EP4088551B1 - Leuchte mit integriertem selbsttest - Google Patents

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EP4088551B1
EP4088551B1 EP21700514.9A EP21700514A EP4088551B1 EP 4088551 B1 EP4088551 B1 EP 4088551B1 EP 21700514 A EP21700514 A EP 21700514A EP 4088551 B1 EP4088551 B1 EP 4088551B1
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EP
European Patent Office
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luminaire
control unit
further element
functionality
measuring device
Prior art date
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EP21700514.9A
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English (en)
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Steffen Block
Andreas RÄDLER
Thomas Steffens
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Zumtobel Lighting GmbH Austria
Original Assignee
Zumtobel Lighting GmbH Austria
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    • H05B47/1995—Auto-commissioning
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    • H05B47/165—Controlling the light source following a pre-assigned programmed sequence; Logic control [LC]

Definitions

  • the invention relates to a luminaire comprising illuminants for generating light, as well as a control unit for controlling the illuminants, wherein the control unit is designed such that a self-test is carried out after a supply voltage is applied to the luminaire.
  • luminaires and in particular methods with luminaires are known whose functionality or the functionality of the various components - in particular light source, control unit, and at least one sensor - of the luminaire is checked by coupling the luminaire to be checked to an operating device via a communication interface, in particular via a wireless communication interface, and then controlling it in a certain way via the operating device.
  • the reaction of the luminaire or the reaction of the components of the luminaire provides information about the functionality of the luminaire and/or the functionality of the components of the luminaire.
  • the luminaire is integrated into a network or at least coupled to a corresponding mobile device (in particular a mobile phone or tablet or laptop), via which the corresponding test control of the luminaire takes place.
  • the method described is used to check whether the individual components of a luminaire are correctly connected to one another and whether this connection is functioning properly.
  • the first step involves coupling the luminaire with a corresponding control device and/or integrating it into a network with a corresponding control device, and then controlling the luminaire or the individual components of the luminaire via the control device, with the luminaire's reaction to the control being monitored, which determines the functionality of the luminaire or the functionality of the individual components of the luminaire.
  • the luminaire must be disconnected from the control device and/or network after the test so that the luminaire can be used easily by the end user.
  • a control system for a lighting system is known, the control system being characterized in that for a plurality of lighting system templates, the respective lighting operating components and at least some configurations and/or parameterizations assigned to the operating components are stored in a memory that can be read by the radio network terminal.
  • the respective lighting operating components and at least some configurations and/or parameterizations assigned to the operating components are stored in a memory that can be read by the radio network terminal.
  • all bus participants connected to the digital control bus are recorded.
  • a lighting system template with a predetermined grouping and parameterization of operating components can then be determined with the aid of a computer, which forms the basis for the subsequent configuration and/or parameterization of the lighting system.
  • the US 2019/018383 A1 describes a control loop and a method for monitoring control loops.
  • the method includes collecting a measurement data set from a sensor, determining a connectivity state of the sensor, selecting parameters based on the connectivity state, and/or performing logical operations to evaluate the measurement data set from the sensor.
  • the control loop is configured to determine the measured connectivity state and determine whether an action is required.
  • the US 2011/0084616 A1 shows a lighting device for visible warning signals in general lighting applications, the lighting device comprising a plurality of light-emitting diodes, a sensor and a control circuit coupled to the sensor.
  • the invention is based on the object of specifying a luminaire or a method for independent and automatic checking of the functionality of the luminaire.
  • a measuring device having a measuring element and further preferably having a display, for checking the functionality of a lamp according to the invention.
  • the measuring element is designed in such a way that operating parameters of the lamp are recorded and that the measuring device recognizes the functionality of the lamp based on the recorded operating parameters, wherein this information about the functionality of the lamp is preferably shown via the display of the measuring device.
  • the invention also proposes a method for checking the functionality of a lamp according to the invention.
  • the method is characterized in that the control unit of the lamp, after applying a Operating voltage independently checks the presence and/or functionality of at least one further element in an analysis mode and signals the result of the test by a time-varying light emission of the lamps.
  • the nature of the control unit of the lamp provides a particularly simple and cost-effective way of checking the functionality of the lamp or the presence and/or functionality of at least one other element.
  • the design of the measuring device also simplifies the acquisition of information about the functionality of the lamp or the presence and/or functionality of at least one other element of a lamp, with the result being output automatically.
  • Both the lamp according to the invention and the measuring device according to the invention thus significantly simplify the checking of the functionality of a lamp or the presence and/or functionality of at least one other element of a lamp. This simplification means that no special operating devices with special software and/or specially trained specialists are required to operate and/or check the lamp.
  • a particularly suitable embodiment of the luminaire is provided in that the luminaire has at least one internal communication interface, in particular a DALI BUS, which is designed in such a way that communication between the control unit and the lighting means and the at least one further element is possible.
  • a DALI BUS DALI BUS
  • Such an internal communication interface allows the control unit to check the presence and/or functionality of the at least one further element in a particularly simple manner.
  • This internal communication interface enables the control unit to send control signals to the lighting means and/or to the at least one further element and also enables response messages to be sent from the at least one further element to the control unit.
  • the luminaire is advantageously equipped with an interface for connecting at least one external further element to the at least one internal communication interface.
  • the luminaire is advantageously designed such that at least one of the at least one further element is a push-button switch, or a presence sensor, or a motion sensor, or a brightness sensor, or a temperature sensor, or a voltage drop sensor.
  • the luminaire is provided with a control element and/or a sensor, whereby the luminaire sends a control signal to the control unit either in response to inputs from a user (for example by operating the push-button switch) or automatically (for example by changing the brightness), whereupon the control unit controls the lighting means based on the control information received.
  • the luminaire is designed such that the at least one further element is an emergency module for detecting fluctuations and/or a drop in the supply voltage of the luminaire.
  • Such an emergency module transmits corresponding control information to the control unit when a falling voltage is detected, or when a certain voltage reference value is undershot or exceeded, to which the control unit reacts, for example by triggering the power supply to the light using an integrated power storage device (e.g. a battery). It is also conceivable that the control unit triggers a reduced light brightness of the lamps when it receives control information from the emergency module.
  • an integrated power storage device e.g. a battery
  • the luminaire is designed in such a way that the time-varying light emission for signaling the result of the inspection in the analysis mode depends on the type of at least one further element present and being checked in the luminaire.
  • This design ensures that the results of the test for the presence and/or functionality of the at least one further element differ from one another depending on the type of the at least one further element, whereby the result of the test and the type of at least one other unit tested can be determined by simple observation or by simple measurement of the time-varying light emission.
  • the time-varying light emission is designed in such a way that it differs in terms of its light brightness and/or light duration and/or light sequence. This creates a sufficient number of possibilities for generating different time-varying light emissions so that each result of the test of the luminaire, or of the test of at least one other element of the luminaire, can be clearly assigned to a time-varying light emission.
  • the luminaire is advantageously designed in such a way that, following the analysis mode, it independently and automatically switches to a standard mode, wherein the luminaire is independently functional in the standard mode and reacts to control information from the at least one further element.
  • the standard mode is designed in such a way that the light sources are controlled by the control unit as soon as control information from the at least one other element is transmitted to the control unit.
  • the light sources are switched on for ten minutes at a time, for example, and are then either dimmed or switched off, although other time values and/or other changes in the light output are also conceivable.
  • This embodiment makes it particularly easy to test a lamp and then use it directly at a desired location.
  • the luminaire is particularly suitably designed in such a way that standard values for the light output settings are stored in the control unit, whereby these light output settings can be changed by a user so that the luminaire behaves according to these user-defined settings.
  • the luminaire By storing default values for the light output settings in the control unit in this way, the luminaire behaves according to these default settings and reacts to received control information according to the default settings.
  • the settings for light emission can be modified so that the lamp behaves according to these new settings for light emission.
  • the lamp is particularly advantageously designed in such a way that a user can store user-defined settings in the control unit, with the lamp then behaving according to these user-defined settings. This allows the user to, for example, store different settings for light emission for different control information, which further increases the flexibility and diversity of the lamp.
  • the luminaire is particularly suitably designed in such a way that the luminaire is equipped with at least one communication means, in particular a wireless module, which enables the luminaire to be integrated into a network.
  • the functionality of the luminaire is constantly checked and displayed by specific control of the light sources until the user modifies the luminaire independently, either by storing user-defined settings for light output in the control unit or by integrating the luminaire into a network.
  • the luminaire switches to a so-called user mode, in which it behaves according to the settings defined by the user.
  • the user can store light output settings that are individually adapted to the application scenario of the luminaire, which makes using the luminaire particularly flexible and easy.
  • a luminaire which is integrated into a network receives control commands from the network, so that the luminaire can be integrated into an existing lighting network in a particularly simple manner.
  • the method of checking shown describes two different approaches, with a wireless check (by recording the time-varying light output of the lamp) and a wired check (by measuring the power consumption of the lamp) being shown.
  • the present invention also relates to a software which is intended for use in the control unit of a luminaire and contains commands which cause the control unit to carry out the method according to the invention.
  • Figure 1 shows the structure of a luminaire 10 in sketch form with the individual components of the luminaire 10 as well as two embodiments of a measuring device 200 (light measuring device 210, power consumption measuring device 220) with the respective components.
  • a measuring device 200 light measuring device 210, power consumption measuring device 220
  • the luminaire 10 consists of a control unit 110, which is connected to an internal communication interface 130 - or to a DALI BUS 131 - with further components connected to the DALI BUS 131.
  • the BUS power supply 120 and the light driver with lamps 170 are also connected to the DALI BUS and can therefore communicate with the control unit 110.
  • the control unit 110 is designed in such a way that it controls the lighting means 170.
  • the control unit 110 is also in the Figure 1 illustrated embodiment of the luminaire 10 is connected to three further elements 140 via the DALI BUS 131.
  • the further elements 140 are each designed to generate control information and to transmit this control information to the control unit via the DALI BUS 131, wherein the control information in each case influences the operation of the luminaire 10.
  • control unit 110 In an analysis mode after applying a supply voltage to the lamp 10, the control unit 110 is designed to independently check the functionality and/or the presence of the at least one further element 140 and to signal the result of the test by a time-varying light output 171 of the lighting means 170.
  • the behavior of the control unit 110 according to the invention is initiated by corresponding software which is stored in the control unit.
  • the lamp 10 is preferably designed such that the time-varying light output 171 depends on the type of additional elements 140 present and checked in the lamp 10.
  • the time-varying light output 171 preferably differs in terms of its light brightness and/or its light duration and/or its light sequence, so that in the analysis mode, different additional elements 140 checked lead to different time-varying light outputs 171, which can be distinguished in particular by mere observation.
  • these three additional elements 140 are formed from an emergency module 141 with power storage, a sensor 142 and an operating element 143.
  • the emergency module 141 can be equipped, for example, with a voltage drop sensor so that the emergency module 141 detects fluctuations and/or a drop in the supply voltage of the lamp 10 and transmits a control signal to the control unit 110 so that the control unit 110 activates the power supply via an internal power storage (e.g. a battery) of the emergency module and the lamp 10 is supplied with electrical energy.
  • an internal power storage e.g. a battery
  • the senor 142 can be designed as a presence sensor, or motion sensor, or brightness sensor, or temperature sensor, while the operating element 143 can be a push-button switch.
  • Additional elements 140 can send control information to the control unit 110 via the DALI BUS 131, whereby this control information influences the operation of the luminaire 10.
  • a DALI interface 151 is also connected to the DALI BUS 131, whereby additional external elements, in particular external sensors and/or external control elements, can be connected to this DALI interface 151.
  • control unit 110 is connected to further elements 140 via a further communication interface 132.
  • this involves a sensor 142 and an operating element 143, which can also each send control information to the control unit 110 via the further communication interface 132.
  • the operation of the lamp 10 is influenced by the control information generated in each case.
  • a further interface 152 is connected via the further communication interface 132, according to which further external elements can also be connected to the luminaire 10.
  • the external interfaces 150 formed by the interface 152 and the DALI interface 151, enable further external elements to be connected.
  • a communication means 160 in particular a wireless module 160, wherein this communication means 160 is designed to integrate the luminaire 10 into a network, or rather into a lighting network, so that the luminaire 10, or the control unit 110 of the lamp 10 can communicate with the network and send and/or receive control signals.
  • the luminaire 10 By designing the luminaire 10 with a communication means 160, in particular a wireless module 160, several luminaires 10 can be connected in a network or in a lighting network, wherein the network connection enables the luminaires 10 to communicate with each other, so that, for example, the triggering of control information by another component 140 of a first luminaire 10 reaches not only its own control unit 110 but also other control units of other luminaires in the network, and these react accordingly to the control information of the first luminaire 10.
  • a communication means 160 in particular a wireless module 160
  • the luminaire 10 in a preferred embodiment, independently and automatically switches to a standard mode, wherein the luminaire 10 is independently functional in this mode and reacts to control information from the at least one additional element 140.
  • the luminaire 10 is designed such that standard values for the light output settings are stored in the control unit 110. These light output settings can preferably be changed by a user, so that the luminaire 10 behaves according to these user-defined settings as soon as user-defined settings are stored in the control unit.
  • the lamp 10 is designed such that it goes directly into a user mode after a supply voltage is applied, provided that user-defined settings for light output are stored in the control unit 110, or provided that the lamp 10 is integrated into a network. The lamp 10 then behaves according to the control signals of the network and/or according to the user-defined settings and reacts to control signals.
  • the luminaire 10 particularly flexible and versatile in its use, with the luminaire being fully functional without any user-defined settings and without any further changes by the user - for example on a construction site as a luminaire for a construction site light - and then in another scenario - for example after use as a luminaire on a construction site, as a floor lamp in an office - by simply storing custom settings in another customized way.
  • Two measuring devices 200 are shown in outline outside the lamp 10, which check the functionality of the lamp 10 in different ways, with the light measuring device 210 registering the time-varying light output 171 of the lamps 170 and, based on this, receiving information about the functionality of the lamp 10.
  • the power consumption measuring device 220 is connected directly to the lamp 10, with the power consumption measuring device 220 recording the power consumption of the lamp 10 and drawing conclusions about the functionality of the lamp 10 on the basis of this information.
  • Both measuring devices 200 preferably output the information received about the functionality of the lamp 10 via a display 212, 221.
  • the Figure 2 shows an exemplary embodiment of a luminaire 10 according to the invention with two exemplary embodiments of a measuring device 200, as a light measuring device 210 and as a power consumption measuring device 220.
  • the luminaire 10 is shown here in sketch form as a floor lamp, although it is entirely conceivable that the luminaire 10 can also be implemented in a different way, for example as a suspended pendant luminaire or as a wall and/or ceiling luminaire.
  • the lamp 10 has a control unit 110, lighting means 170, and two further elements 140 (further element 140a and further element 140b), which are arranged laterally on the lighting means 170, wherein the time-varying light output 171 is also outlined. Further components such as a BUS power supply, internal communication means 130 or interfaces 150 for external connections are shown in the Figure 2 not shown.
  • a light measuring device 210 In the light emission direction of the lamp 10, a light measuring device 210 is shown, which has a measuring element 212 and a display 211.
  • the measuring device 210 is used in particular during the analysis mode of the lamp 10.
  • the functionality and/or the presence of the at least one further element 140 is checked by the control unit 110, the result of the test being signaled by a time-varying light output 171 of the lighting means 170 by a corresponding control by the control unit 110.
  • a power consumption measuring device 220 with at least one measuring element 222 and a display 221 is shown, wherein the power consumption measuring device 220 is connected to the lamp 10.
  • the power consumption measuring device 220 measures the power consumption of the lamp 10 during the analysis mode, wherein based on the measured values the power consumption measuring device 220 receives information about the functionality of the lamp 10, which is preferably shown via the display 221.
  • the power consumption of the lamp 10 also changes in a temporally variable manner, whereby the power measuring device 220 receives information about the functionality of the lamp 10 in the same way as the light measuring device 210.
  • the power consumption measurement with the power consumption meter 220 is not dependent on external circumstances such as the ambient light, so this measurement method is preferred in terms of measurement accuracy because it is less susceptible to interference - for example, brightness fluctuations in daylight or other lights in the environment can affect the measurement with the light meter 210.
  • the use of the power consumption meter 220 is less flexible because a direct connection must be established with the light 10 to be tested.
  • the control unit 110 checks the at least one further element 140 for presence and/or functionality, the result of the test being signaled by a time-varying light emission 171 of the lighting means 170, i.e. by a time-varying control of the lighting means 170 by the control unit 110.
  • the time-varying light emission 171 takes place in such a way that both the result of the check and the type of further element 140 checked influence the time-varying control of the lighting means 170 to signal the result of the check by the control unit 110.
  • the control unit 110 signals the result of the test of a single additional element 140, in each case following the check of the tested single additional element. If this embodiment is based on the Figure 2 shown embodiment of the lamp 10, this means that the control unit 110 first checks, for example, the further element 140a for presence and/or functionality and, after completion of the check, controls the lighting means 170 in a specific, time-varying manner, with this specific manner being stored in a predefined manner in the control unit 110. Following the check of the further element 140a, the control unit 110 now checks, for example, the further element 140b, with a time-varying light emission 171 also being triggered by the control unit 110 after completion, and the result of the check is thus signaled.
  • the result of all tests is only signalled after the completion of the test of all other elements 140 present in the luminaire 10 by a time-variable control of the lighting means 170.
  • this embodiment is applied to the Figure 2 illustrated embodiment of the lamp 10, this means that the control unit 110 first checks the further element 140a and then checks the further element 140b, wherein after completion of the check of the last further element - in the present case, therefore, after completion of the check of the further element 140b - the control unit 110 controls the lighting means 170 and thus a time-variable light output 171 takes place, wherein the time-variable light output 171 is dependent on the number of further elements 140 and the results of the check.
  • control unit 110 signals the result of the test of at least one further element 140 after receiving control information, which was preferably triggered by a user and preferably generated by a further element 140, by controlling the lighting means 170. If this embodiment is based on the one described in Figure 2 illustrated embodiment of the lamp 10, this means that, for example, the control unit 110 receives the result of the check of the further element 140a only after receiving control information which was sent, for example, from the further element 140b to the control unit 110 and which is a user (e.g. by a change in brightness, or movement, or application of pressure) is signaled by controlling the lighting means 170.
  • a user e.g. by a change in brightness, or movement, or application of pressure
  • FIG 3 an embodiment of the method according to the invention for checking and operating a lamp 10 is shown by means of a flow chart.
  • the numerical values given in the following description of the method shown with regard to the light output properties are for illustrative purposes and can always be replaced by other values, whereby the basic idea of the method remains unchanged. It should also be noted that the method as such is adaptable and scalable to a large number of other elements 140, whereby the basic idea of the method is valid regardless of the number of components of a lamp 10.
  • the starting point of the method is the application of the supply voltage (method step 1000), whereupon the control unit 110 first checks whether the luminaire 10 is integrated into a network and/or whether user-defined settings are stored in the control unit 110 (method step 1001).
  • the luminaire 10 automatically switches to a user mode, where it behaves in a user-defined manner (process step 4000).
  • the luminaire 10 goes into analysis mode, wherein in a first method step 2001 the at least one further element 140 - or all existing further elements 140 - are queried.
  • the control unit 110 determines whether at least one further element 140 is detected via the DALI BUS (DB) 131 (method step 2002).
  • the control unit 110 distinguishes between the type of at least one further element 140 (connected via DALI BUS 131 or via further communication interface 132), wherein the type of light output 171 contains the information about the type of the further element 140 and the presence and/or functionality of the further element 140 in coded form. It is also conceivable that different types of the at least one further element 140 are coded differently, so that, for example, a successful check of a brightness sensor leads to a different time-variable light emission 171 than a successful check of a temperature sensor.
  • control unit 110 recognizes that the at least one further element 140 is connected via a further communication interface (WK) 132. In this case, the control unit 110 controls the lighting means 170 in such a way that, for example, a light output 171 flashes twice at 100% brightness (method step 2021).
  • control unit 110 controls the lamps 170 via the DALI BUS 131 in such a way that the brightness of the light output 171 is set to 100%, for example (method step 2022).
  • control unit 110 expects control information from at least one further element 140 (method step 2023).
  • control unit 110 If the control unit 110 receives the control information from at least one other element, the control unit 110 instructs the lamps 170 via the DALI BUS 131 to reduce the brightness of the light output 171 to 50% for, for example, five seconds (method step 2024).
  • control unit 110 does not receive any control information from at least one further element 140, it leaves the brightness of the light output 171 at 100% (method step 2022).
  • the luminaire 10 independently and automatically switches to standard mode, provided that no further element 140 was previously detected via the DALI BUS 131.
  • the control unit 110 controls the lamps 170 in such a way that the brightness of the light output is reduced to 20% (method step 3021).
  • control unit 110 expects control information from at least one further element 140 (method step 3022).
  • control unit 110 If the control unit 110 receives the control information from at least one further element 140, the control unit 110 instructs the lamps 170 via the DALI BUS 131 to increase the brightness of the light output to, for example, 100% for, for example, 10 minutes (method step 3023).
  • control unit 110 If the control unit 110 does not receive any control information from at least one other element 140 and/or the ten-minute light output has been set to 100% (see method step 3023), the control unit 110 instructs the lamps 170 via the DALI BUS 131 to reduce the brightness of the light output to, for example, 20% (method step 3021).
  • the control unit 110 instructs the lamps 170 via the DALI-BUS 131 to reduce the brightness of the light output 171 to, for example, 50% (method step 2011).
  • control unit 110 In a further step, the control unit 110 expects control information from at least one further element 140 (method step 2012).
  • control unit 110 If the control unit 110 receives this control information via the DALI BUS 131 from at least one further element 140, the control unit 110 controls the lamps 170 via the DALI BUS 131 in such a way that the brightness of the light output 171 is set to, for example, 100% for, for example, ten seconds (method step 2013).
  • control unit 110 instructs the lamps 170 again via the DALI BUS 131 to reduce the brightness of the light output 171 to, for example, 50% (method step 2011).
  • control unit 110 checks via the DALI BUS 131 whether each additional element 140 has sent control information at least once (method step 2014).
  • control unit 110 instructs the lamps 170 via the DALI BUS 131 to reduce the brightness of the light output 171 to, for example, 50% (method step 2011).
  • the luminaire 10 goes into a standard mode, whereby the control unit 110 uses the DALI BUS 131 to Illuminant 170 is controlled with a reduced brightness of the light output 171 of, for example, 20% (method step 3011).
  • control unit 110 checks whether control information is received from at least one further element 140 (method step 3012).
  • the lamps 170 are instructed by the control unit 110 via the DALI BUS 131 to increase the brightness of the light output 171 to, for example, 100% for ten minutes (method step 3013).
  • control unit 110 instructs the lighting means 170 to reduce the brightness of the light output 171 to, for example, 20% (method step 3011).
  • the exemplary embodiment of the method shown only includes the method steps within the luminaire 10, wherein no embodiment of the method for information processing and acquisition in the measuring device 200, 210, 220 is shown.
  • the method in the measuring device 200, 210, 220 essentially consists of recording one or more operating parameters of the lamp 10, for example by means of a measuring element 212, 222, wherein the information obtained is compared with data stored in the measuring device 200, 210, 220, whereby the measuring device 200 can draw conclusions about the functionality of the lamp 10.
  • the information about the functionality is then particularly preferably shown via a display 211, 221 of the measuring device 200, 210, 220, whereby a user can check the functionality of the lamp 10 in a particularly simple manner.
  • a light measuring device 210 with at least one measuring element 212 and preferably with a display 211, wherein the measuring element 212 detects the time-varying light output 171 of the lamp 10 and automatically determines the functionality of the lamp 10, and preferably the information about the functionality of the lamp 10 is displayed by means of the display 211.
  • a power consumption measuring device 220 with a measuring element 222 detects and analyses the power consumption of the luminaire 10, whereby by comparing the information on the Power consumption with reference values stored in the measuring device 220 is used to determine the functionality of the lamp 10, wherein the information about the functionality of the lamp 10 is preferably displayed on a display 221 of the measuring device 220.

Landscapes

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Description

  • Die Erfindung betrifft eine Leuchte aufweisend Leuchtmittel zur Lichterzeugung, sowie eine Steuereinheit zum Ansteuern der Leuchtmittel, wobei die Steuereinheit derart ausgebildet ist, dass nach Anlegen einer Versorgungsspannung an die Leuchte ein Selbsttest durchgeführt wird.
  • Aus der bisher angewandten Praxis sind Leuchten und insbesondere Verfahren mit Leuchten bekannt, deren Funktionalität bzw. die Funktionalität der verschiedenen Komponenten - insbesondere Leuchtmittel, Steuereinheit, sowie zumindest ein Sensor - der Leuchte dadurch überprüft wird, dass die zu überprüfende Leuchte über eine Kommunikationsschnittstelle, insbesondere über eine drahtlose Kommunikationsschnittstelle, mit einem Bediengerät gekoppelt wird und im Anschluss in bestimmter Weise über das Bediengerät angesteuert wird. Die Reaktion der Leuchte bzw. die Reaktion der Komponenten der Leuchte gibt hierbei Auskunft über die Funktionalität der Leuchte und/oder die Funktionalität der Komponenten der Leuchte. Beispielsweise wird hierfür die Leuchte in ein Netzwerk eingebunden oder zumindest mit einem entsprechenden Mobilgerät (insbesondere Mobilfunktelefon oder Tablet oder Laptop) gekoppelt, über welches die entsprechende testweise Ansteuerung der Leuchte erfolgt. Das beschriebene Verfahren dient zur Überprüfung, ob die einzelnen Komponenten einer Leuchte korrekt miteinander verbunden sind, und ob diese Verbindung ordnungsgemäß funktioniert.
  • Diese bislang übliche Vorgehensweise ist verhältnismäßig aufwendig, da sie zum einen zeitintensiv ist, da die Leuchte in einem ersten Arbeitsschritt zunächst mit einem entsprechenden Bediengerät gekoppelt wird und/oder in ein Netzwerk mit einem entsprechendem Bediengerät eingebunden wird, und im Anschluss daran die Leuchte bzw. die einzelnen Komponenten der Leuchte über das Bediengerät angesteuert werden, wobei die Reaktion der Leuchte auf die Ansteuerung überwacht wird, wodurch die Funktionalität der Leuchte bzw. die Funktionalität der einzelnen Komponenten de Leuchte bestimmt wird. Zudem ist die Leuchte im Anschluss an die Überprüfung vom Bediengerät und/oder Netzwerk zu trennen, sodass die Leuchte in einfacher Weise durch den Endverbraucher genutzt werden kann.
  • Die Durchführung dieser Arbeitsschritte zur Überprüfung der Funktionalität einer Leuchte bzw. der Komponenten einer Leuchte erfordert speziell ausgebildete Fachkräfte, spezielle Bediengeräte mit entsprechender Software und/oder ein Netzwerk, bspw. eine Internetverbindung. Demnach ist die bislang übliche Vorgehensweise zeit- und kostenintensiv.
  • Aus der DE 10 2014 110581 A1 ist eine Steuerungsanlage für ein Beleuchtungssystem bekannt, wobei die Steuerungsanlage sich dadurch auszeichnet, dass für eine Mehrzahl von Beleuchtungssystemvorlagen die jeweils umfassten lichttechnischen Betriebskomponenten und zumindest einige den Betriebskomponenten zugeordneten Konfiguration und/oder Parametrierungen in einem Speicher abgelegt sind, welcher vom Funknetz-Endgerät auslesbar ist. Zur Konfiguration und Inbetriebnahme des Beleuchtungssystems werden hierbei alle an den digitalen Steuerbus angeschlossenen Busteilnehmer erfasst. Durch Vergleich der erfassten Betriebskomponenten mit denen zu den Beleuchtungssystemvorlagen gespeicherten Betriebskomponenten ist dann rechnergestützt eine Beleuchtungssystemvorlage mit einer vorgegebenen Gruppierung und Parametrierung von Betriebskomponenten ermittelbar, welches der nachfolgenden Konfiguration und/ Parametrierung des Beleuchtungssystems zugrunde gelegt wird.
  • Die US 2019/018383 A1 beschreibt einen Regelkreis und ein Verfahren zur Überwachung von Regelkreisen. Das Verfahren umfasst das Sammeln eines Messdatensatzes von einem Sensor, das Bestimmen eines Verbindungszustands des Sensors, das Auswählen von Parametern auf der Grundlage des Verbindungszustands und/oder das Durchführen logischer Operationen zum Auswerten des Messdatensatzes vom Sensor. Der Regelkreis ist so konfiguriert, dass er den gemessenen Konnektivitätszustand bestimmt und feststellt, ob eine Aktion erforderlich ist.
  • Die US 2011/0084616 A1 zeigt eine Beleuchtungsvorrichtung für sichtbare Warnsignale in allgemeinen Beleuchtungsanwendungen, wobei die Beleuchtungsvorrichtung hierbei eine Vielzahl von Leuchtdioden, einen Sensor und eine mit dem Sensor gekoppelte Steuerschaltung umfasst.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Leuchte, respektive ein Verfahren zur selbstständigen und automatischen Überprüfung der Funktionalität der Leuchte anzugeben.
  • Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung mit dem in den unabhängigen Ansprüchen genannten Gegenständen gelöst. Besondere Ausführungsarten der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
  • Gemäß der Erfindung ist eine Leuchte vorgesehen, welche
    • Leuchtmittel zur Lichterzeugung,
    • eine Steuereinheit zum Ansteuern der Leuchtmittel, sowie
    • zumindest ein weiteres Element, insbesondere ein Bedienelement oder ein Sensor, zum Erzeugen einer Steuerinformation, welche den Betrieb der Leuchte beeinflusst,
    aufweist. Erfindungsgemäß ist die Steuereinheit der Leuchte dazu ausgebildet, in einem Analysemodus nach Anlegen einer Versorgungsspannung an die Leuchte das Vorhandensein und/oder die Funktionalität des zumindest einen weiteren Elements zu prüfen und das Ergebnis der Prüfung durch eine zeitlich veränderliche Lichtabgabe der Leuchtmittel zu signalisieren. Die zeitlich veränderliche Lichtabgabe erfolgt durch eine entsprechende Ansteuerung durch die Steuereinheit, wobei die Ansteuerung der Leuchtmittel durch die Steuereinheit vom Ergebnis der Prüfung des Vorhandenseins und/oder der Funktionalität des zumindest einen weiteren Elements abhängig ist.
  • Ferner wird erfindungsgemäß ein Messgerät, aufweisend ein Messelement und weiterhin bevorzugt aufweisend eine Anzeige, zur Überprüfung der Funktionalität einer erfindungsgemäßen Leuchte, vorgeschlagen. Das Messelement ist derart ausgebildet, dass Betriebsparameter der Leuchte erfasst werden, und dass das Messgerät basierend auf den erfassten Betriebsparametern die Funktionalität der Leuchte erkennt, wobei diese Information über die Funktionalität der Leuchte bevorzugt über die Anzeige des Messgeräts dargestellt wird.
  • Ebenso wird erfindungsgemäß ein Verfahren zum Überprüfen der Funktionalität einer erfindungsgemäßen Leuchte vorgeschlagen. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit der Leuchte nach Anlegen einer Betriebsspannung selbstständig in einem Analysemodus das Vorhandensein und/oder die Funktionalität des zumindest einen weiteren Elements überprüft und das Ergebnis der Prüfung durch eine zeitlich veränderliche Lichtabgabe der Leuchtmittel signalisiert.
  • Durch die Beschaffenheit der Steuereinheit der Leuchte ist eine besonders einfache und kostengünstige Art und Weise der Überprüfung der Funktionalität der Leuchte, bzw. des Vorhandenseins und/oder der Funktionalität des zumindest einen weiteren Elements, gegeben. Ebenso wird durch die Ausgestaltung des Messgeräts die Erfassung der Informationen über die Funktionalität der Leuchte, bzw. über das Vorhandensein und/oder die Funktionalität des zumindest einen weiteren Elements einer Leuchte, vereinfacht, wobei automatisiert das Ergebnis ausgegeben wird. Sowohl die erfindungsgemäße Leuchte als auch das erfindungsgemäße Messgerät vereinfachen somit maßgeblich die Überprüfung der Funktionalität einer Leuchte bzw. des Vorhandenseins und/oder der Funktionalität des zumindest einen weiteren Elements einer Leuchte. Diese Vereinfachung hat zur Folge, dass keine speziellen Bediengeräte mit spezieller Software und/oder speziell geschulte Fachkräfte zur Bedienung und/oder Überprüfung der Leuchte benötigt werden.
  • Eine besonders geeignete Ausführung der Leuchte ist dadurch gegeben, dass die Leuchte zumindest eine interne Kommunikationsschnittstelle, insbesondere einen DALI-BUS, aufweist, welche derart ausgebildet ist, dass eine Kommunikation zwischen der Steuereinheit und den Leuchtmitteln sowie dem zumindest einen weiteren Element ermöglicht wird.
  • Durch eine derartige interne Kommunikationsschnittstelle kann die Steuereinheit in besonders einfacher Weise das Vorhandensein und/oder die Funktionalität des zumindest einen weiteren Elements prüfen. Durch diese interne Kommunikationsschnittstelle wird es ermöglicht, dass die Steuereinheit Steuersignale an die Leuchtmittel und/oder an das zumindest eine weitere Element schicken kann und zudem Antwortnachrichten vom zumindest einen weiteren Element an die Steuereinheit gesendet werden können.
  • Weiterhin vorteilhaft ist die Leuchte mit einer Schnittstelle zum Anschluss zumindest eines externen weiteren Elements an die zumindest eine interne Kommunikationsschnittstelle ausgestattet.
  • Hierdurch können auch Sensoren und/oder Bedienelemente, welche nicht in der Leuchte verbaut sind, Steuerinformationen an die Steuereinheit schicken, wobei die Steuereinheit auf die Steuerinformationen dieser weiteren externen Elemente reagieren kann.
  • Weiterhin vorteilhaft ist die Leuchte derart ausgebildet, dass zumindest eines des zumindest einen weiteren Elements, ein Drucktastenschalter, oder ein Anwesenheitssensor, oder ein Bewegungssensor, oder ein Helligkeitssensor, oder ein Temperatursensor, oder ein Spannungsabfallsensor ist.
  • Durch eine derartige Ausbildung des zumindest einen weiteren Elements ist der Leuchte ein Bedienelement und/oder ein Sensor gegeben, wodurch die Leuchte sowohl auf Eingaben eines Benutzers (beispielsweise durch Betätigung des Drucktastenschalters) oder automatisch (beispielsweise durch eine Helligkeitsänderung) ein Steuersignal an die Steuereinheit schickt, worauf dieses die Leuchtmittel basierend auf der erhaltenen Steuerinformation ansteuert.
  • In einer weiteren Ausführungsform ist die Leuchte derart ausgebildet, dass das zumindest eine weitere Element ein Notfallmodul zum Erkennen von Schwankungen und/oder einem Abfall der Versorgungsspannung der Leuchte ist.
  • Durch ein derartiges Notfallmodul wird der Steuereinheit beim Erkennen einer abfallenden Spannung, bzw. beim Erkennen einer Unterschreitung oder einer Überschreitung eines bestimmten Spannungsreferenzwertes eine entsprechende Steuerinformation übermittelt, worauf die Steuereinheit reagiert, beispielsweise indem sie die Stromversorgung der Leuchte mittels eines integrierten Stromspeichers (bspw. einer Batterie) auslöst. Ebenfalls ist es denkbar, dass die Steuereinheit bei Erhalt einer Steuerinformation durch das Notfallmodul eine verringerte Lichthelligkeit der Leuchtmittel auslöst.
  • Besonders bevorzugt ist die Leuchte derart ausgebildet, dass die zeitlich veränderliche Lichtabgabe zur Signalisierung des Ergebnisses der Überprüfung im Analysemodus abhängig von der Art des in der Leuchte vorhandenen und überprüften zumindest einen weiteren Elements ist.
  • Durch diese Ausführung wird bewerkstelligt, dass die Ergebnisse der Prüfung des Vorhandenseins und/oder der Funktionalität des zumindest einen weiteren Elements sich je nach Art des zumindest einen weiteren Elements untereinander unterscheiden, wodurch mittels einfachen Beobachtens, bzw. durch einfache Messung der zeitlich veränderlichen Lichtabgabe, das Ergebnis der Prüfung und die Art der geprüften zumindest einen weiteren Einheit erkannt werden kann.
  • Besonders bevorzugt ist die zeitlich veränderliche Lichtabgabe derart ausgebildet, dass sie sich hinsichtlich ihrer Lichthelligkeit und/oder Lichtdauer und/oder Lichtsequenz unterscheidet. Dadurch sind ausreichend viele Möglichkeiten geschaffen, unterschiedliche zeitlich veränderliche Lichtabgaben zu erzeugen, sodass jedes Ergebnis der Prüfung der Leuchte, bzw. der Prüfung des zumindest einen weiteren Elements der Leuchte, einer zeitlich veränderlichen Lichtabgabe eindeutig zugeordnet werden kann.
  • Weiterhin vorteilhaft ist die Leuchte derart ausgebildet, dass sie im Anschluss an den Analysemodus selbstständig und automatisch in einen Standardmodus übergeht, wobei die Leuchte im Standardmodus eigenständig funktionsfähig ist und auf Steuerinformationen des zumindest einen weiteren Elements reagiert.
  • Somit ist eine Leuchte geschaffen, welche unmittelbar nach selbstständiger Überprüfung der Funktionalität der Leuchte, bzw. der Funktionalität und/oder des Vorhandenseins des zumindest einen weiteren Elements, ohne Weiteres in Betrieb genommen werden kann, unabhängig vom Einsatzort oder Einsatzzweck der Leuchte. Ebenso bedarf es keiner speziellen Konfiguration der Leuchte, um diese einsatzbereit zu machen. Bevorzugt ist hierbei vorgesehen, den Standardmodus derart zu gestalten, dass die Lichtquellen durch die Steuereinheit angesteuert werden, sobald eine Steuerinformation des zumindest einen weiteren Elements an die Steuereinheit übermittelt wird. Beispielsweise kann hierbei vorgesehen sein, dass die Lichtquellen beispielsweise für zehn Minuten am Stück eingeschaltet sind, und im Anschluss daran entweder gedimmt oder ausgeschaltet werden, wobei auch andere Zeitwerte und/oder andere Veränderungen in der Lichtabgabe denkbar sind. Durch diese Ausführungsform lässt sich eine Leuchte in besonders einfacher Weise testen und im Anschluss direkt an einem gewünschten Einsatzort verwenden.
  • Weiterhin besonders geeignet ausgeführt ist die Leuchte derart, dass in der Steuereinheit Standardwerte für die Einstellungen zur Lichtabgabe gespeichert sind, wobei diese Einstellung zur Lichtabgabe durch einen Benutzer veränderbar sind, sodass die Leuchte sich gemäß dieser benutzerdefinierten Einstellungen verhält.
  • Durch eine derartige Hinterlegung von Standardwerten für die Einstellungen zur Lichtabgabe in der Steuereinheit verhält sich die Leuchte gemäß dieser Standardeinstellungen und reagiert entsprechend der Standardeinstellungen auf erhaltene Steuerinformationen.
  • Gemäß einer weiteren Ausführung sind die Einstellungen zur Lichtabgabe modifizierbar, sodass die Leuchte sich gemäß dieser neuen Einstellungen zur Lichtabgabe verhält. Besonders vorteilhaft ist die Leuchte hierbei derart ausgebildet, dass ein Benutzer benutzerdefinierte Einstellungen in der Steuereinheit hinterlegen kann, wobei die Leuchte sich dann gemäß dieser benutzerdefinierten Einstellungen verhält. Hierdurch kann der Benutzer beispielsweise unterschiedliche Einstellungen zur Lichtabgabe für unterschiedliche Steuerinformationen hinterlegen, wodurch die Flexibilität und Vielfältigkeit der Leuchte weiter erhöht wird.
  • Besonders geeignet ausgeführt ist die Leuchte derart, dass die Leuchte mit zumindest einem Kommunikationsmittel, insbesondere einem Wireless-Modul ausgestattet ist, welches das Einbinden der Leuchte in ein Netzwerk ermöglicht.
  • Hierdurch lassen sich in einem Netzwerk, bzw. in einem Beleuchtungsnetzwerk mehrere Leuchten zusammenschließen, wobei es denkbar ist, dass die Leuchten untereinander kommunizieren, sodass beispielsweise das Auslösen einer Steuerinformation durch einen Sensor einer ersten Leuchte auch Steuereinheiten weiterer Leuchten im Netzwerk erreicht, und diese entsprechend reagieren.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Leuchte ist diese derart ausgebildet, dass sie nach Anlegen einer Versorgungsspannung direkt in einen Benutzermodus übergeht, sofern:
    1. a) benutzerdefinierte Einstellungen zur Lichtabgabe in der Steuereinheit hinterlegt sind, oder
    2. b) die Leuchte in ein Netzwerk eingebunden ist.
  • Hierdurch wird ermöglicht, dass der Analysemodus und der dem Analysemodus nachfolgender Standardmodus umgangen wird, sobald der Benutzer benutzerdefinierte Einstellungen in der Leuchte hinterlegt hat und/oder die Leuchte in einem Netzwerk eingebunden ist, sodass die Leuchte unmittelbar nach Anlegen der Versorgungsspannung direkt betriebsbereit ist, ohne eine kurze vorangehende Funktionalitätsüberprüfung. Dies ist besonders vorteilhaft, da die Leuchte bei jedem Start, bzw. bei jedem Anlegen einer Versorgungsspannung, die Steuereinheit die
  • Funktionsweise der Leuchte stets erneut überprüft und durch bestimmte Ansteuerung der Leuchtmittel anzeigt, bis der Benutzer die Leuchte eigenständig modifiziert, entweder durch das Hinterlegen benutzerdefinierter Einstellungen zur Lichtabgabe in der Steuereinheit oder durch das Einbinden der Leuchte in ein Netzwerk.
  • Sobald die Einstellungen zur Lichtabgabe durch einen Benutzer verändert sind, geht die Leuchte im Betrieb in einen so genannten Benutzermodus über, wobei sie sich im Benutzermodus gemäß der durch den Benutzer definierten Einstellungen verhält. Hierbei kann der Benutzer individuell auf das Einsatzszenario der Leuchte angepasste Einstellungen zur Lichtabgabe hinterlegen, wonach die Verwendung der Leuchte besonders flexibel und einfach ist.
  • Ebenso ist es denkbar, dass eine Leuchte welche in einem Netzwerk eingepflegt ist, vom Netzwerk Steuerbefehle bekommt, sodass die Leuchte in besonders einfacher Weise in ein bestehendes Beleuchtungsnetzwerk integrierbar ist.
  • Das Messgerät zur Überprüfung der Funktionalität einer Leuchte ist gemäß einer weiteren Ausführungsform derart ausgebildet, dass die durch das Messelement des Messgeräts erfassten Betriebsparameter der Leuchte
    1. a) eine zeitlich veränderliche Lichtabgabe der Leuchtmittel der Leuchte ist, oder
    2. b) die Leistungsaufnahme der Leuchte ist.
  • Hierdurch sind einfach zu realisierende Ausführungsformen des Messgeräts gezeigt, womit das Messgerät die Funktionalität der Leuchte überprüfen kann. Mit der dargestellten Methode der Überprüfung sind zwei unterschiedliche Ansätze beschrieben, wobei eine kabellose Überprüfung (durch die Erfassung der zeitlich veränderlichen Lichtabgabe der Leuchte) und eine kabelgebundene Überprüfung (durch die Messung der Leistungsaufnahme der Leuchte) gezeigt ist.
  • Eine besonders geeignete Ausführung des Verfahrens zum Überprüfen der Funktionalität einer Leuchte ist dadurch gegeben, dass die Steuereinheit das Ergebnis der Prüfung:
    1. a) eines einzelnen weiteren Elements der Leuchte, jeweils im Anschluss an die Überprüfung des geprüften einzelnen weiteren Elements signalisiert, oder
    2. b) aller in der Leuchte vorhandenen weiteren Elemente, im Anschluss an die Überprüfung des letzten weiteren Elements signalisiert, oder
    3. c) von zumindest einem weiteren Element nach Erhalt einer Steuerinformation, welche bevorzugt von einem Benutzer ausgelöst wurde und bevorzugt durch ein weiteres Element erzeugt wurde, mittels Ansteuerung der Leuchtmittel signalisiert.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform des Verfahrens zum Überprüfen der Funktionalität einer Leuchte ist das Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass ein externes Messgerät mit zumindest einem Messelement:
    1. a) die zeitlich veränderliche Lichtabgabe der Leuchte erfasst und automatisiert die Funktionalität der Leuchte feststellt, oder
    2. b) die Leistungsaufnahme der Leuchte erfasst und analysiert, wobei mittels eines Abgleichs der Informationen über die Leistungsaufnahme mit im Messgerät gespeicherten Referenzwerten die Funktionalität der Leuchte festgestellt wird,
    wobei bevorzugt die Informationen über die Funktionalität der Leuchte über eine Anzeige des Messgeräts dargestellt werden.
  • Hierdurch wird in besonders einfacher Weise das Ergebnis der Funktionsüberprüfung der Leuchte angezeigt, sodass ein Benutzer besonders schnell und in unkomplizierter Weise das Ergebnis der Überprüfung erhält.
  • Schließlich betrifft die vorliegende Erfindung auch eine Software, welche zur Verwendung in der Steuereinheit einer Leuchte vorgesehen ist und Befehle enthält, welche die Steuereinheit dazu veranlassen, das erfindungsgemäße Verfahren durchzuführen.
  • Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels und mit Bezug auf die Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
  • Figur 1
    Komponenten einer beispielhaften Ausführung einer erfindungsgemäßen Leuchte und zweier Ausführungen eines Messgeräts;
    Figur 2
    eine beispielhafte Ausführung einer erfindungsgemäßen Leuchte als Stehleuchte und zwei beispielhafte Ausführungen eines Messgeräts;
    Figur 3
    eine beispielhafte Darstellung eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur Überprüfung und zum Betreiben einer Leuchte mittels eines Flussdiagramms.
  • Figur 1 zeigt den Aufbau einer Leuchte 10 skizzenhaft mit den einzelnen Komponenten der Leuchte 10 sowie zweier Ausführungsformen eines Messgeräts 200 (Lichtmessgerät 210, Leistungsaufnahmemessgerät 220) mit den jeweiligen Komponenten.
  • Die Leuchte 10 besteht hierbei aus einer Steuereinheit 110, welche mit einer internen Kommunikationsschnittstelle 130 - respektive mit einem DALI-BUS 131 - verbunden ist, wobei an den DALI-BUS 131 weitere Komponenten angeschlossen sind. Die BUS-Spannungsversorgung 120 und der Lichttreiber mit Leuchtmitteln 170 ist ebenfalls an den DALI-BUS angeschlossen, und können daher mit der Steuereinheit 110 kommunizieren.
  • Die Steuereinheit 110 ist hierbei derart ausgestaltet, dass diese die Leuchtmittel 170 ansteuert. Die Steuereinheit 110 ist zudem in der in Figur 1 dargestellten Ausführung der Leuchte 10 mit drei weiteren Elementen 140 über den DALI-BUS 131 verbunden. Die weiteren Elemente 140 sind jeweils dazu ausgebildet, eine Steuerinformation zu erzeugen, und über den DALI-BUS 131 diese Steuerinformation an die Steuereinheit zu übermitteln, wobei die Steuerinformation jeweils den Betrieb der Leuchte 10 beeinflusst.
  • In einem Analysemodus nach Anlegen einer Versorgungsspannung an die Leuchte 10 ist die Steuereinheit 110 dazu ausgebildet die Funktionalität und/oder das Vorhandensein des zumindest einen weiteren Elements 140 selbstständig zu prüfen und das Ergebnis der Prüfung durch eine zeitlich veränderliche Lichtabgabe 171 der Leuchtmittel 170 zu signalisieren. Das erfindungsgemäße Verhalten der Steuereinheit 110 wird hierbei durch eine entsprechende Software, welche in der Steuereinheit hinterlegt ist, veranlasst.
  • Hierbei ist die Leuchte 10 bevorzugt derart ausgestaltet, dass die zeitlich veränderliche Lichtabgabe 171 abhängig von der Art der in der Leuchte 10 vorhandenen und überprüften weiteren Elemente 140 ist. Die zeitlich veränderliche Lichtabgabe 171 unterscheidet sich hierbei bevorzugt hinsichtlich ihrer Lichthelligkeit und/oder ihrer Lichtdauer und/oder ihrer Lichtsequenz, sodass im Analysemodus unterschiedliche geprüfte weitere Elemente 140 zu unterschiedlichen zeitlich veränderlichen Lichtabgaben 171 führen, welche insbesondere durch bloßes Beobachten unterscheidbar sind.
  • In der dargestellten Ausführungsform sind diese drei weiteren Elemente 140 aus einem Notfallmodul 141 mit Stromspeicher, einem Sensor 142 und einem Bedienelement 143 gebildet. Das Notfallmodul 141 kann beispielsweise mit einem Spannungsabfallsensor ausgestattet sein, sodass das Notfallmodul 141 Schwankungen und/oder ein Abfall der Versorgungsspannung der Leuchte 10 erkennt, und ein Steuersignal an die Steuereinheit 110 übermittelt, sodass die Steuereinheit 110 die Stromversorgung über einen internen Stromspeicher (bspw. eine Batterie) des Notfallmoduls aktiviert und die Leuchte 10 mit elektrischer Energie versorgt wird.
  • Der Sensor 142 kann gemäß einer weiteren Ausführungsform als Anwesenheitssensor, oder Bewegungssensor, oder Helligkeitssensor, oder Temperatursensor ausgeführt sein, während das Bedienelement 143 ein Drucktastenschalter sein kann.
  • Über den DALI-BUS 131 können diese weiteren Elemente 140 Steuerinformationen an die Steuereinheit 110 schicken, wobei durch diese Steuerinformationen der Betrieb der Leuchte 10 beeinflusst wird. Weiterhin am DALI-BUS 131 angeschlossen ist eine DALI-Schnittstelle 151, wobei an diese DALI-Schnittstelle 151 externe weitere Elemente, insbesondere externe Sensoren und/oder externe Bedienelemente, angeschlossen werden können.
  • Darüber hinaus ist in einer weiteren Ausführung die Steuereinheit 110 über eine weitere Kommunikationsschnittstelle 132 mit weiteren Elementen 140 verbunden. Insbesondere handelt es sich hierbei um einen Sensor 142 und ein Bedienelement 143, welche ebenfalls jeweils eine Steuerinformation an die Steuereinheit 110 über die weitere Kommunikationsschnittstelle 132 schicken können. Auch hierbei wird durch die jeweils erzeugte Steuerinformation der Betrieb der Leuchte 10 beeinflusst.
  • Zudem ist gemäß einer weiteren Ausführungsform über die weitere Kommunikationsschnittstelle 132 eine weitere Schnittstelle 152 verbunden, wonach ebenfalls externe weitere Elemente an die Leuchte 10 angeschlossen werden können. Somit ermöglichen die externen Schnittstellen 150, gebildet durch die Schnittstelle 152 und die DALI-Schnittstelle 151, dass externe weitere Elemente angeschlossen werden können.
  • Ebenfalls an die Steuereinheit 110 angeschlossen ist in dieser Ausführungsform ein Kommunikationsmittel 160, insbesondere ein Wireless-Modul 160, wobei dieses Kommunikationsmittel 160 dazu ausgebildet ist, die Leuchte 10 in ein Netzwerk, respektive in ein Beleuchtungsnetzwerk, einzugliedern, sodass die Leuchte 10, respektive die Steuereinheit 110 der Leuchte 10 mit dem Netzwerk kommunizieren kann und Steuersignale senden und/oder empfangen kann.
  • Durch die Ausführungsform der Leuchte 10 mit einem Kommunikationsmittel 160, insbesondere einem Wireless-Modul 160, lassen sich in einem Netzwerk, bzw. in einem Beleuchtungsnetzwerk mehrere Leuchten 10 zusammenschließen, wobei es durch die Netzwerkverbindung ermöglicht ist, dass die Leuchten 10 untereinander kommunizieren, sodass beispielsweise das Auslösen einer Steuerinformation durch eine weitere Komponente 140 einer ersten Leuchte 10 neben der eigenen Steuereinheit 110 auch weitere Steuereinheiten weiterer Leuchten im Netzwerk erreicht, und diese entsprechend auf die Steuerinformation der ersten Leuchte 10 reagieren.
  • Nachdem im Analysemodus alle in der Leuchte 10 vorhandenen weiteren Elemente 140 überprüft wurden, geht die Leuchte 10 in einer bevorzugten Ausführungsform selbstständig und automatisch in einen Standardmodus über, wobei die Leuchte 10 in diesem Modus eigenständig funktionsfähig ist und auf Steuerinformationen des zumindest einen weiteren Elements 140 reagiert.
  • In einer weiteren Ausführungsform ist die Leuchte 10 derart ausgebildet, dass in der Steuereinheit 110 Standardwerte für die Einstellungen zur Lichtabgabe gespeichert sind. Diese Einstellungen zur Lichtabgabe sind hierbei bevorzugt durch einen Benutzer veränderbar, sodass die Leuchte 10, sich gemäß dieser benutzerdefinierten Einstellungen verhält, sobald benutzerdefinierte Einstellungen in der Steuereinheit gespeichert sind.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist die Leuchte 10 derart ausgebildet, dass sie nach Anlegen einer Versorgungsspannung direkt in einen Benutzermodus übergeht, sofern benutzerdefinierte Einstellungen zur Lichtabgabe in der Steuereinheit 110 hinterlegt sind, oder sofern die Leuchte 10 in ein Netzwerk eingebunden ist. Wobei die Leuchte 10 sich dann entsprechend der Steuersignale des Netzwerks und/oder gemäß der benutzerdefinierten Einstellungen verhält und auf Steuersignale reagiert.
  • Dadurch lässt sich die Leuchte 10 besonders flexibel und vielseitig verwenden, wobei die Leuchte ohne benutzerdefinierte Einstellungen ohne weitere Änderungen durch den Benutzer voll funktionsfähig ist - beispielsweise auf einer Baustelle als Leuchte für ein Baustellenlicht - und im Anschluss in einem anderen Szenario - beispielsweise nach Verwendung als Leuchte auf einer Baustelle, als Stehleuchte in einem Büro - durch einfaches Hinterlegen benutzerdefinierter Einstellungen in anderer angepasster Weise funktioniert.
  • In Figur 1 sind skizzenhaft zwei Messgeräte 200 außerhalb der Leuchte 10 abgebildet, welche in unterschiedlicher Art und Weise die Funktionalität der Leuchte 10 überprüfen, wobei das Lichtmessgerät 210 die zeitlich veränderlichen Lichtabgabe 171 der Leuchtmittel 170 registriert, und darauf basierend eine Information über die Funktionalität der Leuchte 10 erhält. Das Leistungsaufnahmemessgerät 220 ist direkt an die Leuchte 10 angeschlossen, wobei das Leistungsaufnahmemessgerät 220 die aufgenommene Leistungsaufnahme der Leuchte 10 erfasst und auf Basis dieser erhaltenen Informationen Rückschlüsse über die Funktionalität der Leuchte 10 zieht. Beide Messgeräte 200 geben bevorzugt die erhaltenen Informationen über die Funktionalität der Leuchte 10 über eine Anzeige 212, 221 aus.
  • Die Figur 2 zeigt eine beispielhafte Ausführung einer erfindungsgemäßen Leuchte 10 mit zwei beispielhaften Ausführungen eines Messgeräts 200, als Lichtmessgerät 210 und als Leistungsaufnahmemessgerät 220.
  • Die Leuchte 10 ist hierbei skizzenhaft als Stehleuchte dargestellt, wobei es durchaus denkbar ist, dass die Leuchte 10 auch anders realisierbar ist, beispielsweise als abgehängte Pendelleuchte oder als Wand- und/oder Deckenleuchte.
  • Die Leuchte 10 weist in der dargestellten Ausführungsform eine Steuereinheit 110, Leuchtmittel 170, und zwei weitere Elemente 140 (weiteres Element 140a und weiteres Element 140b), welche an den Leuchtmitteln 170 seitlich angeordnet sind, auf, wobei zudem die zeitlich veränderliche Lichtabgabe 171 skizziert ist. Weitere Komponenten wie beispielsweise eine BUS-Spannungsversorgung, interne Kommunikationsmittel 130 oder Schnittstellen 150 für externe Anschlüsse sind in der Figur 2 nicht dargestellt.
  • In Lichtabstrahlrichtung der Leuchte 10 ist ein Lichtmessgerät 210 dargestellt, welches ein Messelement 212 und eine Anzeige 211 aufweist. Das Messgerät 210 wird insbesondere während des Analysemodus der Leuchte 10 verwendet. Im Analysemodus der Leuchte 10 wird nach Anlegen einer Versorgungsspannung an die Leuchte 10 die Funktionalität und/oder das Vorhandensein des zumindest einen weiteren Elements 140 durch die Steuereinheit 110 geprüft, wobei das Ergebnis der Prüfung durch eine zeitlich veränderliche Lichtabgabe 171 der Leuchtmittel 170 durch eine entsprechende Ansteuerung durch die Steuereinheit 110 signalisiert wird. Dies stellt eine mögliche Messmethode dar, in welcher das Ergebnis über die Funktionalitätsprüfung der Leuchte 10 im Analysemodus über eine Messung der zeitlich veränderlichen Lichtabgabe 171 auszulesen.
  • Ebenfalls ist in Figur 2 ein Leistungsaufnahmemessgerät 220 mit zumindest einem Messelement 222, und einer Anzeige 221 dargestellt, wobei das Leistungsaufnahmemessgerät 220 mit der Leuchte 10 verbunden ist. Hierbei misst das Leistungsaufnahmemessgerät 220 die Leistungsaufnahme der Leuchte 10 während des Analysemodus, wobei basierend auf den Messwerten das Leistungsaufnahmemessgerät 220 Informationen über die Funktionalität der Leuchte 10 erhält, welche bevorzugt über die Anzeige 221 dargestellt werden. Durch die unterschiedliche zeitliche variable Lichtabgabe 171 der Leuchtmittel 170 - bedingt durch die unterschiedliche zeitlich variable Ansteuerung der Leuchtmittel 170 durch die Steuereinheit 110 je nach Ergebnis der Prüfung im Analysemodus - verändert sich ebenso zeitlich variabel die Leistungsaufnahme der Leuchte 10, wodurch das Leistungsmessgerät 220, in gleicher Weise wie auch das Lichtmessgerät 210 Informationen über die Funktionalität der Leuchte 10 erhält.
  • Die Leistungsaufnahmemessung mit dem Leistungsaufnahmemessgerät 220 ist nicht von äußeren Umständen wie beispielsweise vom Umgebungslicht abhängig, daher wird diese Messmethode hinsichtlich der Messgenauigkeit bevorzugt verwendet, da sie eine geringere Störanfälligkeit aufweist - beispielsweise können Helligkeitsschwankungen des Tageslichts oder andere Leuchten in der Umgebung die Messung mit dem Lichtmessgerät 210 beeinflussen. Allerdings ist festzuhalten, dass die Verwendung des Leistungsaufnahmemessgeräts 220 weniger flexibel ist, da jeweils eine direkte Verbindung mit der zu überprüfenden Leuchte 10 aufzubauen ist.
  • Im Analysemodus der Leuchte 10 prüft die Steuereinheit 110 das zumindest eine weitere Elemente 140 hinsichtlich Vorhandensein und/oder Funktionalität, wobei das Ergebnis über die Prüfung durch eine zeitlich veränderliche Lichtabgabe 171 der Leuchtmittel 170, also durch eine zeitlich veränderliche Ansteuerung der Leuchtmittel 170 durch die Steuereinheit 110, signalisiert wird. In einer Ausführungsform erfolgt die zeitlich veränderliche Lichtabgabe 171 derart, dass sowohl das Ergebnis der Überprüfung als auch die Art des überprüften weiteren Elements 140 die zeitlich veränderliche Ansteuerung der Leuchtmittel 170 zur Signalisierung des Ergebnisses der Überprüfung durch die Steuereinheit 110 beeinflusst.
  • Hinsichtlich der Signalisierung des Ergebnisses mittels zeitlicher veränderlicher Lichtabgabe 171 sind unterschiedliche Ausführungsformen denkbar.
  • In einer Ausführung signalisiert die Steuereinheit 110 das Ergebnis der Prüfung eines einzelnen weiteren Elements 140, jeweils im Anschluss an die Überprüfung des geprüften einzelnen weiteren Elements. Wird diese Ausführungsform auf die in der in Figur 2 dargestellten Ausführungsform der Leuchte 10 übertragen, so bedeutet dies, dass die Steuereinheit 110 zunächst beispielsweise das weitere Element 140a auf Vorhandensein und/oder Funktionalität überprüft und nach Abschluss der Überprüfung die Leuchtmittel 170 in einer bestimmten Weise zeitlich veränderlich ansteuert, wobei diese bestimmte Weise in der Steuereinheit 110 vordefiniert abgespeichert ist. Im Anschluss an die Überprüfung des weiteren Elements 140a, wird nun durch die Steuereinheit 110 beispielsweise das weitere Element 140b überprüft, wobei auch hier nach Abschluss eine zeitlich veränderliche Lichtabgabe 171 durch die Steuereinheit 110 ausgelöst wird, und somit das Ergebnis über die Überprüfung signalisiert wird.
  • In einer weiteren Ausführungsform wird erst nach Abschluss der Prüfung aller in der Leuchte 10 vorhandenen weiteren Elemente 140 das Ergebnis durch eine zeitlich veränderliche Ansteuerung der Leuchtmittel 170 das Ergebnis über alle Prüfungen signalisiert. Wird diese Ausführungsform auf die in der in Figur 2 dargestellten Ausführungsform der Leuchte 10 übertragen, so bedeutet dies, dass die Steuereinheit 110 zunächst das weitere Element 140a überprüft, und im Anschluss das weitere Element 140b überprüft, wobei nach Abschluss der Überprüfung des letzten weiteren Elements - im vorliegenden Fall also nach Abschluss der Überprüfung des weiteren Elements 140b - die Steuereinheit 110 die Leuchtmittel 170 ansteuert und somit eine zeitlich veränderliche Lichtabgabe 171 erfolgt, wobei die zeitlich veränderliche Lichtabgabe 171 abhängig von der Anzahl an weiteren Elementen 140 und Ergebnissen der Überprüfung ist.
  • Zudem ist eine weitere Ausführungsform denkbar, wonach die Steuereinheit 110 das Ergebnis der Prüfung von zumindest einem weiteren Element 140 nach Erhalt einer Steuerinformation, welche bevorzugt von einem Benutzer ausgelöst wurde und bevorzugt durch ein weiteres Element 140 erzeugt wurde, mittels Ansteuerung der Leuchtmittel 170 signalisiert. Wird diese Ausführungsform auf die in der in Figur 2 dargestellten Ausführungsform der Leuchte 10 übertragen, so bedeutet dies, dass beispielsweise die Steuereinheit 110 das Ergebnis der Überprüfung des weiteren Elements 140a erst nach Erhalt einer Steuerinformation, welche beispielsweise vom weiteren Element 140b an die Steuereinheit 110 geschickt wurde und welche durch einen Benutzer (bspw. durch eine Helligkeitsänderung, oder Bewegung, oder Druckausübung) verursacht wurde, mittels Ansteuerung der Leuchtmittel 170 signalisiert.
  • In Figur 3 ist eine Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Überprüfung und zum Betreiben einer Leuchte 10 mittels eines Flussdiagramms dargestellt. Die in der folgenden Beschreibung zum dargestellten Verfahren genannten Zahlenwerte hinsichtlich der Lichtabgabeeigenschaften (bspw. Dauer, Helligkeit, Sequenzen) dienen der Veranschaulichung und können stets durch andere Werte ersetzt werden, wobei der grundlegende Gedanke des Verfahrens unverändert bleibt. Ebenso ist festzuhalten, dass das Verfahren als solches auf eine Vielzahl an weiteren Elementen 140 anpassbar und skalierbar ist, wobei der grundlegende Verfahrensgedanke unabhängig von der Anzahl der Komponenten einer Leuchte 10 gültig ist.
  • Ausgangspunkt des Verfahrens ist hierbei das Anlegen der Versorgungsspannung (Verfahrensschritt 1000) woraufhin die Steuereinheit 110 zunächst überprüft ob die Leuchte 10 in ein Netzwerk eingebunden ist und/oder ob benutzerdefinierte Einstellungen in der Steuereinheit 110 hinterlegt sind (Verfahrensschritt 1001).
  • Sofern diese Überprüfung positiv ausfällt geht die Leuchte 10 automatisch in einen Benutzermodus über, wobei sie sich benutzerdefiniert verhält (Verfahrensschritt 4000).
  • Sollte die vorige Überprüfung negativ ausfallen, so geht die Leuchte 10 in den Analysemodus über, wobei in einem ersten Verfahrensschritt 2001 das zumindest eine weitere Element 140 - respektive alle vorhandenen weiteren Elemente 140 - abgefragt wird. Hierbei ermittelt die Steuereinheit 110 ob zumindest ein weiteres Element 140 über den DALI-BUS (DB) 131 entdeckt wird (Verfahrensschritt 2002). Die Steuereinheit 110 unterscheidet zwischen der Art des zumindest einen weiteren Elements 140 (angeschlossen über DALI-BUS 131 oder über weitere Kommunikationsschnittstelle 132), wobei in der Art der Lichtabgabe 171 die Information über Art des weiteren Elements 140 und Vorhandensein und/oder Funktionalität des weiteren Elements 140 codiert enthalten ist. Ebenso ist es denkbar, dass unterschiedliche Typen des zumindest einen weiteren Elements 140 unterschiedlich codiert sind, sodass beispielsweise eine erfolgreiche Überprüfung eines Helligkeitssensors zu einer anderen zeitlich variablen Lichtabgabe 171 führt, wie eine erfolgreiche Überprüfung eines Temperatursensors.
  • Fällt diese Überprüfung negativ aus, so erkennt die Steuereinheit 110, dass das zumindest eine weitere Element 140 über eine weitere Kommunikationsschnittstelle (WK) 132 angebunden ist. In diesem Fall steuert die Steuereinheit 110 die Leuchtmittel 170 derart an, dass beispielsweise eine zweimal blinkende Lichtabgabe 171 bei 100% Helligkeit erfolgt (Verfahrensschritt 2021).
  • Im Anschluss an diese zeitlich veränderliche Lichtabgabe 171 steuert die Steuereinheit 110 über den DALI-BUS 131 die Leuchtmittel 170 derart an, dass die Helligkeit der Lichtabgabe 171 beispielsweise auf 100% gesetzt wird (Verfahrensschritt 2022).
  • Anschließend erfolgt eine weitere Überprüfung über die weitere Kommunikationsschnittstelle 132, wobei die Steuereinheit 110 eine Steuerinformation von zumindest einem weiteren Element 140 erwartet (Verfahrensschritt 2023).
  • Erhält die Steuereinheit 110 die Steuerinformation von zumindest einem weiteren Element, so weist die Steuereinheit 110 über den DALI-BUS 131 die Leuchtmittel 170 an, die Helligkeit der Lichtabgabe 171 für beispielsweise fünf Sekunden auf 50% zu verringern (Verfahrensschritt 2024).
  • Erhält die Steuereinheit 110 keine Steuerinformation von zumindest einem weiteren Element 140, so belässt sie die Helligkeit der Lichtabgabe 171 auf 100% (Verfahrensschritt 2022).
  • Im Anschluss an den Verfahrensschritt 2024 geht die Leuchte 10 selbstständig und automatisch in den Standardmodus über, sofern zuvor kein weiteres Element 140 über den DALI-BUS 131 entdeckt wurde. Hierbei steuert die Steuereinheit 110 die Leuchtmittel 170 derart an, dass die Helligkeit der Lichtabgabe auf 20% verringert wird (Verfahrensschritt 3021).
  • Im Anschluss erwartet die Steuereinheit 110 eine Steuerinformation von zumindest einem weiteren Element 140 (Verfahrensschritt 3022).
  • Erhält die Steuereinheit 110 die Steuerinformation von zumindest einem weiteren Element 140 so weist die Steuereinheit 110 über den DALI-BUS 131 die Leuchtmittel 170 dazu an, die Helligkeit der Lichtabgabe für beispielsweise 10 Minuten auf beispielsweise 100% zu erhöhen (Verfahrensschritt 3023).
  • Sofern die Steuereinheit 110 keine Steuerinformation von zumindest einem weiteren Element 140 erhält und/oder die zehnminütige Lichtabgabe auf 100% erfolgt ist (siehe Verfahrensschritt 3023), so weist die Steuereinheit 110 über den DALI-BUS 131 die Leuchtmittel 170 dazu an, die Helligkeit der Lichtabgabe auf beispielsweise 20% zu verringern (Verfahrensschritt 3021).
  • Fällt die erste Abfrage im Analysemodus, ob zumindest ein weiteres Element 140 über DALI-BUS 131 erkannt wird (siehe Verfahrensschritt 2002), positiv aus, so weist die Steuereinheit 110 die Leuchtmittel 170 über den DALI-BUS 131 dazu an, die Helligkeit der Lichtabgabe 171 auf beispielsweise 50% zu verringern (Verfahrensschritt 2011).
  • In einem weiteren Schritt erwartet die Steuereinheit 110 Steuerinformationen von zumindest einem weiteren Element 140 (Verfahrensschritt 2012).
  • Erhält die Steuereinheit 110 diese Steuerinformation über den DALI-BUS 131 von zumindest einem weiteren Element 140, so steuert die Steuereinheit 110 über den DALI-BUS 131 die Leuchtmittel 170 derart an, dass die Helligkeit der Lichtabgabe 171 auf beispielsweise 100% für beispielsweise zehn Sekunden gesetzt wird (Verfahrensschritt 2013).
  • Wird keine Steuerinformation von zumindest einem weiteren Element 140 über den DALI-BUS 131 erhalten, so weist die Steuereinheit 110 über den DALI-BUS 131 die Leuchtmittel 170 erneut dazu auf die Helligkeit der Lichtabgabe 171 auf beispielsweise 50% zu verringern (Verfahrensschritt 2011).
  • Im Anschluss an die zehn-sekündige Lichtabgabe 171 mit 100% Helligkeit (Verfahrensschritt 2013), überprüft die Steuereinheit 110 über den DALI-BUS 131 ob jedes weitere Element 140 zumindest einmal Steuerinformationen gesendet hat (Verfahrensschritt 2014).
  • Fällt diese Überprüfung negativ aus, so weist die Steuereinheit 110 die Leuchtmittel 170 über den DALI-BUS 131 an, die Helligkeit der Lichtabgabe 171 auf beispielsweise 50% zu verringern (Verfahrensschritt 2011).
  • Fällt die Abfrage im Verfahrensschritt 2014 positiv aus, so geht die Leuchte 10 in einen Standardmodus über, wobei die Steuereinheit 110 über den DALI-BUS 131 die Leuchtmittel 170 mit einer verringerten Helligkeit der Lichtabgabe 171 von beispielsweise 20% ansteuert (Verfahrensschritt 3011).
  • Im Anschluss daran prüft die Steuereinheit 110 ob von zumindest einem weiteren Element 140 eine Steuerinformation empfangen wird (Verfahrensschritt 3012).
  • Sofern dies eintritt werden die Leuchtmittel 170 durch die Steuereinheit 110 über den DALI-BUS 131 angewiesen, die Helligkeit der Lichtabgabe 171 für beispielsweise zehn Minuten auf beispielsweise 100% zu erhöhen (Verfahrensschritt 3013).
  • Sollte letztere Abfrage negativ ausfallen und/oder sollte die zehnminütige Lichtabgabe 171 auf 100% (siehe Verfahrensschritt 3013) erfolgt sein, so weist die Steuereinheit 110 die Leuchtmittel 170 an, die Helligkeit der Lichtabgabe 171 auf beispielsweise 20% zu verringern (Verfahrensschritt 3011).
  • Die in Figur 3 gezeigte beispielhafte Ausführungsform des Verfahrens beinhaltet lediglich die Verfahrensschritte innerhalb der Leuchte 10, wobei keine Ausführungsform des Verfahrens zur Informationsverarbeitung und -erfassung im Messgerät 200, 210, 220 dargestellt ist.
  • Das Verfahren im Messgerät 200, 210, 220 besteht in einer Ausführungsform im Wesentlichen aus dem Erfassen eines oder mehrerer Betriebsparameter der Leuchte 10, beispielsweise durch ein Messelement 212, 222, wobei die erhaltenen Informationen mit im Messgerät 200, 210, 220 hinterlegten Daten verglichen werden, wodurch das Messgerät 200 auf die Funktionalität der Leuchte 10 rückschließen kann. Die Informationen über die Funktionalität werden dann besonders bevorzugt über eine Anzeige 211, 221 des Messgeräts 200, 210, 220 dargestellt, wodurch ein Benutzer die Funktionalität der Leuchte 10 in besonders einfacher Weise überprüfen kann.
  • In einer Ausführungsform besteht ein Lichtmessgerät 210 mit zumindest einem Messelement 212 und bevorzugt mit einer Anzeige 211, wobei das Messelement 212 die zeitlich veränderliche Lichtabgabe 171 der Leuchte 10 erfasst und automatisiert die Funktionalität der Leuchte 10 feststellt, und bevorzugt die die Informationen über die Funktionalität der Leuchte 10 mittels der Anzeige 211 dargestellt.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform besteht ein Leistungsaufnahmemessgerät 220 mit einem Messelement 222 die Leistungsaufnahme der Leuchte 10 erfasst und analysiert, wobei mittels eines Abgleichs der Informationen über die Leistungsaufnahme mit im Messgerät 220 gespeicherten Referenzwerten die Funktionalität der Leuchte 10 festgestellt wird, wobei bevorzugt die Informationen über die Funktionalität der Leuchte 10 über eine Anzeige 221 des Messgeräts 220 dargestellt werden.

Claims (15)

  1. Leuchte (10) aufweisend:
    • Leuchtmittel (170) zur Lichterzeugung,
    • eine Steuereinheit (110) zum Ansteuern der Leuchtmittel (170), sowie
    • zumindest ein weiteres Element (140), insbesondere ein Bedienelement (143) oder ein Sensor (142), zum Erzeugen einer Steuerinformation, welche den Betrieb der Leuchte (10) beeinflusst,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Steuereinheit (110) dazu ausgebildet ist, in einem Analysemodus nach Anlegen einer Versorgungsspannung an die Leuchte (10) die Funktionalität und/oder das Vorhandensein des zumindest einen weiteren Elements (140) zu prüfen und das Ergebnis der Prüfung durch eine zeitlich veränderliche Lichtabgabe (171) der Leuchtmittel (170) zu signalisieren.
  2. Leuchte nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Leuchte (10) zumindest eine interne Kommunikationsschnittstelle (130), insbesondere einen DALI-BUS (131), aufweist, welche derart ausgebildet ist, dass eine Kommunikation zwischen der Steuereinheit (110) und den Leuchtmitteln (170) sowie dem zumindest einen weiteren Element ermöglicht wird,
    wobei vorzugsweise die Leuchte (10) mit einer Schnittstelle (150) zum Anschluss zumindest eines externen weiteren Elements an die zumindest eine interne Kommunikationsschnittstelle (130) ausgestattet ist.
  3. Leuchte nach einem der vorherigen Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass zumindest eines der zumindest einen weiteren Elemente (140), ein Drucktastenschalter, oder ein Anwesenheitssensor, oder ein Bewegungssensor, oder ein Helligkeitssensor oder ein Temperatursensor, oder ein Spannungsabfallsensor ist.
  4. Leuchte nach einem der vorherigen Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das zumindest eine weitere Element (140) ein Notfallmodul (141), zum Erkennen von Schwankungen und/oder einem Abfall der Versorgungsspannung der Leuchte (10), ist.
  5. Leuchte nach einem der vorherigen Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die zeitlich veränderliche Lichtabgabe (171) abhängig von der Art der in der Leuchte (10) vorhandenen und überprüften weiteren Elemente (140) ist.
  6. Leuchte nach einem der vorherigen Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die zeitlich veränderliche Lichtabgabe (171) derart ausgebildet ist, dass sie sich hinsichtlich ihrer Lichthelligkeit und/oder Lichtdauer und/oder Lichtsequenz unterscheidet.
  7. Leuchte nach einem der vorherigen Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Leuchte (10) derart ausgebildet ist, dass sie im Anschluss an den Analysemodus selbstständig und automatisch in einen Standardmodus übergeht, wobei die Leuchte (10) im Standardmodus eigenständig funktionsfähig ist und auf Steuerinformationen des zumindest einen weiteren Elements (140) reagiert.
  8. Leuchte nach einem der vorherigen Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass in der Steuereinheit (110) Standardwerte für die Einstellungen zur Lichtabgabe gespeichert sind, wobei diese Einstellungen zur Lichtabgabe durch einen Benutzer veränderbar sind, sodass die Leuchte (10) sich gemäß dieser benutzerdefinierten Einstellungen verhält,
    und/oder
    dass die Leuchte (10) mit zumindest einem Kommunikationsmittel (160), insbesondere einem Wireless-Modul (160), ausgestattet ist, welches das Einbinden der Leuchte (10) in ein Netzwerk ermöglicht.
  9. Leuchte nach Anspruch 8,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Leuchte (10) derart ausgebildet ist, dass sie nach Anlegen einer Versorgungsspannung direkt in einen Benutzermodus übergeht, sofern:
    a) benutzerdefinierte Einstellungen zur Lichtabgabe in der Steuereinheit (110) hinterlegt sind, oder
    b) die Leuchte (10) in ein Netzwerk eingebunden ist.
  10. Messgerät (200, 210, 220), welches zur Überprüfung der Funktionalität einer Leuchte (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 und/oder zur Überprüfung des Vorhandenseins des zumindest einen weiteren Elements (140) der Leuchte (10) ausgebildet ist, aufweisend ein Messelement (212, 222) und weiterhin bevorzugt aufweisend eine Anzeige (211, 221),
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Messelement (212, 222) derart ausgebildet ist, dass ein oder mehrere Betriebsparameter der Leuchte (10) erfasst werden und das Messgerät (200, 210, 220) basierend auf dem einen oder den mehreren erfassten Betriebsparametern die Funktionalität der Leuchte (10) und/oder das Vorhandensein des zumindest einen weiteren Elements (140) der Leuchte (10) erkennt, wobei diese Information über die Funktionalität der Leuchte (10) und/oder das Vorhandenseins des zumindest einen weiteren Elements (140) der Leuchte (10) bevorzugt über die Anzeige (211, 221) dargestellt wird.
  11. Messgerät nach Anspruch 10,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der durch das Messelement (212, 222) des Messgeräts (200, 210, 220) erfasste ein oder mehrere Betriebsparameter der Leuchte (10)
    a) die zeitlich veränderliche Lichtabgabe (171) der Leuchtmittel (170) der Leuchte (10) ist, oder
    b) die Leistungsaufnahme der Leuchte (10) ist.
  12. Verfahren zum Überprüfen der Funktionalität einer Leuchte (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, und/oder zum Überprüfen des Vorhandenseins des zumindest einen weiteren Elements (140) der Leuchte (10),
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Steuereinheit (110) der Leuchte (10) nach Anlegen einer Betriebsspannung selbstständig in einem Analysemodus die Funktionalität und/oder das Vorhandensein des zumindest einen weiteren Elements (140) überprüft und das Ergebnis der Prüfung durch eine zeitlich veränderliche Lichtabgabe (171) der Leuchtmittel (170) signalisiert.
  13. Verfahren nach Anspruch 12,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Steuereinheit (110) das Ergebnis der Prüfung:
    a) eines einzelnen weiteren Elements (140) der Leuchte (10), jeweils im Anschluss an die Überprüfung des geprüften einzelnen weiteren Elements (140) mittels Ansteuerung der Leuchtmittel (170) signalisiert, oder
    b) aller in der Leuchte (10) vorhandenen weiteren Elemente (140), im Anschluss an die Überprüfung des letzten weiteren Elements (140) mittels Ansteuerung der Leuchtmittel (170) signalisiert, oder
    c) von zumindest einem weiteren Element (140) nach Erhalt einer Steuerinformation, welche bevorzugt von einem Benutzer ausgelöst wurde und bevorzugt durch ein weiteres Element (140) erzeugt wurde, mittels Ansteuerung der Leuchtmittel (170) signalisiert.
  14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass ein externes Messgerät (200, 210, 220) mit zumindest einem Messelement (212, 222):
    a) die zeitlich veränderliche Lichtabgabe (171) der Leuchte (10) erfasst und automatisiert die Funktionalität der Leuchte (10) und/oder das Vorhandensein des zumindest einen weiteren Elements (140) der Leuchte (10) feststellt, oder
    b) die Leistungsaufnahme der Leuchte (10) erfasst und analysiert, wobei mittels eines Abgleichs der Informationen über die Leistungsaufnahme mit im Messgerät (220) gespeicherten Referenzwerten die Funktionalität der Leuchte (10) und/oder das Vorhandensein des zumindest einen weiteren Elements (140) der Leuchte (10) festgestellt wird,
    wobei bevorzugt die Informationen über die Funktionalität der Leuchte (10) und/oder des Vorhandenseins des zumindest einen weiteren Elements (140) der Leuchte (10) über eine Anzeige (211, 221) des Messgeräts (200, 210, 220) dargestellt werden.
  15. Computerprogrammprodukt zur Verwendung in einer Steuereinheit (110) einer Leuchte (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, umfassend Befehle, die bei der Ausführung des Computerprogramms durch die Steuereinheit (110) diese veranlassen, das Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14 auszuführen.
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