EP2874467B1 - Schaltung zur Energieversorgung einer Leuchte an einem beweglichen Möbelteil - Google Patents
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- EP2874467B1 EP2874467B1 EP14185878.7A EP14185878A EP2874467B1 EP 2874467 B1 EP2874467 B1 EP 2874467B1 EP 14185878 A EP14185878 A EP 14185878A EP 2874467 B1 EP2874467 B1 EP 2874467B1
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- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B45/00—Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
- H05B45/30—Driver circuits
- H05B45/37—Converter circuits
Definitions
- the invention relates to the power supply of a lamp to a piece of furniture, in particular on a relative to a furniture carcass movable furniture part, for example, a sliding door, a pivotally mounted door or other movable furniture part.
- a luminaire is to be arranged on a movable furniture part, then there is the problem of designing a supply line for the power supply to the lamp so that when moving the furniture part, the lamp can be operated in different positions of the furniture part. While in a hinged door leads near door hinges are conceivable, a wiring for a lead in a sliding door is expensive, since the entire door is moved along a relatively large displacement relative to the furniture body.
- the invention is based on the object to enable a maintenance-free power supply to a lamp on a relative to a furniture body movable furniture part, in which a continued operation of a lamp during movement of the furniture part is made possible.
- DE 202006007151 U1 relates to a piece of furniture with at least one drawer or door, on whose front panel a grip element is provided, which has a lighting means which can be switched via a controller.
- a lighting means which can be switched via a controller.
- outwardly directed bulbs and a storage element such as an accumulator, are supplied with energy. When you open the drawer contacts are separated and only the inner light supplied by the storage element.
- a control unit is designed to monitor the state of a mains supply voltage during the charging operation of an energy storage unit and to activate the emergency light mode upon detection of an emergency condition, wherein the control unit determines the state of the mains supply voltage based on measured on the output side of the charging circuit operating variables of the emergency device.
- the circuit makes it possible to continue to operate a lamp which is attached to the furniture door and operated with the door closed when the door is opened, while the connection to the mains-powered power supply unit is interrupted. Measures to maintain a coupling of the lamp to the mains powered power supply can therefore be omitted. In particular, no permanent cable connection between furniture body and sliding door is required.
- Fig. 1 shows a circuit for supplying energy to a lamp with respect to a furniture carcass movable furniture part in the form of a first, furniture part-side circuit part 10th
- Fig. 2 shows an example of a circuit for powering a luminaire on furniture furniture movable relative to a furniture part comprising the first circuit part 10, a second, furniture body-side circuit part 12 and an LED light 14.
- the lamp 14 and the first circuit part 10 are mounted on a movable furniture part in the form of a sliding door 16.
- the second circuit part 12 is mounted on a furniture body 18.
- the LED lamp 14 is electrically connected to the first circuit part 10.
- the second circuit part comprises a mains-powered power supply device 20, which provides, for example, a low voltage of 12 volts DC.
- the first circuit part 10 comprises a first coupling device 22 which can be coupled to a furniture body-side second coupling device 24.
- the coupling devices 22, 24 together form a coupling device, via which the first circuit part 10 with the mains-powered power supply device 20 in a rest position of the sliding door 16th can be coupled.
- the rest position is a closed position of the door.
- the coupling devices 22, 24 include, for example, spring contacts or sliding contacts.
- the one coupling device comprises spring-loaded sliding contacts, while the other coupling device comprises rigid sliding contacts.
- the contacts of the coupling devices 22, 24 are arranged so that they come into contact with each other in the rest position of the sliding door 16 to at least make an electrical connection between the first and second circuit parts 10, 12. In the example shown, two pairs of contacts are provided to make two electrical connections for the 12 volt supply and ground.
- the couplers 22, 24 are contact bonded, i. connect only when in contact. In particular, they are arranged so that when moving the sliding door 16 from the rest position, the coupling of the circuit part 10 is interrupted with the power supply device 20 by breaking the contacts. In particular, when opening the sliding door 16, the coupling devices 22, 24 move away from one another so far that the coupling is interrupted.
- the structure of the first circuit part 10 is more detailed in FIG Fig. 1 shown.
- the circuit shown comprises an energy store 26 which comprises, for example, at least one accumulator 28, in the example at least two accumulators 28 connected in series.
- the LED light 14 connected via connections 30 is supplied with energy by the energy supply device 20.
- the power supply takes place via an intermediate DC-DC converter 32.
- the charging device 34 is powered by the power supply device 20 with energy.
- the charging device 34 is a charging device known per se, which may for example also comprise a balancing device for maintaining a uniform voltage of the accumulators 28 to be charged.
- the circuit 10 comprises a switching device 36, which connects the energy store 26 with the DC-DC converter 32 when the power supply is interrupted via the external power supply device 20 in order to switch on a power supply of the connected LED light 14 from the energy store 26. There is thus a switchover from the mains-powered power supply device 20 to the local energy store.
- the switching device 36 comprises a semiconductor switching element 38 shown separately in the drawing and will be described below with reference to FIG Fig. 1 and Fig. 3 explained in more detail.
- the switching device 36 comprises a comparator 40 having a first input "+” and a second input "-".
- the comparator compares the external supply voltage applied to the input of the DC-DC converter 32 (connected to the first input "+”) with the local supply voltage of the energy store 26 at one pole of the energy store 26, which is connected to the second input "-” ,
- the switching device 36 is configured to be able to obtain its supply voltage from each of the two inputs "+", "-” and for this purpose has an input selector circuit 42 which is connected to the two inputs "+", "-".
- an output driver 44 switches the connected semiconductor circuit element 38 to establish a connection between the energy store 26 and the input of the DC-DC converter 33: as soon as and as long as the input voltage at the DC-DC converter Converter 32 is higher than the voltage at the energy storage 26, the connection between the two is disconnected. This is the case during operation via the mains-operated power supply device 20.
- the external supply voltage of 12 volts is applied to the DC-DC converter 32 via a diode 45, in particular a Schottky diode. This is higher than the voltage of the energy storage, which is for example 2 x 3.7 volts.
- the coupling to the mains-powered power supply device 20 is interrupted, the voltage present on the input side of the DC-DC converter 32 drops.
- the applied voltage is briefly below the voltage of the energy storage 26, and the connection is immediately closed, so that the energy storage 26 is connected via the semiconductor switching element 38 to the input of the DC-DC converter 32.
- the DC-DC converter 32 has a permissible input voltage range which comprises at least the output voltage of the energy store 26 and the supply voltage provided by the mains-powered power supply device 20.
- the DC-DC converter 32 is thus configured to provide a uniform output voltage of 12 volts when the power supply from the mains powered power supply 20 to the energy storage 26 changes. This also applies to a change in the opposite direction.
- the comparator 40 and the semiconductor switching element 38 are designed for a very short switching time despite the high currents occurring.
- the switching time here is the duration of the transition between a first constant level of an input voltage provided by the mains-powered energy supply device 20 at the DC-DC converter 32 and a second constant level of an input voltage provided by the local energy store 26 at the DC-DC converter. Transducer 32 understood.
- the switching time for switching from the mains-powered power supply to the power supply from the energy store 26 is preferably so small that when switching no temporary loss of brightness of the LED light 14 is perceptible.
- the switching time is shorter than a by an at least one output capacitor, in particular at least one smoothing capacitor 46, the DC-DC converter 32 bridgeable duration of an input-side power failure on the DC-DC converter 32.
- the DC-DC converter 32 may therefore before, during and after switching, provide the same uniform output voltage at the output capacitor.
- the at least one smoothing capacitor 46 is sufficiently dimensioned to bridge the switching time of the switching device 36, 38 and thus allow uninterrupted continued operation of the lamp 14 upon actuation of the switching device 36, 38.
- the semiconductor switching element 38 is preferably an insulated gate field effect transistor.
- a self-blocking p-channel MOSFET with inverse diode is used, in particular a butterfeldcousistor in the form of a FREDFET (fast-reverse epitaxial diode field-effect transistor), as shown schematically in FIG Fig. 1 is shown.
- a suitable switching device 36 is available, for example, under the type designation LTC4412 from the company Linear Technology, USA.
- the charging device 34 is connected to the first coupling device 22 such that when the mains-powered power supply is interrupted, the charging device 34 is switched off.
- the charging device 34 is separated via the Schottky diode 45 from the input of the DC-DC converter 32, wherein the anode of the diode 45 is located on the side of the coupling device 22 and the charger 34 and the cathode on the side of DC-DC converter 32 and the switching device 36, 38 is located.
- the circuit 10 is thus configured, when a connection to the mains powered power supply device 20, the connected LED light 14 via the operate the supply voltage provided by the mains-powered power supply device 20, however, when the coupling to the power supply device 20 is interrupted, to operate a power supply of the LED light 14 from the local energy store 26 of the circuit 10, and switch over between both states in the event of an interruption-free, Flicker-free continued operation of the LED lamp 14 to allow.
- Fig. 1 further shows an adjustable, for example programmable, timing controller 48 which comprises two functions described below.
- the timing controller 48 is connected to the first coupling device 22 to detect the presence of the external supply voltage.
- the timer 48 switches off the LED lamp 14 after an adjustable afterglow period of, for example, two minutes and galvanically disconnects the accumulators 28 via a relay 50.
- the coil circuit of the relay 50 is connected in parallel to the LED light 14 and connected together in series with a controllable by the timing controller 48 semiconductor switching element 52 in the form of a MOSFET to interrupt the flow of current.
- the time control device 48 assumes a second function, a safety function:
- the charging time of the charging device 34 is limited by switching it off after a settable time of, for example, four hours.
- the charging device 34 is connected to the first coupling device 22 via a semiconductor switching element 54 that can be controlled by the timing device in the form of a further MOSFET.
- the MOSFETs 52, 54 are each self-locking and are controlled by the time-locking device 48 so that after the expiration of the respective switching time is an interruption of the respective electrical connection.
Landscapes
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
- Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)
Description
- Die Erfindung betrifft die Energieversorgung einer Leuchte an einem Möbel, insbesondere an einem gegenüber einem Möbelkorpus beweglichen Möbelteil wir beispielsweise einer Schiebetür, einer schwenkbar gelagerten Tür oder einem sonstigen beweglichen Möbelteil.
- Wenn eine Leuchte an einem beweglichen Möbelteil angeordnet werden soll, so besteht das Problem, eine Zuleitung für die Stromzuführung zu der Leuchte so zu gestalten, dass bei einem Bewegen des Möbelteils die Leuchte in verschiedenen Stellungen des Möbelteils weiterbetrieben werden kann. Während bei einer schwenkbaren Tür Zuleitungen in der Nähe von Türscharnieren denkbar sind, ist eine Leitungsführung für eine Zuleitung bei einer Schiebetür aufwendig, da die gesamte Tür entlang eines relativ großen Verschiebeweges gegenüber dem Möbelkorpus bewegt wird.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine wartungsfreie Energieversorgung einer Leuchte an einem gegenüber einem Möbelkorpus beweglichen Möbelteil zu ermöglichen, bei der ein Weiterbetrieb einer Leuchte während des Bewegens des Möbelteils ermöglicht wird. Insbesondere ist es wünschenswert, die Energieversorgung einer Leuchte an einer gegenüber einem Möbelkorpus beweglichen Schiebetür zu schaffen, die einen Betrieb der Leuchte sowohl bei geschlossener Tür als auch bei geöffneter Tür ermöglicht und ohne das Auswechseln von Batterien und dergleichen Wartungsvorgänge auskommt.
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DE 202006007151 U1 betrifft ein Möbel mit mindestens einer Schublade oder Tür, an deren Frontblende ein Griffelement vorgesehen ist, das ein Leuchtmittel aufweist, das über eine Steuerung schaltbar ist. In einem Beispiel werden im geschlossenen Zustand der Schublade nach außen gerichtete Leuchtmittel und ein Speicherelement, wie z.B. ein Akkumulator, mit Energie versorgt. Beim Öffnen der Schublade werden Kontakte getrennt und nur noch die innere Leuchte durch das Speicherelement versorgt. -
DE 102006030655 A1 beschreibt ein Notlichtgerät. Eine Steuereinheit ist dazu ausgebildet, den Zustand einer Netzversorgungsspannung während des Ladebetriebs einer Energiespeichereinheit zu überwachen und bei Erkennen eines Notzustands den Notlichtbetrieb zu aktivieren, wobei die Steuereinheit den Zustand der Netzversorgungsspannung anhand von auf der Ausgangsseite der Ladeschaltung gemessenen Betriebsgrößen des Notlichtgeräts ermittelt. - Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch eine Schaltung nach Anspruch 1.
- Bei einem beweglichen Möbelteil in Form einer Schiebetür ermöglicht es die Schaltung, eine an der Möbeltür angebrachte, bei geschlossener Tür betriebene Leuchte beim Öffnen der Tür weiterzubetreiben, während die Ankopplung an die netzbetriebene Energieversorgungseinrichtung unterbrochen ist. Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer Ankoppelung der Leuchte an die netzbetriebene Energieversorgungseinrichtung können daher entfallen. Insbesondere ist keine dauerhafte Kabelverbindung zwischen Möbelkorpus und Schiebetür erforderlich.
- Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
- Im folgenden wird ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand der Zeichnungen näher erläutert.
- Es zeigen:
- Fig. 1
- ein schematisches Blockschaltbild eines schiebetür-seitigen Schaltungsteils;
- Fig. 2
- eine schematische Darstellung eines Möbels mit einer Schiebetür und einer Schaltung, die das Schaltungsteil aus
Fig. 1 umfasst; und - Fig. 3
- ein Prinzipschaltbild einer Schalteinrichtung des Schaltungsteils.
-
Fig. 1 zeigt eine Schaltung zur Energieversorgung einer Leuchte an gegenüber einem Möbelkorpus beweglichen Möbelteil in Form eines ersten, möbelteil-seitigen Schaltungsteils 10.Fig. 2 zeigt ein Beispiel einer Schaltung zur Energieversorgung einer Leuchte an gegenüber einem Möbelkorpus beweglichen Möbelteil, die den ersten Schaltungsteil 10, einen zweiten, möbelkorpus-seitigen Schaltungsteil 12 sowie eine LED-Leuchte 14 umfasst. - Die Leuchte 14 und der erste Schaltungsteil 10 sind an einem beweglichen Möbelteil in Form einer Schiebetür 16 montiert. Der zweite Schaltungsteil 12 ist an einem Möbelkorpus 18 montiert. Die LED-Leuchte 14 ist elektrisch mit dem ersten Schaltungsteil 10 verbunden. Der zweite Schaltungsteil umfasst eine netzbetriebene Energieversorgungseinrichtung 20, die beispielsweise eine Kleinspannung von 12 Volt Gleichspannung bereitstellt.
- Der erste Schaltungsteil 10 umfasst eine erste Kopplungseinrichtung 22, die koppelbar ist mit einer möbelkorpus-seitigen, zweiten Kopplungseinrichtung 24. Die Kopplungseinrichtungen 22, 24 bilden gemeinsam eine Kopplungseinrichtung, über die der erste Schaltungsteil 10 mit der netzbetriebenen Energieversorgungseinrichtung 20 in einer Ruhestellung der Schiebetür 16 koppelbar ist. Die Ruhestellung ist eine geschlossene Stellung der Tür.
- Die Kopplungseinrichtungen 22, 24 umfassen beispielsweise Federkontakte oder Schleifkontakte. Insbesondere umfasst die eine Kopplungseinrichtung federbeaufschlagte Schleifkontakte, während die andere Kopplungseinrichtung starre Schleifkontakte umfasst. Die Kontakte der Kopplungseinrichtungen 22, 24 sind so angeordnet, dass sie in der Ruhestellung der Schiebetür 16 miteinander in Kontakt treten, um wenigstens eine elektrische Verbindung zwischen den ersten und zweiten Schaltungsteilen 10, 12 herzustellen. Im gezeigten Beispiel sind zwei Paare von Kontakten vorgesehen, um zwei elektrische Verbindungen für die Versorgungsspannung 12 Volt und Masse herzustellen.
- Die Kopplungseinrichtungen 22, 24 sind kontaktgebunden, d.h. koppeln nur bei Kontakt. Insbesondere sind sie so angeordnet, dass bei einem Bewegen der Schiebetür 16 aus der Ruhestellung heraus die Kopplung des Schaltungsteils 10 mit der Energieversorgungseinrichtung 20 durch Unterbrechen der Kontakte unterbrochen wird. Insbesondere entfernen sich die Kopplungseinrichtungen 22, 24 beim Öffnen der Schiebetür 16 so weit voneinander, dass die Koppelung unterbrochen wird.
- Der Aufbau des ersten Schaltungsteils 10 ist genauer in
Fig. 1 dargestellt. Die inFig. 1 gezeigte Schaltung umfasst einen Energiespeicher 26, der beispielsweise wenigstens einen Akkumulator 28, im Beispiel wenigstens zwei Akkumulatoren 28 umfasst, die in Reihe geschaltet sind. - Wenn über die erste Kopplungseinrichtung 22 der Schaltungsteil 10 mit den mit der externen, korpus-seitigen Energieversorgungseinrichtung 20 gekoppelt ist, wird die über Anschlüsse 30 angeschlossene LED-Leuchte 14 durch die Energieversorgungseinrichtung 20 mit Energie versorgt. Die Energieversorgung erfolgt über einen zwischengeschalteten DC-DC-Wandler 32.
- Zugleich erfolgt bei Ankoppelung der externen Energieversorgung ein geregeltes Aufladen des Energiespeichers 26 über eine Ladeeinrichtung 34. Die Ladeeinrichtung 34 wird durch die Energieversorgungseinrichtung 20 mit Energie versorgt. Bei der Ladeeinrichtung 34 handelt es sich um eine an sich bekannte Ladeeinrichtung, die beispielsweise auch eine Ausgleichseinrichtung zum Aufrechterhalten einer gleichmäßigen Spannung der zu ladenden Akkumulatoren 28 umfassen kann.
- Weiter umfasst die Schaltung 10 eine Schalteinrichtung 36, die bei einem Unterbrechen der Energieversorgung über die externe Energieversorgungseinrichtung 20 den Energiespeicher 26 mit dem DC-DC-Wandler 32 verbindet, um eine Energieversorgung der angeschlossenen LED-Leuchte 14 aus dem Energiespeicher 26 einzuschalten. Es erfolgt somit ein Umschalten von der netzbetriebenen Energieversorgungseinrichtung 20 auf den lokalen Energiespeicher. Die Schalteinrichtung 36 umfasst ein in der Zeichnung separat dargestelltes Halbleiterschaltelement 38 und wird im folgenden unter Bezugnahme auf
Fig. 1 undFig. 3 näher erläutert. - Die Schalteinrichtung 36 umfasst einen Komparator 40 mit einem ersten Eingang "+" und einem zweiten Eingang "-". Der Komparator vergleicht die am (mit dem ersten Eingang "+" verbundenen) Eingang des DC-DC-Wandlers 32 anliegende externe Versorgungsspannung mit der lokalen Versorgungsspannung des Energiespeichers 26 an einem Pol des Energiespeichers 26, welcher mit dem zweiten Eingang "-" verbunden ist. Die Schalteinrichtung 36 ist dazu eingerichtet, ihre Versorgungsspannung aus jedem der beiden Eingänge "+", "-" beziehen zu können und weist dazu eine Eingangswahlschaltung 42 auf, die mit den beiden Eingängen "+", "-" verbunden ist.
- Je nach Ergebnis des Vergleichs der an den beiden Eingängen anliegenden Versorgungsspannungen schaltet ein Ausgangstreiber 44 das angeschlossene Halbleiterschaltungselement 38, um eine Verbindung zwischen dem Energiespeicher 26 und dem Eingang des DC-DC-Wandlers 33 herzustellen: Sobald und solange die Eingangsspannung am DC-DC-Wandler 32 höher ist als die Spannung am Energiespeicher 26, wird die Verbindung zwischen beiden getrennt. Dies ist der Fall im Betrieb über die netzbetriebene Energieversorgungseinrichtung 20. Hier liegt über eine Diode 45, insbesondere eine Schottky-Diode, die externe Versorgungsspannung von 12 Volt am DC-DC-Wandler 32 an. Diese ist höher als die Spannung des Energiespeichers, die beispielsweise 2 x 3,7 Volt beträgt.
- Wird die Koppelung zur netzbetriebenen Energieversorgungseinrichtung 20 jedoch unterbrochen, so fällt die eingangsseitig am DC-DC-Wandler 32 anliegende Spannung ab. In diesem Fall liegt die anliegende Spannung kurzzeitig unterhalb der Spannung des Energiespeichers 26, und die Verbindung wird sofort geschlossen, so dass der Energiespeicher 26 über das Halbleiterschaltelement 38 mit dem Eingang des DC-DC-Wandlers 32 verbunden ist.
- Der DC-DC-Wandler 32 hat einen zulässigen Eingangsspannungsbereich, der wenigstens die Ausgangsspannung des Energiespeichers 26 und die von der netzbetriebenen Energieversorgungseinrichtung 20 zur Verfügung gestellte Versorgungsspannung umfasst. Der DC-DC-Wandler 32 ist somit dazu eingerichtet, bei einem Wechsel der Energieversorgung von der netzbetriebenen Energieversorgungseinrichtung 20 zu dem Energiespeicher 26 eine gleichförmige Ausgangsspannung von 12 Volt bereitzustellen. Dies gilt auch für einen Wechsel in umgekehrter Richtung.
- Der Komparator 40 und das Halbleiterschaltelement 38 sind für eine sehr kurze Schaltzeit trotz der auftretenden hohen Ströme ausgelegt. Als Schaltzeit wird hier die Zeitdauer des Übergangs zwischen einem ersten konstanten Niveau einer von der netzbetriebenen Energieversorgungseinrichtung 20 zur Verfügung gestellten Eingangsspannung am DC-DC-Wandler 32 und einem zweiten konstanten Niveau einer von dem lokalen Energiespeicher 26 zur Verfügung gestellten Eingangsspannung am DC-DC-Wandler 32 verstanden.
- Die Schaltzeit zum Umschalten von der netzbetriebenen Energieversorgung auf die Energieversorgung aus dem Energiespeicher 26 ist vorzugsweise so gering, dass beim Umschalten keine vorübergehende Helligkeitseinbuße der LED-Leuchte 14 wahrnehmbar ist. Vorzugsweise ist die Schaltzeit kürzer als eine durch wenigstens einen Ausgangskondensator, insbesondere wenigstens einen Glättungskondensator 46, des DC-DC-Wandlers 32 überbrückbare Zeitdauer eines eingangsseitigen Spannungsausfalls am DC-DC-Wandler 32. Der DC-DC-Wandler 32 kann daher vor, während und nach dem Umschalten dieselbe einheitliche Ausgangsspannung am Ausgangskondensator zur Verfügung stellen. Auf diese Weise kann bei Unterbrechung der externen Energieversorgung bzw. Betätigung der Schalteinrichtung 36, 38 ein unterbrechungsfreier und sogar flackerfreier Weiterbetrieb der LED-Leuchte 14 beim Einschalten der Energieversorgung aus dem Energiespeicher erreicht werden. Umgekehrt ist der wenigstens eine Glättungskondensator 46 ausreichend dimensioniert, um die Schaltzeit der Schalteinrichtung 36, 38 zu überbrücken und so einen unterbrechungsfreien Weiterbetrieb der Leuchte 14 bei Betätigung der Schalteinrichtung 36, 38 zu gestatten.
- Bei dem Halbleiterschaltelement 38 handelt es sich vorzugsweise um einen Feldeffekttransistor mit isoliertem Gate. Vorzugsweise wird ein selbstsperrender p-Kanal MOSFET mit Inversdiode verwendet, insbesondere ein Leistungsfeldeffektransistor in Form eines FREDFET (fast-reverse epitaxial diode field-effect transistor), wie schematisch in
Fig. 1 dargestellt ist. Eine geeignete Schalteinrichtung 36 ist beispielsweise unter der Typbezeichnung LTC4412 von der Firma Linear Technology, USA, erhältlich. - Die Ladeeinrichtung 34 ist so mit der ersten Kopplungseinrichtung 22 verbunden, dass bei einer Unterbrechung der netzbetriebenen Energieversorgung die Ladeeinrichtung 34 abgeschaltet ist. Dazu ist im gezeigten Beispiel die Ladeeinrichtung 34 über die Schottky-Diode 45 von dem Eingang des DC-DC-Wandlers 32 getrennt, wobei die Anode der Diode 45 auf der Seite der Kopplungseinrichtung 22 und der Ladeeinrichtung 34 liegt und die Kathode auf der Seite des DC-DC-Wandlers 32 und der Schalteinrichtung 36, 38 liegt.
- Die Schaltung 10 ist somit dazu eingerichtet, bei Bestehen einer Verbindung zur netzbetriebenen Energieversorgungseinrichtung 20 die angeschlossene LED-Leuchte 14 über die von der netzbetriebenen Energieversorgungseinrichtung 20 zur Verfügung gestellte Versorgungsspannung zu betreiben, bei einem Unterbrechen der Ankopplung an die Energieversorgungseinrichtung 20 hingegen eine Energieversorgung der LED-Leuchte 14 aus dem lokalen Energiespeicher 26 der Schaltung 10 zu betreiben, und ein Umschalten zwischen beiden Zuständen jeweils bei unterbrechungsfreiem, flackerfreiem Weiterbetrieb der LED-Leuchte 14 zu ermöglichen.
-
Fig. 1 zeigt weiter eine einstellbare, beispielsweise programmierbare Zeitsteuereinrichtung 48, die zwei nachfolgend beschriebene Funktionen umfasst. Die Zeitsteuereinrichtung 48 ist mit der ersten Kopplungseinrichtung 22 verbunden, um das Anliegen der externen Versorgungsspannung zu detektieren. - Bei einem Betrieb der LED-Leuchte über die lokale Energiequelle 26 schaltet die Zeitsteuereinrichtung 48 nach einer einstellbaren Nachleuchtdauer von beispielsweise zwei Minuten die LED-Leuchte 14 ab und trennt über ein Relais 50 die Akkumulatoren 28 galvanisch ab. Im gezeigten Beispiel ist dazu der Spulenkreis des Relais 50 parallel zur LED-Leuchte 14 geschaltet und gemeinsam in Reihe mit einem von der Zeitsteuereinrichtung 48 steuerbaren Halbleiterschaltelement 52 in Form eines MOSFET zur Unterbrechung des Stromflusses geschaltet.
- Weiter übernimmt die Zeitsteuereinrichtung 48 eine zweite Funktion, eine Sicherheitsfunktion: Bei anliegender Versorgungsspannung von der netzbetriebenen Energieversorgungseinrichtung 20 erfolgt eine Begrenzung der Ladezeit der Ladeeinrichtung 34, indem diese nach einer einstellbaren Zeit von beispielsweise vier Stunden abgeschaltet wird. Dazu ist die Ladeeinrichtung 34 über ein von der Zeitsteuereinrichtung steuerbares Halbleiterschaltelement 54 in Form eines weiteren MOSFET mit der ersten Kopplungseinrichtung 22 verbunden.
- Die MOSFETS 52, 54 sind jeweils selbstsperrend ausgeführt und werden von der Zeitsperreinrichtung 48 so gesteuert, dass nach Ablauf der jeweiligen Schaltzeit eine Unterbrechung der jeweiligen elektrischen Verbindung erfolgt.
Claims (8)
- Schaltung zur Energieversorgung einer Leuchte (14) an einem gegenüber einem Möbelkorpus (18) beweglichen Möbelteil (16),
mit einem möbelteil-seitigen Schaltungsteil (10) und mit einer Kopplungseinrichtung (22; 24), über die der möbelteil-seitige Schaltungsteil (10) mit einer möbelkorpus-seitigen netzbetriebenen Energieversorgungseinrichtung (20) koppelbar ist,
wobei der möbelteil-seitiger Schaltungsteil (10) einen Energiespeicher (26) aufweist und eine durch ein Unterbrechen der Koppelung betätigbare Schalteinrichtung (36; 38) aufweist, die dazu eingerichtet ist, bei Betätigung eine Energieversorgung der Leuchte (14) aus dem Energiespeicher (26) einzuschalten, um die Leuchte (14) weiterzubetreiben,
wobei die Schalteinrichtung (36; 38) einen Komparator (40) zum Vergleichen der über die Kopplungseinrichtung (22) zur Verfügung gestellten Spannung mit der von dem Energiespeicher (26) zur Verfügung gestellten Spannung aufweist,
wobei die Schalteinrichtung (36; 38) weiter ein Halbleiterschaltelement (38) aufweist, das in Abhängigkeit vom Ergebnis des Vergleichs betätigt wird, und
wobei die Schaltung weiter einen der Leuchte (14) vorgeschalteten DC-DC-Wandler (32) aufweist, der ausgangsseitig wenigstens einen Glättungskondensator (46) aufweist,
wobei die Schaltzeit der Schalteinrichtung (36; 38) kleiner ist als eine durch den wenigstens einen Glättungskondensator (46) überbrückbare Zeitdauer eines eingangsseitigen Spannungsausfalls am DC-DC-Wandler (32), so dass bei Betätigung der Schalteinrichtung (36; 38) ein unterbrechungsfreier Weiterbetrieb der Leuchte (14) ermöglicht wird. - Schaltung nach Anspruch 1, bei dem das Halbleiter-Schaltelement (38) einen Leistungsfeldeffekttransistor umfasst.
- Schaltung nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei der der DC-DC-Wandler (32) dazu eingerichtet ist, sowohl bei eingangseitiger Energieversorgung über die angekoppelte netzbetriebene Energieversorgungseinrichtung (20) als auch, im Falle einer Unterbrechung der Koppelung, bei eingeschalteter eingangsseitiger Energieversorgung aus dem Energiespeicher (26) ausgangsseitig dieselbe einheitliche Betriebsspannung für die Leuchte (14) zur Verfügung zu stellen.
- Schaltung nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der möbelteil-seitige Schaltungsteil (10) weiter eine Ladeeinrichtung (34) für den Energiespeicher (26) aufweist, die bei Koppelung des Schaltungsteils (10) mit der netzbetriebenen Energieversorgungseinrichtung (20) betreibbar ist, um über die netzbetriebene Energieversorgungseinrichtung (20) den Energiespeicher (26) zu laden.
- Schaltung nach einem der vorstehenden Ansprüche, weiter umfassend einen möbelkorpus-seitigen Schaltungsteil (12), der die netzbetriebene Energieversorgungseinrichtung (20) umfasst, wobei der möbelteil-seitige Schaltungsteil (10) wenigstens eine LED-Leuchte (14) umfasst.
- Schaltung nach einem der vorstehenden Ansprüche,, bei der die Kopplungseinrichtung eine kontaktgebundene Kopplungseinrichtung ist.
- Schaltung nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei der die Kopplungseinrichtung (22; 24) so an dem Möbelkorpus (18) und an dem beweglichen Möbelteil (16) angeordnet ist, dass bei einem Bewegen des Möbelteils (16) aus einer Ruhestellung heraus die Koppelung unterbrochen wird.
- Möbel, insbesondere Schrank, mit einem Möbelkorpus (18) und einem gegenüber dem Möbelkorpus (18) beweglichen Möbelteil (16), insbesondere in Form einer Schiebetür, mit einer Schaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei der möbelteil-seitige Schaltungsteil (10) und die wenigstens eine Leuchte (14), die mit dem Schaltungsteil (10) verbunden ist, an dem beweglichen Möbelteil (16) montiert sind.
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