EP2765835B1 - Dimmbares Betriebsgerät mit interner Dimmkennlinie - Google Patents
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- EP2765835B1 EP2765835B1 EP14164929.3A EP14164929A EP2765835B1 EP 2765835 B1 EP2765835 B1 EP 2765835B1 EP 14164929 A EP14164929 A EP 14164929A EP 2765835 B1 EP2765835 B1 EP 2765835B1
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Definitions
- the present invention relates to a dimmable operating device for lighting means, which may be, for example, light emitting diodes or gas discharge lamps.
- dimming values For the instruction of control commands to dimmable operating devices of a lighting system, many of the lighting systems used today use a bspw.
- DALI or DSI standard standardized bus system by the u.a. external dimming values can be transmitted.
- the control units required for driving the individual lamps internally convert these values into dimming values, for example using conversion tables, which represent the actual stages of the brightness control of the connected lamps and the possibly higher-resolution control values (eg 16-bit quantized control values) than the external ones Dimming values represent.
- An operating device with a constant current source as a driver circuit for driving a multi-LED LED module is in DE 20 2004 006 292 U1 disclosed.
- the driver circuit is connected to the LED module via a total of three channels, two of which serve to power the LED module with a pulse width modulated in dimming power supply voltage and designed as a digital interface third channel ("module detection channel") for unidirectional or bidirectional transmission digital operating parameters and / or calibration data
- LED module and driver circuit are used, so that the driver circuit can adjust to this. This allows the operation of different types of LED modules with the same driver circuit under the same operating conditions.
- the IEEE article "Digitally Addressable DALI Dimming Ballast" by Cecilia Contenti with the ISBN no. 0-7803-7404-5 discloses a digital addressable DALI dimming ballast that is adapted to the DALI standard, requires very few components, and operates at a very low voltage.
- the ballast can be supplied with external dimming values that are converted into internal dimming values, whereby a maximum brightness value can also be specified.
- EP 1 135 005 A2 a controllable via a digital data interface circuit for dimming light sources of a lighting system is described which has suitable means for generating a dependent of a predetermined setpoint control signal for controlling the brightness of the light sources and means for adjusting the control signal to different light source types.
- an electronic ballast for operating a gas discharge lamp which comprises a memory device in which are stored by a control device retrievable operating parameters.
- the present invention is the object of proposing a flexible design of a dimmable control device for lighting.
- the task defined in the preceding section is achieved by an operating device for a light source connected to the operating device, wherein the operating device has an interface via which external dimming values can be fed to the operating device, wherein the operating device is set up to supply the dimming values in accordance with an internal dimming characteristic implement internal dimming values, based on which the control of the connected lamps (LM) takes place.
- the operating device has a control device which is set up such that an artificial maximum value for a performance parameter or combinations of performance parameters can be determined on the basis of an external command, for example via the interface, the control device being configured to:
- the operating device is thus configured to convert these supplied external dimming values into internal dimming values, on the basis of which the control of the connected lighting means takes place.
- the internal dimming values are at least as high and optionally higher than the external dimming values.
- the operating device is preferably designed such that the conversion of the external dimming values into the internal dimming values is programmable.
- the operating device can in particular also be designed so that the aforementioned implementation is programmable with regard to its dynamics. It can be provided that it is programmable, by which temporal transition behavior (linear, logarithmic or exponential time course, etc.) an internal dimming value assigned to an external dimming value is achieved.
- the assignment ("mapping") of an internal dimming value to be controlled in the stationary state to an external dimming value can also be programmed.
- the resolution of the internal dimming values need not be higher than that of the external dimming values.
- the light-emitting means can be, for example, a single light-emitting diode or an LED module comprising a plurality of light-emitting diodes, wherein the stationary assignment of an internal dimming value to an external dimming value compensates for manufacturing tolerances of the light-emitting diode (s).
- the operating device may have a flash memory in which the programmable conversion of the external dimming values is stored in internal dimming values.
- Dimmwertbeschränkung be set below 100%, which is selectively switched by an external command and / or canceled.
- the internal dimming values can be divided between the range 0% and the dimming value limitation so that there is a maximum resolution of dimming values in this range.
- the operating device can have several outputs for controlling lamps, with the internal dimming characteristics being individually programmable for each of these outputs.
- the outputs can thereby illuminate bulbs, for example. LEDs, different colors.
- the present invention can also relate to a method for compensating manufacturer-specific tolerances of LEDs controlled by an operating device to which external dimming values are supplied.
- the method has the step of programming the aforementioned dimming value conversion.
- the invention can furthermore relate to a method for configuring an operating device for lighting means, to which external dimming values are supplied, wherein the supplied external dimming values are converted into internal dimming values, on the basis of which the control of the connected lighting means takes place.
- the internal dimming values are higher.
- the present invention can also be applied to a method for compensating manufacturer-specific tolerances of light-emitting diodes controlled by an operating device, the external one Dimming values are supplied, relate.
- the method has the step of programming the aforementioned dimming value conversion.
- the invention can furthermore relate to a method for configuring an operating device for lighting means, to which external dimming values are supplied, wherein the supplied external dimming values are converted into internal dimming values, on the basis of which the control of the connected lighting means takes place.
- the internal dimming values are higher as the external dimming values. After measuring the light characteristic of the light source this is recalibrated by subsequent programming of a conversion of the external dimming into internal dimming.
- the implementation can be programmed in terms of their dynamics, i. E. It can be programmed by which temporal transition behavior an internal dimming value assigned to an external dimming value is achieved.
- the invention can provide for providing to the operating device value assignment tables for converting external dimming values into internal dimming values via a bus system with the aid of a communication protocol based on the DALI standard, in order to optimally trim the control unit to the light source or to adapt the shape of the dimming characteristic individually.
- this method allows manufacturers of LED modules to take into account and compensate for device-specific tolerances of different LED modules when calibrating the dimming characteristic to a new LED module, thereby providing a simple and cost-effective way of delivering LED modules with uniform dimming behavior.
- Fig. 1 is a schematic representation of a dimming circuit with a dimmable operating device BG sketched according to the present invention, which is used to control a light source LM with a power control variable StG ' via a power actuator TB called "drive".
- the luminous means may be, for example, a gas discharge lamp, an LED or an LED module, consisting of an array of several light-emitting diodes LED 1 to LED N connected in series, individually or in groups in parallel.
- the invention can be used in conjunction with any dimmable bulb.
- the power control element TB to which a control input connected to the operating device BG can be supplied for dimming the light source LM, may comprise, for example, a phase control dimmer, a controllable constant current source, an adjustable supply voltage, an inverter with adjustable clock frequency f T or a pulse width modulator PWM , via which the duty ratio d of a generated by the operating device BG, the lighting means LM in the form of a pulse width modulated control signal supplied periodic rectangular current is varied.
- the frequency f LM of an alternating current required to operate the light source LM the current intensity of an alternating or direct current I LM serving to supply the light source LM, or the voltage level U LM a serving for power supply of the light source LM supply voltage can be used.
- This in Fig. 1 shown operating device BG in this case has an interface over which the operating device BG required for dimming of the lamp LM external command variable FG (in Fig. 1 referred to as “external dimming values”) can be fed. These external dimming values are converted to internal via a data converter LMK in the operating device BG Dimming values of a control variable StG implemented on the basis of the control of the power actuator TB.
- the operating device BG accesses, for example, a value assignment table (stored in a memory unit of the data converter LMK) Fig. 1 referred to as "adjustment table”), from which pre-stored, linear, logarithmic, exponential or otherwise interpolated intermediate values of a dimming characteristic required for dimming the luminous means LM can be taken.
- the range of values of these support values is given e.g. is delimited by two straight lines running parallel to the time axis of a dimming level-time diagram, wherein the lower limit of the value range is formed by the current actual value of a preset dimming level and the upper limit of the value range can be predetermined by a programming signal PS supplied to the data converter LMK (or vice versa).
- the data converter LMK calculates interpolated intermediate values for the time characteristic of the dimming characteristic curve for the abovementioned reference values and actuates the power actuator TB with the values obtained in this case.
- the supporting values stored in the nonvolatile memory of the data converter LMK can be recalibrated via the above-mentioned programming signal PS.
- the programming signal can be transmitted separately to a bus interface and / or via the same bus interface, via which, after programming, the external dimming values are then transmitted to the operating device.
- the circuit described above as shown in FIG Fig. 1 sketched, further comprising an optional return line 1, via which the operating device BG at least one of the performance of the light emitting power parameter of the light source LM is supplied as the actual value of the controlled variable RG, and another optional return line 2, via the power control variable StG 'the operating device BG is supplied.
- the aforementioned power adjustment variable StG one ' When determining a control deviation between the reference variable FG and control variable RG while a suitable power control variable StG 'is generated, by which the aforementioned control deviation is at least approximately compensated.
- Fig. 2a is a schematic diagram of a lighting system shown, which includes a control device StE and a controlled via an operating device BG illuminant, which is for example a Gas discharge lamp or, as in Fig. 2a Outlined to act as an LED module.
- BG illuminant which is for example a Gas discharge lamp or, as in Fig. 2a Outlined to act as an LED module.
- the control device StE and the operating device BG are connected via digital interfaces IF 1 and IF 2 to a bus line BL, for the transmission of operating parameters and possibly also programming data between the control device StE and the operating device BG is used.
- the power supply of the LED module via the connected to a power supply U e operating device BG.
- a supply voltage of the LED module can serve a DC voltage, which is provided via a storage capacitor C and the bus line BL is connected via an output DC_OUT of the operating device BG as a bus voltage U bus .
- the control device StE has not only a serving for power supply with U bus input DC_IN via a programming data output PROG_OUT, via a programming signal U prog which for setting a user definable Dimmlevels or to select a specific Dimmkennlinienverlaufs (eg linear, logarithmic, exponential etc.) can be transmitted in digitized form via the digital bus interface IF 2 of the control device StE.
- U prog which for setting a user definable Dimmlevels or to select a specific Dimmkennlinienverlaufs (eg linear, logarithmic, exponential etc.) can be transmitted in digitized form via the digital bus interface IF 2 of the control device StE.
- the programming signal U Prog is supplied to the operating device BG via a control signal input PROG_IN, and passed to a designated as "LED converter” data converter.
- the latter calculates interpolated intermediate values for the course of time of a dimming characteristic curve required for dimming the LEDs and uses the values obtained to control a pulse width modulator PWM integrated in the operating device BG, via which the duty ratio d of a generated by the operating device BG LED driver circuit in the form of a pulse width modulated control signal U PWM supplied periodic rectangular current is varied.
- the dimming characteristic runs within a limited by two parallel to the time axis of a dimming level-time line straight lines whose lower limit is formed by the current actual value of a preset dimming and its upper limit by the programming signal U prog is specified (or vice versa).
- the interpolated intermediate values may also be obtained from e.g. in a read-only memory of the LED converter stored value assignment table, which assigns the lying within the value range support points depending on the specification of the user previously calculated, linear, logarithmic, exponential or otherwise interpolated intermediate values.
- the support values stored in the flash EEPROM can be recalibrated via the abovementioned programming signal U Prog of the control device StE, bpsw. to minimize or compensate for manufacturer-specific tolerances of the driven by the LED driver circuit LEDs LED 1 to LED N of the LED module.
- the aforementioned basic values are read out of the flash EEPROM and switched to a data transmission channel of the bus line BL via a data output READ_OUT of the operating device BG and its digital bus interface IF 1 , so that they are sent to the control device StE via their digital Bus interface IF 2 and a data input READ_IN are accessible.
- Fig. 2b is a circuit variant of the in Fig. 2a sketched lighting system with a brightness control circuit LRK for automatic adjustment of a definable via the output voltage U setpoint of a setpoint generator SWG dimming levels.
- the controlled system of this brightness control loop LRK is taking on by the reference Fig. 2a described, via the digital bus interface IF 1 connected to the bus line BL operating device BG and a controlled via the operating device BG bulb formed, which in turn, for example, a gas discharge lamp or, as in Fig. 2b sketched to an LED module, consisting of an array of several series-connected LEDs LED 1 to LED N , is, which is controlled via a connected to the output of the operating device BG LED driver circuit.
- a manipulated variable U prog is required, which of a Programming data output PROG_OUT a connected via a digital bus interface IF 2 (eg a DALI interface) to the bus line BL digital control and RSE supplied in digital form via their digital bus interface IF 2 switched to a data transmission channel of the bus line BL and then to the digital Bus interface IF 1 of the operating device BG is transmitted to the programming data input PROG_IN.
- a digital bus interface IF 2 eg a DALI interface
- the control and regulating device RSE is a sensor data input DATA_IN on by a controlled variable U Reg reproduced measured value supplied, which is, for example, the current actual value of one of the light emitting diodes LED 1 to LED N of the LED module or a subset of these LEDs illuminated effective area A caused by the incident luminous flux ⁇ LM Illuminance E , the of a light-sensitive detector of a via a further digital bus interface IF 3 (eg a DALI interface) also connected to the bus line BL light sensor module LSM is detected.
- a controlled variable U Reg reproduced measured value supplied which is, for example, the current actual value of one of the light emitting diodes LED 1 to LED N of the LED module or a subset of these LEDs illuminated effective area A caused by the incident luminous flux ⁇ LM Illuminance E , the of a light-sensitive detector of a via a further digital bus interface IF 3 (eg a DALI interface) also connected to the bus line BL light sensor module LSM
- a phototransistor T Ph whose collector current (photocurrent) is proportional to the illuminance E caused by the emitted light radiation of the LEDs on the aforementioned effective area A and thus provides a measure of the brightness of this radiation, acts as the light sensor.
- the power supply of the light sensor module LSM takes place here as well as the power supply of the control and RSE and the LED module via the serving as bus voltage U bus DC link voltage U v of the operating device BG, the two first-mentioned system components each have a designated "DC_IN" bus voltage input is supplied.
- the output signal U Reg of the light sensor module LSM which is, for example, a voltage proportional to the photocurrent amplified by a measuring amplifier, is fed via a sensor data output DATA_OUT to the digital bus interface IF 3 of the light sensor module LSM and transmitted in digitized form via the bus line BL and the digital bus interface IF 2 of the control and regulating device RSE to the sensor data input DATA_IN.
- the control and regulating device RSE provides then dependent on the voltage applied to the aforementioned sensor data input DATA_IN control variable U Reg and with the help of the setpoint generator SWG via a trim resistor R v or a potentiometer adjustable and predetermined via another data input of the control and RSE command variable U target (setpoint) for in Dimming operation of the LED module to be generated radiation power, expressed by the setpoint ⁇ LM, is to be emitted by the LED module in the dimming mode luminous flux ⁇ LM , the above-mentioned manipulated variable U prog . If a control deviation between reference variable U setpoint and controlled variable U Reg is detected , a suitable manipulated variable U Prog is generated by which the aforementioned system deviation is at least approximately compensated.
- a dimming characteristic curve (eg linear, logarithmic, exponential, etc.) predefinable by the user can be selected from a menu displayed via an integrated display of the control device StE.
- the control signal required for this purpose is connected in digitized form via the digital bus interface IF 2 of the control device StE to a further data transmission channel of the bus line BL. After transmission via the bus line BL, the control signal is supplied to the operating device BG via the aforementioned programming signal input PROG_IN and directed to the LED converter.
- the interpolated intermediate values can alternatively be taken from an example in a read-only memory of the LED converter value assignment table, which calculated the lying within the value range support points depending on the user's specification in advance, linear, logarithmic, exponential or otherwise assigns interpolated intermediate values.
- the stored in the flash EEPROM support values can be recalibrated via the control signal of the control and RSE device to manufacturer-specific tolerances of the operating device BG, the LED driver circuit and / or by the LED driver circuit controlled LEDs of the LED module to minimize or compensate.
- the aforementioned support values are read from the flash EEPROM and connected via a data output READ_OUT the operating device BG and its digital bus interface IF 1 to a data transmission channel of the bus line BL, so that they Control and RSE device via the digital bus interface IF 2 and a data input READ_IN are accessible.
- the present invention is not limited to lighting systems whose system components are connected via a DALI interface to a serving for power supply channel of a bus line, but that according to the invention any other suitable for transmitting digital control signals digital bus interface for this purpose can be used.
- the illuminant used is one or more LEDs
- the free programmability of the internal dimming characteristic can be used to match the color-specific sensitivity of the human eye. This is of particular importance when LEDs of different colors are driven in independent channels of an operating device or by several operating devices, since the human eye perceives the different colors (for example red, green, blue) differently.
- the internal dimming characteristic for driving LEDs (or other colored lamps) of different colors can be individual and thus differently programmable.
- RGB color mixing module for LEDs or fluorescent lamps.
- the assignment of the colors and the individual adaptation of the internal dimming characteristic for each color can then only be done in the luminaire during the installation.
- an artificial maximum value for a performance parameter or combinations of performance parameters can be determined by an external command, for example via a bus line.
- This restriction can then be reversed from the outside and / or changed, so that, for example, later, the actually available maximum power can be released again.
- this artificial "throttling" can also be achieved by a manual setting on the ballast.
- the internal dimming curve can be adapted to the artificially limited maximum value: In order to continue to use finely distributed internal dimming values, all internally available dimming values are distributed to the range between 0% dimming and the artificial maximum value when the maximum value limit is set.
- a simple embodiment may provide for programming in advance at least two characteristic curves for the mapping of the external dimming values to the internal dimming values, namely for example a division between 0% and 100% and a further division between 0% and the maximum value limitation.
- the operating device for lighting means thus has an interface, via which the operating device (BG) external dimming values can be fed, wherein the operating device converts these supplied external dimming into internal dimming, based on the control of the connected light source takes place.
- the internal dimming values may be higher than the external dimming values, and the operating device may be designed so that the conversion of the external dimming values to the internal dimming values is programmable.
- the implementation may be programmable in dynamics, i. it may be programmable, by which temporal transition behavior an internal dimming value assigned to an external dimming value is achieved.
- the assignment of an internal dimming value to be controlled in the stationary state to an external dimming value can be programmable.
- the lighting means may be at least one light emitting diode.
- the operating device may have a flash memory (EEPROM) for storing the programmable conversion of the external dimming values into internal dimming values.
- EEPROM flash memory
- a performance parameter or a combination of performance parameters can be set to an artificial maximum value below 100%, wherein this artificially limited maximum value can preferably be selectively switched on and / or canceled.
- the operating device can have several outputs for controlling lamps, with the internal dimming characteristics being individually programmable for each of these outputs.
- the outputs can control bulbs of different colors.
- the method for compensating for tolerances of driver-controlled light emitting diodes (LED 1 to LED N ) supplying external dimming values to the driver may include the step of programming that conversion of the external dimming values into the internal dimming values.
- the procedure for configuring a lamp (LM) control device to which external dimming values are applied, whereby the supplied external dimming values are converted into internal dimming values on the basis of which the connected lamps (LM) are driven, and the internal dimming values are higher are resolved as the external dimming values, may further comprise the step of programming this conversion of the external dimming values into the internal dimming values.
- the implementation can be programmed in terms of its dynamics, i. it is programmed by which temporal transition behavior an internal dimming value assigned to an external dimming value is achieved.
- the assignment of an internal dimming value to be controlled in the stationary state to an external dimming value can be programmable.
- a maximum value limitation of one or more performance parameters below 100% can be defined, which is preferably selectively switchable and / or cancels.
- the internal dimming values are then divided between 0% and the maximum value limit.
- the several outputs can each be individually programmed.
- the internal dimming characteristics of light sources, in particular LEDs, of different colors can be programmed individually.
- the internal dimming characteristics of light sources, in particular LEDs, of different colors can be individually programmed to adapt to the perception of the human eye.
Landscapes
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
Description
- Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein dimmbares Betriebsgerät für Leuchtmittel, die bspw. Leuchtdioden oder Gasentladungslampen sein können.
- Zur Anweisung von Steuerbefehlen zu dimmbaren Betriebsgeräten einer lichttechnischen Anlage, verwenden viele der heute eingesetzten lichttechnischen Anlagen ein bspw. durch den DALI- bzw. DSI-Standard genormtes Bussystem, durch den u.a. externe Dimmwerte übermittelt werden können. Die zur Ansteuerung der einzelnen Leuchtmittel benötigten Steuergeräte setzen diese Werte bspw. mit Hilfe von Konvertierungstabellen intern in Dimmwerte um, die die eigentlichen Stufen der Helligkeitssteuerung der angeschlossenen Leuchtmittel darstellen und die ggf. höher aufgelöste Steuerwerte (z.B. mit 16 Bit quantisierte Steuerwerte) als die externen Dimmwerte darstellen.
- Ein Betriebsgerät mit einer Konstantstromquelle als Treiberschaltung zur Ansteuerung eines mehrere Leuchtdioden umfassenden LED-Moduls ist in
DE 20 2004 006 292 U1 offenbart. Die Treiberschaltung ist dabei mit dem LED-Modul über insgesamt drei Kanäle verbunden, von denen zwei Kanäle zur Spannungsversorgung des LED-Moduls mit einer im Dimmbetrieb impulsbreitenmodulierten Versorgungsspannung dienen und ein als Digitalschnittstelle ausgebildeter dritter Kanal ("Modulkennungskanal") zur uni- oder bidirektionalen Übermittlung digitaler Betriebsparameter und/oder Kalibrierdaten - zwischen LED-Modul und Treiberschaltung genutzt wird, so dass sich die Treiberschaltung auf diese einstellen kann. Dies ermöglicht das Betreiben von LED-Modulen unterschiedlicher Art mit der gleichen Treiberschaltung unter gleichen Betriebsbedingungen.
- Der IEEE-Artikel "Digitally Addressable DALI Dimming Ballast" von Cecilia Contenti mit der ISBN-Nr. 0-7803-7404-5 offenbart ein digital adressierbares DALI-Dimm-Vorschaltgerät, das auf den DALI-Standard angepasst ist, sehr wenige Bestandteile benötigt und bei sehr niedrigerer Spannung betrieben wird. Dem Vorschaltgerät sind externe Dimmwerte zuführbar, die in interne Dimmwerte umgesetzt werden, wobei auch ein maximaler Helligkeitswert vorgebbar ist. In
EP 1 135 005 A2 ist eine über eine digitale Datenschnittstelle steuerbare Schaltung zum Dimmen von Lichtquellen einer Beleuchtungsanlage beschrieben, welche über geeignete Mittel zur Erzeugung einer von einem vorgebbaren Sollwert abhängigen Steuersignals zur Helligkeitssteuerung der Lichtquellen sowie über Mittel zur Anpassung des Steuersignals an unterschiedliche Lichtquellenarten verfügt. - In
DE 203 12 298 U1 ist ein elektronisches Vorschaltgerät zum Betrieb einer Gasentladungsladungslampe offenbart, welches eine Speichereinrichtung umfasst, in der von einer Steuereinrichtung abrufbare Betriebsparameter abgelegt sind. - Ausgehend von dem oben genannten Stand der Technik, ist die vorliegende Erfindung der Aufgabe gewidmet, eine flexible Ausgestaltung eines dimmbaren Betriebsgeräts für Leuchtmittel vorzuschlagen.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausführungsbeispiele, die den Gedanken der Erfindung weiterbilden, sind in den abhängigen Patentansprüchen definiert.
- Die im vorhergehenden Abschnitt definierte Aufgabe wird durch ein Betriebsgerät für ein an das Betriebsgerät angeschlossenes Leuchtmittel gelöst, wobei das Betriebsgerät eine Schnittstelle aufweist, über die dem Betriebsgerät externe Dimmwerte zuführbar sind, wobei das Betriebsgerät dazu eingerichtet ist, die zugführten Dimmwerte gemäß einer internen Dimmkennlinie in interne Dimmwerte umzusetzen, auf deren Grundlage die Ansteuerung der angeschlossenen Leuchtmittel (LM) erfolgt. Das Betriebsgerät weist eine Steuereinrichtung auf, welche dazu eingerichtet ist, dass ein artifizieller Maximalwert für einen Leistungsparameter oder Kombinationen von Leistungsparametern aufgrund eines externen Befehls, beispielsweise über die Schnittstelle, festlegbar ist, wobei die Steuereinrichtung dazu eingerichtet ist,
- die interne Dimmkennlinie an den artifiziellen Maximalwert anzupassen, indem die internen Dimmwerte auf den Bereich zwischen 0% und dem artifiziellen Maximalwert verteilt werden.
- Das Betriebsgerät ist also dazu eingerichtet, diese zugeführten externen Dimmwerte in interne Dimmwerte umzusetzen, auf deren Grundlage die Ansteuerung der angeschlossenen Leuchtmittel erfolgt. Dabei sind die internen Dimmwerte wenigstens genauso hoch und optional höher aufgelöst als die externen Dimmwerte. Das Betriebsgerät ist vorzugsweise dazu ausgelegt, dass die Umsetzung der externen Dimmwerte in die internen Dimmwerte programmierbar ist.
- Das Betriebsgerät kann insbesondere auch dazu ausgelegt sein, dass die vorgenannte Umsetzung hinsichtlich ihrer Dynamik programmierbar ist. Dabei kann vorgesehen sein, dass programmierbar ist, durch welches zeitliche Übergangsverhalten (linearer, logarithmischer oder exponentieller Zeitverlauf etc.) ein einem externen Dimmwert zugeordneter interner Dimmwert erreicht wird.
- Erfindungsgemäß kann auch die Zuordnung ("Mapping") eines im stationären Zustand anzusteuernden internen Dimmwerts zu einem externen Dimmwert programmierbar sein. In diesem Fall muss die Auflösung der internen Dimmwerte nicht höher sein als die der externen Dimmwerte.
- Das Leuchtmittel kann beispielsweise eine einzelne Leuchtdiode oder ein mehrere Leuchtdioden umfassendes LED-Modul sein, wobei die stationäre Zuordnung eines internen Dimmwerts zu einem externen Dimmwert Fertigungstoleranzen der Leuchtdiode(n) kompensiert.
- Das Betriebsgerät kann einen Flash-Speicher aufweisen, in dem die programmierbare Umsetzung der externen Dimmwerte in interne Dimmwerte gespeichert ist.
- Es kann selektiv eine maximale Dimmwertbeschränkung unterhalb von 100% festlegbar sein, die selektiv durch einen Befehl von Aussen einschaltbar und/oder aufhebbar ist.
- Die internen Dimmwerte können auf den Bereich zwischen 0% und der Dimmwertbeschränkung aufgeteilt sein, so dass eine maximale Auflösung der Dimmwerte in diesem Bereich herrscht.
- Das Betriebsgerät kann über mehrere Ausgänge zur Ansteuerung von Leuchtmitteln verfügen, wobei die internen Dimmkennlinien individuell für jeden dieser Ausgänge programmierbar sind. Die Ausgänge können dabei Leuchtmittel, bspw. LEDs, unterschiedlicher Farbe ansteuern.
- Die vorliegende Erfindung stellt ferner ein Verfahren zur Konfiguration eines Betriebsgeräts für Leuchtmittel, dem externe Dimmwerte zugeführt werden, bereit, wobei:
- die zugeführten externen Dimmwerte gemäß einer internen Dimmkennlinie in interne Dimmwerte umgesetzt werden, auf deren Grundlage die Ansteuerung der angeschlossenen Leuchtmittel erfolgt, und
- wobei eine Dimmwertbeschränkung unterhalb von 100% auf einen, insbesondere über einen DALI-Bus und vorzugsweise über eine Schnittstelle, zuführbaren Befehl hin festgelegt wird, insbesondere programmiert wird, die selektiv einschaltbar, veränderbar und/oder aufhebbar ist,
- Darüber hinaus kann sich die vorliegende Erfindung auch auf ein Verfahren zur Kompensation herstellerspezifischer Toleranzen von durch ein Betriebsgerät angesteuerten Leuchtdioden, dem externe Dimmwerte zugeführt werden, beziehen. Das Verfahren weist dabei den Schritt der Programmierung der vorgenannten Dimmwerte-Umsetzung auf.
- Die Erfindung kann ferner ein Verfahren zur Konfiguration eines Betriebsgeräts für Leuchtmittel, dem externe Dimmwerte zugeführt werden, betreffen, wobei die zugeführten externen Dimmwerte in interne Dimmwerte umgesetzt werden, auf deren Grundlage die Ansteuerung der angeschlossenen Leuchtmittel erfolgt. Die internen Dimmwerte sind dabei höher aufgelöst.
- Darüber hinaus kann sich die vorliegende Erfindung auch auf ein Verfahren zur Kompensation herstellerspezifischer Toleranzen von durch ein Betriebsgerät angesteuerten Leuchtdioden, dem externe
Dimmwerte zugeführt werden, beziehen. Das Verfahren weist dabei den Schritt der Programmierung der vorgenannten Dimmwerte-Umsetzung auf. - Die Erfindung kann ferner ein Verfahren zur Konfiguration eines Betriebsgeräts für Leuchtmittel, dem externe Dimmwerte zugeführt werden, betreffen, wobei die zugeführten externen Dimmwerte in interne Dimmwerte umgesetzt werden, auf deren Grundlage die Ansteuerung der angeschlossenen Leuchtmittel erfolgt. Die internen Dimmwerte sind dabei höher aufgelöst als die externen Dimmwerte. Nach Messung der Lichtcharakteristik des Leuchtmittels wird dieses durch anschließende Programmierung einer Umsetzung der externen Dimmwerte in interne Dimmwerte neu kalibriert.
- Die Umsetzung kann dabei hinsichtlich ihrer Dynamik programmiert werden, d.h. es kann programmiert werden, durch welches zeitliche Übergangsverhalten ein einem externen Dimmwert zugeordneter interner Dimmwert erreicht wird.
- Insbesondere kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass die Zuordnung eines im stationären Zustand anzusteuernden internen Dimmwerts zu einem externen Dimmwert programmierbar ist.
- Die Erfindung kann vorsehen, dem Betriebsgerät Wertezuweisungstabellen zur Umsetzung externer Dimmwerte in interne Dimmwerte über ein Bussystem mit Hilfe eines auf dem DALI-Standard beruhenden Kommunikationsprotokolls bereitzustellen, um das Steuergerät optimal auf das Leuchtmittel zu trimmen bzw. die Form der Dimmkennlinie individuell anzupassen. Dieses Verfahren erlaubt es insbesondere Herstellern von LED-Modulen, gerätespezifische Toleranzen unterschiedlicher LED-Module bei einer Kalibrierung der Dimmkennlinie auf ein neues LED-Modul zu berücksichtigen und auszugleichen, wodurch eine einfache und kostengünstige Möglichkeit gegeben ist, LED-Module mit einheitlichem Dimmverhalten auszuliefern.
- Weitere Eigenschaften, Vorteile und Zweckmäßigkeiten der vorliegenden Erfindung werden nunmehr, Bezug nehmend auf die beigefügten Zeichnungen, anhand einer detaillierten Beschreibung der Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung erläutert. Es zeigt
- Fig. 1
- eine schematische Darstellung einer Dimmschaltung mit einem dimmbaren Betriebsgerät gemäß der vorliegenden Erfindung,
- Fig. 2a
- eine Prinzipskizze eines lichttechnischen Systems nach einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, umfassend eine Steuerungseinrichtung und ein über ein Betriebsgerät angesteuertes LED-Modul, welche an eine Busleitung angeschlossen sind, die zur Übermittlung von Betriebsparametern und Programmierdaten zwischen der Steuerungseinrichtung und dem Betriebsgerät dient, und
- Fig. 2b
- eine Variante des in
Fig. 2a skizzierten lichttechnischen Systems mit einem Helligkeitsregelkreis zur automatischen Einstellung eines über einen Sollwert vorgebbaren Dimmlevels. - Im Folgenden werden die Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf
Fig. 1 bis Fig. 2b im Detail beschrieben. - In
Fig. 1 ist eine schematische Darstellung einer Dimmschaltung mit einem dimmbaren Betriebsgerät BG gemäß vorliegender Erfindung skizziert, welches zur Ansteuerung eines Leuchtmittels LM mit einer Leistungs-Stellgröße StG' über ein als "Ansteuerung" bezeichnetes Leistungsstellglied TB dient. Bei dem Leuchtmittel kann es sich dabei beispielsweise um eine Gasentladungslampe, eine LED oder um ein LED-Modul, bestehend aus einem Array mehrerer zueinander in Serie, einzeln oder gruppenweise parallel geschalteten Leuchtdioden LED1 bis LEDN, handeln. Indessen kann die Erfindung im Zusammenhang mit jedem dimmbaren Leuchtmittel verwendet werden. - Das Leistungsstellglied TB, dem über einen mit dem Betriebsgerät BG verbundenen Steuereingang ein zum Dimmen des Leuchtmittels LM benötigtes Steuersignal zuführbar ist, kann z.B, einen Phasenanschnittsdimmer, eine regelbare Konstantstromquelle, eine einstellbare Versorgungsspannung, einen Wechselrichter mit einstellbarer Taktfrequenz fT oder einen Pulsbreitenmodulator PWM umfassen, über den das Tastverhältnis d eines von dem Betriebsgerät BG generierten, dem Leuchtmittel LM in Form eines pulsbreitenmodulierten Steuersignals zugeführten periodischen Rechteckstroms variiert wird. Als Leistungs-Stellgröße StG' kann also abgesehen von dem Tastverhältnis d eines pulsbreitenmodulierten Steuersignals die Frequenz fLM eines zum Betrieb des Leuchtmittels LM benötigten Wechselstroms, die Stromstärke eines zur Speisung des Leuchtmittels LM dienenden Wechsel- oder Gleichstroms I LM bzw. der Spannungspegel U LM einer zur Energieversorgung des Leuchtmittels LM dienenden Versorgungsspannung herangezogen werden.
- Das in
Fig. 1 dargestellte Betriebsgerät BG weist hierbei eine Schnittstelle auf, über die dem Betriebsgerät BG eine zur Dimmung des Leuchtmittels LM benötigte externe Führungsgröße FG (inFig. 1 bezeichnet als "externe Dimmwerte") zuführbar ist. Diese externen Dimmwerte werden über einen Datenumsetzer LMK in dem Betriebsgerät BG in interne Dimmwerte einer Steuergröße StG umgesetzt, auf deren Grundlage die Ansteuerung des Leistungsstellglieds TB erfolgt. Das Betriebsgerät BG greift dabei z.B. auf eine in einer Speichereinheit des Datenumsetzers LMK abgelegte Wertezuweisungstabelle (inFig. 1 bezeichnet als "Abgleichstabelle") zu, aus der vorab abgelegte, linear, logarithmisch, exponentiell oder anderweitig interpolierte Zwischenwerte einer zum Dimmen des Leuchtmittels LM benötigten Dimmkennlinie entnommen werden können. - Der Wertebereich dieser Stützwerte wird dabei z.B. durch zwei parallel zur Zeitachse eines Dimmlevel-Zeit-Diagramms verlaufende Geraden begrenzt, wobei die Untergrenze des Wertebereichs durch den aktuellen Istwert einer voreingestellten Dimmstufe gebildet wird und die Obergrenze des Wertebereichs durch ein dem Datenumsetzer LMK zugeführtes Programmiersignal PS vorgebbar ist (oder umgekehrt).
- Alternativ dazu kann vorgesehen sein, dass der Datenumsetzer LMK zu den vorgenannten Stützwerten interpolierte Zwischenwerte für den Zeitverlauf der Dimmkennlinie berechnet und mit den hierbei erhaltenen Werten das Leistungsstellglied TB ansteuert. Dabei ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die in dem nichtflüchtigen Speicher des Datenumsetzers LMK gespeicherten Stützwerte über das vorstehend erwähnte Programmiersignal PS neu kalibriert werden können. Das Programmiersignal kann separat zu einer Busschnittstelle und/oder über dieselbe Busschnittstelle übermittelt werden, über die nach erfolgter Programmierung dann die externen Dimmwerte zu dem Betriebsgerät übertragen werden.
- Nach einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung kann die vorstehend beschriebene Schaltung, wie in
Fig. 1 skizziert, weiterhin aufweisen eine optionale Rückführungsleitung 1, über die dem Betriebsgerät BG wenigstens ein die Leistung der Leuchtmittel wiedergebender Leistungsparameter des Leuchtmittels LM als Istwert der Regelgröße RG zugeführt wird, sowie eine weitere optionale Rückführungsleitung 2, über die die Leistungs-Stellgröße StG' dem Betriebsgerät BG zugeführt wird. - Wie
Fig. 1 weiter zu entnehmen ist, stellt das Betriebsgerät BG bei diesem Ausführungsbeispiel über das Leistungsstellglied TB abhängig von der durch den erfassten Leistungsparameter gebildeten Regelgröße RG und der dem Betriebsgerät BG vorgebbaren Führungsgröße FG für die im Dimmbetrieb von dem Leuchtmittel LM zu erzeugende Strahlungsleistung, ausgedrückt durch den Sollwert Φ LM, soll des von dem Leuchtmittel LM im Dimmbetrieb zu emittierenden Lichtstroms ΦLM, die vorstehend erwähnte Leistungs-Stellgröße StG' ein. Bei Feststellung einer Regelabweichung zwischen Führungsgröße FG und Regelgröße RG wird dabei eine geeignete Leistungs-Stellgröße StG' generiert, durch die die vorgenannte Regelabweichung zumindest näherungsweise kompensiert wird. - In
Fig. 2a ist eine Prinzipskizze eines lichttechnischen Systems dargestellt, welches eine Steuerungseinrichtung StE und ein über ein Betriebsgerät BG angesteuertes Leuchtmittel umfasst, bei dem es sich z.B. um eine Gasentladungslampe oder, wie inFig. 2a skizziert, um ein LED-Modul handeln kann. - Die Steuerungseinrichtung StE und das Betriebsgerät BG sind über digitale Schnittstellen IF1 bzw. IF2 an eine Busleitung BL angeschlossen, die zur Übermittlung von Betriebsparametern und ggf. auch Programmierdaten zwischen der Steuerungseinrichtung StE und dem Betriebsgerät BG dient. Die Spannungsversorgung des LED-Moduls erfolgt über das an eine Spannungsversorgung U e angeschlossene Betriebsgerät BG.
- Als Versorgungsspannung des LED-Moduls kann eine Gleichspannung dienen, die über einen Speicherkondensator C bereitgestellt und der Busleitung BL über einen Ausgang DC_OUT des Betriebsgeräts BG als Busspannung UBus aufgeschaltet wird.
- Wie in
Fig. 2a skizziert, verfügt die Steuerungseinrichtung StE neben einem zur Spannungsversorgung mit UBus dienenden Eingang DC_IN über einen Programmierdatenausgang PROG_OUT, über den ein Programmiersignal U Prog, welches zur Einstellung eines vom Anwender vorgebbaren Dimmlevels bzw. zur Auswahl eines bestimmten Dimmkennlinienverlaufs (z.B. linear, logarithmisch, exponentiell etc.) verwendet wird, in digitalisierter Form über die digitale Busschnittstelle IF2 der Steuerungseinrichtung StE übertragen werden kann. - Nach Übertragung über die Busleitung BL wird das Programmiersignal U Prog dem Betriebsgerät BG über einen Steuersignaleingang PROG_IN zugeführt, und an einen als "LED-Konverter" bezeichneten Datenumsetzer geleitet. Dieser berechnet zu einer Anzahl von hinterlegten Stützwerten interpolierte Zwischenwerte für den Zeitverlauf einer zum Dimmen der LEDs benötigten Dimmkennlinie und steuert mit den dabei erhaltenen Werten einen in das Betriebsgerät BG integrierten Pulsbreitenmodulator PWM an, über den das Tastverhältnis d eines von dem Betriebsgerät BG generierten, der LED-Treiberschaltung in Form eines pulsbreitenmodulierten Steuersignals U PWM zugeführten periodischen Rechteckstroms variiert wird.
- Die Dimmkennlinie verläuft dabei innerhalb eines durch zwei parallel zur Zeitachse eines Dimmlevel-Zeit-Diagramms verlaufende Geraden begrenzten Wertebereichs, dessen Untergrenze durch den aktuellen Istwert einer voreingestellten Dimmstufe gebildet wird und dessen Obergrenze durch das Programmiersignal U Prog vorgebbar ist (oder umgekehrt).
- Alternativ zu der vorstehend erwähnten Berechnung können die interpolierten Zwischenwerte auch aus einer z.B. in einem Nurlesespeicher des LED-Konverters abgelegten Wertezuweisungstabelle entnommen werden, die den innerhalb des Wertebereiches liegenden Stützstellen je nach Vorgabe des Anwenders vorab berechnete, linear, logarithmisch, exponentiell oder anderweitig interpolierte Zwischenwerte zuordnet.
- Dabei kann vorgesehen sein, dass die in dem Flash-EEPROM gespeicherten Stützwerte über das vorgenannte Programmiersignal U Prog der Steuerungseinrichtung StE neu kalibriert werden können, bpsw. um herstellerspezifischer Toleranzen der durch die LED-Treiberschaltung angesteuerten Leuchtdioden LED1 bis LED N des LED-Moduls zu minimieren bzw. zu kompensieren.
- Zu diesem Zweck kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass die vorgenannten Stützwerte aus dem Flash-EEPROM ausgelesen und über einen Datenausgang READ_OUT des Betriebsgeräts BG und dessen digitale Busschnittstelle IF1 auf einen Datenübertragungskanal der Busleitung BL aufgeschaltet werden, so dass sie der Steuerungseinrichtung StE über deren digitale Busschnittstelle IF2 und einen Dateneingang READ_IN zugänglich sind.
- In
Fig. 2b ist eine Schaltungsvariante des inFig. 2a skizzierten lichttechnischen Systems mit einem Helligkeitsregelkreis LRK zur automatischen Einstellung eines über die Ausgangsspannung U Soll eines Sollwertgebers SWG vorgebbaren Dimmlevels dargestellt. Die Regelstrecke dieses Helligkeitsregelkreises LRK wird dabei durch das Bezug nehmend aufFig. 2a beschriebene, über die digitale Busschnittstelle IF1 an die Busleitung BL angeschlossene Betriebsgerät BG und ein über das Betriebsgerät BG angesteuertes Leuchtmittel gebildet, bei dem es sich wiederum z.B. um eine Gasentladungslampe oder, wie inFig. 2b skizziert, um ein LED-Modul, bestehend aus einem Array mehrerer zueinander in Serie geschalteter Leuchtdioden LED1 bis LED N , handelt, welches über eine mit dem Ausgang des Betriebsgeräts BG verbundene LED-Treiberschaltung angesteuert wird. - Zur Ansteuerung des in das Betriebsgerät BG integrierten Pulsbreitenmodulators PWM, über den das Tastverhältnis d eines von dem Betriebsgerät BG generierten, der LED-Treiberschaltung in Form eines pulsbreitenmodulierten Steuersignals U PWM zugeführten periodischen Rechteckstroms variiert wird, wird eine Stellgröße U Prog benötigt, die von einem Programmierdatenausgang PROG_OUT einer über eine digitale Busschnittstelle IF2 (z.B. eine DALI-Schnittstelle) an die Busleitung BL angeschlossenen digitalen Regelungs- und Steuerungseinrichtung RSE geliefert, in digitalisierter Form über deren digitale Busschnittstelle IF2 auf einen Datenübertragungskanal der Busleitung BL aufgeschaltet und dann an die digitale Busschnittstelle IF1 des Betriebsgeräts BG zu dessen Programmierdateneingang PROG_IN übertragen wird.
- Der Regelungs- und Steuerungseinrichtung RSE wird über einen Sensordateneingang DATA_IN ein durch eine Regelgröße U Reg wiedergegebener Messwert zugeführt, bei dem es sich z.B. um den aktuellen Istwert der auf einer von den Leuchtdioden LED1 bis LED N des LED-Moduls oder einer Teilgruppe dieser Leuchtdioden beleuchteten Nutzfläche A durch den einfallenden Lichtstrom ΦLM hervorgerufenen Beleuchtungsstärke E handelt, die von einem lichtsensitiven Detektor eines über eine weitere digitale Busschnittstelle IF3 (z.B. eine DALI-Schnittstelle) ebenfalls an die Busleitung BL angeschlossenen Lichtsensormoduls LSM erfasst wird. Als Lichtsensor fungiert hierbei z.B. ein Fototransistor TPh, dessen Kollektorstrom (Fotostrom) proportional zu der durch die emittierte Lichtstrahlung der LEDs hervorgerufenen Beleuchtungsstärke E auf der vorgenannten Nutzfläche A ist und somit ein Maß für die Helligkeit dieser Strahlung liefert.
- Die Spannungsversorgung des Lichtsensormoduls LSM erfolgt dabei ebenso wie die Spannungsversorgung der Regelungs- und Steuerungseinrichtung RSE und des LED-Moduls über die als Busspannung U Bus dienende Zwischenkreisspannung U v des Betriebsgeräts BG, die den beiden erstgenannten Systemkomponenten jeweils über einen mit "DC_IN" bezeichneten Busspannungseingang zugeführt wird.
- Wie
Fig. 2b zu entnehmen ist, wird das Ausgangssignal U Reg des Lichtsensormoduls LSM, bei dem es sich z.B. um eine von einem Messverstärker auf einen definierten Ausgangspegel verstärkte, zu dem Fotostrom proportionale Spannung handelt, über einen Sensordatenausgang DATA_OUT zu der digitalen Busschnittstelle IF3 des Lichtsensormoduls LSM geführt und in digitalisierter Form über die Busleitung BL und die digitale Busschnittstelle IF2 der Regelungs- und Steuerungseinrichtung RSE zu deren Sensordateneingang DATA_IN übertragen. Die Regelungs- und Steuerungseinrichtung RSE stellt dann abhängig von der an dem vorgenannten Sensordateneingang DATA_IN anliegenden Regelgröße U Reg und der mit Hilfe des Sollwertgebers SWG über einen Trimmwiderstand Rv oder ein Potentiometer einstellbaren und über einen weiteren Dateneingang der Regelungs- und Steuerungseinrichtung RSE vorgebbaren Führungsgröße U Soll (Sollwert) für die im Dimmbetrieb vom LED-Modul zu erzeugende Strahlungsleistung, ausgedrückt durch den Sollwert ΦLM, soll des vom LED-Modul im Dimmbetrieb zu emittierenden Lichtstroms ΦLM , die vorstehend erwähnte Stellgröße U Prog ein. Bei Feststellung einer Regelabweichung zwischen Führungsgröße U Soll und Regelgröße U Reg wird eine geeignete Stellgröße U Prog generiert, durch die die vorgenannte Regelabweichung zumindest näherungsweise kompensiert wird. - Über den Programmierdatenausgang PROG_OUT der Regelungs- und Steuerungseinrichtung RSE kann darüber hinaus ein vom Anwender vorgebbarer Dimmkennlinienverlauf (z.B. linear, logarithmisch, exponentiell etc.) aus einem über ein integriertes Display der Steuerungseinrichtung StE angezeigten Menü ausgewählt werden. Das dazu benötigte Steuersignal wird in digitalisierter Form über die digitale Busschnittstelle IF2 der Steuerungseinrichtung StE auf einen weiteren Datenübertragungskanal der Busleitung BL aufgeschaltet. Nach Übertragung über die Busleitung BL wird das Steuersignal dem Betriebsgerät BG über den vorgenannten Programmiersignaleingang PROG_IN zugeführt und an den LED-Konverter geleitet. Wie bereits unter Bezugnahme auf
Fig. 2a beschrieben, berechnet dieser zu den in dem Flash-EEPROM des Betriebsgeräts BG hinterlegten Stützwerten interpolierte Zwischenwerte für den Zeitverlauf einer zum Dimmen der LEDs benötigten Dimmkennlinie und steuert mit den dabei erhaltenen Werten einen in das Betriebsgerät BG integrierten Pulsbreitenmodulator PWM an, über den das Tastverhältnis d eines von dem Betriebsgerät BG generierten, der LED-Treiberschaltung in Form eines pulsbreitenmodulierten Steuersignals U PWM zugeführten periodischen Rechteckstroms variiert wird. Die Dimmkennlinie verläuft dabei innerhalb eines durch zwei parallel zur Zeitachse verlaufende Geraden begrenzten Wertebereichs, dessen Untergrenze durch den aktuellen Istwert einer voreingestellten Dimmstufe gebildet wird und dessen Obergrenze durch die Führungsgröße U Soll vorgebbar ist (oder umgekehrt). Wie unter Bezugnahme aufFig. 2a beschrieben, können die interpolierten Zwischenwerte alternativ zu der vorstehend erwähnten Berechnung auch aus einer z.B. in einem Nurlesespeicher des LED-Konverters abgelegten Wertezuweisungstabelle entnommen werden, die den innerhalb des Wertebereiches liegenden Stützstellen je nach Vorgabe des Anwenders vorab berechnete, linear, logarithmisch, exponentiell oder anderweitig interpolierte Zwischenwerte zuordnet. - Wie bei dem in
Fig. 2a dargestellten Ausführungsbeispiel ist auch bei dieser Schaltungsvariante erfindungsgemäß vorgesehen, dass die in dem Flash-EEPROM gespeicherten Stützwerte über das Steuersignal der Regelungs- und Steuerungseinrichtung RSE neu kalibriert werden können, um herstellerspezifische Toleranzen des Betriebsgeräts BG, der LED-Treiberschaltung und/oder der durch die LED-Treiberschaltung angesteuerten Leuchtdioden des LED-Moduls zu minimieren bzw. zu kompensieren. Wie bei dem inFig. 2a skizzierten Ausführungsbeispiel kann zu diesem Zweck vorgesehen sein, dass die vorgenannten Stützwerte aus dem Flash-EEPROM ausgelesen und über einen Datenausgang READ_OUT des Betriebsgeräts BG und dessen digitale Busschnittstelle IF1 auf einen Datenübertragungskanal der Busleitung BL aufgeschaltet werden, so dass sie der Regelungs- und Steuerungseinrichtung RSE über deren digitale Busschnittstelle IF2 und einen Dateneingang READ_IN zugänglich sind. - Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die vorliegende Erfindung nicht auf lichttechnische Systeme beschränkt ist, deren Systemkomponenten über eine DALI-Schnittstelle an einen zur Spannungsversorgung dienenden Kanal einer Busleitung angeschlossen sind, sondern dass erfindungsgemäß jede andere, zur Übertragung digitaler Steuersignale geeignete digitale Busschnittstelle für diesen Zweck verwendet werden kann.
- Wenn das verwendete Leuchtmittel eine oder mehrere LEDs sind, kann die freie Programmierbarkeit der internen Dimmkennlinie dahingehend verwendet werden, dass diese auf die farbspezifische Empfindlichkeit des menschlichen Auges abgestimmt wird. Dies ist insbesondere von Bedeutung, wenn in unabhängigen Kanälen eines Betriebsgeräts oder durch mehrere Betriebsgeräte LEDs unterschiedlicher Farbe angesteuert werden, da das menschliche Auge die unterschiedlichen Farbe (bspw. Rot, Grün, Blau) unterschiedlich wahrnimmt.
- Somit kann die interne Dimmkennlinie für die Ansteuerung von LEDs (oder anderer farbiger Leuchtmittel) unterschiedlicher Farbe individuell und somit unterschiedlich programmierbar sein.
- Bspw. kann das durch eine Betriebsgerät mit drei unabhängigen Ausgängen erfolgen, bspw. ein RGB-Farbmischmodul für LEDs oder Leuchtstofflampen. Die Zuordnung der Farben und die individuelle Anpassung der internen Dimmkennlinie für jede Farbe kann dann erst in der Leuchte während der Installation erfolgen.
- Gemäss einer Weiterbildung der Erfindung ist durch einen externen Befehl, bspw. über eine Busleitung, ein artifizieller Maximalwert für einen Leistungsparameter oder Kombinationen von Leistungsparametern (Strom etc.) festsetzbar. Diese Beschränkung kann dann von Aussen wieder aufgehoben und/oder verändert werden, so dass bspw. später wieder die tatsächlich verfügbare Maximallleistung freigegeben werden kann. Alternativ kann diese artifizielle "Drosselung" auch durch eine manuelle Einstellung am Vorschaltgerät erzielt werden.
- "100% Dimmlevel" entspricht somit dem artifiziell beschränkten Maximalwert und nicht dem tatsächlich möglichen "ungedrosselten" Maximalwert.
- Erfindungsgemäß ist die interne Dimmkurve an den artifiziell beschränkten Maximalwert anpassbar: Um weiterhin möglichst fein verteilte interne Dimmwerte zu verwenden, werden sämtliche intern verfügbaren Dimmwerte bei gesetzter Maximalwertbeschränkung auf den Bereich zwischen 0% Dimming und dem artifiziellen Maximalwert verteilt.
- Eine einfacher Ausführung kann vorsehen, in dem Gerät vorab wenigstens zwei Kennlinien für das Mapping der externen Dimmwerte zu den internen Dimmwerten vorzusehen (programmieren), nämlich bspw. eine Aufteilung zwischen 0% und 100% und eine weitere Aufteilung zwischen 0% und der Maximalwertbeschränkung.
- Das Betriebsgerät für Leuchtmittel weist also eine Schnittstelle auf, über die dem Betriebsgerät (BG) externe Dimmwerte zuführbar sind, wobei das Betriebsgerät diese zugeführten externen Dimmwerte in interne Dimmwerte umsetzt, auf deren Grundlage die Ansteuerung der angeschlossenen Leuchtmittel erfolgt. Die internen Dimmwerte können höher aufgelöst sein als die externen Dimmwerte, und das Betriebsgerät kann dazu ausgelegt sein, dass die Umsetzung der externen Dimmwerte in die internen Dimmwerte programmierbar ist.
- Die Umsetzung kann hinsichtlich ihrer Dynamik programmiebar sein, d.h. es kann programmierbar sein, durch welches zeitliche Übergangsverhalten ein einem externen Dimmwert zugeordneter interner Dimmwert erreicht wird.
- Die Zuordnung eines im stationären Zustand anzusteuernden internen Dimmwerts zu einem externen Dimmwert kann programmierbar sein.
- Das Leuchtmittel kann wenigstens eine Leuchtdiode sein.
- Das Betriebsgerät kann einen Flash-Speicher (EEPROM) zur Speicherung der programmierbaren Umsetzung der externen Dimmwerte in interne Dimmwerte aufweisen.
- Bei dem Betriebsgerät ist ein Leistungsparameter oder eine Kombination von Leistungsparametern auf einen artifiziellen Maximalwert unterhalb von 100% festlegbar, wobei dieser artifiziell beschränkte Maximalwert vorzugsweise selektiv einschaltbar und/oder aufhebbar ist.
- Bei dem Betriebsgerät werden dann sämtliche intern verfügbaren Dimmwerte auf den Bereich zwischen 0% und der Maximalwertbeschränkung aufgeteilt.
- Das Betriebsgerät kann über mehrere Ausgänge zur Ansteuerung von Leuchtmitteln verfügen, wobei die internen Dimmkennlinien individuell für jeden dieser Ausgänge programmierbar sind.
- Die Ausgänge können Leuchtmittel unterschiedlicher Farbe ansteuern.
- Das Verfahren zur Kompensation von Toleranzen von durch ein Betriebsgerät angesteuerten Leuchtdioden (LED1 bis LEDN), wobei dem Betriebsgerät externe Dimmwerte zugeführt werden, kann dem den Schritt der Programmierung dieser Umsetzung der externen Dimmwerte in die internen Dimmwerte aufweisen.
- Das Verfahren zur Konfiguration eines Betriebsgeräts (BG) für Leuchtmittel (LM), dem externe Dimmwerte zugeführt werden, wobei die zugeführten externen Dimmwerte in interne Dimmwerte umgesetzt werden, auf deren Grundlage die Ansteuerung der angeschlossenen Leuchtmittel (LM) erfolgt, und die internen Dimmwerte höher aufgelöst sind als die externen Dimmwerte, kann weiterhin den Schritt der Programmierung dieser Umsetzung der externen Dimmwerte in die internen Dimmwerte aufweisen.
- Die Umsetzung kann hinsichtlich ihrer Dynamik programmiert werden, d.h. es wird programmiert, durch welches zeitliche Übergangsverhalten ein einem externen Dimmwert zugeordneter interner Dimmwert erreicht wird.
- Die Zuordnung eines im stationären Zustand anzusteuernden internen Dimmwerts zu einem externen Dimmwert kann programmierbar sein.
- Eine Maximalwertbeschränkung eines oder mehrerer Leistungsparameter unterhalb von 100% ist festlegbar, die vorzugsweise selektiv einschaltbar und/oder aufhebbar ist.
- Die internen Dimmwerte werden dann auf den Bereich zwischen 0% und der Maximalwertbeschränkung aufgeteilt.
- Die mehreren Ausgänge können jeweils individuell programmiert werden.
- Die internen Dimmkennlinien von Leuchtmitteln, insbesondere LEDs, unterschiedlicher Farbe können individuell programmiert werden.
- Die internen Dimmkennlinien von Leuchtmitteln, insbesondere LEDs, unterschiedlicher Farbe können zur Anpassung an die Wahrnehmung des menschlichen Auges individuell programmiert werden.
Claims (14)
- Betriebsgerät (BG) für ein an das Betriebsgerät (BG) angeschlossenes Leuchtmittel (LM), wobei das Betriebsgerät (BG) eine Schnittstelle (IF1) aufweist, über die dem Betriebsgerät (BG) externe Dimmwerte zuführbar sind, und
wobei das Betriebsgerät (BG) dazu eingerichtet ist, die zugführten Dimmwerte gemäß einer internen Dimmkennlinie in interne Dimmwerte umzusetzen, auf deren Grundlage die Ansteuerung der angeschlossenen Leuchtmittel (LM) erfolgt,
wobei
das Betriebsgerät (BG) eine Steuereinrichtung (StE) aufweist, welche dazu eingerichtet ist, dass ein artifizieller Maximalwert für einen Leistungsparameter oder Kombinationen von Leistungsparametern aufgrund eines externen Befehls, beispielsweise über die Schnittstelle (IF1), festlegbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinrichtung dazu eingerichtet ist, die interne Dimmkennlinie an den artifiziellen Maximalwert anzupassen, indem die internen Dimmwerte auf den Bereich zwischen 0% und dem artifiziellen Maximalwert verteilt werden. - Betriebsgerät nach Anspruch 1, wobei das Leuchtmittel (LM) wenigstens eine Leuchtdiode (LED1 bis LEDN) ist.
- Betriebsgerät (BG) nach Anspruch 1 oder 2, wobei:- das Betriebsgerät (BG) über eine Speichereinheit verfügt, mittels der die zugeführten externen Dimmwerte in die internen Dimmwerte umsetzbar sind, auf deren Grundlage die Ansteuerung der angeschlossenen Leuchtmittel (LM) erfolgt, und- wobei das Betriebsgerät (BG) mittels der Steuereinrichtung (StE) dazu eingerichtet ist, eine dem artifiziellen Maximalwert entsprechende Dimmwertbeschränkung unterhalb von 100% des tatsächlich möglichen ungedrosselten Maximalwerts auf den, insbesondere über einen DALI-Bus und über die Schnittstelle (IF1), zuführbaren Befehl hin festzulegen, die selektiv einschaltbar, veränderbar und/oder aufhebbar ist.
- Betriebsgerät nach Anspruch 3, bei dem die internen Dimmwerte auf den Bereich zwischen 0% und der Dimmwertbeschränkung aufgeteilt sind.
- Betriebsgerät nach Anspruch 3 oder 4,
wobei die Speichereinheit des Betriebsgeräts (BG) wenigstens zwei Kennlinien für das Umsetzen der externen Dimmwerte zu den internen Dimmwerten aufweist. - Betriebsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei in dem Betriebsgerät (BG) eine Kennlinie für eine Aufteilung der externen Dimmwerte auf den Bereich zwischen 0% und 100% und eine weitere Kennlinie für eine Aufteilung der externen Dimmwerte auf den Bereich zwischen 0% und der Dimmwertbeschränkung vorgesehen sind.
- Betriebsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei:- die internen Dimmwerte höher aufgelöst sind als die externen Dimmwerte.
- Betriebsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, welches dazu ausgelegt ist, dass die Umsetzung hinsichtlich ihrer Dynamik konfigurierbar ist, sodass konfigurierbar ist, durch welches zeitliche Übergangsverhalten ein einem externen Dimmwert zugeordneter interner Dimmwert erreicht wird.
- Betriebsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die stationäre Zuordnung eines anzusteuernden internen Dimmwerts zu einem externen Dimmwert konfigurierbar ist.
- Betriebsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Leuchtmittel (LM) wenigstens eine Leuchtdiode (LED1 bis LEDN) ist und eine stationäre Zuordnung eines internen Dimmwerts zu einem externen Dimmwert Fertigungstoleranzen der wenigstens einen Leuchtdiode (LED1 bis LEDN) kompensiert.
- Betriebsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, aufweisend einen Flash-Speicher (EEPROM) zur Speicherung einer konfigurierbaren Umsetzung der externen Dimmwerte in interne Dimmwerte.
- Verfahren zur Konfiguration eines Betriebsgeräts (BG) für Leuchtmittel (LM), dem externe Dimmwerte zugeführt werden, wobei:- die zugeführten externen Dimmwerte durch das Betriebsgerät (BG) gemäß einer internen Dimmkennlinie in interne Dimmwerte umgesetzt werden, auf deren Grundlage die Ansteuerung der angeschlossenen Leuchtmittel (LM) erfolgt, wobei- eine Dimmwertbeschränkung unterhalb von 100% auf einen, insbesondere über einen DALI-Bus und vorzugsweise über eine Schnittstelle (IF1), dem Betriebsgerät (BG) zuführbaren Befehl hin festgelegt wird, insbesondere programmiert wird, die selektiv einschaltbar, veränderbar und/oder aufhebbar ist, dadurch gekennzeichnet, dassdie interne Dimmkennlinie an die Dimmwertbeschränkung angepasst wird, indem die internen Dimmwerte auf den Bereich zwischen 0% und der Dimmwertbeschränkung verteilt werden.
- Verfahren nach Anspruch 12,
wobei in dem Betriebsgerät (BG) eine Kennlinie für eine Aufteilung der externen Dimmwerte auf den Bereich zwischen 0% und 100% und eine weitere Kennlinie für eine Aufteilung der externen Dimmwerte auf den Bereich zwischen 0% und der Dimmwertbeschränkung vorgesehen sind. - Verfahren nach einem der Ansprüche 12 oder 13, wobei:- die internen Dimmwerte höher aufgelöst sind als die externen Dimmwerte.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
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