WO1999038361A1 - Schaltung zum betreiben eines led-leuchtzeichens - Google Patents

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WO1999038361A1
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Dirk Zimmermann
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Siemens Aktiengesellschaft
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B61RAILWAYS
    • B61LGUIDING RAILWAY TRAFFIC; ENSURING THE SAFETY OF RAILWAY TRAFFIC
    • B61L5/00Local operating mechanisms for points or track-mounted scotch-blocks; Visible or audible signals; Local operating mechanisms for visible or audible signals
    • B61L5/12Visible signals
    • B61L5/18Light signals; Mechanisms associated therewith, e.g. blinders
    • B61L5/1809Daylight signals
    • B61L5/1881Wiring diagrams for power supply, control or testing
    • 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]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/37Converter circuits
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B61RAILWAYS
    • B61LGUIDING RAILWAY TRAFFIC; ENSURING THE SAFETY OF RAILWAY TRAFFIC
    • B61L2207/00Features of light signals
    • B61L2207/02Features of light signals using light-emitting diodes (LEDs)

Definitions

  • the invention relates to a circuit according to the preamble of claim 1.
  • Such a circuit is known from WO 95/12512.
  • a light signal for traffic control is reported there, in which light-emitting diodes are used instead of the signal lamps usually used for lighting.
  • Several light-emitting diodes are connected in series to form a function block, which takes over the supply and monitoring of the relevant light-emitting diodes.
  • Each light signal has a plurality of such function blocks, which by one
  • Control unit can be switched on and off individually or together.
  • the operating state of the LEDs within the individual function blocks is monitored in a manner known per se by evaluating the supply current flowing through the LEDs. When the light signal is switched on and the LEDs are intact, a certain supply current flows via the evaluating current indicator, which leads to an operating status message ON to the control point. If the supply circuit for the light-emitting diodes is interrupted, be it due to a fault or not, the Stro Indicator detects the lack of a sufficiently high supply current and forwards a status message OFF to the control unit.
  • the operating status messages only give the control center a status picture that corresponds to the facts if the assumed relationships between the supply current and the radiation emitted by the light-emitting diodes correspond to reality.
  • the load resistance of the light emitting diodes combined in a functional block is in its blocking state by orders of magnitude higher than the load resistance that arises, 2 if the light-emitting diodes are operated in the range of the forward voltage (the LEDs are then in the conductive state), so that an unambiguous current evaluation of the light-emitting diode operating state is possible; in the transition area between the conductive and the blocked state of the light-emitting diodes, however, there is an area in which the light-emitting diodes are already lit but still have a relatively high load resistance; Accordingly, the light-emitting diodes draw only a very small current, which is assessed as an OFF state by the monitoring current indicator.
  • the current evaluation alone is therefore not a suitable means of monitoring the function of the light-emitting diodes.
  • a suitable supply voltage it can be ensured that either no or a sufficiently high supply voltage is supplied to the light-emitting diodes of the individual function blocks from the control point;
  • inductive and capacitive coupling of energy to the often very long supply lines from one control point to one cannot be ruled out
  • the object of the present invention is to develop the known circuit according to the preamble of patent claim 1 in such a way that reliable condition monitoring of the light-emitting diodes of a light sign is possible by means of current evaluation. 3
  • the invention solves this problem by applying the characterizing features of claim 1. Thereafter, the light-emitting diodes are short-circuited in the switched-off state, so that any voltages coupled into the leads to the light-emitting symbol cannot lead to the light-emitting diodes lighting up.
  • a low-loss alternating current supply of the illuminated signs over long distances should be possible, with conversion of alternating voltage into direct voltage only taking place at the illuminated sign itself.
  • the function blocks are to be switched so that one half works with a positive half wave and the other half with a negative half wave; this reduces the flickering of the light-emitting diodes due to the AC voltage supply.
  • the electronic switch should be designed as a self-conducting field-effect transistor, which can be controlled by a current-dependent voltage drop across the series resistor of the light-emitting diodes.
  • a field-effect transistor advantageously realizes the switching function of an electronic switch provided according to the teaching of claim 1 in an almost loss-free manner.
  • the design rule provided according to the teaching of claim 4 makes it possible to determine the voltage at which the luminous 4 diodes of the individual function blocks begin to shine independently of the supply voltage.
  • FIG. 1 shows the principle of an LED signal with interference voltage suppression for DC voltage supply
  • FIG. 2 a circuit section from which the dimensioning rule of claim 4 can be derived and in
  • Figure 3 shows an LED signal for AC voltage supply.
  • FIG. 1 shows schematically and in a fragmentary representation the light emitting diodes LD for operating a light sign.
  • This light sign is preferably a light signal for traffic control.
  • the light-emitting diodes are arranged distributed over the visible surface of the light signal and are set up to display a certain signal term, in particular a stop or a travel signal term, or another traffic sign when switched on.
  • the light-emitting diodes either light up in the color of the signal term to be displayed or they illuminate a color filter for signal display.
  • the light-emitting diodes are part of function blocks FBI-FBn, which are preferably of identical design, individually or in a plurality connected in series.
  • the light-emitting diodes LD are connected in series with series resistors R, which limit the supply current flowing through the light-emitting diodes in the switched-on state to a predetermined value.
  • This DC voltage source can be, for example, by a
  • Rectifier arrangement can be shown, which is operated from an AC voltage supplied by a remote control point to the light signal.
  • Monitoring devices not shown, monitor the feed current flowing via the light-emitting diode or the light-emitting diodes of the individual function blocks and transmit corresponding operating status messages or a sum message derived therefrom to the control point.
  • the case may arise that the light-emitting diodes light up at least temporarily due to interference voltages coupled into the feed lines for the light signal without a correspondingly high supply current flowing, which makes the light-emitting diodes recognizable for the control point.
  • the invention ensures that such light-emitting diodes will not light up in the future.
  • the low-impedance switching path of an electronic switch T is connected in parallel to the light-emitting diodes LD;
  • This electronic switch short-circuits the light-emitting diode assigned to it when the light signal is switched off during operation and thus reliably prevents it from lighting up in the presence of interference voltages.
  • the electronic switches for short-circuiting the light-emitting diodes as required can be implemented using any technology.
  • the use of self-conducting field-effect transistors, whose drain-source paths D-S are connected in parallel with the light-emitting diodes, has proven to be particularly advantageous.
  • the gate G of the field-effect transistors is connected to the distal end of the resistor adjoining the light-emitting diode on the cathode side.
  • Figure 2 of the drawing shows a special embodiment of a functional block with a light emitting diode LD and a field effect transistor T for short-circuiting this light emitting diode as required.
  • the gate G of the field effect transistor is at the tap of one consisting of the resistors R1 and R2
  • Voltage divider connected.
  • the voltage at which the light-emitting diode LD begins to light can be set via this voltage divider. Only a fraction of the voltage drop across the resistors R1 and R2 is then available for controlling the field effect transistor. This measure ensures that the lighting of a light-emitting diode or a series connection of light-emitting diodes consisting of several light-emitting diodes is independent of the supply voltage; the control voltage is adapted to the supply voltage by specifying a corresponding voltage divider tap.
  • U L c The DC supply voltage across the self-conducting field-effect transistor and the resistors R1 and R2 is referred to as U L c the forward voltage of the light-emitting diode 7 or the series-connected LEDs with U F and
  • Gate-source threshold voltage of the transistor with U s follows
  • Voltage divider tap is the only variable in the equation and determines the ignition voltage of the light emitting diode or light emitting diodes.
  • FIG. 3 shows an embodiment of the circuit according to the invention, in which an alternating voltage U. is supplied to the function blocks FBI * to FBn * from the control point.
  • the function blocks contain rectifier diodes Dl to Dn for rectifying the operating AC voltage.
  • the individual light-emitting diodes are connected to the two supply lines L1, L2 via the rectifiers in such a way that light-emitting diodes of different function blocks adjacent to one another light up during different half-waves of the supply voltage. So shine z. B.

Abstract

Den Leuchtdioden (LD) eines Leuchtzeichens sind die Schaltstrecken elektronischer Schalter (T) parallelgeschaltet, über die diese bei nicht vorhandener Versorgungsspannung (U=) kurzgeschlossen werden. Etwaige auf die Zuleitungen (L1, L2) zu den Leuchtdioden eingekoppelte Störspannungen können so nicht zum Aufleuchten der Leuchtdioden führen. Erst wenn die Versorgungsspannung für die Leuchtdioden einen gegebenen Schwellwert übersteigt, werden die Kurzschlüsse aufgehoben und damit die Leuchtdioden aktiviert. Die elektronischen Schalter sind vorzugsweise als selbstleitende Feldeffekt-Transistoren ausgebildet, deren Source-Gate-Strecken den mit den zugehörigen Leuchtdioden in Reihe geschalteten Vorwiderständen (R) parallelgeschaltet sind.

Description

1 Beschreibung
Schaltung zum Betreiben eines LED-Leuchtzeichens
Die Erfindung bezieht sich auf eine Schaltung nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
Eine solche Schaltung ist aus der WO 95/12512 bekannt. Dort wird über ein Lichtsignal für die Verkehrssteuerung berich- tet, bei dem anstelle der üblicherweise für die Beleuchtung verwendeten Signallampen Leuchtdioden zur Anwendung kommen. Jeweils mehrere Leuchtdioden sind zu einem Funktionsblock in Reihe geschaltet, der die Speisung und Überwachung der betreffenden Leuchtdioden übernimmt. Jedes Lichtsignal weist eine Mehrzahl solcher Funktionsblöcke auf, die von einer
Steuerstelle aus einzeln oder gemeinsam an- und abschaltbar sind. Die Überwachung des Betriebszustandes der Leuchtdioden innerhalb der einzelnen Funktionsblöcke geschieht in an sich bekannter Weise durch Bewerten des über die Leuchtdioden fließenden Speisestromes. Bei angeschaltetem Lichtsignal und intakten Leuchtdioden fließt über den bewertenden Stromindikator ein bestimmter Speisestrom, der zu einer Betriebszu- standsmeldung EIN an die Steuerstelle führt. Bei unterbrochenem Speisekreis für die Leuchtdioden, sei es störungsbedingt oder nicht, detektiert der Stro indikatior das Fehlen eines ausreichend hohen Speisestromes und gibt eine Zustandsmeldung AUS an die Steuerstelle weiter.
Die Betriebszustandsmeldungen vermitteln der Steuerstelle nur dann ein den Tatsachen entsprechendes Zustandsbild, wenn die angenommenen Zusammenhänge zwischen Speisestrom und von den Leuchtdioden emittierter Strahlung der Wirklichkeit entsprechen. Zwar liegt der Lastwiderstand der in einem Funktionsblock zusammengefaßten Leuchtdioden in ihrem Sperrzustand um Größenordnungen über dem Lastwiderstand, der sich einstellt, 2 wenn die Leuchtdioden im Bereich der Flußspannung betrieben werden (die LED' s befinden sich dann im leitfähigen Zustand) , so daß an sich eine eindeutige Strombewertung des Leuchtdioden-Betriebszustandes möglich ist; im Übergangsbereich zwi- sehen leitfähigem und gesperrtem Zustand der Leuchtdioden gibt es jedoch einen Bereich, bei dem die Leuchtdioden bereits leuchten, aber noch einen verhältnismäßig hohen Lastwiderstand besitzen; dementsprechend ziehen die Leuchtdioden auch nur einen sehr geringen Strom, was von dem überwachenden Stromindikator als AUS-Zustand bewertet wird. Wenn damit zu rechnen ist, daß die Leuchtdioden in diesem Übergangsbereich betrieben werden können, ist die Strombewertung allein also kein geeignetes Mittel zur Funktionsüberwachung der Leuchtdioden . Durch Vorgabe einer geeigneten Speisespannung läßt sich zwar sicherstellen, daß den Leuchtdioden der einzelnen Funktionsblöcke von der Steuerstelle her entweder keine oder eine für den Leuchtbetrieb ausreichend hohe Speisespannung zugeführt wird; nicht ausschließen läßt sich aber das induktive wie auch das kapazitive Einkoppeln von Energie auf die oft sehr langen Zuleitungen von einer Steuerstelle zu einem
Lichtsignal . Solche auf die Zuleitungen zu den Lichtsignalen eingekoppelten Spannungen können die Leuchtdioden im ungünstigen Fall zum Leuchten bringen, ohne daß dies von der Steuerstelle aus veranlaßt ist und durch eine Strombewertung zu- verlässig erkannt wird. Damit ist ein für die Steuerstelle nicht erkennbares Fehlverhalten von mit Leuchtdioden betriebenen Lichtsignalen nicht zuverlässig auszuschließen .
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die bekannte Schaltung nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 so weiterzubilden, daß eine zuverlässige Zustandsüberwachung der Leuchtdioden eines Leuchtzeichens durch Strombewertung möglich ist . 3 Die Erfindung löst diese Aufgabe durch die Anwendung der kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruches 1. Danach werden die Leuchtdioden in abgeschaltetem Zustand kurzgeschlossen, so daß etwaige in die Zuleitungen zum Leuchtzeichen ein- gekoppelte Spannungen nicht zum Aufleuchten der Leuchtdioden führen können. Erst beim Fließen eines ausreichend hohen Speisestromes, von dem anzunehmen ist, daß er aus der Steuerstelle stammt, wird der Kurzschluß der Leuchtdioden aufgehoben, so daß die Leuchtdioden Licht emittieren können; durch die Bewertung des Speisetromes wird die Steuerstelle vom Leuchten der Leuchtdioden unterrichtet.
Vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Schaltung sind in den Unteransprüchen angegeben.
So soll nach der Lehre des Anspruches 2 eine verlustarme Wechselstromspeisung der Leuchtzeichen über weite Entfernungen möglich sein, wobei erst am Leuchtzeichen selbst eine Umsetzung von Wechselspannung in Gleichspannung erfolgt. In be- sonders vorteilhafter Weise sollen dabei die Funktionsblöcke so geschaltet werden, daß die eine Hälfte bei positiver und die andere Hälfte bei negativer Halbwelle arbeitet; dadurch verringert sich das aufgrund der Wechselspannungsspeisung entstehende Flackern der Leuchtdioden.
Gemäß Anspruch 3 soll der elektronische Schalter als selbstleitender Feldeffekt-Transistor ausgebildet sein, der von einem stromabhängigen Spannungsabfall am Vorwiderstand der Leuchtdioden steuerbar ist . Ein solcher Feldeffekt-Transistor realisiert in vorteilhafter Weise nahezu verlustfrei die nach der Lehre des Anspruches 1 vorgesehene Schaltfunktion eines elektronischen Schalters .
Die nach der Lehre des Anspruches 4 vorgesehene Bemessungsre- gel macht es möglich, die Spannung, bei welcher die Leucht- 4 dioden der einzelnen Funktionsblöcke zu leuchten beginnen, unabhängig von der Versorgungsspannung frei zu wählen .
Die Erfindung ist nachstehend anhand von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert .
Die Zeichnung zeigt in
Figur 1 das Prinzip eines LED-Signals mit Störspannungsunterdrückung für Gleichspannugsspeisung, in Figur 2 einen Schaltungsausschnitt, an dem sich die Bemessungsregel des Anspruches 4 ableiten läßt und in
Figur 3 ein LED-Signal für Wechselspannungsspeisung .
Figur 1 zeigt schematisch und in ausschnittsweiser Darstel- lung die Leuchtdioden LD zum Betreiben eines Leuchtzeichens . Bei diesem Leuchtzeichen handelt es sich vorzugsweise um ein Lichtsignal zur Verkehrssteuerung . Dabei sind die Leuchtdioden über die Sichtfläche des Lichtsignales verteilt angeordnet und dazu eingerichtet, in angeschaltetem Zustand einen bestimmten Signalbegriff , insbesondere einen Halt- oder einen Fahrtsignalbegriff, oder ein sonstiges Verkehrszeichen anzuzeigen . Hierzu leuchten die Leuchtdioden entweder in der Farbe des jeweils darzustellenden Signalbegriffes oder aber sie beleuchten ein Farbfilter zur Signaldarstellung . Die Leucht- dioden sind wie im dargestellten Ausführungsbeispiel einzeln oder zu mehreren in Reihe geschaltet Bestandteil von Funktionsblöcken FBI - FBn, die vorzugsweise identisch ausgeführt sind . Dabei ist es auch möglich, mehrere solcher Reihenschaltungen von Leuchtdioden einander parallel zu schalten, um so größere Teilflächen des Leuchtzeichens auszuleuchten. In bekannter Weise sind die Leuchtdioden LD mit Vorwiderständen R in Reihe geschaltet, die den in angeschaltetem Zustand über die Leuchtdioden fließenden Speisestrom auf einen vorgegebenen Wert begrenzen. Die Speisung der Leuchtdioden erfolgt über Zuleitungen Ll , L2 aus einer Gleichspannungsquelle U = . 5 Diese Gleichspannungsquelle kann beispielsweise durch eine
Gleichrichteranordnung dargestellt sein, die aus einer von einer fernen Steuerstelle dem Lichtsignal zugeführten Wechselspannung betrieben wird. Nicht dargestellte Überwachungs- einrichtungen überwachen den über die Leuchtdiode bzw. die Leuchtdioden der einzelnen Funktionsblöcke fließenden Speisestrom und übermitteln entsprechende Betriebszustandsmeldungen oder eine daraus abgeleitete Summenmeldung an die Steuerstelle. Wie bereits in der Beschreibungseinleitung ausgeführt, kann dabei der Fall eintreten, daß durch in die Zuleitungen zum Lichtsignal eingekoppelte Störspannungen die Leuchtdioden mindestens vorübergehend aufleuchten ohne daß ein entsprechend hoher Speisestrom fließt, der für die Steuerstelle das Leuchten der Leuchtdioden erkennbar macht. Die Erfindung stellt sicher, daß ein solches störspannungsbedingtes Aufleuchten von Leuchtdioden zukünftig unterbleibt. Zu diesem Zweck ist den Leuchtdioden LD die niederohmige Schaltstrecke eines elektronischen Schalters T parallel geschaltet; dieser elektronische Schalter schließt die ihm zugeordnete Leuchtdi- ode bei betriebsmäßig abgeschaltetem Lichtsignal kurz und verhindert damit zuverlässig deren Aufleuchten beim Vorhandensein von Störspannungen. Bei Verwendung mehrerer in Reihe geschalteter Leuchtdioden kann entweder eine entsprechende Anzahl von elektronischen Schaltern zum Kurzschließen der einzelnen Leuchtdioden vorhanden sein oder aber es gibt eine oder mehrerer solcher Schalter, die in Summe alle in Reihe geschalteten Leuchtdioden kurzschließen. Sind die Zuleitungen zum Lichtsignal fremdspannungsbeeinflußt, so treiben diese Fremdspannungen in ihrer Amplitude begrenzte Störströme über die elektronischen Schalter und die mit ihnen in Reihe liegenden Vorwiderstände der Leuchtdioden. Annahmegemäß soll dabei die Potentialdifferenz an den Vorwiderständen so gering sein, daß die Schaltstrecken der elektronischen Schalter weiterhin leitend sind. Erst beim Aufschalten der Versorgungs- Spannung auf die Zuleitungen zum Lichtsignal steigt die Span- 6 nung an den mit den kurzgeschlossenen Leuchtdioden in Reihe liegenden Vorwiderständen auf einen Wert an, der ausreicht, die zugehörigen elektronischen Schalter in den Sperrzustand zu steuern . Dabei wird der Kurzschluß für die Leuchtdioden aufgehoben und die Leuchtdioden leuchten auf .
Die elektronischen Schalter zum bedarfsweisen Kurzschließen der Leuchtdioden können prinzipiell in jeder beliebigen Technik ausgeführt sein . Als besonders vorteilhaft hat sich die Verwendung von selbstleitenden Feldeffekt-Transistoren erwiesen, deren Drain-Source-Strecken D-S den Leuchtdioden parallel geschaltet sind. Das Gate G der Feldeffekt-Transistoren ist an dem entfernten Ende des katodenseitig an die Leuchtdiode angrenzenden Widerstandes angeschlossen.
Figur 2 der Zeichnung zeigt eine spezielle Ausgestaltung eines Funktionsblockes mit einer Leuchtdiode LD und einem Feldeffekt-Transistor T zum bedarfsweisen Kurzschließen dieser Leuchtdiode . Das Gate G des Feldeffekt-Transistors ist an den Abgriff eines aus den Widerständen Rl und R2 bestehenden
Spannungsteilers angeschlossen . Über diesen Spannungsteiler kann die Spannung eingestellt werden, bei der die Leuchtdiode LD zu leuchten beginnt . Für die Steuerung des Feldeffekt- Transistors steht dann nur ein Bruchteil der an den Wider- ständen Rl und R2 abfallenden Spannung zur Verfügung. Durch diese Maßnahme wird erreicht, daß das Aufleuchten einer Leuchtdiode oder einer aus mehreren Leuchtdioden bestehenden Reihenschaltung von Leuchtdioden unabhängig ist von der Versorgungsspannung; die Anpassung der Steuerspannung an die Versorgungsspannung geschieht durch Vorgabe eines entsprechenden Spannungsteilerabgriffes .
Bezeichnet man die über den selbstleitenden Feldeffekt- Transistor und die Widerstände Rl und R2 anliegende Versor- gungsgleichspannung mit ULc die Flußspannung der Leuchtdiode 7 bzw. der in Reihe geschalteten Leuchtdioden mit UF und die
Gate-Source-Schwellppannung des Transistors mit Us, so folgt
Us * (Ri + R2) hieraus die Beziehung ULG = UF + . Der jeweilige
Ri
Spannungsteilerabgriff ist die einzige Variable der Gleichung und bestimmt die Zündspannung der Leuchtdiode bzw. Leuchtdioden.
Figur 3 zeigt eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen Schaltung, bei der den Funktionsblöcken FBI* bis FBn* von der Steuerstelle her eine Wechselspannung U. zugeführt wird. Die Funktionsblöcke beinhalten Gleichrichterdioden Dl bis Dn zum Gleichrichten der Betriebswechselspannung. Die einzelnen Leuchtdioden sind über die Gleichrichter so an die beiden Zuleitungen L1,L2 angeschlossen, daß im Leuchtzeichen benach- barte Leuchtdioden unterschiedlicher Funktionsblöcke während unterschiedlicher Halbwellen der Versorgungsspannung leuchten. So leuchten z. B. die Leuchtdioden LD1 und LD(n-l) während der einen Halbwelle der Versorgungswechselspannung auf, wobei die Leuchtdioden LD2 und LDn dunkel bleiben, während in der folgenden Halbwelle die beiden letztgenannten Leuchtdioden aufleuchten und die Leuchtdioden LD1 und LDn-1 verlöschen. Durch diese Art der Schaltung verringert sich das ansonsten bei Wechselspannungsansteuerung entstehende Flackern der Leuchtzeichen erheblich. Auch bei dieser Konstellation der Funktionsblöcke können wiederum eine Vielzahl von Leuchtdioden in Reihe geschaltet und dieser Reihenschaltung gegebenenfalls noch eine oder mehrere weitere Reihenschaltungen von Leuchtdioden parallel geschaltet sein. Es ist dafür zu sorgen, daß bei einem betriebsmäßig abgeschalteten Lichtsignal sämtliche Leuchtdioden der zugehörigen Funktionsblöcke über die zugehörigen elektronischen Schalter kurzgeschlossen sind, so daß ein störbedingtes Aufleuchten in Folge eingekoppelter Störspannungen zuverlässig vermieden wird.

Claims

8 Patentansprüche
1. Schaltung zum Betreiben eines Leuchtzeichens, insbesondere des Leuchtzeichens eines Lichtsignals, dessen Leuchtkörper durch eine Mehrzahl von Leuchtdioden dargestellt ist, wobei die Leuchtdioden einzeln oder zu mehreren in Reihe geschaltet Funktionsblöcke bilden, die über zugeordnete Vorwiderstände von einer Steuerstelle aus jeweils gemeinsam an- und abschaltbar sind und deren Betriebszustand durch Strombewertung feststellbar ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß den Leuchtdioden (LD) eines jeden Funktionsblockes (FBI bis FBn) die niederoh ige Schaltstrecke (D-S) mindestens eines elektronischen Schalters (T) parallelgeschaltet ist, des- sen Steuerelektrode (G) an einer am Vorwiderstand (R) oder an einem Abgriff des Vorwiderstandes (Rl, R2) für die Leuchtdioden des betreffenden Funktionsblockes abgreifbaren Spannung (U= ) liegt und den elektronischen Schalter in den hochohmi- gen Schaltzustand steuert, sobald der Spannungsabfall am Vor- widerstand bzw. dem Abgriff des Vorwiderstandes einen gegebenen Wert übersteigt.
2. Schaltung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Leuchtdioden (LD1, LD2) des Leuchtzeichens und mit ihnen die elektronischen Schalter (T) über Einweg-Gleichrichter (Dl, D2) an einer von der Steuerstelle aus schaltbaren oder einstellbaren Wechselspannung (U*) liegen, wobei die den Leuchtdioden räumlich benachbarter Funktionsblöcke (FBI*, FB2*) zugeordneten Gleichrichter (Dl, D2) sowie die zugehörigen Leuchtdioden in unterschiedlicher Polung an die die Wechselspannung führenden Zuleitungen (Ll, L2) zum Leuchtzeichen angeschlossen sind.
9 3. Schaltung nach einem der Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der elektronische Schalter (T) als selbstleitender Feldeffekt-Transistor ausgebildet ist mit einer Drain-Source- Strecke (D-S) , die der mindestens einen Leuchtdiode (LD) des zugehörigen Funktionsbockes (FBI) parallelgeschaltet ist und mit einem Gate (G) , das mit dem Abgriff (R1,R2) oder dem entfernten Ende eines katodenseitig an die mindestens eine Leuchtdiode des Funktionsblockes angeschlossenen Vorwider- Standes (R) verbunden ist.
4. Schaltung nach Anspruch 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Spannung (UG) , bei der die mindestens eine Leuchtdi- ode (LD) eines Funktionsblockes zu leuchten beginnt, über einen Spannungsteilerabgriff am Vorwiderstand (Rl + R2) der Leuchtdiodenanordnung nach Maßgabe der folgenden Beziehung einstellbar ist
Us * (RX + R2) Uw =UF + -
Ri mit ULG = Spannung, bei der die mindestens eine Leuchtdiode zu leuchten beginnt, UF = Summe der FlußSpannungen der jeweils in Reihe geschalteten Leuchtdioden, Us= Source-Gate-Schwellspannung des Feldeffekttransistors Rl = katodenseitiger Teil des Spannungteilers R2 = anderer Teil des Spannungsteilers.
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