drei Anschlüsse der Steuervorrichtung (12) gekoppelt ist.
Signalisierungsvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 3 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuervorrichtung (12) einen MikroController (17) und eine Treibervorrichtung (18) umfasst, wobei der MikroController (17) über eine erste (Stl) und eine zweite Steuerleitung (St2) mit der Treibervorrichtung (18) gekoppelt ist, wobei die Treibervor¬ richtung (18) den ersten, den zweiten und den dritten Anschluss aufweist.
Signalisierungsvorrichtung (10) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,
dass der Mikrocontroller (17) ausgelegt ist, über die erste (Stl) und die zweite Steuerleitung (St2) Schalt¬ signale zum Einschalten des ersten oder des zweiten oder des ersten (LED1) und des zweiten Signalisie- rungsleuchtmittels (LED2) an die Treibervorrichtung (18) anzulegen.
Signalisierungsvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Mikrocontroller (17) mit dem Ausgang des Spannungsreglers (14) gekoppelt ist und die Treiber¬ vorrichtung (18) mit dem Anschluss (V0) zum Koppeln mit einer Gleichspannungsquelle.
Signalisierungsvorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Signalisierungsleuchtmittel (LED1) aus¬ gelegt ist, eine Strahlung in einem ersten sichtbaren Wellenlängenbereich abzugeben; und
dass das zweite Signalisierungsleuchtmittel (LED2) ausgelegt ist, eine Strahlung in einem zweiten sieht- baren Wellenlängenbereich abzugeben, der vom ersten sichtbaren Wellenlängenbereich verschieden ist.
Signalisierungsvorrichtung (10) nach einem der vor hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste (LED1) und das zweite Signalisierungs leuchtmittel (LED2) jeweils mindestens eine LED umfas sen .
Signalisierungsvorrichtung (10) nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet,
dass seriell zum ersten Signalisierungsleuchtmittel (LED1) ein erster ohmscher Widerstand (Rvl) und seriell zum zweiten Signalisierungsleuchtmittel (LED2) ein zweiter ohmscher Widerstand (Rv2) gekoppelt ist. 17. Signalisierungsvorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuervorrichtung (12) mindestens einen Ausgang zum Ansteuern einer übergeordneten Zentralsteuer- Vorrichtung in Abhängigkeit des Signals an dem mindes¬ tens einen Informationseingang (E) aufweist.
Sensorvorrichtung (20) zum Betreiben einer Beleuchtungsvorrichtung mit einer Signalisierungsvorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervorrichtung (12) mindestens einen ersten und einen zweiten Informationseingang (E) aufweist,
wobei die Sensorvorrichtung (20) weiterhin umfasst:
- eine erste Sensorhilfsvorrichtung (22; 24), die mit dem ersten Informationseingang (E) der Steuervorrichtung (12) gekoppelt ist, wobei die erste Sen¬ sorhilfsvorrichtung (22; 24) ausgelegt ist, mindestens einen beleuchtungsrelevanten Parameter zu messen und ein damit korreliertes Signal am ersten In¬ formationseingang (E) der Steuervorrichtung (12) bereitzustellen; und
- eine IR-Signal-Empfangsvorrichtung (28), die mit dem zweiten Informationseingang (E) der Steuervorrichtung (12) gekoppelt ist, wobei die IR-Signal- Empfangsvorrichtung (28) ausgelegt ist, ein mit dem empfangenen IR-Signal korreliertes Informationssig¬ nal am zweiten Informationseingang (E) der Steuervorrichtung (12) bereitzustellen.
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