EP4657989A1 - Verfahren zur konfiguration einer leuchte für ein fahrzeug sowie konfigurierte leuchte für ein fahrzeug - Google Patents

Verfahren zur konfiguration einer leuchte für ein fahrzeug sowie konfigurierte leuchte für ein fahrzeug

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Publication number
EP4657989A1
EP4657989A1 EP24178753.0A EP24178753A EP4657989A1 EP 4657989 A1 EP4657989 A1 EP 4657989A1 EP 24178753 A EP24178753 A EP 24178753A EP 4657989 A1 EP4657989 A1 EP 4657989A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
auxiliary component
driver circuit
light
resistance value
module
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP24178753.0A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Christian Guth
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ZKW Group GmbH
Original Assignee
ZKW Group GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ZKW Group GmbH filed Critical ZKW Group GmbH
Priority to EP24178753.0A priority Critical patent/EP4657989A1/de
Priority to CN202510524448.1A priority patent/CN121057065A/zh
Priority to US19/197,119 priority patent/US20250374396A1/en
Publication of EP4657989A1 publication Critical patent/EP4657989A1/de
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/10Controlling the intensity of the light
    • H05B45/14Controlling the intensity of the light using electrical feedback from LEDs or from LED modules
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/40Details of LED load circuits
    • H05B45/44Details of LED load circuits with an active control inside an LED matrix
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/105Controlling the light source in response to determined parameters
    • H05B47/14Controlling the light source in response to determined parameters by determining electrical parameters of the light source

Definitions

  • the invention relates to a method for configuring a light for a vehicle, wherein the light comprises a lighting module including a number of light sources, in particular LEDs, and a driver circuit for supplying electrical power to the lighting module, wherein the number of light sources are arranged in a lighting string.
  • Headlights and taillights typically use simple LED PCBs powered by lighting control units or control boards. Due to varying light source brightness classes, a binning resistor is usually integrated onto the LED PCB or a lighting module to identify the specific brightness class.
  • the invention aims to create a solution that enables the brightness class to be recognized and also reduces the required cabling and electronics effort.
  • the lighting module has at least one electronic auxiliary component in the form of an ohmic resistor, which auxiliary component is provided to be energized during normal operation of the lighting module, wherein this electronic auxiliary component has a resistance value that is representative of the brightness class of the lighting module, in particular of the light sources of the lighting module, wherein the method comprises the following steps: a) providing a lighting module and a suitable driver circuit, b) detecting the resistance value of the auxiliary component of the lighting module, c) configuring the driver circuit as a function of the resistance value detected in step b), so that the output voltage or output current of the driver circuit is adjusted according to the brightness class of the light sources.
  • the number of light sources is typically two or more per string. Multiple strings are also possible. However, it is also conceivable that only a single light source per string and/or only a single string is used.
  • "Normal operation" of a light source is understood to mean operation in which the light source emits light and the The current typically lies within the nominal range of the light source. Tables may be provided regarding the resistance values of the auxiliary components of the lighting modules, in which the resistance values can be assigned to different brightness classes, in particular a bijective assignment. The driver circuit can then be configured by comparing it to the table, thus determining the current brightness class. Each brightness class will typically be assigned its own specific resistance value.
  • step b) or c) the driver circuit is connected to the lighting module for the electrical supply of the lighting module.
  • step c) takes place during the manufacturing of the luminaire or the initial commissioning of the luminaire.
  • a protective operation with low output power can be assumed in order to then – after successful detection – perform the configuration and switch to normal operation.
  • the measuring current can also be higher than the nominal current.
  • steps b) and c) may be performed only once during the manufacturing or initial commissioning of the luminaire, and to permanently retain the configuration of the lighting module thereafter. This allows for a faster system startup once the configuration has been established.
  • the configuration can be stored in memory.
  • the driver circuit may include a microcontroller to which the resistance value detected in step b) is supplied, and the microcontroller is configured to control the output voltage/current of the driver circuit depending on the detected brightness class. Unlike in the prior art, the microcontroller does not detect the resistance value itself, but rather this resistance value is supplied to the microcontroller.
  • the driver circuit may include a constant voltage converter and a linear regulator, the linear regulator being used to regulate the current in the lighting string, with the auxiliary component connected in series with The linear regulator is connected to the lighting circuit. It does not regulate the output voltage, but rather the current within the lighting circuit. This means the linear regulator acts as a constant current sink within the lighting circuit, and the available voltage is determined by the constant voltage converter.
  • the auxiliary component may be provided with a resistance value selected such that, during normal operation of the lighting module, the electrical power dissipated by the auxiliary component is less than 10% of the power of the lighting string, wherein the resistance value of the auxiliary component is preferably between 0.1 ohms and 5 ohms, and particularly between 0.5 ohms and 1.5 ohms.
  • Typical currents through the light sources, especially in the form of LEDs are ⁇ 100 mA.
  • the resistance value of the auxiliary component of the lighting module according to step b) is determined during the manufacture of the luminaire by establishing an electrical connection between the lighting module and the driver circuit, temporarily short-circuiting the lighting string, preferably using a needle adapter, and driving a constant current through the auxiliary component by means of the driver circuit, whereby its resistance value and thus the brightness class of the light sources in the lighting string are deduced by simultaneously measuring the voltage at the auxiliary component.
  • the auxiliary component is connected in parallel to the lighting string in order to dissipate more quickly any electrical voltage that may still be temporarily present on the lighting string despite a desired switch-off of the driver circuit due to capacitive effects.
  • the driver circuit may be provided to have at least two channels, wherein the auxiliary component is led from a first node common to the light string to a first channel, and wherein the light string is led from the first node to a second channel, wherein a second node is provided at the first channel, and wherein an additional electronic component in the form of an ohmic resistor, hereinafter referred to as the additional resistor, is provided between the second node and the second channel, such that in the case of high-impedance operation of the first channel, there is essentially a series circuit between the auxiliary component and the additional resistor is present, and this series circuit is connected in parallel to the lighting string.
  • the resistance value of the additional resistor is between 10 kOhm and 30 kOhm and the resistance value of the auxiliary component is between 1 and 5 Ohm.
  • the resistance value of the auxiliary component of the lighting module is determined according to step b) by activating the first channel and passing a reference current through the auxiliary component and the additional resistor to the second channel, whereby the differential voltage between the two channels and the potential at the first node are detected, and the resistance value of the auxiliary component is deduced by measuring quantities derived from these. This is particularly important when the light is used as a rear light.
  • the first channel is operated at high impedance during normal operation of the luminaire. This means that the channel is switched at high impedance to keep incoming currents low and thus minimize electrical losses.
  • the luminaire comprises two or more strands, each having light sources, wherein the light sources of the strands have the same brightness class, wherein each strand is assigned its own channel, wherein the detection of the brightness class is carried out using a method according to the invention.
  • the invention further relates to a configured luminaire, wherein the luminaire comprises a lighting module including a number of light sources, in particular LEDs, and a driver circuit for supplying electrical power to the lighting module, wherein the number of light sources are arranged in a lighting string, wherein the lighting module has at least one electronic auxiliary component in the form of an ohmic resistor, which auxiliary component is provided to be energized in normal operation of the lighting module, wherein this electronic auxiliary component has a resistance value that is representative of the brightness class of the lighting module, in particular of the light sources of the lighting module, wherein the configuration of the luminaire was obtained by applying a method according to the invention.
  • the luminaire comprises a lighting module including a number of light sources, in particular LEDs, and a driver circuit for supplying electrical power to the lighting module, wherein the number of light sources are arranged in a lighting string, wherein the lighting module has at least one electronic auxiliary component in the form of an ohmic resistor, which auxiliary component is provided to be energize
  • Figure 1 shows an equivalent circuit diagram of a luminaire 1 according to the state of the art.
  • An individual resistance value Rh is located on a lighting module 2 in the form of an LED PCB. This individual resistance value Rh represents the brightness class of the installed LEDs.
  • a microcontroller 3a on the control board or driver circuit 3 reads the voltage value resulting from Rp and Rh at an ADC pin and sets the current according to a table stored in the microcontroller 3a.
  • the auxiliary resistor Rh is not energized during normal operation and is therefore only used to classify the brightness class. To prevent, for example, unwanted glowing, an additional resistor must be provided.
  • Fig. 2 A first embodiment of the invention, which has many similarities with the remaining embodiments, will now be discussed. All embodiments of the invention have in common that they provide a method for configuring a light 1 for a vehicle, wherein the light 1 comprises a lighting module 2 including a number of light sources 2a, in particular LEDs, and a driver circuit 3 for supplying electrical power to the lighting module 2.
  • the light sources 2a are arranged in at least one lighting string 2b.
  • the lighting module 2 has at least one auxiliary electronic component Rh in the form of an ohmic resistor, which is intended to be energized even during normal operation of the lighting module 2.
  • This auxiliary electronic component Rh has a resistance value that is representative of the brightness class of the lighting module 2, in particular of the light sources of the lighting module.
  • the method comprises the following steps: a) providing a lighting module 2 and a suitable driver circuit 3, b) determining the resistance value of the auxiliary component Rh of the lighting module 2, and c) configuring the driver circuit 3 as a function of the resistance value determined in step b, such that the output voltage or output current of the driver circuit 3 is adjusted according to the brightness class of the light sources 2a.
  • the driver circuit includes a DC/DC converter 5, which is supplied by the supply voltage Uv.
  • Reference numeral 7 refers to a communication bus, e.g., SPI or UART.
  • Step c) can, for example, be performed during the manufacturing of the luminaire 1 or during its initial commissioning. Specifically, it may be provided that steps b) and c) are performed only once during the manufacturing or initial commissioning of the luminaire 1 and that the configuration of the lighting module 2 is subsequently retained permanently. This allows for a rapid "start-up" of the luminaire 1 once the configuration has been established.
  • the luminaire 1 can have a memory in which the configuration is stored.
  • the driver circuit 3 has a microcontroller 3a to which the resistance value detected in step b) is supplied, wherein the microcontroller 3a is configured to control the output voltage/output current of the driver circuit 3 depending on the detected brightness class.
  • the driver circuit 3 may, in particular, include a constant voltage converter and a linear regulator, the linear regulator being used to regulate the current in the lighting string 2b, with the auxiliary component Rh being connected in series with the lighting string 2b.
  • the auxiliary component Rh may be configured to have a resistance value such that, during normal operation of the lighting module 2, the electrical power dissipated by the auxiliary component Rh is less than 10% of the power of the lighting string 2b, with the resistance value of the auxiliary component Rh preferably being between 0.1 ohms and 5 ohms, and particularly between 0.5 ohms and 1.5 ohms.
  • the resistance value of the auxiliary component Rh of the lighting module 2 is determined during the manufacture of the luminaire 1 by establishing an electrical connection between the lighting module 2 and the driver circuit 3, temporarily short-circuiting the lighting string 2b, preferably using a needle adapter 4, and driving a constant current through the auxiliary component Rh by means of the driver circuit 3, whereby the resistance value of the auxiliary component Rh and thus the brightness class of the light sources 2a in the lighting string 2b can be deduced by simultaneously measuring the voltage at the auxiliary component Rh.
  • auxiliary component Rh can be connected in parallel to the lighting string 2b in order to dissipate more quickly any electrical voltage that may still be temporarily present on the lighting string 2b due to capacitive effects, even after the driver circuit 3 has been switched off. This reduces any unwanted afterglow of the light sources 2a.
  • the driver circuit 3 has at least two channels CH1, CH2, wherein the auxiliary component Rh is led from a first node K1 common with the lighting string 2b to a first channel CH1, and wherein the lighting string 2b is led from the first node K1 to a second channel CH2, wherein a second node K2 is provided at the first channel CH1, wherein An additional electronic component in the form of an ohmic resistor, hereinafter referred to as auxiliary resistor Rh+, is provided between the second node K2 and the second channel CH2.
  • auxiliary resistor Rh+ An additional electronic component in the form of an ohmic resistor
  • the resistance value of the auxiliary resistor Rh+ is between 10 k ⁇ and 30 k ⁇ , and the resistance value of the auxiliary component Rh is between 1 and 5 ⁇ .
  • the resistance value of the auxiliary component Rh of the lighting module 2 is determined according to step b) by activating the first channel CH1 and passing a reference current through the auxiliary component Rh and the additional resistor Rh+ to the second channel CH2, whereby the differential voltage Uch12 between the two channels CH1 and CH2, as well as the potential at the first node K1, are measured, and the resistance value of the auxiliary component Rh is deduced by measuring quantities derived from these measurements.
  • the potential measurement can, for example, be performed with respect to CH2.
  • the first channel CH1 is operated at a high impedance during normal operation of the luminaire 1.
  • the luminaire 1 may comprise two or more strands 2b, each having light sources 2a, wherein the light sources 2a of the strands 2b have the same brightness class, wherein each strand 2b is assigned its own channel CH-4, CH-2, wherein the detection of the brightness class is carried out using a method according to the invention.
  • Figure 6 shows an equivalent circuit diagram of a typical DC-DC converter for supplying a lighting module 2.
  • Reference symbol 5a denotes a boost converter and reference symbol 5b a buck converter.
  • the invention further relates to a configured luminaire 1, wherein the luminaire 1 comprises a luminaire module 2 including a number of light sources 2a, in particular LEDs, and a driver circuit 3 for supplying electrical power to the luminaire module 2, wherein the number of light sources 2a are arranged in a luminaire string 2b, wherein the luminaire module 2 has at least one electronic auxiliary component Rh in the form of an ohmic resistor, which auxiliary component Rh is provided to be energized in normal operation of the luminaire module 2, wherein this electronic auxiliary component Rh has a resistance value that is representative of the brightness class of the luminaire module 2, in particular of the light sources of the luminaire module, wherein the configuration of the luminaire 1 was obtained by applying a method according to the invention.
  • the luminaire 1 comprises a luminaire module 2 including a number of light sources 2a, in particular LEDs, and a driver circuit 3 for supplying electrical power to the luminaire module 2, wherein the number of light sources 2a are arranged in a luminaire string 2b, wherein

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

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Konfiguration einer Leuchte (1) für ein Fahrzeug (1), wobei die Leuchte (1) ein Leuchtmodul (2) umfassend eine Anzahl an Lichtquellen (2a), insbesondere LEDs, sowie eine Treiberschaltung (3) zur elektrischen Versorgung des Leuchtmoduls (2) aufweist, wobei die Anzahl an Lichtquellen (2a) in einem Leuchtstrang (2b) angeordnet sind, wobei das Leuchtmodul (2) zumindest ein elektronisches Hilfsbauteil (Rh) in Form eines ohmschen Widerstands aufweist, welches Hilfsbauteil (Rh) dazu vorgesehen ist, in einem Normalbetrieb des Leuchtmoduls (2) bestromt zu werden, wobei dieses elektronische Hilfsbauteil (Rh) einen Widerstandswert aufweist, der repräsentativ für die Helligkeitsklasse des Leuchtmoduls (2) ist, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
a) Bereitstellen eines Leuchtmoduls (2) sowie einer passenden Treiberschaltung (3),
b) Erfassen des Widerstandswertes des Hilfsbauteils (Rh) des Leuchtmoduls (2),
c) Konfigurieren der Treiberschaltung (3) in Abhängigkeit von dem in Schritt b) erfassten Widerstandswert, sodass die Ausgangsspannung oder der Ausgangsstrom der Treiberschaltung (3) entsprechend der Helligkeitsklasse der Leuchtquellen (2a) angepasst wird.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Konfiguration einer Leuchte für ein Fahrzeug, wobei die Leuchte ein Leuchtmodul umfassend eine Anzahl an Lichtquellen, insbesondere LEDs, sowie eine Treiberschaltung zur elektrischen Versorgung des Leuchtmoduls aufweist, wobei die Anzahl an Lichtquellen in einem Leuchtstrang angeordnet sind.
  • In Scheinwerfern und Rückleuchten werden meistens einfache LED-PCBs von Licht-Steuergeräten oder Steuerplatinen betrieben. Aufgrund verschiedener Lichtquellenhelligkeitsklassen wird in der Regel zusätzlich ein Binning-Widerstand auf der LED-PCB bzw. auf einem Leuchtmodul verbaut, um die vorliegende Helligkeitsklasse zu identifizieren.
  • Die Erfindung zielt darauf ab eine Lösung zu schaffen, die eine Erkennbarkeit der Helligkeitsklasse ermöglicht und zudem den hierfür erforderlichen Verkabelungs- und Elektronikaufwand reduziert.
  • Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren der eingangs genannten Art gelöst, bei welchem erfindungsgemäß das Leuchtmodul zumindest ein elektronisches Hilfsbauteil in Form eines ohmschen Widerstands aufweist, welches Hilfsbauteil dazu vorgesehen ist, in einem Normalbetrieb des Leuchtmoduls bestromt zu werden, wobei dieses elektronische Hilfsbauteil einen Widerstandswert aufweist, der repräsentativ für die Helligkeitsklasse des Leuchtmoduls, insbesondere der Lichtquellen des Leuchtmoduls, ist, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst: a) Bereitstellen eines Leuchtmoduls sowie einer passenden Treiberschaltung, b) Erfassen des Widerstandswertes des Hilfsbauteils des Leuchtmoduls, c) Konfigurieren der Treiberschaltung in Abhängigkeit von dem in Schritt b) erfassten Widerstandswert, sodass die Ausgangsspannung oder der Ausgangsstrom der Treiberschaltung entsprechend der Helligkeitsklasse der Leuchtquellen angepasst wird.
  • Die Anzahl der Lichtquellen beträgt typischerweise zwei oder mehr pro Strang. Auch können mehrere Stränge vorgesehen sein. Prinzipiell ist aber auch denkbar, dass bloß eine einzige Lichtquelle pro Strang und/oder bloß ein einziger Strang vorgesehen ist. Als "Normalbetrieb" einer Lichtquelle wird ein Betrieb verstanden, in dem die Lichtquelle Licht abstrahlt und der Strom typischerweise innerhalb des Nennbereichs der Lichtquelle liegt. Bezüglich der Widerstandswerten der Hilfsbauteile der Leuchtmodule können Tabellen vorgesehen sein, in denen eine Zuordnung der Widerstandswerte zu unterschiedlichen Helligkeitsklassen, insbesondere eine bijektive Zuordnung, hinterlegt sein kann. Die Konfiguration der Treiberschaltung kann dann durch Abgleich mit der Tabelle, wodurch auf die vorliegende Helligkeitsklasse rückgeschlossen wird, erfolgen. Jeder Helligkeitsklasse wird typischerweise ein eigener Widerstandswert zugeordnet sein.
  • Insbesondere kann vorgesehen sein, dass in oder nach Schritt b) oder c) die Treiberschaltung mit dem Leuchtmodul zur elektrischen Versorgung des Leuchtmoduls verbunden wird.
  • Weiters kann vorgesehen sein, dass der Schritt c) während der Fertigung der Leuchte oder der ersten Inbetriebnahme der Leuchte erfolgt. Hierzu kann - solange die Treiberschaltung noch nicht entsprechend der Helligkeitsklasse konfiguriert ist - von einem Schonbetrieb mit geringer Ausgangsleistung ausgegangen werden, um dann - nach erfolgter Erfassung - die Konfiguration vorzunehmen und in den Normalbetrieb überzugehen.
  • Alternativ dazu kann der Messstrom aber auch höher als der Nennstrom sein.
  • Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die Schritte b) und c) bloß einmalig bei der Fertigung oder ersten Inbetriebnahme der Leuchte erfolgen und die Konfiguration des Leuchtmoduls im Anschluss permanent beibehalten wird. Dadurch wird ein rascheres "Hochfahren" des Systems ermöglicht, sobald die Konfiguration einmal vorgenommen wurde. Zu diesem Zweck kann die Konfiguration in einem Speicher hinterlegt werden.
  • Weiters kann vorgesehen sein, dass die Treiberschaltung einen Mikrocontroller aufweist, dem der in Schritt b) erfasste Widerstandswert zugeführt wird, wobei der Mikrocontroller dazu eingerichtet ist, die Ausgangsspannung/den Ausgangsstrom der Treiberschaltung in Abhängigkeit der erfassten Helligkeitsklasse zu steuern. Anders als im Stand der Technik erfasst der Mikrocontroller den Widerstandswert nicht selbst, sondern dieser Widerstandswert wird dem Mikrocontroller zugeführt.
  • Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die Treiberschaltung einen Konstantspannungswandler sowie einen Linearregler aufweist, wobei der Linearregler zur Nachregelung des Stromes im Leuchtstrangvorgesehen ist, wobei das Hilfsbauteil in Serie zu dem Leuchtstrang geschaltet ist. Der der Linearregler regelt nicht die Ausgangsspannung nach, sondern den Strom im Leuchtstrang. d.h. der Linearregler agiert im Leuchtstrang als Konstantstromsenke und die verfügbare Spannung wird durch den Konstantspannungswandler vorgegeben.
  • Weiters kann vorgesehen sein, dass das Hilfsbauteil einen Widerstandswert aufweist, der so gewählt ist, dass in einem Normalbetrieb des Leuchtmoduls die elektrische Leistung, die an dem Hilfsbauteil umgesetzt wird, weniger als 10% der Leistung des Leuchtstranges beträgt, wobei der Widerstandswert des Hilfsbauteils vorzugsweise zwischen 0,1 Ohm und 5 Ohm, insbesondere zwischen 0,5 Ohm und 1,5 Ohm, beträgt. Typische Ströme durch die Lichtquellen, insbesondere in Form von LEDs, betragen ≤ 100 mA.
  • Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das Erfassen des Widerstandswertes des Hilfsbauteils des Leuchtmoduls gemäß Schritt b) während der Fertigung der Leuchte erfolgt, indem eine elektrische Verbindung zwischen dem Leuchtmodul und der Treiberschaltung hergestellt wird, der Leuchtstrang vorübergehend kurzgeschlossen wird, vorzugsweise unter Verwendung eines Nadeladapters, und ein Konstantstrom über das Hilfsbauteil mittels der Treiberschaltung getrieben wird, wobei durch gleichzeitige Messung der Spannung an dem Hilfsbauteil auf seinen Widerstandswert und somit die Helligkeitsklasse der Lichtquellen im Leuchtstrang rückgeschlossen wird.
  • Weiters kann vorgesehen sein, dass das Hilfsbauteil parallel zu dem Leuchtstrang geschaltet ist, um eine elektrische Spannung, die trotz einer gewünschten Ausschaltung der Treiberschaltung aufgrund kapazitiver Effekte noch vorübergehend an dem Leuchtstrang anliegen kann, rascher abzubauen.
  • Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die Treiberschaltung zumindest zwei Kanäle aufweist, wobei das Hilfsbauteil ausgehend von einem mit dem Leuchtstrang gemeinsamen ersten Knotenpunkt zu einem ersten Kanal geführt ist, und wobei der Leuchtstrang ausgehend von dem ersten Knotenpunkt zu einem zweiten Kanal geführt ist, wobei an dem ersten Kanal ein zweiter Knotenpunkt vorgesehen ist, wobei zwischen dem zweiten Knotenpunkt und dem zweiten Kanal ein zusätzliches elektronisches Bauteil in Form eines ohmschen Widerstands vorgesehen ist, nachfolgend Zusatzwiderstand genannt, sodass bei einem hochohmigen Betrieb des ersten Kanals im Wesentlichen eine Serienschaltung zwischen dem Hilfsbauteil und dem Zusatzwiderstand vorliegt, und diese Serienschaltung parallel zu dem Leuchtstrang geschaltet ist.
  • Weiters kann vorgesehen sein, dass der Widerstandswert des Zusatzwiderstands zwischen 10 kOhm und 30 kOhm beträgt und der Widerstandswert des Hilfsbauteils zwischen 1 und 5 Ohm beträgt.
  • Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das Erfassen des Widerstandswertes des Hilfsbauteils des Leuchtmoduls gemäß Schritt b) erfolgt, indem der erste Kanal aktiviert wird und ein Referenzstrom über das Hilfsbauteil und den Zusatzwiderstand zu dem zweiten Kanal geleitet wird, wobei die Differenzspannung zwischen den beiden Kanälen sowie das Potenzial an dem ersten Knotenpunkt erfasst wird und durch Messen daraus abgeleiteter Größen auf den Widerstandswert des Hilfsbauteils rückgeschlossen wird. Dies ist insbesondere bei der Verwendung der Leuchte als Rückleuchte von Bedeutung.
  • Weiters kann vorgesehen sein, dass der erste Kanal im Normalbetrieb der Leuchte hochohmig betrieben wird. Das bedeutet, dass der Kanal hochohmig geschaltet wird, um zufließende Ströme gering zu halten und damit elektrische Verluste zu minimeren.
  • Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die Leuchte zwei oder mehr Stränge umfasst, die jeweils Lichtquellen aufweisen, wobei die Lichtquellen der Stränge die gleiche Helligkeitsklasse aufweisen, wobei jedem Strang ein eigener Kanal zugewiesen ist, wobei die Erfassung der Helligkeitsklasse unter Anwendung eines erfindungsgemäßen Verfahrens.
  • Weiters betrifft die Erfindung eine konfigurierte Leuchte, wobei die Leuchte ein Leuchtmodul umfassend eine Anzahl an Lichtquellen, insbesondere LEDs, sowie eine Treiberschaltung zur elektrischen Versorgung des Leuchtmoduls aufweist, wobei die Anzahl an Lichtquellen in einem Leuchtstrang angeordnet sind, wobei das Leuchtmodul zumindest ein elektronisches Hilfsbauteil in Form eines ohmschen Widerstands aufweist, welches Hilfsbauteil dazu vorgesehen ist, in einem Normalbetrieb des Leuchtmoduls bestromt zu werden, wobei dieses elektronische Hilfsbauteil einen Widerstandswert aufweist, der repräsentativ für die Helligkeitsklasse des Leuchtmoduls, insbesondere der Lichtquellen des Leuchtmoduls, ist, wobei die Konfiguration der Leuchte durch Anwendung eines erfindungsgemäßen Verfahrens erhalten wurde.
  • Die Erfindung ist im Folgenden anhand einer beispielhaften und nicht einschränkenden Ausführungsform näher erläutert, die in den Figuren veranschaulicht ist. Darin zeigt
    • Figur 1 ein Ersatzschaltbild einer Leuchte gemäß dem Stand der Technik,
    • Figur 2 ein Ersatzschaltbild einer erfindungsgemäßen Leuchte in einer ersten Ausführungsform,
    • Figur 3 ein Ersatzschaltbild einer erfindungsgemäßen Leuchte in einer zweiten Ausführungsform,
    • Figur 4 ein Ersatzschaltbild einer erfindungsgemäßen Leuchte analog zur Fig. 3, allerdings mit zwei Leuchtsträngen gleicher Helligkeitsklasse,
    • Figur 5 ein Ersatzschaltbild einer erfindungsgemäßen Leuchte analog zur Fig. 3, allerdings mit zwei Leuchtsträngen unterschiedlicher Helligkeitsklasse, und
    • Figur 6 ein Ersatzschaltbild einer typischen Treiberschaltung zur Versorgung eines Leuchtstranges.
  • In den folgenden Figuren bezeichnen - sofern nicht anders angegeben - gleiche Bezugszeichen gleiche Merkmale.
  • Figur 1 zeigt ein Ersatzschaltbild einer Leuchte 1 gemäß dem Stand der Technik. Dort befindet sich ein individueller Widerstandswert Rh auf einem Leuchtmodul 2 in Form einer LED PCB, welcher individueller Widerstandswert Rh die Helligkeitsklasse der verbauten LEDs repräsentiert. Ein Mikrocontroller 3a auf der Steuerplatine bzw. Treiberschaltung 3 liest den Spannungswert, der sich aufgrund Rp und Rh ergibt, an einem ADC Pin ein und stellt den Strom entsprechend einer im Mikrocontroller 3a hinterlegten Tabelle ein. Der Hilfswidertand Rh wird im Normalbetrieb nicht bestromt und ist daher bloß zur Einordnung der Helligkeitsklasse vorgesehen. Um z.B. ein unerwünschtes Glimming zu verhindern, muss ein zusätzlicher Widerstand vorgesehen werden.
  • Mit Blick auf Fig. 2 sei nun eine erste Ausführungsform der Erfindung erörtert, die viele Gemeinsamkeiten mit den verbleibenden Ausführungsformen aufweist. So ist allen erfindungsgemäßen Ausführungsformen gemein, dass diese ein Verfahren zur Konfiguration einer Leuchte 1 für ein Fahrzeug ermöglichen, wobei die Leuchte 1 ein Leuchtmodul 2 umfassend eine Anzahl an Lichtquellen 2a, insbesondere LEDs, sowie eine Treiberschaltung 3 zur elektrischen Versorgung des Leuchtmoduls 2 aufweist. Die Lichtquellen 2a sind in zumindest einem Leuchtstrang 2b angeordnet. Anders als im Stand der Technik weist das Leuchtmodul 2 zumindest ein elektronisches Hilfsbauteil Rh in Form eines ohmschen Widerstands aufweist, welches Hilfsbauteil Rh dazu vorgesehen ist, auch in einem Normalbetrieb des Leuchtmoduls 2 bestromt zu werden, wobei dieses elektronische Hilfsbauteil Rh einen Widerstandswert aufweist, der repräsentativ für die Helligkeitsklasse des Leuchtmoduls 2, insbesondere der Lichtquellen des Leuchtmoduls, ist, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst: a) Bereitstellen eines Leuchtmoduls 2 sowie einer passenden Treiberschaltung 3, b) Erfassen des Widerstandswertes des Hilfsbauteils Rh des Leuchtmoduls 2, und c) Konfigurieren der Treiberschaltung 3 in Abhängigkeit von dem in Schritt b erfassten Widerstandswert, sodass die Ausgangsspannung oder der Ausgangsstrom der Treiberschaltung 3 entsprechend der Helligkeitsklasse der Leuchtquellen 2a angepasst wird. Die Treiberschaltung umfasst einen DC/DC-Wandler 5, der durch die Versorgungsspannung Uv versorgt wird. Das Bezugszeichen 7 betrifft einen Kommunikationsbus, z.B. SPI oder UART.
  • Insbesondere kann vorgesehen sein, dass in oder nach Schritt b) oder c) die Treiberschaltung 3 mit dem Leuchtmodul 2 zur elektrischen Versorgung des Leuchtmoduls 2 verbunden wird. Der Schritt c) kann z.B. während der Fertigung der Leuchte 1 oder der ersten Inbetriebnahme der Leuchte 1 erfolgen. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die Schritte b) und c) bloß einmalig bei der Fertigung oder ersten Inbetriebnahme der Leuchte 1 erfolgen und die Konfiguration des Leuchtmoduls 2 im Anschluss permanent beibehalten wird. Dadurch ist ein rasches "Hochfahren" der Leuchte 1 möglich, sobald die Konfiguration einmal vorgenommen wurde. zu diesem Zweck kann die Leuchte 1 einen Speicher aufweisen, in der die Konfiguration hinterlegt wird.
  • Weiters kann vorgesehen sein, dass die Treiberschaltung 3 einen Mikrocontroller 3a aufweist, dem der in Schritt b) erfasste Widerstandswert zugeführt wird, wobei der Mikrocontroller 3a dazu eingerichtet ist, die Ausgangsspannung/den Ausgangsstrom der Treiberschaltung 3 in Abhängigkeit der erfassten Helligkeitsklasse zu steuern.
  • Mit Blick auf Fig. 2 sei erwähnt, dass insbesondere vorgesehen sein kann, dass die Treiberschaltung 3 einen Konstantspannungswandler sowie einen Linearregler aufweist, wobei der Linearregler zur Nachregelung des Stromes im Leuchtstrang 2bvorgesehen ist, wobei das Hilfsbauteil Rh in Serie zu dem Leuchtstrang 2b geschaltet ist. Dabei kann vorgesehen sein, dass das Hilfsbauteil Rh einen Widerstandswert aufweist, der so gewählt ist, dass in einem Normalbetrieb des Leuchtmoduls 2 die elektrische Leistung, die an dem Hilfsbauteil Rh umgesetzt wird, weniger als 10% der Leistung des Leuchtstranges 2b beträgt, wobei der Widerstandswert des Hilfsbauteils Rh vorzugsweise zwischen 0,1 Ohm und 5 Ohm, insbesondere zwischen 0,5 Ohm und 1,5 Ohm, beträgt. Weiters kann vorgesehen sein, dass das Erfassen des Widerstandswertes des Hilfsbauteils Rh des Leuchtmoduls 2 gemäß Schritt b) während der Fertigung der Leuchte 1 erfolgt, indem eine elektrische Verbindung zwischen dem Leuchtmodul 2 und der Treiberschaltung 3 hergestellt wird, der Leuchtstrang 2b vorübergehend kurzgeschlossen wird, vorzugsweise unter Verwendung eines Nadeladapters 4, und ein Konstantstrom über das Hilfsbauteil Rh mittels der Treiberschaltung 3 getrieben wird, wobei durch gleichzeitige Messung der Spannung an dem Hilfsbauteil Rh auf seinen Widerstandswert und somit die Helligkeitsklasse der Lichtquellen 2a im Leuchtstrang 2b rückgeschlossen wird.
  • Mit Blick auf Fig. 3 sei erwähnt, dass alternativ zu Fig. 2 das Hilfsbauteil Rh parallel zu dem Leuchtstrang 2b geschaltet sein kann, um eine elektrische Spannung, die trotz einer gewünschten Ausschaltung der Treiberschaltung 3 aufgrund kapazitiver Effekte noch vorübergehend an dem Leuchtstrang 2b anliegen kann, rascher abzubauen. Dadurch kann ein unerwünschtes Nachglimmen der Lichtquellen 2a reduziert werden.
  • Weiters kann vorgesehen sein, dass die Treiberschaltung 3 zumindest zwei Kanäle CH1, CH2 aufweist, wobei das Hilfsbauteil Rh ausgehend von einem mit dem Leuchtstrang 2b gemeinsamen ersten Knotenpunkt K1 zu einem ersten Kanal CH1 geführt ist, und wobei der Leuchtstrang 2b ausgehend von dem ersten Knotenpunkt K1 zu einem zweiten Kanal CH2 geführt ist, wobei an dem ersten Kanal CH1 ein zweiter Knotenpunkt K2 vorgesehen ist, wobei zwischen dem zweiten Knotenpunkt K2 und dem zweiten Kanal CH2 ein zusätzliches elektronisches Bauteil in Form eines ohmschen Widerstands vorgesehen ist, nachfolgend Zusatzwiderstand Rh+ genannt, sodass bei einem hochohmigen Betrieb des ersten Kanals CH1 im Wesentlichen eine Serienschaltung zwischen dem Hilfsbauteil Rh und dem Zusatzwiderstand Rh+ vorliegt, und diese Serienschaltung parallel zu dem Leuchtstrang 2b geschaltet ist. Wird Rh+ als Anti-Glimm-Widerstand eingesetzt, kann im Betrieb Energie von Restkapazitäten oder Leckströme, die sonst zu unerwünschten Nachglimmen führen, zusätzlich abbauen. Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass der Widerstandswert des Zusatzwiderstands Rh+ zwischen 10 kOhm und 30 kOhm beträgt und der Widerstandswert des Hilfsbauteils Rh zwischen 1 und 5 Ohm beträgt.
  • Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das Erfassen des Widerstandswertes des Hilfsbauteils Rh des Leuchtmoduls 2 gemäß Schritt b) erfolgt, indem der erste Kanal CH1 aktiviert wird und ein Referenzstrom über das Hilfsbauteil Rh und den Zusatzwiderstand Rh+ zu dem zweiten Kanal CH2 geleitet wird, wobei die Differenzspannung Uch12 zwischen den beiden Kanälen CH1, CH2 sowie das Potenzial an dem ersten Knotenpunkt K1 erfasst wird und durch Messen daraus abgeleiteter Größen auf den Widerstandswert des Hilfsbauteils Rh rückgeschlossen wird. Die Messung des Potenzials kann z.B. in Bezug auf CH2 erfolgen. Es kann zur Einsparung von Energie vorgesehen sein, dass der erste Kanal CH1 im Normalbetrieb der Leuchte 1 hochohmig betrieben wird.
  • Mit Blick auf Figuren 4 und 5 sei erwähnt, dass auch vorgesehen sein kann, dass die Leuchte 1 zwei oder mehr Stränge 2b umfasst, die jeweils Lichtquellen 2a aufweisen, wobei die Lichtquellen 2a der Stränge 2b die gleiche Helligkeitsklasse aufweisen, wobei jedem Strang 2b ein eigener Kanal CH-4, CH-2 zugewiesen ist, wobei die Erfassung der Helligkeitsklasse unter Anwendung eines erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt.
  • In Figur 4 weisen die Leuchtstränge 2b bzw. deren Lichtquellen 2a die gleiche Helligkeitsklasse auf. In Figur 5 sind hingegen unterschiedliche Helligkeitsklassen vorhanden, weshalb abweichende Hilfswiderstände Rh1 und Rh2 vorgesehen sind.
  • Figur 6 zeigt ein Ersatzschaltbild eines typischen DCDC-Wandlers zur Versorgung eines Leuchtmoduls 2. Dabei bezeichnet das Bezugszeichen 5a einen Boost-Konverter und das Bezugszeichen 5b einen Buck-Konverter.
  • Die Erfindung betrifft zudem eine konfigurierte Leuchte 1, wobei die Leuchte 1 ein Leuchtmodul 2 umfassend eine Anzahl an Lichtquellen 2a, insbesondere LEDs, sowie eine Treiberschaltung 3 zur elektrischen Versorgung des Leuchtmoduls 2 aufweist, wobei die Anzahl an Lichtquellen 2a in einem Leuchtstrang 2b angeordnet sind, wobei das Leuchtmodul 2 zumindest ein elektronisches Hilfsbauteil Rh in Form eines ohmschen Widerstands aufweist, welches Hilfsbauteil Rh dazu vorgesehen ist, in einem Normalbetrieb des Leuchtmoduls 2 bestromt zu werden, wobei dieses elektronische Hilfsbauteil Rh einen Widerstandswert aufweist, der repräsentativ für die Helligkeitsklasse des Leuchtmoduls 2, insbesondere der Lichtquellen des Leuchtmoduls, ist, wobei die Konfiguration der Leuchte 1 durch Anwendung eines erfindungsgemäßen Verfahrens erhalten wurde.
  • Die Erfindung ist nicht auf die gezeigten Ausführungsformen beschränkt, sondern durch den gesamten Schutzumfang der Ansprüche definiert. Auch können einzelne Aspekte der Erfindung bzw. der Ausführungsformen aufgegriffen und miteinander kombiniert werden. Insbesondere können sämtliche Merkmale des Verfahrens in der Vorrichtung implementiert sein bzw. jene Merkmale des Verfahrens, die in der Implementierung des Vorrichtung Widerklang finden, auch Teil der Vorrichtung sein. Etwaige Bezugszeichen in den Ansprüchen sind beispielhaft und dienen nur der einfacheren Lesbarkeit der Ansprüche, ohne diese einzuschränken.

Claims (15)

  1. Verfahren zur Konfiguration einer Leuchte (1) für ein Fahrzeug, wobei die Leuchte (1) ein Leuchtmodul (2) umfassend eine Anzahl an Lichtquellen (2a), insbesondere LEDs, sowie eine Treiberschaltung (3) zur elektrischen Versorgung des Leuchtmoduls (2) aufweist, wobei die Anzahl an Lichtquellen (2a) in einem Leuchtstrang (2b) angeordnet sind, wobei das Leuchtmodul (2) zumindest ein elektronisches Hilfsbauteil (Rh) in Form eines ohmschen Widerstands aufweist, welches Hilfsbauteil (Rh) dazu vorgesehen ist, in einem Normalbetrieb des Leuchtmoduls (2) bestromt zu werden, wobei dieses elektronische Hilfsbauteil (Rh) einen Widerstandswert aufweist, der repräsentativ für die Helligkeitsklasse des Leuchtmoduls (2), insbesondere der Lichtquellen des Leuchtmoduls, ist, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
    a) Bereitstellen eines Leuchtmoduls (2) sowie einer passenden Treiberschaltung (3),
    b) Erfassen des Widerstandswertes des Hilfsbauteils (Rh) des Leuchtmoduls (2),
    c) Konfigurieren der Treiberschaltung (3) in Abhängigkeit von dem in Schritt b) erfassten Widerstandswert, sodass die Ausgangsspannung oder der Ausgangsstrom der Treiberschaltung (3) entsprechend der Helligkeitsklasse der Leuchtquellen (2a) angepasst wird.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei in oder nach Schritt b) oder c) die Treiberschaltung (3) mit dem Leuchtmodul (2) zur elektrischen Versorgung des Leuchtmoduls (2) verbunden wird.
  3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Schritt c) während der Fertigung der Leuchte (1) oder der ersten Inbetriebnahme der Leuchte (1) erfolgt.
  4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei die Schritte b) und c) bloß einmalig bei der Fertigung oder ersten Inbetriebnahme der Leuchte (1) erfolgen und die Konfiguration des Leuchtmoduls (2) im Anschluss permanent beibehalten wird.
  5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Treiberschaltung (3) einen Mikrocontroller (3a) aufweist, dem der in Schritt b) erfasste Widerstandswert zugeführt wird, wobei der Mikrocontroller (3a) dazu eingerichtet ist, die Ausgangsspannung/den Ausgangsstrom der Treiberschaltung (3) in Abhängigkeit der erfassten Helligkeitsklasse zu steuern.
  6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Treiberschaltung (3) einen Konstantspannungswandler sowie einen Linearregler aufweist, wobei der Linearregler zur Nachregelung des Stromes im Leuchtstrang (2b) vorgesehen ist, wobei das Hilfsbauteil (Rh) in Serie zu dem Leuchtstrang (2b) geschaltet ist.
  7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Hilfsbauteil (Rh) einen Widerstandswert aufweist, der so gewählt ist, dass in einem Normalbetrieb des Leuchtmoduls (2) die elektrische Leistung, die an dem Hilfsbauteil (Rh) umgesetzt wird, weniger als 10% der Leistung des Leuchtstranges (2b) beträgt, wobei der Widerstandswert des Hilfsbauteils (Rh) vorzugsweise zwischen 0,1 Ohm und 5 Ohm, insbesondere zwischen 0,5 Ohm und 1,5 Ohm, beträgt.
  8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, wobei das Erfassen des Widerstandswertes des Hilfsbauteils (Rh) des Leuchtmoduls (2) gemäß Schritt b) während der Fertigung der Leuchte (1) erfolgt, indem eine elektrische Verbindung zwischen dem Leuchtmodul (2) und der Treiberschaltung (3) hergestellt wird, der Leuchtstrang (2b) vorübergehend kurzgeschlossen wird, vorzugsweise unter Verwendung eines Nadeladapters (4), und ein Konstantstrom über das Hilfsbauteil (Rh) mittels der Treiberschaltung (3) getrieben wird, wobei durch gleichzeitige Messung der Spannung an dem Hilfsbauteil (Rh) auf seinen Widerstandswert und somit die Helligkeitsklasse der Lichtquellen (2a) im Leuchtstrang (2b) rückgeschlossen wird.
  9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei das Hilfsbauteil (Rh) parallel zu dem Leuchtstrang (2b) geschaltet ist, um eine elektrische Spannung, die trotz einer gewünschten Ausschaltung der Treiberschaltung (3) aufgrund kapazitiver Effekte noch vorübergehend an dem Leuchtstrang (2b) anliegen kann, rascher abzubauen.
  10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Treiberschaltung (3) zumindest zwei Kanäle (CH1, CH2) aufweist, wobei das Hilfsbauteil (Rh) ausgehend von einem mit dem Leuchtstrang (2b) gemeinsamen ersten Knotenpunkt (K1) zu einem ersten Kanal (CH1) geführt ist, und wobei der Leuchtstrang (2b) ausgehend von dem ersten Knotenpunkt (K1) zu einem zweiten Kanal (CH2) geführt ist, wobei an dem ersten Kanal (CH1) ein zweiter Knotenpunkt (K2) vorgesehen ist, wobei zwischen dem zweiten Knotenpunkt (K2) und dem zweiten Kanal (CH2) ein zusätzliches elektronisches Bauteil in Form eines ohmschen Widerstands vorgesehen ist, nachfolgend Zusatzwiderstand (Rh+) genannt, sodass bei einem hochohmigen Betrieb des ersten Kanals (CH1) im Wesentlichen eine Serienschaltung zwischen dem Hilfsbauteil (Rh) und dem Zusatzwiderstand (Rh+) vorliegt, und diese Serienschaltung parallel zu dem Leuchtstrang (2b) geschaltet ist.
  11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei der Widerstandswert des Zusatzwiderstands (Rh+) zwischen 10 kOhm und 30 kOhm beträgt und der Widerstandswert des Hilfsbauteils (Rh) zwischen 1 und 5 Ohm beträgt.
  12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, wobei das Erfassen des Widerstandswertes des Hilfsbauteils (Rh) des Leuchtmoduls (2) gemäß Schritt b) erfolgt, indem der erste Kanal (CH1) aktiviert wird und ein Referenzstrom über das Hilfsbauteil (Rh) und den Zusatzwiderstand (Rh+) zu dem zweiten Kanal (CH2) geleitet wird, wobei die Differenzspannung (Uch12) zwischen den beiden Kanälen (CH1, CH2) sowie das Potenzial an dem ersten Knotenpunkt (K1) erfasst wird und durch Messen daraus abgeleiteter Größen auf den Widerstandswert des Hilfsbauteils (Rh) rückgeschlossen wird.
  13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, wobei der erste Kanal (CH1) im Normalbetrieb der Leuchte (1) hochohmig betrieben wird.
  14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Leuchte (1) zwei oder mehr Stränge (2b) umfasst, die jeweils Lichtquellen (2a) aufweisen, wobei die Lichtquellen (2a) der Stränge (2b) die gleiche Helligkeitsklasse aufweisen, wobei jedem Strang (2b) ein eigener Kanal (CH-4, CH-2) zugewiesen ist, wobei die Erfassung der Helligkeitsklasse unter Anwendung eines Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche erfolgt.
  15. Konfigurierte Leuchte (1), wobei die Leuchte (1) ein Leuchtmodul (2) umfassend eine Anzahl an Lichtquellen (2a), insbesondere LEDs, sowie eine Treiberschaltung (3) zur elektrischen Versorgung des Leuchtmoduls (2) aufweist, wobei die Anzahl an Lichtquellen (2a) in einem Leuchtstrang (2b) angeordnet sind, wobei das Leuchtmodul (2) zumindest ein elektronisches Hilfsbauteil (Rh) in Form eines ohmschen Widerstands aufweist, welches Hilfsbauteil (Rh) dazu vorgesehen ist, in einem Normalbetrieb des Leuchtmoduls (2) bestromt zu werden, wobei dieses elektronische Hilfsbauteil (Rh) einen Widerstandswert aufweist, der repräsentativ für die Helligkeitsklasse des Leuchtmoduls (2), insbesondere der Lichtquellen des Leuchtmoduls, ist, wobei die Konfiguration der Leuchte (1) durch Anwendung eines Verfahrens nach einem der vorgenannten Ansprüche erhalten wurde.
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