WO1991002441A1 - Verfahren zur anpassung der lichtstärke des summenlichtes an das aussenlicht - Google Patents
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- H05B39/041—Controlling the light-intensity of the source
- H05B39/042—Controlling the light-intensity of the source by measuring the incident light
Definitions
- the invention relates to a method for adapting the luminous intensity of the total light according to the preamble of claim 1.
- Methods of this type are used to compensate for fluctuations in light intensity caused by changing external light in a room.
- An outside is used to record the light intensity of the outside light.
- Light sensor arranged outside the room to be illuminated.
- An externally light-dependent control of the light intensity of the interior light occurs essentially in opposite directions; with decreasing outside light, the interior light of the room is controlled brighter.
- a method and a lighting arrangement for carrying out the method for a room are shown.
- a light-sensitive sensor part is connected to a control part, which in turn controls a dimmer switch 1.
- the dimmer switch device 1 controls light sources arranged in the room, which generate a dimmed light level.
- the light-sensitive sensor part is arranged so that it cannot detect the dimmed light level of the light sources.
- the light sources are controlled in accordance with a linear, opposing dependence of the dimmed light level on the sensed sensor signal.
- the inclination of this function, which defines the dependency is set by a gradient factor. The setting is made at any time of day when the lighting arrangement is started up.
- Such a "method has the disadvantage that not only the dimmed light level present at the time of the adjustment is changed, but also the dimmed light levels assigned to all other light intensities of the external light are changed with the setting 1 ⁇ g'der the slope of the linear function.
- the invention is based on the object of specifying a method and a circuit arrangement in which there are refined setting options for adapting the light intensity in a room.
- the object is achieved with a method of the type mentioned that the Abhfittechniks ⁇ function is determined by 'a plurality of independently adjustable function values, and each function value is independent of other function values variable.
- the invention makes use of the consideration that an individual lighting requirement is not met by specifying a single parameter of the function, for example the slope or the parallel displacement, but that this can only be met by individual point-by-point or section-by-point definition of the function.
- Claim 6 is directed to the adaptation of the structural illumination of a room, not only outside! Light intensity dependent but also daily! can be directional. According to the invention, the distribution of the light intensity in the room can be adjusted depending on the daylight, so that a certain, possibly uneven, light distribution in the room can be realized.
- An observer present in a room takes the sum of the luminous intensity of the incident outside! icivtes E 1 . and of the artificially generated indoor light E, as the total light intensity of the total light E. true.
- the person present in the room can now, according to the characterizing part of claim 1, choose a corresponding light intensity of the interior light at any time of the day and on the other hand for any light ratio and thus the light intensity of the total light, ie the interior brightness, without having to choose she (the person) is burdened with the actual function of the dependency itself.
- this function is defined by selecting individual points.
- Fig. 1 shows a circuit arrangement for adapting the
- 5 shows a dependency ratio s, determined by a sequence of values and completely defined by interpolation, between the light intensity of the interior light and the light intensity of the exterior light
- 5 9 is a schematic diagram of a room with three windows illuminated by interior light (E,) and eeiinnffaalllleennddeemm AAoutsseennllii..cchhtt ((! E. '),
- FIG. 11 three dimensional light intensity distribution (E. ') in the room of Figure 10. 0
- Figure! shows an embodiment of the invention with an outside! light sensor 1, a dimmer circuit part 1
- the dimmer switch device 1 3 has a control circuit part 5 2, a non-volatile read-write memory 8 and several dimmers 4, of which only one is shown to explain the mode of operation. In one
- _? o Function is controlled by the outside light (common outside sensor!).
- the different functions are stored in the preferably common write-b memory 8.
- the outside! Light sensor 1 outputs a light-dependent control signal to the control circuit part
- Filament lamps for example, can be used as light sources
- gas discharge lamps 6 or arc lamps 7 are used.
- electronic ballasts electronic ballasts
- dimming function is based on the variation of their output frequency
- FIG. 2 shows with the curve shape a) a linearly falling light intensity of the interior lighting with increasing light intensity of the exterior light.
- E a also an area in which the light intensity of the interior light E. is approximately proportional (concurrent) to the light intensity of the exterior light. It will be like this possible to increase the light intensity of the interior light E. despite increasing light intensity of the outside light and to reduce the contrast, ie the difference in light intensity between inside and outside. This is desirable to avoid silhouettes when looking at an object or a person from the depth of the room against a window side.
- the double arrows marked on the functions a), b), c), cl), c2), c3) indicate a possibility of moving and changing them in order to adapt desired functional profiles. If individual points of the function course c) or of the function courses cl), c2) or c3) are individually and independently determined and stored in the memory 8, a precise repeatability of a function once defined is possible.
- Figure 5 shows a desired relationship of dependency by a final marriage .
- Number of values! 1 specified defines an interpolation to be determined in advance, such as the continuous one that controls the light intensity
- FIG. 4 shows a light intensity function curve as a function of the time of day.
- the light intensity of the interior light E. and the times at which the desired and preset light intensities of the interior light are switched on can be recognized by the step-like function.
- An observer in a room now has the visual impression of outside light coming in through glass surfaces and the time-dependent controlled lamp light. For a specific day and a predefined weather ratio creates the individually desired rau hel! igkei t or bright light.
- FIG. 6 shows a special case of a light intensity curve E. of the interior light with a constant minimum.
- a light intensity curve as shown, would already be satisfactorily approachable with five values 12 in the case of linear interpolation.
- the lamp light intensity is basically controlled (rough setting) as a function of time, i.e. Basic light intensities are assigned to certain times of the day, the fine adjustment in the direction of the double arrows in FIG. 4 is controlled by the light intensity of the outside light.
- the two dependencies can be interchanged, the basic light intensity is specified depending on the external light, and the fine influence on the light intensity E takes place depending on the time. This results in a simplified possibility for an operator to influence.
- FIG. 8 shows a further exemplary embodiment of the invention with an outside light sensor 1-1, a dimmer circuit part 1-3, and several light sources 5-1, 5-2, 5-3 and 5-4 which can be connected to this.
- the dim circuit part 3 has a control circuit part 2, a non-volatile write-b memory 8 and several dimmers 4-1, 4-2, 4-3 and 4-4.
- the control scarf part 2 is supplied with a control signal emitted by the outside light sensor 1-1 and each connectable light source, for example 5-4, is in each case emitted by a dimmer, for example wise 4-4, controlled.
- the control scarf device part 1 2 is made here in one piece, but can be carried out in four parts for the control of the four dimmers 4-1, 4-2, 4-3, 4-4; these four control circuit parts are then from a single outside! Night sensor ' 1 -1 controlled parallel to the input. Furthermore, several dimmer circuit sections 3-1, 3-2, 3-3 and 3-4 can also be used to control one interior each. Itergenerator according to the figure! are used, the control signal emitted there by the outside light sensor 1! the multiple dimmer switch parts! 1 e! is fed. It goes without saying that the restriction to four dimmers or four dimmer switching parts only applies to spi e! has any character, any number of dimmer circuit parts or dimmers with a corresponding number of interior light generators can be used.
- the non-volatile scream b-read memory rather 8 contains a multitude of values! 1,12 which define several functions cl, c2, c2, c4, c5 which can be changed independently of one another.
- cl, c2, c2, c4, c5 which can be changed independently of one another.
- the control signal that the outside! i chtsensor! -l and which is supplied to the control circuit section 1 (s) 2, 2-1, 2-2, 2-3, and 2-4 are dependent on four by the large number of values 11, 12 defined different functions supplied to the four dimmers 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 different predetermined phase gating control signals.
- the different functions for the control of the respective dimmer or interior generator are stored together in the one non-volatile read / write memory.
- eater generator 02441 The multiple functions (four are assumed here) allow independent control of the interior that can be installed in a room at different locations! eater generator 02441
- a variant of the embodiment of Figure 8 is now that instead of the one outside light sensor 1-1 several outside! Light sensors, in the present case four outdoor light sensors 1-1, 1-2, 1-3 and 1-4, which control four control circuit parts 2-1, 2-2, 2-3 and 2-4.
- an outside light sensor for example 1-2
- Such a multidimensional arrangement can also be realized by means of several different dimmer switch parts 3-1, - '3-2, 3-3 or 3-4.
- I ⁇ fienlicht not only diligently communicatehel! To vary i gkeitspin but also outside! Maybe directionally to influence that is dependent on the direction or the slope of the striking on the outside light sensors outside light.
- the light intensity of the interior light can be influenced by the circuit arrangement according to FIG. 8 in the same way as it is, for example was shown in Figure 5.
- the non-linearities occurring in dimmer 4 ie the dependence of the light intensity on the inside! maybe level s of 'the Zündwinke! , (Line voltage phase angle) of the dimmer or the output frequency of an electronic ballast (electronic ballast) is not mentioned as a focus.
- these are taken into account by the control circuit part 2 when calculating, storing and changing light intensity values in the memory 8.
- FIGS. 9 and 10 each show the same room which has windows F1, F2 and F3 through which outside light Ee 3 t can enter the said room E . '.
- the windows Fl and F2 are on the east side
- the window F3 is on the south side.
- Ichtermaschineer Kermanst! Ichtermaschineer 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9 and 6-! 0 attached to the ceiling in a symmetrical arrangement.
- a pair of sensors 1-5 and 1-6 is arranged in FIG. 9 in the southeast corner, by means of which both the
- Control circuit part 1 2 are provided, which depends on the direction of the outside light and the outside light
- EDG electronic ballasts
- producers 6-5, ... 6-10 can now depend on the outside light intensity and on the outside!
- an additional interior light illumination (artificial light) E. (x, y) can be generated in the room, which is chosen precisely in amplitude E. and location dependency tx, y such that it complements the incident light E. ' picture.
- FIG. 11 shows the spatial dependence of the room brightness E. '(x, y).
- the cardinal direction drawn in this way forms the orientation such that the maximum of the interior light intensity E. 'lies at the window F3 and this light intensity drops to the inside of the room both to the side and to the depth of the room.
- Figure 1! shows the location-dependent interior light intensity as a curved characteristic surface. If one wishes the aforementioned constant room brightness E. (x, y), which is essentially independent of location and thus guarantees an equal light level at every location in the room, of the interior light generator arranged in the room, the location-dependent difference between E. j (x, y) and E i '(x, y) is applied-e ⁇ .
- E. j (x, y) and E i '(x, y) is applied-e ⁇ .
- This can be figuratively illustrated in FIG. 11 in such a way that the free space between the (predetermined) E. characteristic surface or plane (luminous intensity distribution) and the incident external luminous intensity distribution 1 'E. by means of a location-dependent artificial luminous intensity distribution E. (x, y) is added.
- control circuit according to FIG. 8 is of great value, a not only that light generators can be switched on and off, but also that any intermediate levels of light intensities can be generated depending on the location.
- the artificial light intensity distribution E. (x, y) required to supplement the incident outside light can be determined by specifying the point in points.
- function values 11 which, as explained in FIG. 5, can also define control characteristic curves (functions), in the present case define control surfaces (characteristic surfaces) two-dimensionally and can be changed as desired.
- Each dimmer circuit component 1 4-5, 4-6,, 4-10 which controls one of the interior generators shown, receives its (light intensity) command variable individually from a control circuit part 2. This can also be a leading edge angle! It should be OK if incandescent lamps with upstream dimmers are used.
- the respective individual reference variable is shown, for example, from the incident light on the two ! 5
- Outdoor light sensors 1-5 and 1-6 calculated. Several sensors can also be used. When using a plurality of outside light sensors, each outside light sensor is assigned a limited angular range within which it detects the light intensity (depending on the direction of the outside). The respective recorded angle ranges per sensor directly or slightly overlap each other, so that a 270 ° detection (only north) is obtained.
- the elevation angle can also be included with the detected azimuth angle ranges, this corresponds to the seasonal steepness of the incidence of light. In the case of complete window fronts, the depth of the incident light changes, this can be compensated for by the control according to FIG. 8.
- a further possibility for controlling the individual interior light generators 6-5, ... can be achieved if each of these interior light generators is assigned an individual control characteristic area (artificial light intensity distribution) E. (x, y). These are stored in the common memory 8 by reference points (amplitude values) 1! individually defined for each interior light generator. Depending on preferably two (east, south) outdoor light sensors or their light intensity signals, a light intensity value for each indoor light generator is determined individually on the basis of its characteristic characteristic surface and the respective dimmer circuit component! 4 transmitted as phase angle, frequency value or luminance setpoint.
- the respective individual characteristic surfaces thus form two-dimensional (curved) luminous intensity distributions which can be adapted to room conditions and window sizes or number of windows by changing their base values 11.
- Already A few interpolation points 11 (amplitude values) are sufficient for the definition of a two-dimensional characteristic surface if the interpolation between the discrete interpolation points explained at the beginning is used. 5
- certain rooms can also be advantageous to select or specify the light intensity depending on the location (depending on the room coordinates). This is an advantage if certain areas of a room should generally receive little or no light, while other areas,
- the two external light sensors 1-5 and 1-6 shown in FIG. 9 are only exemplary in the southeast corner
Landscapes
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
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Abstract
Ein Verfahren und eine Schaltungsanordnung zur Anpassung der Lichtstärke des Summenlichtes (Ei) eines mit Innenlicht (Ek) und Außenlicht (Ei') beleuchteten Raumes an das sich mit der Tageszeit ändernde Außenlicht (Ea), bei dem die Lichtstärke des Innenlichtes nach einer vorgegebenen Funktion in Abhängigkeit von einer oder mehreren Führungsgrößen gesteuert wird und die Funktion nach individuellem Empfinden veränderbar ist, soll so ausgestaltet werden, daß verfeinerte Einstellungsmöglichkeiten zur Anpassung der Lichtstärke in einem Raum gegeben sind. Dies wird dadurch erreicht, daß die Funktion durch eine Mehrzahl von unabhängig voneinander einstellbaren Funktionswerten (11) bestimmt wird und daß jeder Funktionswert (11) unabhängig von anderen Funktionswerten (11) veränderbar ist.
Description
Verfahren zur Anpassung der Lichtstärke des Summenlichtes an das Außenlicht
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Anpassung der Lichtstärke des Summenlichtes nach dem Oberbegriff des Anspruches 1.
Verfahren dieser Art finden Anwendung beim Ausgleich von durch wechselndes Außenlicht hervorgerufenen Licht¬ stärkeschwankungen in einem Raum. Zur Erfassung der Lichtstärke des Außenlichtes wird ein Außen. ichtsensor außerhalb des zu beleuchtenden Raumes angeordnet.
Eine außenl i chtabhängi ge Steuerung der Lichtstärke des Innenlichtes erfolgt im wesentlichen gegenläufig; bei abnehmendem Außenlicht, wird das Innenlicht des Raumes heller gesteuert.
In "Journal of the Illuminating Engineering Society, (Winter 1989, Seiten 70-90)" werden ein Verfahren und eine Beleuchtungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens für einen Raum gezeigt. Dort ist ein licht- empfindliches Sensorteil mit einem Steuerteil verbunden, das seinerseits ein Dimmerschal tungstei 1 steuert. Das Dimmerschal tungstei 1 steuert in dem Raum angeordnete Lichtquellen, welche einer gedimmten Lichtpegel erzeugen. Das lichtempfindliche Sensorteil ist so angeordnet, daß es den gedimmten Lichtpegel der Lichtquellen nicht erfassen kann. Die Steuerung der Lichtquellen erfolgt gemäß einer linearen gegenläufigen Abhängigkeit des gedimmten Lichtpegels von dem erfaßten Sensorsignal . Die Neigung dieser, die Abhängigkeit definierenden Funktion wird durch einen Steigungsfaktor eingestellt.
Die Einstellung erfolgt bei der Inbetriebnahme der Beleuchtungsanordnung zu einer beliebigen Tageszeit.
Ein solches "Verfahren hat den Nachteil, daß mit der Ei nstel 1 uπg'der Steigung der linearen Funktion nicht nur der zum Zeitpunkt des Abgleichs vorliegende gedimmte Lichtpegel verändert wird, sondern auch die allen anderen Lichtstärken des Außenlichtes zugeordneten gedimmten Lichtpegel verändert werden.
Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Schaltungsanordnung anzugeben, bei denen verfeinerte Einstellungsmöglichkeiten zur Anpassung der Lichtstärke in einem Raum gegeben sind.
Die Aufgabe ist bei einem Verfahren der eingangs genannten Art dadurch gelöst, daß die Abhängigkeits¬ funktion durch 'eine Mehrzahl von unabhängig voneinander einstellbaren Funktionswerten bestimmt wird und daß jeder Funktionswert unabhängig von anderen Funktionswerten veränderbar ist.
Die Erfindung macht von der Überlegung Gebrauch, daß ein individuelles Beleuchtungsbedürfnis nicht durch Vorgabe eines einzelnen Parameters der Funktion beispielsweise der Steigung oder der parallelen Verschie¬ bung erfüllt wird, sondern daß dieses nur durch indivi¬ duelle punkt- oder abschnittsweise Festlegung der Funktion erfüllbar ist.
Dabei ma«Cht sich die Erfindung die Erkenntnis zunutze, daß sich auch eine komplizierte Abhängigkeit der Lichtstärke des Innenlichtes von der Lichtstärke des Außenlichtes, des Su'mmenl ichtes oder der Zeit durch relativ wenige unabhängig voneinander festlegbare
Funkti onswerte. defi ni eren läßt. Somit" wird bei gleichzei¬ tiger Bedienungsfreundlichkeit allen individuellen Aus! euchtungswünschen Rechnung getragen.
Anspruch 6 ist gerichtet auf die Anpassung der struk¬ turellen Ausleuchtung eines Raumes, die nicht nur außen! ichtstärkeabhängi g sondern auch tages! ichtrichtungs- abhängig sein kann. Hierbei ist erfindungsgemäß die Verteilung der Lichtstärke in dem Raum abhängig vom Tageslicht anpaßbar, so daß eine bestimmte ggf. ungleich¬ mäßige Lichtverteilung in dem Raum realisiert werden kann .
Ein in einem Raum anwesender Betrachter nimmt, wie Figur 7 beispielsweise zeigt, die Summe aus Lichtstärke des einfallenden Außen! icivtes E1. und des künstlich erzeugten Innenüchtes E, als gesamte Lichtstärke des Summenlichtes E. wahr. Die in dem Raum anwesende Person kann nun gemäß dem Kennzeichen des Anspruchs 1 einerseits zu jeder beliebigen Tageszeit und anderer¬ seits zu jedem beliebigen Lichtverhältnis eine ent¬ sprechende Lichtstärke des Innenlichtes und damit die Lichtstärke des Summenlichtes, d.h. die Innenhellig¬ keit wählen, ohne daß sie (die Person) mit der eigent¬ lichen Funktion der Abhängigkeit selbst belastet wird. Diese Funktion wird erfindungsgemäß durch Wahl einzelner Punkte festgel egt .
Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungs¬ beispielen näher erläutert.
Es zeigen
.
Fig. 1 eine Schaltungsanordnung zur Anpassung der
Lichtstärke des Innenlichtes im Blockschaltbild,
Fig. 2 mögliche Abhängigkeitsfunktionen der Lichtstärke des Innenlichtes von der Lichtstärke des Außen- 1 ichtes ,
Fig. 3 spezielle Abhängigkeiten, wie sie zur Vermeidung zu krasser Lichtstärkedifferenzen einsetzbar sind,
Fig. 4 ein i ndi viduell es* Abhängi gkei tsverhältni s der Lichtstärke des Innenlichtes von der Tages¬ zeit,
Fig. 5 ein durch eine Wertefolge festgelegtes und durch Interpolation vollständig definiertes Abhängigkeitsverhältn s zwischen Lichtstärke des Innenlichtes und Lichtstärke des Außenlichtes,
Fig. 6 ein weiteres Abhängigkeitsverhältnis der Licht¬ stärke des Innenlichtes von der Lichtstärke des Außenlichtes der Tageszeit oder der Summen- 1 ichtstärke, 5
Fig. 7 ei-nen Zusammenhang zwischen Lichtstärke des Sumr enl ichtes, Lichtstärke des Innenlichtes und Lichtstärke des Außenlichtes.
0 Fig. 8 ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung mit mehreren Außenl ichtsensoren und Dimmern bz». Dimmerschaltungstei 1 en ,
5
Fig. 9 Prinzipskizze eines von Innenlicht (E, ) und eeiinnffaalllleennddeemm AAuußßeennllii..cchhtt ((!E. ') beleuchtetem Raumes mit drei Fenstern,
Fig. 10 einen gleichen Raum wie Figur 9 bei verändertem Lichtei nfal 1 i nkel ,
Fig. 11 dreimi nensionale Lichtstärkeverteilung (E. ') in dem Raum von Figur 10. 0
Figur ! zeigt ein Ausführungsbeispiel der Erfindung mit einem Außen! ichtsensor 1, einem Dimmerschaltungstei 1
3 und an diesen anschließbare Lichtquellen 5,6,7.
Das Dimmerschal tungstei 1 3 weist ein Steuerschaltungsteil 5 2, einen nicht flüchtigen Schreib-Leserspeicher 8 und mehrere Dimmer 4 auf, von denen zur Erläuterung der Wirkungsweise nur einer gezeigt ist. In einem
Raum können mehrere Beleuchtungseinheiten vorgesehen werden, von denen jede nach einer unterschiedlichen
_?o Funktion vom Außenlicht (gemeinsamer Außen! ichtsensor) gesteuert wird. Die unterschiedlichen Funktionen sind in dem vorzugsweise gemeinsamen Schrei b-Lesespeicher 8 gespeichert. Der Außen! ichtsensor 1 gibt ein licht¬ stärkeabhängiges Steuersignal an das Steuerschaltungsteil
25 2 ab, das seinerseits gemäß festgelegter Werte 11 im Speicher 8 ein vorbestimmtes Phasenanschnitt- steuerungssignal an den Dimmer 4 abgibt, wodurch die Lichtstärke der Lichtquellen 5,6,7 eingestellt wird. Als Lichtquellen können beispielsweise Glühfadenlampen
30 5, Gasentladungslampen 6 oder Lichtbogenlampen 7 Verwen¬ dung finden. Im Falle der Gasentladungslampen 6 werden statt der Phasenanschnitt-Dimmer (über ) z.B. EVGs (elektronische Vorschaltgeräte) eingesetzt, deren Dimmfunktion über die Variation ihrer Ausgangsfrequenz
35 und/oder ihres Ausgangs-Tastverhä!tni sses veränderbar i st .
Figur 2 zeigt mit dem Kurvenverlauf a) eine linear fallende Lichtstärke des Innenüchtes bei steigender Lichtstärke des Außenlichtes. Ein in dem Raum, d.h. innen, anwesender Betrachter nimmt nun, wie bereits anhand von'F^g. 7 erläutert, die Summe aus Innenlicht¬ stärke E, und einem, je nach Anordnung und Größe der lichtdurchl ssigen Flächen in diesem Raum, mehr oder weniger gfoßen Bruchteil E- ' der Lichtstärke des
Außenlichtes E wahr. Je nach individuellem Empfinden a kann eine in dem Raum anwesende Person durch Anpassung der Steigung^oder Verschiebung der Funktion a) in
E, - oder in E -'Richtung eine Summenlichtstärke E. einstellen, die beispielsweise konstant ist. Wird ein Lichtstärkeverlauf des Innenlichtes gemäß Kurve c) gewählt, so gibt es bei steigender Außenhelligkeit
Ea auch einen Bereich in dem die Lichtstärke des Innen- lichtes E. näherungsweise proportional (mitläufig) zur Lichtstärke des Außenlichtes ist. So wird es
möglich, trotz, stei gender Lichtstärke des Außenlichtes die Lichtstärke- des Innenlichtes E. zu vergrößern und den Kontrast, d.h. die Lichtstärkedifferenz zwischen innen und außen zu vermindern. Dieses ist wünschenswert zur Vermeidung von Silhouetten, wenn man gegen eine Fensterseite einen Gegenstand oder eine Person aus der Tiefe des Raumes betrachtet. Die an den Funktionen a) ,b) ,c) ,cl ) ,c2) ,c3) angezeichneten Doppelpfeile kenn¬ zeichnen eine Verschiebe- und Änderungsmöglichkeit zur Anpassung erwünschter Funktionsverläufe. Werden individuell und unabhängig voneinander einzelne Punkte des Funktionsverlaufes c) oder der Funktionsverläufe cl), c2) oder c3) festgelegt und im Speicher 8 abgelegt, so ist eine präzise Wiederhol genaui gkeit einer einmal definierten Funktion möglich.
Die in den Figuren 2, 3 und 6 dargestellte Funktionsver¬ l ufe sind stetig und kontinuierlich gezeichnet, eine
punktweise Abspeicherung und lückenlose Definition würde unendlich viele Punkte erfordern. Wird nun gemäß
Figur 5 ein erwünschtes Abhängigkeitsverhältnis durch eine endl i ehe . Anzahl von Werten !1 fest, gelegt, so legt eine vorher zu bestimmende Interpolation fest wie der die Lichtstärke steuerende kontinuierliche
Funktionsverlauf erzeugt wird.
In Figur 5 sind beispielsweise acht Punkte definiert, die mit einer linearen Interpolation zu der Funktion c5) und bei stufenförmiger Interpolation zu der Funktion c4) führen. Auch sind quadratische Interpol ati ons ögl ich- keiten zum Ausgleich von Unsteti gkeitsste! 1 en im Fun¬ ktionsverlauf möglich. Die im Speicher 8 befindlichen Werte 11 werden abhängig von dem Steuersignal des Tageslichtsensors 1 von dem Steuerschal tungstei ! 2 ausgelesen und ein entsprechendes Netzspannungs-Phasenan- schni ttwi nkel si gnal an den Dimmer 4 abgegeben, welches die beispielsweise nach der c5)-Funktion vorgegebene Lichtstärke des Innenlichtes einstellt. Hat das Außenlicht eine Lichtstärke, die zwischen vorgegebenen Werten 11 liegt, so liest das Steuerschal tungstei 1 2 die beiden benachbarten Werte aus dem Speicher 8 und bestimmt gemäß der eingestellten Interpolation den erwünschten Lichtstärkewert E. .
Figur 4 zeigt einen Lichtstärke-Funktionsverlauf in Abhängigkeit von der .Tageszeit . Auch hierbei* sind Lichtstärke des Innenlichtes E. und die Zeitpunkte, zu denen die gewünschten und vorab eingestellten Licht¬ stärken des Innenlichtes eingeschaltet werden an der stufenförmigen Funktion erkenntlich. Ein in einem Raum befindlicher Beobachter hat nun den optischen Eindruck aus durch Glasflächen einfallendem Außenlicht und dem zeitabhängig gesteuerten Lampenlicht. Für
einen ganz bestimmten Tag und ein vorgegebenes Witterungs¬ verhältnis entsteht dabei die individuell erwünschte Rau hel! igkei t bzw. -lichtstarke.
Figur 6 zeigt einen Sonderfall eines Lichtstärkever¬ laufes E.des Innenlichtes mit konstantem Minimum. Ein solcher Lichtstärkeverlauf wäre, wie eingezeichnet, bei linearer Interpolation bereits zufriedenstellend mit fünf Werten 12 näherbar.
Weiter verbesserte Einstell ögl ichkeiten erhält man durch Kombination des Verfahrens nach Fig. 4 (Zeit¬ steuerung) und der Lichtstärkesteuerung nach Fig. 5, Funktion c5).
Hierbei wird die Lampenlichtstärke im Grunde (Grobein¬ stellung) zeitabhängig gesteuert, d.h. gewissen Tages¬ zeiten werden Grundlichtstärken zugeordnet, die Feinan¬ passung in Richtung der Doppelpfeile von Fig. 4 wird von der Lichtstärke des Außenlichtes gesteuert. Die beiden Abhängigkeiten können vertauscht werden, die Grundlichtstärke wird außenl ichtabhängi g vorgegeben, zeitabhängig findet der Feineinfluß auf die Lichtstärke E. statt. Es ergibt sich so eine vereinfachte Einfluß- möglichkeit einer Bedienungsperson.
Figur 8 zeigt ein weiteres Ausführungsbei spiel der Erfindung mit einem Außenl ichtsensor 1-1, einem Dimmer¬ schaltungstei 1 -, 3 und mehreren an diesen anschließbare Lichtquellen 5-1, 5-2, 5-3 und 5-4. Das Dim erschaltungs- teil 3 weist einen Steuerschaltungsteil 2, einen nicht- flüchtigen Schrei b-Lesespeicher 8 und mehrere Dimmer 4-1, 4-2, 4-3 und 4-4 auf. Dem Steuerschal ungsteil 2 ist ein von dem Außenl ichtsensor 1-1 abgegebenes Steuersignal zugeführt und jede anschließbare Lichtquelle, beispielsweise 5-4, wird von je einem Dimmer, beispiels-
weise 4-4, angesteuert. Das Steuerschal tungstei 1 2 ist hier einteilig ausgeführt, kann jedoch für die Ansteuerung der vier Dimmer 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 vierteilig ausgeführt werden; diese vier Steuerschaltungsteile werden dann von einem einzigen Außen! ichtsensor ' 1 -1 eingangsparallel angesteuert. Ferner können auch mehrere Dimmerschaltungstei !e 3-1, 3-2, 3-3 und 3-4 zur Ansteue¬ rung jeweils eines Innen! ichterzeugers gemäß Figur ! eingesetzt werden, wobei das dort von dem Außenl ichtsensor 1 abgegebene Steuersigna! den mehreren Dimmerschal tungs- teilen ei ngangspara! 1 e! zugeführt wird. Es versteht sich, daß die Beschränkung auf vier Dimmer bzw. vier Dimmerschaltungstei le hier nur bei spi e! shaften Charakter aufweist, es kann jede beliebige Anzahl von Dimmerschal- tungsteilen bzw. Dimmern mit einer entsprechenden Anzahl von Innenlichterzeugern eingesetzt werden.
Der nicht-flüchtige Schrei b-Lesespei eher 8 enthält eine Vielzahl von Werten !1,12, die mehrere unabhängig voneinander änderbare Funktionen cl, c2, c2, c4, c5 festlegen. Abhängig von dem Steuersignal , das der Außen! i chtsensor !-l abgibt und welches dem (oder den) Steuerschaltungstei 1 (en) 2, 2-1, 2-2, 2-3, und 2-4 zugeführt wird, werden abhängig von vier durch die Vielzahl von Werten 11,12 definierten unterschied¬ lichen Funktionen den vier Dimmern 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 unterschiedliche vorbestimmte Phasenanschnitt-Steue¬ rungssignale zugeführt. Die unterschiedlichen Funktio¬ nen für die Steuerung der jeweiligen Dimmer bzw. Innen- 1 ichterzeuger sind gemeinsam in dem einen nicht-flüchtigen Schreib-Lesespei eher 8 gespeichert.
Die mehreren Funktionen (hier sind vier angenommen) erlauben die unabhängige Steuerung der in einem Raum an unterschiedlichen Orten anbringbaren Innen! ichterzeuger
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10 5-1, 5-2, 5-3 bzw. 5-4. Alle die Dimmer 4-1, 4-2, 4-3 bzw. 4-4 steuernden Steuerschaltungsteile 2-!, 2-2, 2-3, 2-4 empfangen das gleiche lichtstärkeabhängige Signal des Afifren! ithtsensors 1-1. So ist es möglich, die Lichtstärkeverteilung in einem Raum individuell zu gestaltet^ d.h. nicht nur gemeinsam als bloße Funktion der Helligkeit, sondern beispielsweise gestaffelt nach der Raumtiefe. Besonders krasse Helligkeitsunter¬ schiede innerhalb eines Raumes können auf diese Weise durch unterschiedliche Steuerfunktionen mit jeweiligem zugeordneten Innenlichterzeuger an individuell festzu¬ legenden Orten des Raumes • ausgegl i chen werden.
Eine Variante des Ausführungsbeispiels von Figur 8 liegt nun darin, daß statt des einen Außenl ichtsensors 1-1 mehrere Außen! ichtsensoren , im vorliegenden Fall vier Außenlichtsensoren 1-1, 1-2, 1-3 und 1-4, die vier Steuerschaltungsteile 2-1, 2-2, 2-3 bzw. 2-4 steuern. Hierbei steuert jeweils ein Außenl ichtsensor, beispie sweise 1-2, einen Steuerschaltungsteil, beispiels¬ weise 2-2. Efne solche mehrdimensionale Anordnung ist ebenfalls durch mehrere unterschiedliche Dimmerschal- tungsteile 3-1,-'3-2, 3-3 bzw 3-4 realisierbar. Dann wird jeweils ein Dimmerschaltungstei!, beispielsweise 3_-| von einem Außen! ichtsensor, beispiel eise 1-1 angesteuert. In "einer solchen Anordnung ist es möglich das Iπfienlicht nicht nur außenhel! i gkeitsabhängig zu variieren, sondern auch außen! ichtrichtungsabhängig, d.h. abhängig von der Himmelsrichtung oder der Steilheit des auf die Außenlichtsensoren treffendes Außenlichtes, zu beeinflußen.
Die Beeinflussung der Lichtstärke des Innenlichts durch die Schaltungsanordnung gemäß Figur 8 kann auf gleiche Art und Weise erfolgen, wie es beispielsweise
in Figur 5 gezeigt wurde. Für die Beschreibung der vorliegenden Erfindung wurden. zur besseren Verständlich¬ keit die im Dimmer 4 auftretenden Nichtl ineari täten, d.h. die Abhängigkeit der Lichtstärke des Innen! ichtpegel s von' dem Zündwinke! , (Netzspannungs-Phasenanschni tt- winkel) des Dimmers oder der Ausgangsfrequenz eines elektronischen Vorschaltgerätes (EVG) nicht schwerpunkt¬ mäßig erwähnt. Diese sind jedoch bei der Berechnung, Abspeicherung und Änderung von Lichtstärkewerten im Speicher 8 von dem Steuerschaltungsteil 2 berücksichtigt.
Zur Verdeutlichung des Prinzips der Raumausleuchtung , wie es mit einer Schaltungsanordnung gemäß Figur 8 möglich ist, zeigen die Figuren 9 und 10 jeweils denselben Raum, welcher Fenster Fl, F2 und F3 aufweist, durch welche Außenlicht Ee3t in den genannten Raum einfallen kann E. ' . Gleichzeitig sind Himmelsrichtungen angezeigt. Die Fenster Fl und F2 befinden sich auf der Ost-Seite, das Fenster F3 befindet sich auf der Süd-Seite. Im Raum sind sechs Innen! ichterzeuger (Kunst! ichterzeuger) 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9 und 6-!0 in symmetrischer Anordnung an der Raumdecke befestigt. Beispielhaft ist in Figur 9 im Südost-Eck ein Paar von Sensoren 1-5 und 1-6 angeordnet, mittels welchen sowohl die
Außenlichtst rke Ea, a!s auch seine Richtung•3 erfaßt werden kann.' Im Südwest-Eck ist ein x/y-Koordi natensystem eingezeichnet, welches die Ortsabhängigkeit im Raum verdeutlicht und mit dem x/y-Koordi natensystem der Figur 1! korrespondiert. Für die in Figur 8 gezeigte Schaltungsanordnung sind somit sechs unabhängig voneinan¬ der steuerbare Dimmerschaltungstei 1e 4-5, 4-6 4-10 vorzusehen. Werden, wie in Figur 9 gezeigt, zwei unab¬ hängige Außenlichtsensoren !-5, 1-6, wovon der zuerst genannte in Ost-Richtung und der zuletzt genannte
!2 in Süd-Richtung orientiert ist, vorgesehen, so kann für die sechs Dimmerschal tungstei ! e 4 ein gemeinsames
Steuerschaltungstei 1 2 vorgesehen werden, welches abhängig von der Außenl ichtrichtung und der Außenlicht-
Helligkeit E He! ! igkei tswerte E. aus dem Speicher
8 jeweils irroivi-duel! den sechs Dimmerschal tungstei len zuführt.
Beispielhaft sind in den Figuren 9 und 10 Gasentladungs¬ lampen 6 gezeigt, wie sie vorzugsweise für deckenmontierte Einzel bei euefritungeπ oder Lichtbandanwendungen mit f equenzgestßuerten elektronischen Vorschal tgeräten (EVG) Einsatz finden.
Wird zunächst kein Kunstlicht E. erzeugt, so fällt durch die beiden Fenster Fl und F2 das von Osten ein¬ fallende - ufch die Fensteröffnung begrenzte - Außen¬ licht. Dieses einfallende Außenlicht E. ' beleuchtet im Raum nun ^ahreszeitabhängi g und tageszeitabhängig unterschiedliche Segmente. Wünscht man für einen Raum, beispielsweise einen Büroraum oder einen Sitzungssaal eine gleichmäßige Beleuchtung, so verblieb bisher nur die Möglichkeit, die Fenster zu schließen und eine vollständig künstliche Beleuchtung E. vorzusehen. Nur auf diese Weise konnte bisher eine gleichmäßige Ausleuεhtung erzielt werden.
Bei Anwendung der Schaltung gemäß Figur 8 mit den beispielhaft dargestellten sechs individuell steuerbaren Innen! ichte.rzeugern 6-5, ... 6-10 kann nun außenlicht- stärkeabhängig und außen! ichtrichtungsabhängig eine zusätzliche Innenl ichtbeleuchtung (Kunstlicht) E. (x,y) im Raum erzeugt werden, der gerade in Amplitude E. und Ortsabhi gigkei t x,y so gewählt ist, daß er das jeweilige Komplement zu dem einfallenden Licht E. '
b i l det .
In Figur 9 wäre bei dem eingezeichneten Lichteinfal! beispielsweise die Lampe 6-6 und die Lampe 6-9 einzuschal ten oder in ihrer Helligkeit verstärkt zu werden, die verblei enden vier Lampen könnten abgeschaltet oder auf einen niedrigeren Hei 1 i gkeitswert herunterge¬ regelt (gedimmt) werden. Dieses ermöglicht eine gleich¬ mäßige tageszeit- und jahreszeitunabhängige Raumbeleuch¬ tung E. (x,y) und spart gleichzeitig Energie.
Hat, wie Figur 10 zeigt, der Lichteinfal! sich derart verlagert, daß nunmehr aus Süden einfallendes Licht den Raum durch das Fenster F3 von außen beleuchtet, so sind andere Innen! ichterzeuger zur Angleichung der Raumhelligkeit einzuschalten oder in ihrer Helligkeit zu steigern. Dies sind in dem gezeigten Beispiel die Lichterzeuger 6-5, 6-6 und 6-7, die verbleibenden drei Lichterzeuger könnten, wie zuvor erwähnt, abgeschal¬ tet oder heruntergedimmt werden. Je höher die Anzahl der unabhängig voneinander dimmbaren Kunstlichterzeuger 5,6, desto gleichmäßiger kann die gesamte Raumhe! 1 i gkeit E,-(x»y) nivelliert werden.
Figur 11 zeigt für das Beispiel der Figur 10 die Ortsab¬ hängigkeit der Raumhelligkeit E. '(x,y). Die dabei eingezeichnete Himmelsrichtung bildet die Orientierung derart, daß das Maximum der Innenlichtstärke E. ' an dem Fenster F3 liegt und zum Rauminneren diese Lichtstärke sowohl seitlich als auch in die Raumtiefe abfällt.
Figur 1! zeigt so die ortsabhängige Innenlichtstärke als gekrümmte Kennfläche. Wünscht man die zuvor erwähnte konstante Raumhelligkeit E.(x,y), welche im wesentlichen ortsunabhängig ist und somit einen gleichen Lichtpegel an jedem Ort des Raumes gewährleistet, so muß mittels
der im Raum angeordneten Innenl ichterzeuger, die ortsab¬ hängige Differenz zwischen E.j(x,y) und Ei '(x,y) aufge¬ bracht werd-eα. Dies ist bildlich anhand von Figur 11 derart vopstellbar, daß der Freiraum zwischen der (vorgegebenen) E. -Kennf1 äche oder -Ebene (Lichtstärkever¬ teilung) und der einfallenden Außenl ichtstärkevertei 1 ung E. ' durch etöe ortsabhängige Kunstlichtstärkeverteilung E. (x,y) ergänzt wird. Je mehr Innenl ichterzeuger vorge¬ sehen sind und je genauer sowohl die Außenl ichthel ligkeit als auch die Außenlichtrichtung feststellbar und meßbar ist, desto genauer kann das einfallende Außenlicht durch das σrtsabhängige Kunstlicht zur gesamten Innen¬ lichtstärke (Lichtpegel) ergänzt werden. Hierbei ist die Steuerschaltung gemäß Figur 8 von großem Wert, a nicht nur Lichterzeuger ein- und ausgeschaltet werden können, sondern auch beliebige Zwischenpegel von Lichtstärken ortsabhängig erzeugbar sind.
Die für die Ergänzung des einfallenden Außenlichts notwendige Kunstlichtstärkeverteilung E. (x,y) kann durch punktweise Vorgabe festgelegt werden. Mehrere Funktionswerte 11, die, wie an Figur 5 erläutert, auch Steuerkennlinien (Funktionen) festlegen können, legen im vorliegenden Fall Steuerfl chen (Kennflächen) zweidimensi onal fest und können nach Belieben verändert werden .
Jeder Dimmerschaltungstei 1 4-5, 4-6, , 4-10, welcher eineh der gezeigten Innenl ichterzeuger steuert, erhält von einem Steuerschaltungsteil 2 individuell seine (Lichtstärke)-Führungsgröße. Diese kann auch ein Phasenanschnittwinke! Os sein, wenn Glühlampen mit vorgeschalteten Dimmern eingesetzt werden. Die jeweilige individuelle Führungsgröße wird beispielsweise aus dem einfallenden Licht auf die zwei dargestellten
! 5
Außenlichtsensoren 1-5 und 1-6 berechnet. Es können auch mehrere Sensoren Anwendung finden. Bei Einsatz von mehreren Außenlichtsensoren wird jedem Außenl ichtsen¬ sor ein begrenzter Winkelbereich zugeordnet, innerhalb dessen er (außen! ichtrichtungsabhängig) die Lichtstärke erfaßt. Die jeweiligen erfaßten Winkelbereiche pro Sensor schließen sich direkt oder geringfügig überlappend aneinander an, so daß eine 270°-Erfassung (ausschließlich Nord) gewonnen wird.
Weiterhin kann mit den erfaßten Azimut-Winkelbereichen auch der Elevations-Wi nkel einbezogen werden, dies entspricht der jahreszeitabhängigen Steilheit des Lichteinfalls. Bei vollständigen Fensterfronten verändert sich hierbei die Tiefe des einfallenden Lichtes, dies kann durch die Steuerung gemäß Figur 8 kompensiert werden .
Eine weitere Möglichkeit zur Steuerung der individuellen Innenl ichterzeuger 6-5, ... kann erreicht werden, wenn jedem dieser Innenl ichterzeuger eine individuelle Steuerkennfläche (Kunstlichtstärkeverteilung) E. (x,y) zugeordnet ist. Diese sind in dem gemeinsamen Speicher 8 jeweils durch Stützpunkte (Amplitudenwerte) 1! für jeden Innenl ichterzeuger individuell definiert. Abhängig von vorzugsweise zwei (Ost, Süd) Außenlichtsensoren bzw. deren Lichtstärkesignale wird ein Lichtstärkewert für jeden Innenl ichterzeuger individuell anhand seiner charakteristischen Kennfläche ermittelt und dem jeweiligen Dimmerschaltungstei! 4 als Phasenwinkel , Frequenzwert oder Leuchtstärke-Sollwert übermittelt. Die jeweiligen individuellen Kennflächen bilden somit zweidimensionale (gekrümmte) Leuchtstärkeverteilungen, die durch Verändern ihrer Stützwerte 11 beliebig an Raumgegebenheiten und Fenstergrößen oder -anzahl anpaßbar sind. Bereits
1 wenige Stützstellen 11 (Amplitudenwerte) sind ausreichend für die Definition einer zweidimensionalen Kennfläche, wenn die eingangs erläuterte Interpolation zwischen den diskreten Stützstellen herangezogen wird. 5
Zuvor war für BUroräume oder Großraumbüros eine im wesentlichen konstante (gesamte) Innenl ichtstärkevertei- lung E. Cx,y) als vorteilhaft erwähnt. Neben einem solchermaßen konstanten Gesamtlichtpegel kann es für
-~® bestimmte Räume auch von Vorteil sein, die Lichtstärke ortsabhängig (raumkoordinatenabhängig) zu wählen, bzw. vorzugeben. Dies ist dann von Vorteil, wenn bestimmte Bereiche eines Raumes grundsätzlich kein oder nur wenig Licht erhalten sollen, während andere Bereiche,
15 beispielsweise Arbeitsbereiche, höheren Lichtanteil erhalten sollen. Dies bildet ein raumindividuelles Lichtstärkeprofil, das raumkoordinatenabhängig ist. Auch hier wird durch die Schaltungsanordnung gemäß Figur 8 eine Kompensation der Außenl ichteinflüsse
20 sowohl nach Richtung als auch nach deren Lichtstärke erzielt.
Die in Figur 9 eingezeichneten zwei Außenlichtsensoren 1-5 und 1-6, sind dort nur beispielhaft in der Südost-Ecke
25 des Gebäudes oder Raumes angeordnet, auch andere An¬ bringungsmöglichkeiten sowie eine gemeinsame Montage auf einem Dach eines Gebäudes sind für die Erfindung anwendbar.
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Claims
1. Verfahren zur Anpassung der Lichtstärke des Summen¬ lichtes (E.) eines mit Innenlicht (E. ) und Außenlicht (E1.) beleuchteten Raumes an das sich mit der Tageszeit ändernde Außenlicht (E ), bei dem die Lichtstärke a des Innenlichtes (E. ) nach einer vorgegebenen Funktion ( a,b,c ,c4,c5) in Abhängigkeit von einer oder mehreren Führungsgrößen gesteuert wird und die Funktion (a,b,c,C4,C5) nach individuellem Empfinden veränderbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Funktion (a,b,c,C4,C5) durch eine Mehrzahl von unabhängig voneinander einstellbaren Funktionswer¬ ten (1!) bestimmt wird und daß jeder Funktionswert (11) unabhängig von anderen Funktionswerten (1!) veränderbar ist.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Werte zwischen zwei eingestellten Funktions- werten (1!) durch Interpolation gewonnen werden.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Interpolation stufenförmig (c4) oder linear (c5) erfolgt.
Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die unabhängig voneinander eingestellten Funktions¬ werte (11) einzeln, unabhängig voneinander abrufbar, löschbar oder ggf. nach Änderung wieder speicherbar sind.
5. Verfahren nach einem der vorherstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die FΗhruπgsgröße das Außenlicht (Eα), das
Summen! icftt (E.), die Tageszeit (t) oder eine Kombina¬ tion dieser ist.
6. Schaltungsanordnung insbesondere zum Durchführen des Verfahrens nach einem der vorherstehenden An¬ sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein oder mehrere, vorzugsweise zwei, unabhängige Außen! ichtsensor(enl (1) mit einem oder mehreren unabhängigen Dimmerschaltungstei 1 (en ) (3) verbunden ist (sind), welche mehrere unabhängige, an unterschied¬ lichen Orten (x,y) im Raum angeordnete Innenlicht- erzeuger (5,6; 6-5,6-6, 6-7...6-10) so steuern, daß die Ausleuchtung des Raumes abhängig von dem Lichtein¬ fal] des Außenlichts (E l auf die Außenlichtsensoren (1) veränderbar ist.
7. Schaltungsanordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß ein einziger Außenl ichtsensor ( 1 ,1 -1 ) mehrere Dimmer (4; 4-!, 4-2, 4-3, 4-4) über ein oder mehrere Steuerschaltungsteüe (2; 2-'ι, 2-2, 2-3, 2-4) abhängig von mehreren unterschiedlichen Steuerfunktionen (cl, c2, c3, c4, c5) so steuert, daß jeweils eine der mehreren unabhängigen Innenl ichterzeuger (5; 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) von jeweils einer der mehreren unterschiedlichen Steuerfunktionen (cl, c2, c3, c4, c5) beeinflußbar ist.
8. Schaltungsanordnung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Lichteinfall des Außenlichts auf den Außen- üchtsensor (1; 1-1) die Helligkeit des Außenlichtes
<Ea> ist, 5
Schaltungsanordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Außenlichtsensoren (!; 1-1, 1-2, 1-3, 1-4) mehrere Dimmer (4; 4-1, 4-2, 4-3, 4-4) über 0 mehrere Steuerschaltungsteile (2; 2-1, 2-2, 2-3, 2-4) abhängig von mehreren unterschiedlichen Steuer¬ funktionen (c!, c2, c3, c4, c5) so steuern, daß jeweils eine der mehreren unabhängigen Innenlichter- zeuger (5; 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) von jeweils einer 5 der mehreren unterschiedlichen Steuerfunktionen (cl, c2, c3, c4, c5) beeinflußbar ist.
10. Schaltungsanordnung nach Anspruch 6 oder .9, dadurch gekennzeichnet, 0 daß der Lichteinfall des Außenlichtes (Ea) auf die mehreren Außenlichtsensoren (1; !-!, 1-2,
1-3, 1-4) die Helligkeit ( .EaJ (außenlichtstärkeab- hängig) und die Richtung (außen! ichtrichtungsabhängig) des Außenüchtes (EaJ ist, womit die Ausleuchtunq*
-- eines Raumes als ortsabhängige (x,y) (gesamte) • .
20
Innen! ichtstärke oder -a plitude (E. '(χ,y) veränder- bar ist.
11. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 7 bis r10, dadurch gekennzeichnet, daß die mehreren Steuerfunktionen (cl, c2, c3, C4* c5) in einem gemeinsamen Schreib-Lesespeicher (8) vorliegen und unabhängig voneinander durch eine Mehrzahl unabhängig voneinander einstellbarer Funktioπswerte (11,12) bestimmt sind.
12. Schal tun'gsanordnung nach Anspruch 6, dadurch "gekennzeichnet, daß für einen in seiner Fläche auszuleuchtenden Raum (xiy) eine Lichtstärkeverteilung (E.(x,y)) flächendeckend einstellbar ist, deren ortsabhängige (x,y) Amplitude (E.) an jedem Ort des Raumes eine So! 1 lichtstarke festlegt, daß die an unterschiedlichen Orten im Raum (x,y) angeordneten Innenlicht- oder Kunstlichterzeuger (5, 6; 6-5, 6-6, ...6-10) flächenmäßig, schwerpunktmäßig oder punktuell "ei ne Kunstlichtstärkeverteilung
(E. K)(x,y)) - erz ■ fe-u .gen, deren αrtsabhängi ge (x,y) Amplitude (EJ an jedem Ort des Raumes (x,y) eine Kunst! ichrtstärke festlegt, wobei die Lichterzeuger (5,6;...) so gesteuert werden, daß die Addition der Lichtstärken von ortabhängigem Außenl ichtei nfall (E. '(x,y)) und Kunstlichtstärkeverteilung (Ek(x,y)) im wesentlichen außenlichtstärke- und zeitunabhängig die Lichtstärke¬ verteilung (E.(x,y)) ergibt.
13. Schaltungsaπordnung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtstärkeverteilung (E. (x,y)) im wesent¬ lichen ortsunabhängig ist, wobei ihre vorgebbare Amplitude (EJ) den gesamten Innenl ichtpegel , der sich aus Außenl i chtei nfa! 1 (E. ,) und Kunstlicht (EJ zusammensetzt, festlegt.
14. Schal tungsanordnung nach Anspruch 13 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungsgröße jedes Kunstlichterzeugers (5,6) oder jedes diesem vorgeschaltetem Dimmers
(4) von einem gemeinsamen" Steuerschal tungstei 1
(2) aus dem Einfallwinkel und der Helligkeit (E) des Außenlichtes (.EJa berechnet ist oder daß zwei Außenlichtsensoren (1-5, 1-6) zur Außenlicht- he! 1 igkeitserfassung in unterschiedlichen Himmelsrich¬ tungen angeordnet sind und abhängig von den (zweidi- mensiona! en ) Lichtstärkesignalen dieser Sensoren (1-5, 1-6) aus dem Speicher (8) jeweils ein Kunst¬ lichtstärkewert (E, ) oder Phasenanschnittwinkel ( & ) für jeweils einen Kunstlichterzeuger (6-5, 6-6) auslesbar ist, wobei in den Speicher (8) für jeden vorgesehenen Kunstlichterzeuger (6-5, 6-6) eine selbständige (zwei di ensi onale) Kennfläche (EJ änderbar gespei- chert ist.
15. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die (eindimensionalen) Steuerfunktionen (c4,c5) oder die (zweidi ensionalen) Kennflächen, mittels welcher die Lichtstärke jedes Kunst! ichterzeugers (5,6; 6-5, 6-6) abhängig von der jeweiligen Führungs¬ größe vorgegeben wird, mit einer Mehrzahl von änderbaren diskreten Ampl itudeήwerten (11) einstellbar und änderbar ist.
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