EP2815170A1 - Leuchtelement mit einem kodierelement - Google Patents

Leuchtelement mit einem kodierelement

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EP2815170A1
EP2815170A1 EP13705968.9A EP13705968A EP2815170A1 EP 2815170 A1 EP2815170 A1 EP 2815170A1 EP 13705968 A EP13705968 A EP 13705968A EP 2815170 A1 EP2815170 A1 EP 2815170A1
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EP
European Patent Office
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coding
luminous
luminous element
switching state
socket
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EP13705968.9A
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EP2815170B1 (de
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Stefan Lorenz
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Osram GmbH
Original Assignee
Osram GmbH
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Publication date
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Publication of EP2815170B1 publication Critical patent/EP2815170B1/de
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    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V23/00Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices
    • F21V23/04Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices the elements being switches
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/20Light sources comprising attachment means
    • F21K9/23Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings
    • F21K9/232Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings specially adapted for generating an essentially omnidirectional light distribution, e.g. with a glass bulb
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V17/00Fastening of component parts of lighting devices, e.g. shades, globes, refractors, reflectors, filters, screens, grids or protective cages
    • F21V17/005Fastening of component parts of lighting devices, e.g. shades, globes, refractors, reflectors, filters, screens, grids or protective cages with keying means, i.e. for enabling the assembling of component parts in distinctive positions, e.g. for preventing wrong mounting
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • Luminous element with a coding element The invention relates to a luminous element having at least one coding element.
  • LED As luminous body are so-called LED modules (LED:
  • an LED module comprises e.g. at least one semiconductor element as well as e.g. at least one further functional element, e.g. an electronic, optical or mechanical component).
  • an LED module with matching socket e.g., for mounting in a luminaire
  • Input voltage must be designed, the modules and sockets are protected by coding against accidental exchange.
  • a module of a variant fits so only in a corresponding associated version and not in a version of another variant.
  • Each LED module may contain a specific, fixed coding element, which allows insertion of the module only in that socket, which is also a suitable
  • the LED module can only be operated with the appropriate voltage.
  • This LED module can be used without a coding element in versions with different
  • a luminous element is provided with at least one coding element, wherein the coding element can have at least two switching states and a
  • Switching state of the coding element is adjustable.
  • the coding element is designed to be adjustable, so that several, in particular two switching states of the coding element are adjustable by this adjustment.
  • the setting of the switching states is preferably carried out by inserting into a socket, the corresponding
  • Coding element can be a switching function in the luminous element, so that depends on the setting of the
  • Coding element a circuit for operation of the
  • this can be the appropriate input voltage in the
  • the light-emitting element is designed with a socket on and / or in which
  • Coding element is arranged.
  • To arrange the coding element on the base allows structurally known sockets to be modified and used for inserting the luminous element with a coding element and to switch on the operating modes depending on the socket.
  • Another development is that the coding element for adjusting the switching state in the socket pressed, in particular hineind Wegbar is formed.
  • two different switching states can be defined in a simple manner. For example, in one of the switching states, the coding element locks into a corresponding one
  • Switching state can, for example, a switching element in the sense of
  • Luminous element the coding a first operating mode in the non-depressed switching state and a second
  • the coding thus acts as a switch, which between two different
  • Switching switching states can also be provided, which are switched, for example, by different indentation depths of the coding element.
  • the coding is designed as a mechanical switching or probe element. This allows a technically simple structure and a
  • mains voltages Furthermore, other types of switches can be used. A simple mechanical mechanism, in particular switch, can make the necessary voltage change in the module. A detection electronics for detecting the mains voltage (or any other voltage) can be saved. As part of an additional training is the
  • Operating mode or electronics of the light emitting element designed to occupy defined, in particular discretely defined operating states depending on the current switching state of the light emitting element. Under a discretely defined switching state is understood that the respective
  • Switching state corresponds to a specific applied to the light emitting element input voltage. This makes it possible to use particularly simple and thus cost-effective electronic components. It can e.g. a serial / parallel circuit of two electronic blocks are provided, e.g. for the voltage of 110V, connect the two blocks in parallel and for the voltage of 220V to serially couple the two blocks.
  • a serial / parallel circuit of two electronic blocks are provided, e.g. for the voltage of 110V, connect the two blocks in parallel and for the voltage of 220V to serially couple the two blocks.
  • Operating mode of the luminous element is related to a
  • Mains voltage adjustable thus, a single module type can be provided for both or possibly also several voltage ranges.
  • An embodiment is that the coding element
  • Coding element is arranged such that a switching state is set before a voltage is applied.
  • the coding element protrudes when inserting the
  • Such movable coding which are designed as switches or are connected to a switch, give the light-emitting element or its module already at the onset, ie even before the application of the
  • the voltage information is available by inserting the coding element before applying the voltage.
  • Protective circuits against overvoltage can thus be omitted preferably.
  • Such a light-emitting element is designed in particular as a lamp or semiconductor light-emitting element, in particular light-emitting diode or retrofit light-emitting element.
  • an LED module is provided with an electronic system which is suitable for certain predefined input voltages.
  • FIG.l schematically individual components of a
  • Lighting element in which a mode of operation of
  • the lighting element is adjustable, wherein the lighting element is additionally shown in two different operating states, and
  • FIG. 1 shows at the top in the center a luminous element 101 in an exemplary underside view of a base 102 of the luminous element.
  • the Luminous element 101 further components, for example, at least one lamp, in particular a semiconductor light-emitting element, a light-emitting diode (LED) and to the base 102 contact elements for applying a current or a voltage.
  • a lamp in particular a semiconductor light-emitting element, a light-emitting diode (LED) and to the base 102 contact elements for applying a current or a voltage.
  • LED light-emitting diode
  • the lighting element 101 is with its base 102 in
  • sockets 103, 104 can be used, as sketched in Fig. 1 bottom left or right.
  • the sockets 103, 104 differ, for example, in that they provide different voltages and apply them to the contact elements of an inserted lighting element 101.
  • the first version 103 provides a voltage of 220V and the second version 104 provides a voltage of 110V.
  • sockets 103, 104 are coded differently.
  • the coding consists of
  • coding counter-elements 107, 108 and 109 which are formed in the inside circumference of the receiving area of the sockets 103, 104.
  • coding counter-elements 107, 108 engage in particular when inserting such a light-emitting element 101 accurately fitting coding elements 105, 106 a.
  • the coding elements 105, 106 are
  • pin-shaped projections from the outer periphery of the base 102 away.
  • Alignment line 110 which leads through the first pair of the coding element 105 and the coding counter element 107 and the center of the socket, along a second
  • Alignment line 111 offset by a first angle.
  • a second pair of a coding element and a coding counter element 109 is provided on the circumference of the base and the inner periphery of the socket 104, but this at a different position, thereby providing a different functionality, in particular voltage, the lighting element can be coded.
  • the position of the further provided second pair of the coding element and the coding counter element 109 lies opposite to the first alignment line 110 along a third alignment line 112 and unlike the second alignment line 111.
  • Coding element 106 is adjustably arranged on the base 102.
  • the coding element 106 can be pushed in and thus also inserted into the socket 104, as sketched at the bottom right in FIG.
  • this can be carried out elastically (for example with a spring).
  • the light-emitting element 101 takes no damage when inserted into the socket 104 or the functionality of
  • Luminous element 101 is ensured, the voltage to Operation of the light emitting element 101 is adjusted depending on the state of the coding element 106.
  • the coding element 106 is pressed in, it is possible to switch over to a different supply voltage for the lighting element 101.
  • the coding element 106 is e.g. designed as a switch, which affects depending on the switching state, an electronics 114 or circuit of the light-emitting element 101.
  • Circuit blocks be interconnected differently.
  • the electronics 114 effect various modes for operating the
  • Luminous element 101 at different voltages.
  • FIG. 2 shows a modified luminous element 201.
  • this element has another adjustable coding element 202.
  • Coding elements 106, 202 are connected to the circuit 114
  • the use of the lighting element 201 results in different evaluable operating modes based on the
  • Coding element 106, 202 two states (on / off) are possible, resulting in two coding elements a total of four distinguishable operating modes.
  • 2 n states can be coded by means of n coding elements.
  • coding elements as
  • Switches are executed, i. a mechanical coupling between coding elements takes place so that the state of the one coding element influences the state of the other coding element.
  • alternating coding elements can also be used.
  • Coding element of a first variant is automatically and in particular mechanically pushed out the also adjustable further coding element according to an adjustable variant for a version with a differently positioned counter Codieraus strictlyung.
  • the coding element can not be inserted according to a further embodiment, but works on an axis, e.g. parallel to the drawing plane away.
  • the coding element may also be displaceably mounted and is e.g. at or before insertion into the socket 103 from the counter-element coding position of the encoder

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Abstract

Es wird ein Leuchtelement (101) mit zumindest einem Kodierelement (105, 106) vorgeschlagen, wobei ein Betriebsmodus des Leuchtelements (101) abhängig vom Schaltzustand zumindest eines verstellbaren solchen Kodierelements (106) einstellbar ist.

Description

Beschreibung
Leuchtelement mit einem Kodierelement Die Erfindung betrifft ein Leuchtelement mit zumindest einem Kodierelement.
Als Leuchtkörper sind sogenannte LED-Module (LED:
Leuchtdiode; ein LED-Modul umfasst z.B. mindestens ein Halbleiterleuchtelement sowie z.B. mindestens ein weiteres funktionales Element, z.B. eine elektronische, optische oder mechanische Komponente) bekannt. Bei solchen LED- Modulen mit dazu passender Fassung (z.B. zur Montage in einer Leuchte) kann es mehrere Varianten geben.
Insbesondere sind Varianten für unterschiedliche
Netzspannungen möglich. Da die auf dem Leuchtkörper bzw. Modul verwendete Elektronik zu einer bestimmten
Eingangsspannung ausgelegt werden muss, werden die Module und Fassungen durch Kodierelemente gegen versehentliches Vertauschen geschützt. Ein Modul einer Variante passt so nur in eine entsprechende zugehörige Fassung und nicht in eine Fassung einer anderen Variante.
Für verschiedene Eingangsspannungen als zueinander
verschiedene Betriebsmodi werden unterschiedliche LED- Module mit jeweils angepasster Elektronik eingesetzt. Jedes LED-Modul kann ein spezifisches, festes Kodierelement enthalten, das ein Einsetzen des Moduls nur in diejenige Fassung ermöglicht, die auch eine passende
Spannungsversorgung sicherstellt. Somit kann das LED-Modul nur mit der passenden Spannung betrieben werden.
Es ist bekannt, ein LED-Modul mit einer Elektronik zu versehen, die für eine Vielzahl unterschiedlicher
Eingangsspannungen geeignet ist. Dieses LED-Modul kann ohne ein Kodierelement in Fassungen mit unterschiedlicher
Spannungsversorgung eingesetzt werden. Hierbei ist es von Nachteil, dass das LED-Modul eine aufwändige und teure Elektronik aufweist, um
unterschiedliche Netzspannungen geeignet umsetzen zu können. Beispielsweise werden hierfür unterschiedliche Wandler (Hochsetzer, Tiefsetzer, etc.) benötigt, um
abhängig von einer unbekannten Netzspannung das LED-Modul geeignet zu versorgen. Eine solche Elektronik ist
verhältnismäßig teuer und benötigt oft Bauraum, der in LED- Modulen oftmals nicht vorhanden ist oder für andere Zwecke, z.B. zur Kühlung, benötigt wird.
Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die vorstehend genannten Nachteile zu vermeiden und insbesondere ein
Leuchtelement mit zumindest einem Kodierelement anzugeben, welches bei noch einfachem Aufbau trotzdem einen Einsatz in verschiedenen Betriebsmodi, insbesondere bei verschiedenen Eingangsspannungen ermöglicht. Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs gelöst. Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich auch aus den abhängigen Ansprüchen.
Zur Lösung der Aufgabe wird ein Leuchtelement mit zumindest einem Kodierelement bereitgestellt, wobei das Kodierelement mindestens zwei Schaltzustände aufweisen kann und ein
Betriebsmodus des Leuchtelements abhängig von einem
Schaltzustand des Kodierelements einstellbar ist. Hierfür ist das Kodierelement verstellbar ausgeführt, so dass durch diese Verstellung mehrere, insbesondere zwei Schaltzustände des Kodierelements einstellbar sind. Die Einstellung der Schaltzustände erfolgt vorzugsweise durch Einsetzen in eine Fassung, die hierfür entsprechende
Aussparungen oder Vorsprünge aufweist, um das Kodierelement zu verstellen, wobei das Kodierelement entsprechend
Vorsprünge oder Aussparungen aufweist. Ermöglicht wird somit eine Spannungsanpassung durch eines oder mehrere schaltbare Kodierelemente. Durch das
Kodierelement kann eine Schaltfunktion in dem Leuchtelement erfolgen, so dass abhängig von der Einstellung des
Kodierelements eine Schaltung für einen Betrieb des
Leuchtelements mit 220V oder eine Schaltung für einen
Betrieb des Leuchtelements mit 110V aktiv ist.
Beispielsweise kann mittels des Kodierelements auf diese Art effizient ein Spannungsteiler unterschiedlich
geschaltet werden, so dass das Leuchtelement mit der halben bzw. doppelten Netzspannung betrieben werden kann. Dies vereinfacht den Schaltungsaufwand in dem Leuchtelement erheblich und erhöht gleichzeitig dessen Flexibilität. So sind keine aufwändigen und platzgreifenden Hochsetzer und/oder Tiefsetzer erforderlich, anhand derer
unterschiedliche Netzspannungen auf das Spannungsniveau des Leuchtelements transformiert werden. Ein oder ggf. auch zwei oder mehr alternierende bewegliche Kodierelemente, die als Schalter ausgebildet sind oder mit einem Schalter verbunden sind, geben dem Leuchtelement bzw. dessen Modul schon beim Einsetzen in die Fassung
Information über die Variante der Fassung. Insbesondere kann dadurch die passende Eingangsspannung in der
Elektronik auf insbesondere mechanischem Wege automatisch geschaltet werden.
Eine Weiterbildung ist es, dass das Leuchtelement mit einem Sockel ausgestaltet ist, an und/oder in dem das
Kodierelement angeordnet ist. Das Kodierelement an dem Sockel anzuordnen ermöglicht, von der Bauart her für sich bekannte Sockel zum Einsetzen des Leuchtelements mit einem Kodierelement zu modifizieren und zu verwenden und die Betriebsmodi abhängig von der Fassung einzuschalten. Eine andere Weiterbildung ist es, dass das Kodierelement zum Verstellen des Schaltzustands in den Sockel drückbar, insbesondere hineindrückbar ausgebildet ist. Dadurch können auf einfache Art und Weise zwei verschiedene Schaltzustände definiert werden. In einem der Schaltzustände rastet das Kodierelement beispielsweise in eine entsprechende
Ausnehmung der Fassung ein. In einem zweiten Schaltzustand wird das Kodierelement durch die gegenüberliegende
Fassungswand eingedrückt und schaltet den zweiten
Schaltzustand . Andere Schalterkonfigurationen können beispielsweise ein Schaltelement im Sinne eines
Umschalters, Wippenschalters oder eines drehbaren Schalters sein . Insbesondere ist es eine Weiterbildung, dass bei dem
Leuchtelement das Kodierelement einen ersten Betriebsmodus im nicht gedrückten Schaltzustand und einen zweiten
Betriebsmodus im zumindest teilweise gedrückten
Schaltzustand schaltet. Das Kodierelement wirkt somit wie ein Schalter, welcher zwischen zwei verschiedenen
Schaltzuständen umschaltet. Jedoch können auch weitere Schaltzustände vorgesehen werden, welche beispielsweise durch unterschiedliche Hineindrücktiefen des Kodierelements geschaltet werden.
Auch ist es eine Weiterbildung, dass das Kodierelement als mechanisches Schalt- oder Tastelement ausgebildet ist. Dies ermöglicht einen technisch einfachen Aufbau und eine
Umschaltung zwischen Elektronikkomponenten, welche eine schaltungstechnische Anpassung an verschiedene
Netzspannungen umsetzen. Ferner sind andere Schaltertypen einsetzbar. Ein einfacher mechanischer Mechanismus, insbesondere Schalter, kann die nötige Spannungsumstellung im Modul vornehmen. Eine Detektionselektronik zur Erkennung der Netzspannung (oder einer anderen beliebigen Spannung) kann so eingespart werden. Im Rahmen einer zusätzlichen Weiterbildung ist der
Betriebsmodus oder eine Elektronik des Leuchtelements ausgelegt, definierte, insbesondere diskret definierte Betriebszustände abhängig vom momentanen Schaltzustand des Leuchtelements einzunehmen. Unter einem diskret definierten Schaltzustand wird verstanden, dass dem jeweiligen
Schaltzustand eine bestimmte an das Leuchtelement angelegte Eingangsspannung entspricht. So wird der Einsatz besonders einfacher und so kostengünstiger elektronischer Komponenten ermöglicht. Es kann z.B. eine Seriell/Parallel-Schaltung von zwei Elektronikblöcken bereitgestellt werden, um z.B. für die Spannung von 110V die zwei Blöcke parallel und für die Spannung von 220V die zwei Blöcken seriell zu schalten. Eine nächste Weiterbildung besteht darin, dass der
Betriebsmodus des Leuchtelements bezogen ist auf eine
Ausgangs- oder Netzspannung einer Fassung, in welche das Leuchtelement einsetzbar ist. Entsprechend ist dann als Betriebsmodus eine Spannungswahl der Eingangsspannung abhängig vom Fassungstyp und deren Ausgangs- oder
Netzspannung einstellbar. So kann ein einziger Modultyp für beide oder ggf. auch mehrere Spannungsbereiche vorgesehen sein . Eine Ausgestaltung ist es, dass das Kodierelement
ausgebildet ist zum Annehmen der verschiedenen
Schaltzustände abhängig von einer Fassung, in welche das Leuchtelement einsetzbar ist. Damit ist ein Einsatz des Leuchtelements in Fassungen vorhandener Leuchtelement- Fassungs-Systeme möglich.
Eine weitere Ausgestaltung besteht darin, dass das
Kodierelement derart angeordnet ist, dass ein Schaltzustand eingestellt wird, bevor eine Spannung angelegt wird.
Beispielsweise ragt das Kodierelement beim Einsetzen des
Moduls bzw. des Sockels des Leuchtelements so weit in eine Fassung hinein, dass erst eine Einstellung des Kodierelements erfolgen muss, bevor eine elektrische
Kontaktierung erfolgt. Solche bewegliche Kodierelemente, die als Schalter ausgebildet sind oder mit einem Schalter verbunden sind, geben dem Leuchtelement bzw. dessen Modul schon beim Einsetzen, also noch vor dem Anlegen der
Spannung, Information über die Fassungsvariante. Dadurch kann die passende Eingangsspannung bereits vor dem
eigentlichen Anlegen der Spannung in der Elektronik
geschaltet werden. Die Spannungsinformation ist durch das Einschieben des Kodierelements vor dem Anlegen der Spannung verfügbar. Schutzschaltungen vor Überspannung können somit vorzugsweise entfallen.
Ein solches Leuchtelement ist insbesondere als Lampe oder Halbleiterleuchtelement, insbesondere Leuchtdiode oder Retrofit-Leuchtelement ausgebildet. Versehen wird somit insbesondere ein LED-Modul mit einer Elektronik, die für bestimmte vorgegebene Eingangsspannungen geeignet ist. Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der Zeichnungen dargestellt und erläutert.
Es zeigen:
Fig.l schematisch einzelne Komponenten eines
Leuchtelements, bei dem ein Betriebsmodus des
Leuchtelements abhängig vom Schaltzustand eines verstellbar ausgebildeten Kodierelements
einstellbar ist, wobei das Leuchtelement zusätzlich in zwei verschiedenen Betriebszuständen dargestellt ist, und
Fig.2 ein demgegenüber modifiziertes Leuchtelement. Fig.l zeigt oben mittig ein Leuchtelement 101 in einer beispielhaft unterseitigen Ansicht eines Sockels 102 des Leuchtelements. Neben den skizzierten Komponenten weist das Leuchtelement 101 weitere Komponenten auf, z.B. mindestens eine Lampe, insbesondere ein Halbleiterleuchtelement, eine Leuchtdiode (LED) und an dem Sockel 102 Kontaktelemente zum Anlegen eines Stroms bzw. einer Spannung.
Das Leuchtelement 101 ist mit seinem Sockel 102 in
verschieden ausgestaltete Fassungen 103, 104 einsetzbar, wie dies in Fig. 1 unten links bzw. rechts skizziert ist. Die Fassungen 103, 104 unterscheiden sich beispielsweise dadurch, dass sie verschiedene Spannung bereitstellen und an die Kontaktelemente eines eingesetzten Leuchtelements 101 anlegen. Beispielsweise stellt die erste Fassung 103 eine Spannung von 220V und die zweite Fassung 104 eine Spannung von 110V bereit.
Um ein versehentliches Einstecken eines falschen
Leuchtelements zu verhindern, sind diese Fassungen 103, 104 unterschiedlich kodiert. Die Kodierung besteht aus
Ausnehmungen als Kodier-Gegenelementen 107, 108 bzw. 109, welche im innenseitigen Umfang des Aufnahmebereichs der Fassungen 103, 104 ausgebildet sind. In die Kodier- Gegenelemente 107, 108 greifen beim Einsetzen eines solchen Leuchtelements 101 insbesondere passgenau Kodierelemente 105, 106 ein. Die Kodierelemente 105, 106 stehen
beispielhaft als stiftförmige Vorsprünge vom Außenumfang des Sockels 102 weg.
Dabei dient ein erstes Paar aus einem solchen Kodierelement
105 und einem solchen Kodier-Gegenelement 107 zum Justieren des einzusetzenden Leuchtelements 101 in einer definierten
Lage des Leuchtelements 101 zu der Fassung 103 bzw. 104. Zumindest ein weiteres Paar aus einem solchen Kodierelement
106 und einem solchen Kodier-Gegenelement 108 ist am Umfang des Sockels 102 und am Innenumfang der Fassung 103
demgegenüber versetzt an einer anderen definierten
Umfangsposition angeordnet, wie dies in Fig.l unten links skizziert ist. Dadurch kann regulär eigentlich nur ein solches Leuchtelement 101 mit seinem Sockel 102 in die Fassung 103 eingesetzt werden, das hinsichtlich seiner Funktionalität, insbesondere Spannung, zu der
Funktionalität der Fassung 103 passt. Die Position des zweiten Paars aus dem Kodierelement 106 und dem Kodier- Gegenelement 108 liegt gegenüber einer ersten
Ausrichtungslinie 110, die durch das erste Paar aus dem Kodierelement 105 und dem Kodier-Gegenelement 107 sowie die Mitte der Fassung führt, längs einer zweiten
Ausrichtungslinie 111 um einen ersten Winkel versetzt.
Bei der Fassung 104 in Fig.l rechts unten ist auch ein zweites Paar aus einem Kodierelement und einem Kodier- Gegenelement 109 am Umfang des Sockels und am Innenumfang der Fassung 104 vorgesehen, dies jedoch an einer anderen Position, so dass dadurch eine andere Funktionalität, insbesondere Spannung, des Leuchtelements kodiert werden kann. Die Position des Weiteren vorgesehenen zweiten Paars aus dem Kodierelement und dem Kodier-Gegenelement 109 liegt gegenüber der ersten Ausrichtungslinie 110 längs einer dritten Ausrichtungslinie 112 und ungleich der zweiten Ausrichtungslinie 111.
Um ein Einsetzen des gleichen Leuchtelements 101 in auch diese zweite Fassung 104 zu ermöglichen, ist das
Kodierelement 106 verstellbar an dem Sockel 102 angeordnet. Insbesondere lässt sich das Kodierelement 106 hineindrücken und somit auch in die Fassung 104 einsetzen, wie dies rechts unten in Fig.l skizziert ist. Um das hineingedrückte bzw. eingeschobene Kodierelement 106 nach dem Herausnehmen des Leuchtelements 101 aus der Fassung 104 wieder in die ursprüngliche Position zu bringen, kann dies elastisch (z.B. mit einer Feder) ausgeführt sein. Damit das Leuchtelement 101 beim Einsetzen in die Fassung 104 keinen Schaden nimmt bzw. die Funktionalität des
Leuchtelements 101 gewährleistet ist, wird die Spannung zum Betrieb des Leuchtelements 101 in Abhängigkeit von dem Zustand des Kodierelements 106 angepasst. Beim Eindrücken des Kodierelements 106 kann eine Umschaltung auf eine andere Versorgungsspannung für das Leuchtelement 101 erfolgen.
Zum Umschalten ist das Kodierelement 106 z.B. als Schalter ausgebildet, welcher je nach Schaltzustand eine Elektronik 114 bzw. Schaltung des Leuchtelements 101 beeinflusst.
Beispielsweise können in der Schaltung abhängig vom
Schaltzustand des Schalters 106 Spannungsteiler oder
Schaltungsblöcke anders verschaltet sein. Die Elektronik 114 bewirkt verschiedene Modi zum Betrieb des
Leuchtelements 101 an verschiedenen Spannungen.
Fig.2 zeigt ein modifiziertes Leuchtelement 201. Dieses weist zusätzlich zu dem verstellbaren Kodierelement 106 ein weiteres verstellbares Kodierelement 202 auf. Beide
Kodierelemente 106, 202 sind mit der Schaltung 114
verbunden.
Durch den Einsatz des Leuchtelements 201 ergeben sich unterschiedliche auswertbare Betriebsmodi anhand der
Stellungen der Kodierelemente 106 und 202. Wenn pro
Kodierelement 106, 202 zwei Zustände (ein/aus) möglich sind, ergeben sich durch zwei Kodierelemente insgesamt vier unterscheidbare Betriebsmodi. So können z.B. mittels n Kodierelementen 2n Zustände kodiert werden. Alternativ ist es möglich, dass Kodierelemente als
Umschalter ausgeführt sind, d.h. dass eine mechanische Kopplung zwischen Kodierelementen erfolgt, so dass der Zustand des einen Kodierelements den Zustand des anderen Kodierelements beeinflusst.
Weitere Vorteile: Zum Beispiel können auch alternierende Kodierelemente eingesetzt sein. Beim Einschieben des verstellbaren
Kodierelements einer ersten Variante wird automatisch und insbesondere mechanisch das auch verstellbare weitere Kodierelement gemäß einer einstellbaren Variante für eine Fassung mit einer anders positionierten Gegen- Kodierausnehmung ausgeschoben.
Das Kodierelement kann gemäß einer weiteren Ausgestaltung auch nicht eingeschoben werden, sondern klappt an einer Achse z.B. parallel zur Zeichenebene weg.
Das Kodierelement kann auch verschiebbar gelagert sein und wird z.B. beim oder vor dem Einsetzen in die Fassung 103 von der Gegenelement-Kodierposition des Kodier-
Gegenelements 109 der Fassung 104 zur Gegenelement- Kodierposition des Kodier-Gegenelements 108 der ersten Fassung 103 geschoben.
Bezugszeichen
101 Leuchtelernent
102 Sockel
103 Fassung für einen Betriebszustand
104 weitere Fassung für einen anderen Betriebszustand
105 feststehendes Kodierelement
106 verstellbares Kodierelement
107 Kodier-Gegenelernent
108 Kodier-Gegenelernent
109 Kodier-Gegenelernent
110 Ausrichtungslinie
111 zweite Ausrichtungslinie
112 dritte Ausrichtungslinie
114 Elektronik
201 Leuchtelernent
202 weiteres verstellbares Kodierelement

Claims

Patentansprüche
1. Leuchtelement (101; 201)
- mit zumindest einem Kodierelement (105, 106; 202),
- wobei das Kodierelement (105, 106; 202) mindestens zwei Schaltzustände aufweisen kann und ein
Betriebsmodus des Leuchtelements (101; 201) abhängig von einem Schaltzustand des Kodierelements (106) einstellbar ist.
2. Leuchtelement nach Anspruch 1 mit einem Sockel (102) an und/oder in dem das Kodierelement (106; 202) angeordnet ist.
Leuchtelement nach Anspruch 2, bei dem das
Kodierelement (106; 202) zum Verstellen des
Schaltzustands in den Sockel (102) drückbar
ausgebildet ist.
Leuchtelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Kodierelement (106; 202) einen ersten Betriebsmodus im nicht gedrückten Schaltzustand und einen zweiten Betriebsmodus im zumindest teilweise gedrückten Schaltzustand schaltet.
Leuchtelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Kodierelement (106; 202) als mechanisches Schalt- oder Tastelement ausgebildet ist.
Leuchtelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Betriebsmodus oder eine Elektronik (114) des Leuchtelements (101; 201) ausgelegt ist,
definierte, insbesondere diskret definierte
Betriebszustände abhängig vom momentanen Schaltzustand des Leuchtelements (101; 201) einzunehmen. Leuchtelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Betriebsmodus des Leuchtelements (101; 201) bezogen ist auf eine Ausgangs- oder Netzspannung einer Fassung (103; 104), in welche das Leuchtelement (101; 201) einsetzbar ist.
Leuchtelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Kodierelement (106; 202) ausgebildet ist zum Annehmen der verschiedenen Schaltzustände abhängig von einer Fassung (103; 104), in welche das
Leuchtelement (101; 201) einsetzbar ist.
Leuchtelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Kodierelement (106; 202) derart angeordnet ist, dass ein Schaltzustand eingestellt wird, bevor eine Spannung angelegt wird.
Leuchtelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, welches als Lampe oder Halbleiterleuchtelement, insbesondere LED-Modul oder Retrofit-Leuchtelement ausgebildet ist.
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