EP3235341B1 - Betriebsgerät mit detektionsmitteln zur erkennung von phasenanschnitten und/oder abschnitten in der versorgungsspannung - Google Patents

Betriebsgerät mit detektionsmitteln zur erkennung von phasenanschnitten und/oder abschnitten in der versorgungsspannung Download PDF

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EP3235341B1
EP3235341B1 EP15800832.6A EP15800832A EP3235341B1 EP 3235341 B1 EP3235341 B1 EP 3235341B1 EP 15800832 A EP15800832 A EP 15800832A EP 3235341 B1 EP3235341 B1 EP 3235341B1
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EP
European Patent Office
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voltage
difference signal
signal
rectified
supply voltage
Prior art date
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EP15800832.6A
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English (en)
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EP3235341A1 (de
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Hans Auer
Günter MARENT
Joan ORTEGA
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Tridonic GmbH and Co KG
Original Assignee
Tridonic GmbH and Co KG
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Publication date
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    • 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]
    • H05B45/10—Controlling the intensity of the light
    • 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
    • G—PHYSICS
    • G05—CONTROLLING; REGULATING
    • G05F—SYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00—Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/70—Regulating power factor; Regulating reactive current or power
    • 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
    • H05B47/00—Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10—Controlling the light source
    • H05B47/175—Controlling the light source by remote control
    • H05B47/185—Controlling the light source by remote control via power line carrier transmission

Definitions

  • the invention relates to an operating device for operating lamps, in particular LED lamps, and to a method for controlling a lamp with the aid of the operating device.
  • the operating device converts the supply voltage into a voltage and power supply adapted to the respective illuminant, for example and in particular an LED or a plurality of LEDs. This adjustment can also be made variably, i.e. Settings can be made with the aid of which the illuminant can be dimmed, for example, or can be adapted with regard to the emitted color spectrum.
  • Usually separate control devices are used to interact with the control gear.
  • the operating device has control connections via which the command signals are received. It becomes problematic when such lamps, which require an operating device, are used in exchange for conventional lamps, for example light bulbs. Usually there is no control line on the building side and retrofitting is correspondingly expensive.
  • lamps have been developed in the past in which the control gear is housed in a screw base. This means that the illuminant and the control gear are integrated together in a lamp similar to an incandescent lamp.
  • a separate control line is of course not available in such a case. Therefore, possibilities have already been created in the past to also transmit information to the operating device via lines with which a voltage and power supply takes place.
  • Such a system is for example from the DE 10 2012 206 056 A1 known. It is described here that the pulsating supply voltage is a Information can be impressed, for example by temporarily rectifying the AC voltage. As an alternative, it is also described to use phase gates or phase segments. In principle, any change in the voltage curve can be used to transmit information as long as the receiving side, in this case the operating device, is able to recover the information.
  • a current flow is generated via a measuring resistor and the associated voltage drop is measured.
  • Different voltage drops at the measuring resistor are generated for the positive and for the negative half-wave of the supplied supply voltage, since two resistors of different dimensions are provided between the L-wire and the N-wire.
  • the center of these two resistors is connected to the measuring resistor in order to generate the current flow already described.
  • only one of the two resistors is in series with the measuring resistor in the current path.
  • phase sections or phase sections cannot always be carried out reliably. Interferences, such as those caused by parasitic capacitances, in particular in the region of the zero crossing of the pulsating supply voltage, make it difficult to reliably detect a phase cut.
  • the US 2013/320880 A1 discloses an RMS voltage converter for LED lights.
  • the US 2010/072903 A1 discloses color and intensity control over power cables.
  • the CN 2016/39823 U discloses a PWM chopper LED driver circuit.
  • the WO 2014/176617 A2 discloses a control device for a lighting device, a programming device and a method for configuring the control device.
  • Phase section of the supply voltage is impressed.
  • the operating device according to the invention and the method can also readily recognize, for example, the transition from a pulsating supply voltage to a DC voltage. This can occur if, due to a power failure, a switchover to an emergency power supply takes place, which is generally operated from an accumulator or a battery and thus feeds a DC voltage into the supply network. A targeted switching of polarities in the pulsating voltage supply can also be recognized.
  • the object of the invention is achieved by an operating device according to claim 1 and a method according to claim 2.
  • the operating device has a first input connection and a second input connection. By means of these connections, the operating device can be connected to a pulsating supply voltage source in order to supply the operating device with electrical power, with which a lamp connected to the operating device can be supplied.
  • the operating device also has detection means which enable separate detection of a first voltage, that of a positive half-wave, and a second voltage, which corresponds to a negative half-wave of the supply voltage.
  • the measurement signals generated by the detection means on the basis of the first voltage and the second voltage are used for further determination of the information. For this purpose, an evaluation unit is provided for evaluating these measurement signals.
  • a first voltage divider is now arranged between the first input connection and a ground potential of the operating device as detection means and a second voltage divider is arranged between the second input connection and the ground potential.
  • a first measurement signal for the first voltage is generated with the aid of the first voltage divider and a second measurement signal for the second voltage is generated with the aid of the second voltage divider.
  • the measurement signals are the voltages tapped at the respective center points of the voltage dividers. These are fed to the evaluation unit.
  • the advantage of the described procedure is that two independent signals are present, each signal being assigned to a half-wave of the supply voltage. The difference between these two signals enables an exact representation of the original supply voltage to be obtained.
  • parasitic capacitances therefore do not have a negative effect. The robustness of the detection is thus considerably improved, in particular when using phase gates or phase segments for the transmission of information to the operating device.
  • each input signal being assigned to a half-wave of the pulsating supply voltage.
  • a difference signal is then formed in the evaluation unit.
  • the further evaluation can then take place on the basis of this difference signal, it being particularly advantageous that the signal errors described can be avoided by parasitic effects, in particular in the region of the zero crossing.
  • rectification of the difference signal is preferably carried out.
  • the processing carried out in the evaluation unit is preferably carried out digitally, for which purpose the two measurement signals are digitized before further processing, in particular before the difference signal is formed.
  • the rectified difference signal is fed to a comparator, an integrating circuit or a differentiating circuit.
  • the information which was impressed on the supply voltage supplied to the operating device can be recognized more easily in the control unit.
  • the resulting waveforms are characteristic of the imprinted information and are made visible with the aid of the comparator, the integrating circuit or the differentiating circuit.
  • retrofit LED lamps which can replace e.g. of incandescent lamps or halogen lamps.
  • retrofit lamps have connection bases with which they are introduced into known lamp holders, e.g. screwed or plugged in.
  • the invention can always be used when information is to be transmitted to an operating device, but only supply lines are available for the transmission of the information. Of course, this can also be the case with an external control gear.
  • LED lamps have one or more LEDs, at least one of which emits white light, preferably with color conversion.
  • white LED preferably with color conversion.
  • monochromatic LEDs preferably emitting in the red spectrum, may also be present.
  • the retrofit LED lamp L comprises a screw base 2, a glass bulb 3 and lamps, for example one or more inorganic LEDs or OLED lamps 8.
  • lamps for example, one or more inorganic LEDs or OLED lamps 8.
  • Other lamps such as, for example, halogen lamps or gas discharge lamps, can also be operated by the operating device.
  • the screw base 2 is suitable for a version of a corresponding incandescent lamp, which is to be replaced by the retrofit LED lamp L.
  • a metal screw thread 5 and an end pole 4 of the lamp L form connection contacts via which the retrofit LED lamp L is supplied by a signal generator 1 with a supply voltage Vmains.
  • the supply voltage Vmains is generated on the basis of the mains alternating voltage VN by the signal generator 1.
  • the signal generator 1 comprises a switch S and a button T.
  • the switch S When the switch S is actuated, the signal generator 1 is separated from the mains AC voltage VN, so that there is no supply voltage Vmains on the output side.
  • the button T is responsible for manipulating the mains voltage VN. If this button T is not pressed, the supply voltage Vmains corresponds to the mains voltage VN. In contrast, the shape of the supply voltage Vmains is changed as long as the button T is pressed.
  • buttons can also be provided, so that several different forms of the supply voltage Vmains can also be generated.
  • the mains voltage is manipulated in accordance with a specific protocol which specifies which information to be transmitted is to be transmitted by means of which voltage curve.
  • the arrow 9 indicates that and how the supply voltage Vmains, for example in the form of alternating voltage half-waves, is passed on to an operating device 6 located in the LED lamp L.
  • the operating device 6 generates a DC voltage, which - as indicated by the arrow 10 - is supplied to an LED module 7 on which the LEDs 8 emitting the light sit.
  • FIG Fig. 2 the problems in determining information impressed by the supply voltage are explained.
  • information is impressed on the supply signal by using phase gates or phase segments.
  • other options such as temporary rectification of the supply voltage, are also permitted and can also be evaluated particularly safely and easily with the aid of the invention.
  • the supply voltage Vmains is composed of positive and negative half-waves, which are labeled "lpar” and “npar” in the diagram. These half-waves are positive in relation to the internal ground potential of the control gear. It can be seen that the half-waves labeled "lpar” are each distorted as they rise from 0 volts. Such deformations in the signal curve arise, for example, from parasitic capacitances and are therefore unavoidable in practice. If the further evaluation were based on a common mode signal, as is the case in the Fig.
  • the Fig. 2 uses a 220 volt AC voltage, as is standard in Europe, for example.
  • FIG. 3 An operating device 6 according to the invention is now shown in a greatly simplified illustration.
  • the operating device 6 is supplied with a supply voltage Vmains, as shown by the arrow 9.
  • an LED module 7 is supplied with an LED lamp 8 with electrical power via the operating device 6.
  • at least one further LED module 7 ′ can also be provided, the structure of which is either the same as the LED module 7 or different from the LED module 7. So that the LED modules 7, 7 'can be operated on the supply voltage Vmains, rectification of this AC voltage is necessary.
  • the supply voltage Vmains is supplied to an AC / DC converter 11 and the rectified AC voltage is then passed on to a DC / DC converter 12.
  • the DC / DC converter 12 is controlled by a control unit 15, which specifies parameters whose implementation by the DC / DC converter 12 enables, for example, dimming.
  • the basic procedure for dimmer or for changing a color value of the emitted light of the LED module 7 does not differ from systems known per se, in which information about this is transmitted to the operating device 6 via separate control lines.
  • the information is not transmitted via separate control lines, but rather is impressed on the supply voltage by manipulating the temporal voltage curve and then extracted again from the supply voltage in the operating device 6. From this, a control command is generated by the control unit 15 and, as indicated by the arrow 16, fed to the DC / DC converter 12 for implementation.
  • detection means 13 are now provided, with which a first voltage and a second voltage are determined separately from one another.
  • the first voltage is the voltage of the first connection of the operating device 6, ie the L-conductor, compared to the ground potential of the operating device 6.
  • the second voltage is accordingly the voltage of the second connection of the operating device 6, ie the N-conductor, compared to the ground potential of the control gear 6.
  • Measurement signals are generated from the voltages in the manner described below. These measurement signals, referred to as mains1 or mains2, then become the evaluation unit 14 supplied, in which the measurement signals mains1 and mains2 are further processed. Through the further processing of the measurement signals in the evaluation unit 14, a signal curve which is characteristic of the originally impressed information is generated and is evaluated in the control unit 15.
  • the control unit 15 determines the control command on which this signal is based and generates a control signal for controlling the DC / DC converter 12.
  • the generation of the measurement signals mains1 and mains2 is now based on the Fig. 4 described, which thus shows a part of the operating device 6 in more detail.
  • the supply voltage Vmains supplied is received by the operating device 6 at a first input connection L and a second input connection N.
  • the supply voltage Vmains can first be preprocessed, for example for filtering undesired portions of the supply voltage Vmains.
  • a capacitance C02 is shown as an example, which is provided between the first input connection L and the second input connection N, that is to say between the L wire and the N wire, and inductors L01 that are present in each branch.
  • the two branches, L and N are connected both to the detection means 13 and to the AC / DC converter 11.
  • a capacitance C10 is also shown, which is connected to the output connections of the bridge rectifier (AC / DC converter 11) in order to smooth the wavy DC voltage obtained there.
  • This capacitance C10 is arranged between the positive output connection of the bridge rectifier and the ground potential of the operating device 6.
  • the detection means 13 consist of at least a first voltage divider 22 and a second voltage divider 23.
  • the first voltage divider 22 contains a series circuit of a first resistor R1 with a second resistor R2.
  • the series connection is connected to the L branch, that is to say the first input connection on the one hand and the ground potential of the operating device 6 on the other hand.
  • a first measurement signal, designated as mains1 is tapped at the first center point M1 located between the two resistors R1 and R2.
  • the second voltage divider 23 also contains two resistors, namely a third resistor R3 and a fourth resistor R4, which are also connected in series.
  • the second voltage divider 23 is on the one hand with the N branch (second input connection) and on the other hand also connected to the ground potential of the operating device 6.
  • a second measurement signal is tapped, which is referred to as mains2.
  • both the first center point M1 and the second center point M2 are additionally connected to the ground potential of the operating device 6 via capacitors C03 and C04, respectively.
  • capacitors C03 and C04 With the help of these capacitances C03, C04, unwanted harmonics can be removed from the tapped first measurement signal mains1 and the tapped second measurement signal mains2.
  • Schematic is in the Fig. 4 Still shown how the two measurement signals look: They represent the respective half-wave of the L branch or the N branch relative to the ground potential of the operating device 6, the amplitudes being lower than the first and the second voltage due to the voltage dividers 22, 23 of the L or N conductor compared to the ground potential.
  • a parasitic capacitance C p is also specified, which for the Fig. 2 explained disturbances in the common mode signal is responsible. Since this parasitic capacitance C p is of course not an explicit component of the circuit, it has been drawn in dashed lines in the illustration.
  • the Fig. 4 is a schematic representation and it is therefore self-evident that further components are present in a real circuit to adapt to the specific circumstances.
  • An example is in the Fig. 4 a capacitance C1 and an inductance L02 are specified, which serve to stabilize the ground potential.
  • FIG Fig. 5 shows the evaluation unit 14 of FIG Fig. 3 in a specific embodiment.
  • the two measurement signals mains1 and mains2 are first fed to a means for forming a difference signal 17.
  • the values of the mains2 measurement signal are subtracted from the values of the mains1 measurement signal, for example.
  • the result is a difference signal.
  • the difference signal then becomes a means for rectifying the difference signal 19 fed.
  • Its output signal is then actually fed to at least one analysis device to determine whether information has been impressed on the supply voltage Vmains by changing the signal shape of the supply voltage Vmains.
  • a comparator 25 a differentiating circuit 26 and an integrating circuit 27 are shown for analysis.
  • the rectified differential signal is compared with a reference voltage V Ref with the aid of the comparator 25.
  • the output signal Vout of the comparator 25 thus indicates the point in time at which the rectified difference signal was above a threshold value determined by the reference voltage V Ref .
  • the resultant curve of the output voltage Vout of the comparator 25 can then be compared with a pattern. Different patterns stand for different transmitted information.
  • the output voltage Vout matched, the supply voltage Vmains was thus stamped with information which corresponds to the control command assigned to this pattern.
  • This check as to whether the course of the output voltage Vout of the comparator 25 corresponds to a control command takes place in the control unit 15.
  • the output signal Vout of the comparator 25 is fed to a logic.
  • the command determined by this logic is then fed to a device 20 which generates a control signal, with which it then closes Fig. 3 already explained, the DC / DC converter 12 is controlled.
  • a differentiating circuit 26 can also be provided.
  • a high-pass filter for example, can be used as the differentiating circuit 26.
  • the signal output at the output AA of the differentiating circuit 26 is again fed to the logic of the control unit 15 for determining an assigned control command.
  • the occurrence of values from above a threshold value at the output AA of the differentiating circuit 26 is detected and, in turn, possibly assigned to an underlying command or information that has been impressed on the supply voltage Vmains.
  • the rectified differential signal can also be supplied to an integrating circuit 27, implemented, for example, as a low-pass filter.
  • the low-pass filtering corresponds to the formation of an average value MW.
  • This mean, or its temporal Course is also characteristic of the original signal shape of the supply voltage Vmains and thus also suitable information to be detected.
  • This mean value is also supplied to the logic of the control unit 15 for recognizing commands.
  • the processing of the two measurement signals mains1 and mains2 in the evaluation unit 14 is preferably carried out digitally.
  • the two measurement signals mains1 and mains2 are digitized in a device (not shown) before they are sent for further processing.
  • a supply voltage is initially shown, which is imprinted with information, referred to here as mains.
  • the stamping of the information is a phase gating of the negative half-wave.
  • the voltage curve of the positive half-wave of the supply voltage mains1 is detected.
  • the measurement signal mains1 is therefore a signal that reflects the potential profile of the L-conductor compared to the ground potential of the control gear. It corresponds to the positive half-wave of the mains supply voltage.
  • the mains1 measurement signal is largely 0 in the region of the negative half-waves Figure 6 shown second half-wave the disturbance can be recognized by the parasitic capacitance.
  • the amplitude of the mains1 measurement signal is determined by the selected resistances of the first and second resistors R01, R02.
  • the two voltage dividers 22 and 23 should have the same dimensions. With a symmetrical AC voltage, as shown in the top part of the diagram Fig. 6 the amplitudes of the measurement signals mains1 and mains2 are the same.
  • the time profile of the second measurement signal mains2 is shown, which is generated for the N-conductor with the aid of the second voltage divider 23.
  • the temporal potential curve of the second input connection N is compared to the ground potential by the second measurement signal played mains2. It can be seen that the amplitude of the half-wave of the measurement signal mains1 and the half-wave of the measurement signal mains2 are the same and that the phase gating in the second measurement signal mains2 can be clearly recognized. The fault in the area of the zero crossing of the supply voltage mains can also be seen.
  • the bottom part of the diagram now shows the time course of the difference signal Diffmains, which is formed from the first measurement signal mains1 and the second measurement signal mains2.
  • the disturbances that were recognizable in the area of the zero crossing of the mains supply voltage in the two measurement signals mains1 and mains2 are compensated for, so that the difference signal Diffmains corresponds exactly to the original mains supply signal except for a proportionality factor.
  • This signal "diffmains" which was generated with the means for forming a difference signal 17 in the evaluation unit 14, is the basis for the further evaluation.
  • This rectified differential signal "absns" will now be as briefly referring to FIG Fig. 5 has already been explained, fed to a comparator 25, a differentiating circuit 26 or an integrating circuit 27 or more thereof.
  • the course of the output voltage Vout of the comparator 25 is shown in the diagram in FIG Fig. 7 labeled “cmp".
  • the reference voltage V ref of the comparator 25 is set to a small, positive value, for example 0.1 volt. While in the areas of the phase gating the rectified difference signal lies relatively long below this threshold, the rectified difference signal "absns" is only relatively short below this threshold value at the zero crossing during the transition from the negative half-wave to the positive half-wave of the difference signal.
  • the rectified differential signal "absns” can also be evaluated with the aid of the integrating circuit 27.
  • the resulting waveform at the output of the integrating circuit 27 is "int" in the fourth part of the diagram Fig. 7 designated.
  • the signal only drops to 0 in the area of the phase gating, so that the zeros can be used to determine the existence of a phase gating.
  • the output signal at terminal AA of the differentiating circuit 26 is shown. The steep rise at the end of the phase gating results in a peak in the temporal course of this signal “diff”, which can easily be detected on the control unit 15 side.

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Betriebsgerät für den Betrieb von Leuchtmitteln, insbesondere LED-Lampen, sowie ein Verfahren zum Steuern eines Leuchtmittels mit Hilfe des Betriebsgeräts.
  • Um moderne Leuchtmittel an einem Hausstromnetz betreiben zu können ist oftmals ein sogenanntes Betriebsgerät erforderlich. Das Betriebsgerät wandelt die Versorgungsspannung in eine auf das jeweilige Leuchtmittel, beispielsweise und insbesondere eine LED bzw. eine Mehrzahl von LEDs, angepasste Spannungs- und Stromversorgung um. Diese Anpassung kann auch variabel erfolgen, d.h. es können Einstellungen vorgenommen werden, mit deren Hilfe das Leuchtmittel beispielsweise gedimmt werden kann oder hinsichtlich des emittierten Farbspektrums angepasst werden kann. In der Regel werden separate Steuerungseinrichtungen verwendet, um mit dem Betriebsgerät zusammenzuwirken. Das Betriebsgerät hat hierzu Steueranschlüsse, über die die Befehlssignale empfangen werden. Problematisch wird es, wenn solche, ein Betriebsgerät erfordernde Leuchtmittel, im Austausche gegen herkömmliche Leuchtmittel, beispielsweise Glühbirnen, eingesetzt werden. Üblicherweise ist gebäudeseitig keine Steuerleitung vorgesehen und eine Nachrüstung entsprechend teuer.
  • Um den Austausch von veralteten Leuchtmitteln gegen moderne Leuchtmittel zu vereinfachen, wurden in der Vergangenheit Leuchtmittel entwickelt, bei denen das Betriebsgerät in einem Schraubsockel untergebracht ist. Damit werden das Leuchtmittel und das Betriebsgerät gemeinsam in eine glühlampenähnliche Lampe integriert. Um nun das Betriebsgerät mit Informationen versorgen zu können, die zum Bespiel Nutzerbefehlen entsprechen, steht in einem solchen Fall selbstverständlich eine separate Steuerleitung nicht zur Verfügung. Es wurden daher in der Vergangenheit bereits Möglichkeiten geschaffen, über Leitungen, mit denen eine Spannungs- und Stromversorgung erfolgt, auch Informationen zu dem Betriebsgerät zu übertragen. Ein solches System ist beispielsweise aus der DE 10 2012 206 056 A1 bekannt. Hier ist beschrieben, dass der pulsierenden Versorgungsspannung eine Information aufgeprägt werden kann, indem beispielsweise eine zeitweise Gleichrichtung der Wechselspannung erfolgt. Als Alternative ist es auch beschrieben, Phasenanschnitte bzw. Phasenabschnitte zu verwenden. Grundsätzlich kann jede Änderung des Spannungsverlaufs zur Übertragung von Informationen genutzt werden, solange die Empfangsseite, hier also das Betriebsgerät, in der Lage ist, die Informationen wieder zurückzugewinnen.
  • Gemäß der DE 10 2012 206 056 A1 wird zum Zurückgewinnen dieser Information ein Stromfluss über einen Messwiderstand erzeugt und der damit einhergehende Spannungsabfall gemessen. Für die positive und für die negative Halbwelle der zugeführten Versorgungsspannung werden unterschiedliche Spannungsabfälle an dem Messwiderstand erzeugt, da zwischen der L-Ader und der N-Ader zwei Widerstände unterschiedlicher Dimensionierung vorgesehen sind. Der Mittenpunkt dieser beiden Widerstände wird mit dem Messwiderstand verbunden, um so den bereits beschriebenen Stromfluss zu erzeugen. Während der Messung liegt damit jeweils nur einer der beiden Widerstände in Reihe mit dem Messwiderstand im Strompfad.
  • Problematisch an der beschrieben Schaltung ist es, dass das Detektieren von Phasenabschnitten bzw. Phasenanschnitten nicht immer zuverlässig durchgeführt werden kann. Störungen, wie sie beispielsweise durch parasitäre Kapazitäten insbesondere im Bereich des Nulldurchgangs der pulsierenden Versorgungsspannung auftreten, erschweren das sichere Detektieren eines Phasenschnitts.
  • Die US 2013/320880 A1 offenbart einen Effektivwertspannungswandler für LED-Leuchten.
    Die US 2010/072903 A1 offenbart Farb- und Intensitätskontrolle über Stromkabel. Die CN 2016/39823 U offenbart eine PWM-Chopper-LED-Treiberschaltung.
    Die WO 2014/176617 A2 offenbart ein Kontrollgerät für ein Beleuchtungsmittel, ein Programmiergerät und ein Verfahren zum Konfigurieren des Kontrollgeräts.
  • Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, ein Betriebsgerät für Leuchtmittel sowie ein Verfahren zur sicheren Ermittlung von einer Versorgungsspannung aufgeprägten Informationen zu schaffen. Der einheitlichen Darstellung halber wird nachfolgend davon ausgegangen, dass eine solche Information als Phasenanschnitt bzw.
  • Phasenabschnitt der Versorgungsspannung aufgeprägt ist. Das erfindungsgemäße Betriebsgerät und das Verfahren können jedoch ohne weiteres auch zum Beispiel den Übergang von einer pulsierenden Versorgungsspannung zu einer Gleichspannung erkennen. Ein solcher kann auftreten, wenn aufgrund eines Stromausfalls ein Umschalten auf eine Notstromversorgung erfolgt, die in der Regel aus einem Akkumulator oder einer Batterie betrieben wird und damit eine Gleichspannung in das Versorgungsnetz einspeist. Auch ein gezieltes Schalten von Polaritäten in der pulsierenden Spannungsversorgung kann erkannt werden.
  • Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch ein Betriebsgerät gemäß Anspruch 1 und ein Verfahren gemäß Anspruch 2.
  • Das erfindungsgemäße Betriebsgerät weist einen ersten Eingangsanschluss und einen zweiten Eingangsanschluss auf. Mittels dieser Anschlüsse ist das Betriebsgerät mit einer pulsierenden Versorgungsspannungsquelle verbindbar, um dem Betriebsgerät elektrische Leistung zuzuführen, mit der ein an das Betriebsgerät angeschlossenes Leuchtmittel versorgt werden kann. Das Betriebsgerät weist weiterhin Erfassungsmittel auf, die eine getrennte Erfassung von einer ersten Spannung, die einer positiven Halbwelle, und einer zweiten Spannung, die einer negativen Halbwelle der Versorgungsspannung entspricht, ermöglichen. Die auf Basis der ersten Spannung und der zweiten Spannung von den Erfassungsmitteln erzeugten Messsignale werden zur weiteren Bestimmung der Information verwendet. Hierzu ist eine Auswerteeinheit zum Auswerten dieser Messsignale vorgesehen.
  • Erfindungsgemäß sind nun zwischen dem ersten Eingangsanschluss und einem Massepotential des Betriebsgeräts als Erfassungsmittel ein erster Spannungsteiler und zwischen dem zweiten Eingangsanschluss und dem Massepotential ein zweiter Spannungsteiler angeordnet. Mit Hilfe des ersten Spannungsteilers wird ein erstes Messsignal für die erste Spannung erzeugt und mit Hilfe des zweiten Spannungsteilers wird ein zweites Messsignal für die zweite Spannung erzeugt. Die Messsignale sind die an den jeweiligen Mittenpunkten der Spannungsteiler abgegriffenen Spannungen. Diese werden der Auswerteeinheit zugeführt.
  • Im Gegensatz zum Stand der Technik ist bei der beschriebenen Vorgehensweise der Vorteil, dass zwei unabhängige Signale vorliegen, wobei jedes Signal einer Halbwelle der Versorgungsspannung zugeordnet ist. Die Differenz dieser beiden Signale ermöglicht es ein genaues Abbild der ursprünglichen Versorgungsspannung zu erhalten. Im Gegensatz zum Stand der Technik wirken sich daher parasitäre Kapazitäten nicht negativ aus. Insbesondere bei Verwendung von Phasenanschnitten oder Phasenabschnitten zur Übertragung von Informationen zu dem Betriebsgerät wird damit die Robustheit der Detektion erheblich verbessert.
  • Wie oben bereits ausgeführt, werden der Auswerteeinheit zwei Eingangssignale zugeführt, wobei jedes Eingangssignal einer Halbwelle der pulsierenden Versorgungsspannung zuzuordnen ist. In der Auswerteeinheit wird dann ein Differenzsignal gebildet. Die weitere Auswertung kann dann auf Basis dieses Differenzsignals erfolgen, wobei es insbesondere vorteilhaft ist, dass die beschriebenen Signalfehler durch parasitäre Effekte insbesondere im Bereich des Nulldurchgangs vermieden werden können.
  • Weiterhin wird vorzuweise eine Gleichrichtung des Differenzsignals durchgeführt. Die in der Auswerteeinheit durchgeführte Bearbeitung erfolgt vorzugsweise digital, wozu die beiden Messsignale vor der weiteren Verarbeitung, insbesondere vor dem Bilden des Differenzsignals digitalisiert werden.
  • Schließlich wird, bevor das Ergebnis dieser Auswertung einer Steuereinheit zugeführt wird, das gleichgerichtete Differenzsignal einem Komparator, einer Integrierschaltung oder einer Differenzierschaltung zugeführt. Mit Hilfe des Komparators, der Integrierschaltung bzw. der Differenzierschaltung kann die Information, die dem Betriebsgerät zugeführten Versorgungsspannung aufgeprägt war, in der Steuereinheit einfacher erkannt werden. Die sich ergebenden Signalverläufe sind für die aufgeprägte Information charakteristisch und werden mit Hilfe des Komparators, der Integrierschaltung bzw. der Differenzierschaltung sichtbar gemacht.
  • Weitere Merkmale, Vorteile und Eigenschaften der vorliegenden Erfindung werden unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen anhand von Ausführungsbeispielen nachfolgend erläutert.
  • Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine Darstellung des grundsätzlichen Aufbaus eines Systems, bei dem die vorliegende Erfindung eingesetzt wird,
    Fig. 2
    ein Diagramm zur Verdeutlichung der Nachteile des Standes der Technik sowie des Vorteils der erfindungsgemäßen Lösung,
    Fig. 3
    eine schematische Darstellung eines Betriebsgeräts mit daran angeschlossenem Leuchtmittel,
    Fig. 4
    eine detaillierte Darstellung eines Teils des erfindungsgemäßen Betriebsgeräts,
    Fig. 5
    eine schematische Darstellung der Auswerteeinheit des erfindungsgemäßen Betriebsgeräts sowie der nachfolgenden Steuereinheit,
    Fig. 6
    ein Diagramm zur Verdeutlichung der Vorgehensweise beim Gewinnen des Differenzsignals in der Auswerteeinheit, und
    Fig. 7
    ein Diagramm zur Erläuterung der Verarbeitung weiteren Verarbeitung des Differenzsignals in der Auswerteeinheit.
  • Die Erfindung findet z.B. Anwendung auf dem Gebiet der sog. Retrofit LED-Lampen, die als Ersatz z.B. von Glühlampen oder Halogenlampen zum Einsatz kommen. Retrofit Lampen weisen dementsprechend Verbindungs-Sockel auf, mit denen sie in bekannte Lampenfassungen eingebracht, z.B. eingeschraubt oder eingesteckt, werden können. Die Erfindung ist jedoch immer dann einsetzbar, wenn Informationen zu einem Betriebsgerät hin übertragen werden sollen, zur Übertragung der Information aber nur Versorgungsleitungen zur Verfügung stehen. Dies kann selbstverständlich auch bei einem externen Betriebsgerät der Fall sein.
  • LED-Lampen weisen eine oder mehrere LED(s) auf, von denen wenigstens eine vorzugsweise mit Farbkonversion weißes Licht ausstrahlt. Es können indessen alternativ oder zusätzlich zu der/den weißen LED(s) auch monochromatische, vorzugsweise im roten Spektrum emittierende LEDs vorliegen.
  • Mit Blick auf Fig. 1 wird nun beispielhaft ein schematischer Aufbau einer Lampe bzw. Retrofit-Lampe, insbesondere Retrofit LED-Lampen, mit integriertem Betriebsgerät beschrieben. Es ist jedoch zu verstehen, dass auch andere, entsprechend ausgestaltete Betriebsgeräte für Leuchtmittel umfasst sein sollen. Die Retrofit LED-Lampe L gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst einen Schraubsockel 2, einen Glaskolben 3 und Leuchtmittel, z.B. eine oder mehrere anorganische LED oder OLED-Leuchtmittel 8. Auch andere Leuchtmittel, wie bspw. Halogenlampen oder Gasentladungslampen können durch das Betriebsgerät betrieben werden.
  • Der Schraubsockel 2 ist passend zu einer Fassung einer entsprechenden Glühlampe, die durch die Retrofit LED-Lampe L ersetzt werden soll. Ein metallenes Schraubgewinde 5 und ein Endpol 4 der Lampe L bilden Anschluss-Kontakte, über die der Retrofit LED-Lampe L von einer Signalgeber 1 eine Versorgungsspannung Vmains zugeführt wird. Die Versorgungsspannung Vmains wird ausgehend von der Netz-Wechselspannung VN vom Signalgeber 1 erzeugt.
  • Der Signalgeber 1 umfasst einen Schalter S und einen Taster T. Beim Betätigen des Schalters S wird der Signalgeber 1 von der Netz-Wechselspannung VN getrennt, so dass ausgangsseitig keine Versorgungsspannung Vmains vorhanden ist. Der Taster T ist für das Manipulieren der Netzspannung VN zuständig. Ist dieser Taster T nicht gedrückt, so entspricht die Versorgungsspannung Vmains der Netzspannung VN. Hingegen wird die Verlaufsform der Versorgungsspannung Vmains geändert, solange der Taster T gedrückt wird. Es können auch mehrere Taster vorgesehen sein, so dass auch mehrere unterschiedliche Formen der Versorgungsspannung Vmains erzeugt werden können. Die Manipulation der Netzspannung erfolgt gemäß einem bestimmten Protokoll, das festlegt, welche zu übertragende Information mittels welcher Spannungskurve übertragen werden soll.
  • Der Pfeil 9 deutet an, dass und wie die Versorgungsspannung Vmains z.B in Form von Wechselspannungshalbwellen an ein in der LED-Lampe L befindlichen Betriebsgerät 6 weitergeleitet wird. Das Betriebsgerät 6 erzeugt eine Gleichspannung, welche - wie durch den Pfeil 10 angedeutet ist - einem LED-Modul 7 zugeführt wird, auf dem die das Licht emittierenden LEDs 8 sitzen.
  • Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Beschreibung der Details der Erfindung soll zunächst anhand des Diagramms der Fig. 2 die Problematik beim Ermitteln von der Versorgungsspannung aufgeprägten Informationen erläutert werden. Wie eingangs bereits angegeben wurde, wird für die nachfolgenden Erklärungen davon ausgegangen, dass auf das Versorgungssignal Informationen durch Verwendung von Phasenanschnitten bzw. Phasenabschnitten aufgeprägt werden. Auch andere Möglichkeiten, wie beispielsweise zeitweises Gleichrichten der Versorgungsspannung, sind jedoch zugelassen und können ebenfalls mit Hilfe der Erfindung besonders sicher und einfach ausgewertet werden.
  • Zunächst ist in der Fig. 2 der Verlauf einer Versorgungsspannung Vmains dargestellt. Der dargestellte Verlauf zeigt keine zusätzlich enthaltenen Informationen und damit die reine, nicht manipulierte Versorgungsspannung. Die Versorgungsspannung Vmains setzt sich aus positiven und negativen Halbwellen zusammen, die in dem Diagramm mit "lpar" und "npar" bezeichnet sind. Gegenüber dem betriebsgeräteinternen Massepotential sind diese Halbwellen jeweils positiv. Es ist zu erkennen, dass die mit "lpar" bezeichneten Halbwellen jeweils bei ihrem Anstieg von 0 Volt verzerrt sind. Solche Verformungen im Signalverlauf entstehen zum Beispiel durch parasitäre Kapazitäten und sind damit in der Praxis unvermeidbar. Würde nun der weiteren Auswertung ein Gleichtaktsignal (common mode) zugrundegelegt, wie es mit in der Fig. 2 mit "comode" bezeichnet in dem Diagramm der Fig. 2 dargestellt ist, so sind es genau diese Bereiche, die mit einem Phasenanschnitt bzw. Phasenabschnitt zusammenfallen würden, die durch solche Verzerrungen im Bereich des Nulldurchgangs beeinflusst sind. Das Auffinden und Auswerten der Phasenschnitte wird damit erschwert. Der im Diagramm hervorgehobene Bereich 21 zeigt deutlich die Störung im Signalverlauf. Das Signal fallt hier nicht, wie es bei einem ungestörten Signal der Fall wäre, bis auf 0 Volt ab. Erfindungsgemäß wird nun statt einem solchen Gleichtaktsignal ein Differenzsignal verwendet. Dies führt dazu, dass die sich ergebenden Verzerrungen in den beiden Signalen "lpar" und "lnpar" so vorhanden sind, dass sie sich bei einer Differenzbildung aufheben. Betrachtet man also die Differenz zwischen "lpar" und "npar" so erhält man das in dem Diagramm der Fig. 2 mit "diffmode" bezeichnete Signal, welches dem Eingangssignal, also der Versorgungsspannung Vmains als Abbild exakt entspricht.
  • Zur Darstellung wird in der Fig. 2 eine 220 Volt Wechselspannung verwendet, wie sie zum Beispiel in Europa Standard ist.
  • In der Fig. 3 ist nun ein erfindungsgemäßes Betriebsgerät 6 in einer stark vereinfachten Darstellung gezeigt. Das Betriebsgerät 6 wird mit einer Versorgungsspannung Vmains gespeist, wie es mittels des Pfeils 9 dargestellt ist. In der Fig. 3 ist dargestellt, dass über das Betriebsgerät 6 ein LED-Modul 7 mit einem LED-Leuchtmittel 8 mit elektrischer Leistung versorgt wird. Zusätzlich ist angedeutet, dass neben diesem LED-Modul 7 auch wenigstens ein weiteres LED-Modul 7' vorgesehen sein kann, dessen Aufbau entweder gleich dem LED-Modul 7 oder aber verschieden von dem LED-Modul 7 ist. Damit die LED-Module 7, 7' an der Versorgungsspannung Vmains betrieben werden können, ist ein Gleichrichten dieser Wechselspannung erforderlich. Hierzu wird die Versorgungsspannung Vmains einem AC/DC-Wandler 11 zugeführt und die gleichgerichtete Wechselspannung dann einem DC/DC-Wandler 12 weitergeleitet. Um einen variablen Betrieb des LED-Moduls 7 zu ermöglichen, wird der DC/DC-Wandler 12 von einer Steuereinheit 15 angesteuert, die Parameter vorgibt, deren Umsetzung durch den DC/DC-Wandler 12 ein z.B. Dimmen ermöglicht. Die grundsätzliche Vorgehensweise zum Dimmer oder zum Ändern eines Farbwerts des emittierten Lichts des LED-Moduls 7 unterscheidet sich dabei nicht von an sich bekannten Systemen, bei denen über separate Steuerleitungen Informationen hierzu an das Betriebsgerät 6 übermittelt werden.
  • Bei dem erfindungsgemäßen Betriebsgerät 6 wird jedoch die Information nicht über separate Steuerleitungen übermittelt, sondern wird der Versorgungsspannung durch Manipulation des zeitlichen Spannungsverlaufs aufgeprägt und dann in dem Betriebsgerät 6 aus der Versorgungsspannung wieder extrahiert. Daraus wird ein Steuerbefehl von der Steuereinheit 15 erzeugt und, wie es durch den Pfeil 16 angegeben ist, dem DC/DC-Wandler 12 zur Umsetzung zugeführt.
  • Erfindungsgemäß sind nun Erfassungsmittel 13 vorgesehen, mit denen eine erste Spannung und eine zweite Spannung getrennt voneinander ermittelt werden. Die erste Spannung ist dabei die Spannung des ersten Anschlusses des Betriebsgeräts 6, also der L-Leiter, gegenüber dem Massepotential des Betriebsgeräts 6. Die zweite Spannung ist dementsprechend die Spannung des zweiten Anschlusses des Betriebsgeräts 6, also der N-Leiter, gegenüber dem Massepotential des Betriebsgeräts 6. In nachfolgend noch beschriebener Weise werden aus den Spannungen Messsignale erzeugt. Diese als mains1 bzw. mains2 bezeichneten Messsignale werden dann der Auswerteeinheit 14 zugeführt, in der eine Weiterverarbeitung des Messsignale mains1 und mains2 erfolgt. Durch die Weiterverarbeitung der Messsignale in der Auswerteeinheit 14 wird ein für die ursprünglich aufgeprägte Information charakteristischer Signalverlauf erzeugt, der in der Steuereinheit 15 ausgewertet wird. Die Steuereinheit 15 ermittelt den diesem Signal zugrundeliegenden Steuerbefehl und erzeugt ein Steuersignal zur Ansteuerung des DC/DC-Wandlers 12.
  • Die Erzeugung der Messsignale mains1 und mains2 wird nunmehr anhand der Fig. 4 beschrieben, die damit einen Teil des Betriebsgeräts 6 in detaillierterer Ausführung zeigt. Die zugeführte Versorgungsspannung Vmains wird von dem Betriebsgerät 6 an einem ersten Eingangsanschluss L und einem zweiten Eingangsanschluss N empfangen. Es kann zunächst eine Vorverarbeitung der Versorgungsspannung Vmains erfolgen, beispielsweise zur Filterung von unerwünschten Anteilen der Versorgungsspannung Vmains. In der Fig.4 ist beispielhaft eine Kapazität C02 gezeigt, die zwischen dem ersten Eingangsanschluss L und dem zweiten Eingangsanschluss N, also zwischen der L-Ader und der N-Ader, vorgesehen ist, sowie Induktivitäten L01 gezeigt, die in jedem Zweig vorhanden sind. Die beiden Zweige, L und N, sind sowohl mit dem Erfassungsmittel 13 als auch mit dem AC/DC-Wandler 11 verbunden. In der Fig.4 ist noch eine Kapazität C10 dargestellt, die mit den Ausgangsanschlüssen des Brückengleichrichters (AC/DC-Wandler 11) verbunden ist, um die dort erhaltene wellige Gleichspannung zu glätten. Diese Kapazität C10 ist zwischen dem positiven Ausgangsanschluss des Brückengleichrichters und dem Massepotential des Betriebsgeräts 6 angeordnet. Das Erfassungsmittel 13 bestehen mindestens aus einem ersten Spannungsteiler 22 und einem zweiten Spannungsteiler 23. Der erste Spannungsteiler 22 enthält eine Serienschaltung eines ersten Widerstands R1 mit einem zweiten Widerstand R2. Die Serienschaltung ist mit dem L-Zweig, also dem ersten Eingangsanschluss einerseits und dem Massepotential des Betriebsgeräts 6 andererseits verbunden. An dem zwischen den beiden Widerständen R1 und R2 liegenden ersten Mittenpunkt M1 wird ein erstes Messsignal abgegriffen, das mit mains1 bezeichnet ist.
  • Der zweite Spannungsteiler 23 enthält ebenfalls zwei Widerstände, nämlich einen dritten Widerstand R3 und einen vierten Widerstand R4, die ebenfalls in Serie verbunden sind. Der zweite Spannungsteiler 23 ist einerseits mit dem N-Zweig (zweiter Eingangsanschluss) und andererseits ebenfalls mit dem Massepotential des Betriebsgeräts 6 verbunden. An dem zweiten Mittenpunkt M2 des zweiten Spannungsteilers 23 wird ein zweites Messsignal abgegriffen, das als mains2 bezeichnet wird.
  • In der Fig.4 ist weiterhin zu erkennen, dass sowohl der erste Mittenpunkt M1 als auch der zweite Mittenpunkt M2 zusätzlich über jeweils eine Kapazität C03 bzw. C04 mit dem Massepotential des Betriebsgeräts 6 verbunden sind. Mit Hilfe dieser Kapazitäten C03, C04 können aus dem abgegriffenen ersten Messsignal mains1 und dem abgegriffenen zweiten Messsignal mains2 unerwünschte Oberschwingungen entfernt werden. Schematisch ist in der Fig. 4 noch dargestellt, wie die beiden Messsignale aussehen: Sie bilden die jeweilige Halbwelle des L-Zweigs bzw. des N-Zweigs gegenüber dem Massepotential des Betriebsgeräts 6 ab, wobei die Amplituden aufgrund der Spannungsteiler 22, 23 niedriger sind als die erste und die zweite Spannung des L- bzw. N-Leiters gegenüber dem Massepotential.
  • In der Fig. 4 ist ferner noch eine parasitäre Kapazität Cp angegeben, welche für die zu Fig. 2 erläuterten Störungen im Gleichtaktsignal verantwortlich ist. Da diese parasitäre Kapazität Cp selbstverständlich kein expliziter Bestandteil der Schaltung ist, wurde sie in der Darstellung gestrichelt gezeichnet.
  • Die Fig. 4 ist eine schematische Darstellung und es ist daher selbstverständlich, dass in einer realen Schaltung zur Anpassung an die konkreten Umstände noch weitere Bauteile vorhanden sind. Beispielhaft ist in der Fig. 4 noch eine Kapazität C1 sowie eine Induktivität L02 angegeben, die zur Stabilisierung des Massepotentials dienen.
  • Die weitere Verarbeitung der Messsignale mains1 und mains2, welche an den Mittenpunkten M1 bzw. M2 der voneinander unabhängigen Spannungsteiler 22 und 23 sind, wird nun anhand der Fig. 5 erläutert. Die Fig. 5 zeigt die Auswerteeinheit 14 der Fig. 3 in einer konkretisierten Ausführungsform. Die beiden Messsignale mains1 und mains2 werden zunächst einem Mittel zum Bilden eines Differenzsignals 17 zugeführt. Hierzu werden die Werte des Messsignals mains2 beispielsweise von den Werten des Messsignals mains1 abgezogen. Das Ergebnis ist ein Differenzsignal. Das Differenzsignal wird dann einem Mittel zum Gleichrichten des Differenzsignals 19 zugeführt. Dessen Ausgangssignal, also das gleichgerichtete Differenzsignal, wird dann zum eigentlichen erkennen, ob der Versorgungsspannung Vmains durch Verändern der Signalform der Versorgungsspannung Vmains eine Information aufgeprägt wurde, wenigstens einer Analyseeinrichtung zugeführt. Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind zur Analyse ein Komparator 25, eine Differenzierschaltung 26 und eine Integrierschaltung 27 dargestellt. Mit Hilfe des Komparators 25 wird das gleichgerichtete Differenzsignal mit einer Referenzspannung VRef verglichen. Das Ausgangssignal Vout des Komparators 25 gibt damit an, zu welchem Zeitpunkt das gleichgerichtete Differenzsignal oberhalb eines durch die Referenzspannung VRef festgelegten Schwellwerts war. Der sich so ergebende Verlauf der Ausgangsspannung Vout des Komparators 25 kann dann mit einem Muster verglichen werden. Verschiedene Muster stehen dabei für verschiedene übertragene Informationen. Bei Übereinstimmung der Ausgangsspannung Vout war also der Versorgungsspannung Vmains eine Information aufgeprägt, die dem diesen Muster zugeordneten Steuerbefehl entspricht. Diese Überprüfung, ob der Verlauf der Ausgangsspannung Vout des Komparators 25 einem Steuerbefehl entspricht, erfolgt in der Steuereinheit 15. Hierzu wird das Ausgangssignal Vout des Komparators 25 einer Logik zugeführt. Der von dieser Logik ermittelte Befehl wird dann einer Einrichtung 20 zugeführt, welche ein Steuersignal erzeugt, mit dem dann wie zu Fig. 3 bereits erläutert, der DC/DC-Wandler 12 angesteuert wird.
  • Ergänzend zu dem Komparator 25 kann auch eine Differenzierschaltung 26 vorgesehen sein. Als Differenzierschaltung 26 kann zum Beispiel ein Hochpass eingesetzt werden. Das am Ausgang AA der Differenzierschaltung 26 ausgegebene Signal wird wieder der Logik der Steuereinheit 15 zum Ermitteln eines zugeordneten Steuerbefehls zugeführt. In der Logik der Steuereinheit 15 wird das Auftreten von Werten von oberhalb eines Schwellwerts am Ausgang AA der Differenzierschaltung 26 erfasst und wiederrum gegebenenfalls einem zugrundeliegenden Befehl bzw. einer zugrundeliegenden Information, die der Versorgungsspannung Vmains aufgeprägt wurde, zugeordnet.
  • Das gleichgerichtete Differenzsignal kann ergänzend auch einer Integrierschaltung 27, realisiert beispielsweise als Tiefpassfilter, zugeführt werden. Die Tiefpassfilterung entspricht dabei der Bildung eines Mittelwertes MW. Dieser Mittelwert, bzw. sein zeitlicher Verlauf, ist ebenfalls charakteristisch für die ursprüngliche Signalform der Versorgungsspannung Vmains und damit ebenfalls geeignet aufgeprägte Informationen zu detektieren. Auch dieser Mittelwert wird der Logik der Steuereinheit 15 zur Erkennung von Befehlen zugeführt.
  • Die Verarbeitung der beiden Messsignale mains1 und mains2 in der Auswerteeinheit 14 erfolgt vorzugsweise digital. Hierzu werden in einer nicht dargestellten Einrichtung die beiden Messsignale mains1 und mains2 digitalisiert, bevor sie der weiteren Verarbeitung zugeführt werden.
  • Anhand der Figuren 6 und 7 soll nachfolgend noch einmal die Verarbeitung der Messsignale mains1 und mains2 erläutert werden, wie es vorstehend bereits kurz unter Bezugnahme auf die Figuren 4 und 5 erfolgte. In Fig. 6 ist zunächst eine Versorgungsspannung dargestellt, welcher eine Information aufgeprägt ist, hier als mains bezeichnet. Das Aufprägen der Information ist im dargestellten Beispiel ein Phasenanschnitt der negativen Halbwelle. Mit Hilfe des ersten Spannungsteilers 22 der Erfassungseinrichtung 13 wird der Spannungsverlauf der positiven Halbwelle der Versorgungsspannung mains1 erfasst. Das Messsignal mains1 ist also einen Signal, dass den Potentialverlauf des L-Leiters gegenüber dem Massepotential des Betriebsgeräts wiederspiegelt. Es entspricht damit der positiven Halbwelle der Versorgungsspannung mains.
  • Im Bereich der negativen Halbwellen ist das Messsignal mains1 dagegen weitgehend 0, wobei beim Übergang zur in der Fig.6 gezeigten zweiten Halbwelle die Störung durch die parasitäre Kapazität zu erkennen ist. Zu beachten ist noch, dass die Amplitude des Messsignals mains1 durch die gewählten Widerstände des ersten und des zweiten Widerstands R01, R02 bestimmt wird. Zur einfacheren Berechnung sollten die beiden Spannungsteiler 22 und 23 gleich dimensioniert sein. Bei einer symmetrischen Wechselspannung, wie sie im obersten Teil des Diagramms der Fig. 6 dargestellt ist, sind damit auch die Amplituden der Messsignale mains1 und mains2 gleich. Im dritten Teil des Diagramms der Fig. 6 ist der zeitliche Verlauf des zweiten Messsignals mains2 dargestellt, das mit Hilfe des zweiten Spannungsteilers 23 für den N-Leiter erzeugt wird. Hierbei wird der zeitliche Potentialverlauf des zweiten Eingangsanschlusses N gegenüber dem Massepotential durch das zweite Messsignal mains2 wiedergegeben. Zu erkennen ist, dass die Amplitude der Halbwelle des Messsignals mains1 und der Halbwelle des Messsignals mains2 gleich hoch sind und dass der Phasenanschnitt in dem zweiten Messsignal mains2 gut zu erkennen ist. Ebenfalls zu erkennen ist wiederrum die Störung im Bereich des Nulldurchgangs der Versorgungsspannung mains.
  • Der unterste Teil des Diagramms zeigt nun den zeitlichen Verlauf des Differenzsignals Diffmains, das aus dem ersten Messsignal mains1 und dem zweiten Messsignal mains2 gebildet wird. Die Störungen, die im Bereich des Nulldurchgangs der Versorgungsspannung mains in den beiden Messsignalen mains1 und mains2 zu erkennen waren, kompensieren sich, sodass das Differenzsignal Diffmains in seinem Verlauf bis auf einen Proportionalitätsfaktor exakt dem ursprünglichen Versorgungssignal mains entspricht. Dieses Signal "diffmains", das mit den Mitteln zum Bilden eines Differenzsignals 17 in der Auswerteeinheit 14 erzeugt wurde, ist die Basis für die weitere Auswertung.
  • Der Ablauf der weiteren Auswertung ist in der Figur 7 dargestellt, wobei das Differenzsignal der Vollständigkeit halber im obersten Teil des Diagramms noch einmal dargestellt ist. Von dem Differenzsignal ausgehend wird nun der Betrag des Differenzsignals "absns" gebildet, was in der Auswerteeinheit 14 mit Hilfe der Mittel zur Gleichrichtung 19 des Differenzsignals erfolgt. Da das Differenzsignal "diffmains" selbst im Bereich seines Nulldurchgangs keine Störungen aufweist, fällt das gleichgerichtete Differenzsignal "absns" beim Übergang von der negativen Halbwelle zur positiven Halbwelle der Versorgungsspannung mains tatsächlich bis auf 0 ab. Die zuvor bei der Erläuterung des Problems unter Bezugnahme auf die Fig. 2 erläuterte Verzerrung des Gleichtaktsignals tritt damit hier nicht auf.
  • Dieses gleichgerichtete Differenzsignal "absns" wird nun, wie es kurz unter Bezugnahme auf Fig. 5 bereits erläutert wurde, einem Komparator 25, einer Differenzierschaltung 26 oder einer Integrierschaltung 27 oder mehreren hiervon zugeführt. Der Verlauf der Ausgangsspannung Vout des Komparators 25 ist in dem Diagramm der Fig. 7 mit "cmp" bezeichnet. Die Referenzspannung Vref des Komparators 25 wird auf einen kleinen, positiven Wert gesetzt, zum Beispiel 0,1 Volt. Während in den Bereichen des Phasenanschnitts das gleichgerichtete Differenzsignal relativ lange unterhalb dieser Schwelle liegt, ist beim Nulldurchgang beim Übergang von der negativen Halbwelle zur positiven Halbwelle des Differenzsignals das gleichgerichtete Differenzsignal "absns" nur relativ kurz unterhalb dieses Schwellwertes. Es ergibt sich damit der zeitliche Verlauf, wie er im dritten Teil des Diagramms dargestellt und als "cmp" bezeichnet ist. Zu erkennen ist, dass der Verlauf von "cmp" im Bereich des Phasenanschnitts zeitlich deutlich länger auf Null fällt als im Bereich eines Nulldurchgangs des Differenzsignals "diffmains" ohne Phasenanschnitt bzw. -abschnitt, was eine sichere Detektion der Existenz eines Phasenanschnitts (bzw. -abschnitts) ermöglicht. Durch unterschiedliche Phasenanschnitte, Kombinationen mit Phasenabschnitten und/oder zeitlichen Pausen zwischen den Phasenanschnitten lassen sich damit auch komplexere Informationen übertragen, abhängig von einem definierten Kommunikationsprotokoll.
  • Auch mit Hilfe der Integrierschaltung 27 kann das gleichgerichtete Differenzsignal "absns" ausgewertet werden. Der sich ergebende Signalverlauf am Ausgang der Integrierschaltung 27 ist mit "int" im vierten Teil des Diagramms der Fig. 7 bezeichnet. Auch hier ergibt sich ein deutlicher Unterschied zwischen dem Bereich, der dem Phasenanschnitt in der Versorgungsspannung entspricht und dem Bereich ohne Phasenanschnitt. Das Signal fällt lediglich im Bereich des Phasenanschnitts bis auf 0, sodass die Nullstellen verwendet werden können, um die Existenz eines Phasenanschnitts zu ermitteln. Schließlich ist im untersten Teil des Diagramms der Fig. 7 noch das Ausgangssignal am Anschluss AA der Differenzierschaltung 26 gezeigt. Durch den steilen Anstieg am Ende des Phasenanschnitts ergibt sich im zeitlichen Verlauf dieses Signals "diff" ein Peak der auf der Seite der Steuereinheit 15 leicht detektiert werden kann.
  • Allen Auswertungen gemeinsam ist, dass die Ermittlung der zeitlichen Lage der erkannten Phasenschnitte dazu verwendet werden kann unterschiedliche Befehle zu identifizieren. Die sich ergebenden Muster müssen dabei nur einem bestimmten Protokoll entsprechen, welches die Verwendung der Phasenanschnitte und Phasenabschnitte zum Aufprägen von Informationen auf die Versorgungsspannung konkretisiert.

Claims (2)

  1. Betriebsgerät (6) für Leuchtmittel (7), wobei das Betriebsgerät aufweist:
    • einen ersten Eingangsanschluss (L) und einen zweiten Eingangsanschluss (N), mittels derer das Betriebsgerät (6) an eine Versorgungswechselspannungsquelle anschließbar ist,
    • einen Brückengleichrichter (11) dazu eingerichtet und ausgestaltet eine Versorgungswechselspannung der Versorgungswechselspannungsquelle gleichzurichten und die gleichgerichtete Versorgungswechselspannung einem Gleichspannungswandler (12) zuzuführen, wobei ein erster Eingangsanschluss des Brückengleichrichters (11) mit dem ersten Eingangsanschluss (L) verbunden ist und ein zweiter Eingangsanschluss des Brückengleichrichters (11) mit dem zweiten Eingangsanschluss (N) verbunden ist und ein Massepotential des Betriebsgeräts mit einem negativen Ausgangsanschluss (2) des Brückengleichrichters (11) verbunden ist,
    • den Gleichspannungswandler (12), wobei der Gleichspannungswandler dazu eingerichtet und ausgestaltet ist die gleichgerichtete Versorgungswechselspannung in eine weitere gleichgerichtete Spannung überzuführen und weiterhin dazu ausgestaltet und eingerichtet ist die weitere gleichgerichtete Spannung dem Leuchtmittel zuzuführen,
    • Erfassungsmittel (13) dazu eingerichtet und ausgestaltet ein erstes Messsignal (mains1), das einer positiven Spannungskomponente der Versorgungswechselspannung (Vmains) entspricht, und ein zweites Messsignals (mains2), das einer negativen Spannungskomponente der Versorgungswechselspannung (Vmains) entspricht getrennt zu erfassen, wobei das Erfassungsmittel (13) zwischen dem ersten Eingangsanschluss (L) und dem Massepotential des Betriebsgeräts (6) einen ersten Spannungsteiler (22) zum Erfassen des ersten Messsignals (mains1) aufweist und zwischen dem zweiten Eingangsanschluss (N) und dem Massepotential einen zweiten Spannungsteiler (23) zum Erfassen des zweiten Messsignals (mains2) aufweist und wobei das Erfassungsmittel (13) zum Zuführen der beiden Messsignale (mains1, mains2) mit einer Auswerteeinheit (14) verbunden ist, gekennzeichnet durch
    • die Auswerteeinheit (14), wobei die Auswerteeinheit (14) ein Mittel (17) zur Bildung eines Differenzsignals, ein Mittel (19) zum Gleichrichten des Differenzsignals und einen Komparator (25) aufweist, wobei
    ∘ das Mittel (17) zur Bildung eines Differenzsignals ausgebildet und eingerichtet ist die Werte des zweiten Messsignals (mains2) von den Werten des ersten Messsignals (mains1) abzuziehen, wodurch das Differenzsignal gebildet wird, und weiterhin dazu ausgestaltet und eingerichtet ist das Differenzsignal dem Mittel (19) zum Gleichrichten des Differenzsignals zuzuführen,
    ∘ das Mittel (19) zum Gleichrichten des Differenzsignals dazu eingerichtet und ausgestaltet ist das Differenzsignal gleichzurichten, wodurch ein gleichgerichtetes Differenzsignal gebildet wird und weiterhin dazu eingerichtet und ausgestaltet ist das gleichgerichtete Differenzsignal dem Komparator (25) zuzuführen,
    ∘ der Komparator (25) dazu ausgebildet und eingerichtet ist das gleichgerichtete Differenzsignal mit einer Referenzspannung VRef zu vergleichen und eine Ausgangsspannung Vout des Komparators (25) dann zu einer Steuereinheit (15) auszugeben, wenn das gleichgerichtete Differenzsignal oberhalb eines durch die Referenzspannung VRef festgelegten Schwellwertes ist,
    • die Steuereinheit (15), wobei die Steuereinheit (15) dazu ausgebildet und eingerichtet ist einen zeitlichen Verlauf der Ausgangsspannung Vout mit zeitlichen Spannungsverlaufsmustern zu vergleichen, wobei jedes Spannungsverlaufsmuster für eine unterschiedliche an das Betriebsgerät übertragene Information steht, und weiterhin dazu ausgebildet und eingerichtet ist bei Übereinstimmung eines Spannungsverlaufsmusters mit dem zeitlichen Verlauf der Ausgangsspannung Vout einen dem Spannungsverlaufsmuster zugeordneten Steuerbefehl zu bestimmen und ein dem Steuerbefehl entsprechendes Steuersignal zu erzeugen und den Gleichspannungswandler (12) mittels des Steuersignals anzusteuern.
  2. Verfahren zum Betreiben eines Betriebsgeräts (6) gemäß Anspruch 1, aufweisend die Schritte:
    • Gleichrichten, mittels des Brückengleichrichters (11), der Versorgungswechselspannung der Versorgungswechselspannungsquelle und Zuführen, mittels des Brückengleichrichters (11), der gleichgerichteten Versorgungswechselspannung zum Gleichspannungswandler (12),
    • Überführen, mittels des Gleichspannungswandlers (12), der gleichgerichteten Versorgungswechselspannung in eine weitere gleichgerichtete Spannung und Zuführen, mittels des Gleichspannungswandlers (12), der weiteren gleichgerichteten Spannung zum Leuchtmittel,
    • Getrenntes Erfassen, mittels des Erfassungsmittels (13), des ersten Messsignals (mains1), das der positiven Spannungskomponente der Versorgungswechselspannung (Vmains) entspricht, und des zweiten Messsignals (mains2), das der negativen Spannungskomponente der Versorgungswechselspannung (Vmains) entspricht, gekennzeichnet durch die weiteren Schritte
    • Abziehen, mittels des Mittels (17) zur Bildung eines Differenzsignals, der Werte des zweiten Messsignals (mains2) von den Werten des ersten Messsignals (mains1), wodurch das Differenzsignal gebildet wird, und Zuführen, mittels des Mittels (17) zur Bildung eines Differenzsignals, des Differenzsignals zum Mittel (19) zum Gleichrichten des Differenzsignals,
    • Gleichrichten, mittels des Mittels (19) zum Gleichrichten des Differenzsignals, des Differenzsignals, wodurch das gleichgerichtetes Differenzsignal gebildet wird, und Zuführen, mittels des Mittels (19) zum Gleichrichten des Differenzsignals, des gleichgerichteten Differenzsignals zum Komparator (25),
    • Vergleichen, mittels des Komparators (25), des gleichgerichteten Differenzsignals mit der Referenzspannung VRef und Ausgeben, mittels des Komparators (25), der Ausgangsspannung Vout zur Steuereinheit (15), wenn das gleichgerichtete Differenzsignal oberhalb des durch die Referenzspannung VRef festgelegten Schwellwertes ist,
    • Vergleichen, mittels der Steuereinheit (15), des zeitlichen Verlaufs der Ausgangsspannung Vout mit den zeitlichen Spannungsverlaufsmustern, wobei jedes Spannungsverlaufsmuster für eine unterschiedliche an das Betriebsgerät übertragene Information steht, und. Bestimmen, mittels der Steuereinheit (15), bei Übereinstimmung des Spannungsverlaufsmusters mit dem zeitlichen Verlauf der Ausgangsspannung Vout, des dem Spannungsverlaufsmuster zugeordneten Steuerbefehls und Erzeugen, mittels der Steuereinheit (15), eines Steuersignals entsprechend dem Steuerbefehl und Ansteuern des Gleichspannungswandler (12) mittels des Steuersignals.
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102018204317A1 (de) * 2017-10-19 2019-04-25 Tridonic Gmbh & Co Kg Eingangsleistungsmessung bei einem Betriebsgerät für Gebäudetechnikgeräte

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3421828A1 (de) * 1984-06-13 1985-12-19 Brown, Boveri & Cie Ag, 6800 Mannheim Schaltung mit am wechselspannungsnetz anliegenden eingangsanschluessen und ausgangsanschluessen definierter polaritaet
US8159139B2 (en) * 2008-09-25 2012-04-17 Microsemi Corp.—Analog Mixed Signal Group Ltd. Color and intensity control over power wires
CN201639823U (zh) * 2010-02-08 2010-11-17 英飞特电子(杭州)有限公司 用于前沿和/或后沿调光的pwm斩波led驱动电路
GB2498371B (en) * 2012-01-12 2016-09-14 Tridonic Gmbh & Co Kg Lamp controller
DE102012206056B4 (de) 2012-04-13 2023-05-04 Tridonic Gmbh & Co Kg Ansteuerung von Leuchtmitteln mittels definierter Manipulation der Versorgungsspannung
US20130320880A1 (en) * 2012-05-16 2013-12-05 James T. Walker Rms responding voltage converter for led lights
CN202931475U (zh) * 2012-11-08 2013-05-08 大连捷成实业发展有限公司 一种接口电平检测装置
WO2014176617A2 (de) * 2013-04-30 2014-11-06 Tridonic Gmbh & Co Kg Betriebsgerät für ein leuchtmittel, programmiergerät und verfahren zum konfigurieren eines betriebsgeräts
DE102013219153B4 (de) * 2013-09-24 2024-05-16 Tridonic Gmbh & Co Kg Treibermodul mit sekundärseitiger Erkennung einer primärseitigen elektrischen Versorgung

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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