WO2007104666A1 - Geregeltes vorschaltgerät für eine lampe - Google Patents

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    • H05B41/36Controlling

Definitions

  • This invention relates to an electronic Vorschaltge ⁇ advises for a lamp with a control circuit for controlling the lamp operation and a corresponding Radiofah ⁇ ren.
  • Lamp current regulations are known, but also power regulations.
  • lamps of various types in particular discharge lamps ⁇ , especially low-pressure discharge lamps, through influencing on a forced control of a converter in the ballast, for example, regulated to a rated lamp current.
  • a transducer such as a transistor half bridge ⁇ to change and thus to work in different proximity to the natural frequency of the lamp containing the load and the resonant circuit.
  • the present invention is based on the technical problem of specifying a regulated electronic ballast for a lamp and a corresponding operating method with improved control options.
  • the invention relates to an electronic on ⁇ switching device for a lamp with a converter for generating a supply power for the lamp, a controller for forced control of the converter, means for measuring a lamp operating variable and a regulating scarf ⁇ processing for controlling the lamp operation to the Lampenbe ⁇ drive size, which is adapted to influence the control of the converter, characterized by a one ⁇ device for measuring the lamp voltage as a further Lamp operating variable, wherein the control circuit is adapted to determine from a determined for the control circuit lamp operating variable and the lamp voltage, a third lamp operating variable,
  • the ballast according to the invention is characterized in that a lamp voltage measuring device is present. This makes it possible to determine driven from the measured lamp voltage together with the for the control circuit is measured anyway lamp current or the lamp power is measured anyway for the other size count ⁇ .
  • the ballast can be used for example as a uniform ballast both for applications in which a current control is preferred, as well as for those in which a power control is preferred.
  • Another way to take advantage of the invention can consist in each third erstoff ⁇ te size for certain monitoring tasks heranzuzie ⁇ hen, thus in particular in the simplest case with a LAM penstromregelung a power limit or at a lamp power control a current limiting effetzumate- ren ,
  • an intermediate circuit voltage measuring device is provided.
  • This can be particularly advantageously combined with ei ⁇ ner power factor correction circuit, such as a high-setting divider or a SEPIC converter, apply for an intermediate circuit voltage measurement is necessary in any case and for very different reasons than necessary with regard to the regulation of the lamp operation or beneficial is.
  • the DC link voltage together with a determination of the current absorbed by the converter, can be used to determine the power.
  • the current is directly determined by one of the switching transistors of the converter, in particular one of the switching transistors of a half-bridge converter.
  • a measuring resistor for example via an AC element made.
  • Micro- controller is, therefore, approximately a programmable digital circuit Steue ⁇ employed. This microcontroller can take over the functions of the control and the control circuit, and also control an optional power factor correction circuit.
  • the microcontroller or even a different realization of the ballast control may have a functionality to detect the type to be powered lamp on ⁇ . For example, can via spiral resistors discharge lamps or other ways an assignment of a connected lamp are made to specific lamp types or type classes, then the advantages that switching device in the operation on the lamp type one ⁇ ask. In particular, it is possible to regulate certain current values or power values, or else to choose between a current control or a power control.
  • power controls may be appropriate for such lamps, which may be identified in type with respect to their performance, whereas in other lamps, only a distinction as to the correct lamp current may be possible.
  • An example is of different lengths, but otherwise practically identical discharge lamps, which accordingly operate with identical lamp currents. ben, but depending on their length different lamp voltages and thus also show lamp performance. If an assignment to such a type class, the ballast according to the invention can then set a current control, because the true performance can not be detected.
  • the figure shows a schematic block diagram of a ballast according to the invention.
  • the block diagram shown in the figure shows on the left a block denoted by Gl, which is provided with a conventional
  • Mains voltage is supplied and rectifies this.
  • the rectified AC voltage output to the right supplies a boost converter composed of an inductance L 1, a diode D 1, a storage capacitor C 1 and a switching transistor T 3 (MOSFET).
  • the switching transistor T3 is controlled by a Rocontroller horrung ⁇ C controlled, the information about the zero crossing of the mains voltage via a to the inductance Ll of the boost converter secondary measurement ⁇ development L2 and a downstream resistor Rl receives information. Furthermore, the microcontroller .mu.C receives a measuring signal via the intermediate circuit voltage via a voltage divider circuit R2, R3, which drops across the storage capacitor Cl of the boost converter. This measuring signal is the voltage dropping across R3 against the reference potential of the circuit prevailing in the horizontal branch in the figure below.
  • the microcontroller control circuit ⁇ C controls two switching transistors Tl and T2 of a conventional half-bridge converter for the operation of the low-pressure discharge lamp L marked on the bottom right.
  • the half-bridge is driven by the intermediate circuit voltage on the storage capacitor Cl supplies and switches through an alternating switching ⁇ operation of the two transistors Tl and T2 the center tap between them between the two corresponding potentials back and forth.
  • the center tap creates the upper terminal of the lamp L, a high-frequency alternating potential at ⁇ , wherein the lower lamp terminal to Be ⁇ reference potential is.
  • a resonant capacitor C2 and egg ne lamp inductor L3 are connected in a conventional manner, the same way as a lam ⁇ penparalleler capacitor C3 to the usual Lastnikbe- circuit of low-pressure discharge lamps include.
  • the current is bridge converter through the half ⁇ for a concretely al tapped through the lower GmbHtransis- tor T2 via a shunt resistor R4 against dustspotenti ⁇ and telt time averaged via an RC averaging circuit with the capacitor C4 and the resistor R5.
  • the corresponding signal goes to the input of the microcontroller, designated "In I_out".
  • the lamp voltage via a voltage divider circuit of the resistors R6 and R7 as a voltage drop across the resistor R7 against reference potential ist ⁇ attacks, using the diodes D2 and D3 and the capaci ⁇ tors C5 determined as the peak detection and to those designated by "In V_lamp" Input of the microcontroller circuit ⁇ C given.
  • the diode D2 prevents übri ⁇ gens an overvoltage on the diode D3 when it locks.
  • the microcontroller control ⁇ C has the intermediate circuit voltage (V_bus) and that of the half-bridge voltage converter absorbed current (I_out), so that, hen beau ⁇ not further relevant here losses in the transformer, the lamp power as a product and as Lampenbe ⁇ drive size within the meaning of the claims can be determined.
  • the lamp voltage (V_lamp) is present as a further lamp operating variable, so that it is also possible to determine the lamp current as the third lamp operating variable from the power and the lamp voltage by division. It should be noted that the lamp current itself would be measured only with a little more effort or losses.
  • the microcontroller ⁇ C has thus, with the proviso that the function of the boost converter as power factor correction circuit is desired anyway, with minimal additional effort through the components R3 to R7, C4, C5, D2, D3 the current operating data of the lamp L available and can accordingly optionally perform a power control or current control, both of which can be combined with a limitation of each Weil ⁇ other lamp operating value.
  • the embodiment requires no additional Ver ⁇ stronger and leads to minimal additional component costs.
  • Components that are suitable for the microcontroller control ⁇ C often already have multiplication or division commands. If these are not given, for example, a divisional command leads only to a relatively limited additional effort of about 150 bytes of program memory.
  • microcontroller .mu.C in a manner not to be explained in detail and known per se, is able to do so by polling the filament resistors make an assignment of the type of discharge lamp L to bestimm ⁇ th type classes and to make the selection between the control types and control parameters accordingly.

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  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Vorschaltgerät und ein Betriebsverfahren für eine Lampe, wobei durch eine Lampenspannungsmessung aus dem Lampenstrom die Lampenleistung oder aus der Lampenleistung der Lampenstrom ermittelt und für Regelungszwecke einschließlich der Begrenzung einer Regelung zur Verfügung gestellt werden können.

Description

Geregeltes Vorschaltgerät für eine Lampe
Diese Erfindung betrifft ein elektronisches Vorschaltge¬ rät für eine Lampe mit einer Regelschaltung zur Regelung des Lampenbetriebs und ein entsprechendes Betriebsverfah¬ ren .
Stand der Technik
Elektronische Vorschaltgeräte mit Regelschaltungen sind an sich bekannt. Konkret sind Lampenstromregelungen bekannt, aber auch Leistungsregelungen. Beispielsweise können Lampen verschiedenen Typs, insbesondere Entladungs¬ lampen, speziell Niederdruckentladungslampen, durch Ein- flussnahme auf eine Zwangssteuerung eines Wandlers in dem Vorschaltgerät beispielsweise auf einen Lampennennstrom geregelt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, die Be¬ triebsfrequenz eines Wandlers, etwa einer Transistorhalb¬ brücke, zu verändern und damit in unterschiedlicher Nähe zu der Eigenfrequenz eines die Lampe enthaltenden Last- und Resonanzkreises zu arbeiten.
Darstellung der Erfindung
Der vorliegenden Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, ein geregeltes elektronisches Vorschaltgerät für eine Lampe und ein entsprechendes Betriebsverfahren mit verbesserten Regelmöglichkeiten anzugeben.
Die Erfindung bezieht sich auf ein elektronisches Vor¬ schaltgerät für eine Lampe mit einem Wandler zum Erzeugen einer Versorgungsleistung für die Lampe, einer Steuerung zur Zwangssteuerung des Wandlers, einer Einrichtung zum Messen einer Lampenbetriebsgröße und einer Regelschal¬ tung zur Regelung des Lampenbetriebs auf die Lampenbe¬ triebsgröße, die dazu ausgelegt ist, die Steuerung des Wandlers zu beeinflussen, gekennzeichnet durch eine Ein¬ richtung zum Messen der Lampenspannung als weitere Lampenbetriebsgröße, wobei die Regelschaltung dazu ausgelegt ist, aus einer für die Regelschaltung ermittelten Lampenbetriebsgröße und der Lampenspannung eine dritte Lampen- betriebsgröße zu ermitteln,
und auf ein entsprechendes Betriebsverfahren.
Bevorzugte Ausgestaltungen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben und werden im Folgenden näher erläutert, wobei nicht mehr explizit zwischen dem Vorrichtungsaspekt und dem Verfahrensaspekt der Erfindung unterschieden wird und sich die dargestellten Merkmale auf beide Kategorien beziehen .
Das erfindungsgemäße Vorschaltgerät zeichnet sich dadurch aus, dass eine Lampenspannungsmesseinrichtung vorhanden ist. Damit besteht die Möglichkeit, aus der gemessenen Lampenspannung zusammen mit dem für die Regelschaltung ohnehin gemessenen Lampenstrom oder der dafür ohnehin gemessenen Lampenleistung die jeweils andere Größe rechne¬ risch zu ermitteln.
Wenn also eine an sich bekannte Regelschaltung zur Regelung des Lampenstromes vorhanden ist, liegt eine Lampen- strommesseinrichtung ohnehin vor. Dann kann durch Produktbildung auch die Lampenleistung bestimmt werden. Wenn umgekehrt ohnehin eine Lampenleistungsmesseinrichtung vorliegt, lässt sich durch Quotientenbildung der Lampenstrom bestimmen. Andererseits verursacht die Lampenspannungsmessung einen relativ geringen zusätzlichen Aufwand. Damit lässt sich das Vorschaltgerät beispielsweise als einheitliches Vorschaltgerät sowohl für Anwendungsfälle einsetzen, in denen eine Stromregelung bevorzugt ist, als auch für solche, in denen eine Leistungsregelung bevorzugt ist.
Eine andere Möglichkeit, aus der Erfindung Vorteil zu ziehen, kann darin bestehen, die jeweils dritte ermittel¬ te Größe für bestimmte Überwachungsaufgaben heranzuzie¬ hen, also insbesondere im einfachsten Fall bei einer Lam- penstromregelung eine Leistungsbegrenzung oder bei einer Lampenleistungsregelung eine Strombegrenzung durchzufüh- ren.
Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist eine Zwischenkreisspannungsmesseinrichtung vorgesehen. Dies kann besonders vorteilhafterweise in Kombination mit ei¬ ner Leistungsfaktorkorrekturschaltung, etwa einem Hoch- setzsteiler oder einem SEPIC-Wandler, gelten, für den ohnehin eine Zwischenkreisspannungsmessung nötig ist und der aus ganz anderen Gründen als im Hinblick auf die Regelung des Lampenbetriebs notwendig oder von Vorteil ist.
Die Zwischenkreisspannung kann zusammen mit einer Bestim- mung des von dem Wandler aufgenommenen Stromes zur Leistungsermittlung dienen. Vorzugsweise wird der Strom durch einen der Schalttransistoren des Wandlers, insbesondere einen der Schalttransistoren eines Halbbrückenwandlers, direkt bestimmt. Beispielsweise kann seriell zu dem be- zugspotentialnäheren der beiden Schalttransistoren zwi- -A-
schen diesen und das Bezugspotential ein Messwiderstand ( "Shunt-Widerstand" ) geschaltet werden. Vorzugsweise wird bei der Messung des Stromes durch den Wandler eine zeitliche Mittelung, etwa über ein AC-Glied, vorgenommen.
Bei einer bevorzugten Ausgestaltung wird ein sog. Mikro- controller, also eine programmierbare digitale Steue¬ rungsschaltung, eingesetzt. Dieser MikroController kann die Funktionen der Steuerung und der Regelschaltung übernehmen, ferner eine optional vorhandene Leistungsfaktor- korrekturschaltung steuern.
Ferner kann der MikroController, oder auch eine andere Realisierung der Vorschaltgerätsteuerung, eine Funktionalität zur Erkennung des zu versorgenden Lampentyps auf¬ weisen. Beispielsweise kann über Wendelwiderstände von Entladungslampen oder andere Möglichkeiten eine Zuordnung einer angeschlossenen Lampe zu bestimmten Lampentypen o- der Typklassen vorgenommen werden, so dass sich das Vor- schaltgerät in der Betriebsweise auf den Lampentyp ein¬ stellen kann. Insbesondere kann dabei eine Regelung auf bestimmte Stromwerte oder Leistungswerte erfolgen oder auch eine Auswahl zwischen einer Stromregelung oder einer Leistungsregelung .
Insbesondere können Leistungsregelungen angebracht sein für solche Lampen, die sich dem Typ nach hinsichtlich ih- rer Leistung identifizieren lassen, wohingegen bei anderen Lampen möglicherweise nur eine Unterscheidung hinsichtlich des richtigen Lampenstroms möglich ist. Ein Beispiel sind unterschiedlich lange, aber im Übrigen praktisch identisch ausgeführte Entladungslampen, die dementsprechend mit identischen Lampenströmen zu betrei- ben sind, jedoch abhängig von ihrer Länge unterschiedliche Lampenspannungen und damit auch Lampenleistungen zeigen. Wenn eine Zuordnung zu einer solchen Typklasse erfolgt, kann das erfindungsgemäße Vorschaltgerät dann eine Stromregelung einstellen, weil die zutreffende Leistung nicht erkannt werden kann.
Es ist im Übrigen einfach und daher bevorzugt, einen der Anschlüsse der Lampe auf das interne Bezugspotential des Vorschaltgeräts zu legen und die Lampenspannung relativ dazu zu messen. Wenn die Lampenspannung über einen Spannungsteiler erfasst wird, sollte dabei der Messabgriff wiederum auf das Bezugspotential bezogen sein. Dies ist neben anderen Aspekten im Ausführungsbeispiel veranschau¬ licht, das im Folgenden in weiteren Einzelheiten darge- stellt wird, wobei die einzelnen Merkmalen auch in ande¬ ren Kombinationen erfindungswesentlich sein können.
Kurze Beschreibung der Zeichnung (en)
Die Figur zeigt ein schematisiertes Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen Vorschaltgeräts .
Bevorzugte Ausführung der Erfindung
Das in der Figur dargestellte Blockschaltbild zeigt links einen mit Gl bezeichneten Block, der mit einer üblichen
Netzspannung versorgt wird und diese gleichrichtet. Die nach rechts ausgegebene gleichgerichtete Wechselspannung versorgt einen aus einer Induktivität Ll, einer Diode Dl, einem Speicherkondensator Cl und einem Schalttransistor T3 (MOSFET) aufgebauten Hochsetzsteller ("Boost-
Konverter"). Der Schalttransistor T3 wird von einer Mik- rocontrollersteuerung μC angesteuert, die über eine zu der Induktivität Ll des Hochsetzstellers sekundäre Mess¬ wicklung L2 und einen nachgeschalteten Widerstand Rl Informationen über den Nulldurchgang der Netzspannung er- hält. Ferner erhält die Mikrocontrollersteuerung μC über eine Spannungsteilerschaltung R2, R3 ein Messsignal über die Zwischenkreisspannung, die über dem Speicherkondensator Cl des Hochsetzstellers abfällt. Dieses Messsignal ist die über R3 gegen das in dem in der Figur unten lie- genden horizontalen Ast herrschende Bezugspotential der Schaltung abfallende Spannung.
Mit den Informationen über den Nulldurchgang der Spannung und die herrschende Zwischenkreisspannung an Cl betreibt die Mikrocontrollerspannung μC den Schalttransistor T3 in an sich bekannter Weise so, dass der Hochsetzsteller als Leistungsfaktorkorrekturschaltung wirkt, also eine angenähert sinusförmige Leistungsaufnahme aus dem Netz si¬ cherstellt, auch wenn die momentane Zwischenkreisspannung über der zur Verfügung stehenden momentanen Netzspannung liegt. Durch in dem Gleichrichter Gl integrierte Filterstufen werden Störungen in Folge des relativ hochfrequenten Arbeitstaktes des Hochsetzstellers ausgefiltert, so dass sich das Vorschaltgerät insgesamt für das Netz quasi als ohmscher Verbraucher darstellt. Diese Vorgehensweise ist an sich bekannt und muss hier nicht in weiteren Ein¬ zelheiten erläutert werden.
Ferner steuert die Mikrocontrollersteuerschaltung μC zwei Schalttransistoren Tl und T2 eines üblichen Halbbrückenwandlers zum Betrieb der rechts unten eingezeichneten Niederdruckentladungslampe L. Die Halbbrücke wird durch die Zwischenkreisspannung an dem Speicherkondensator Cl versorgt und schaltet durch einen alternierenden Schalt¬ betrieb der beiden Transistoren Tl und T2 den Mittenabgriff dazwischen zwischen den beiden entsprechenden Potentialen hin und her. Der Mittenabgriff legt also an den oberen Anschluss der Lampe L ein hochfrequentes Wechsel¬ potential an, wobei der untere Lampenanschluss auf Be¬ zugspotential liegt.
Zwischen diesen Mittenabgriff und den Lampenanschluss sind in üblicher Weise ein Resonanzkondensator C2 und ei- ne Lampendrossel L3 geschaltet, die genauso wie ein lam¬ penparalleler Kondensator C3 zur üblichen Lastkreisbe- schaltung von Niederdruckentladungslampen gehören.
Erfindungsgemäß wird zum einen der Strom durch den Halb¬ brückenwandler, konkret durch den unteren Schalttransis- tor T2 über einen Shuntwiderstand R4 gegen Bezugspotenti¬ al abgegriffen und über eine RC-Mittelungsschaltung mit dem Kondensator C4 und dem Widerstand R5 zeitlich gemit- telt. Das entsprechende Signal geht an den mit "In I_out" bezeichneten Eingang der Mikrocontrollersteuerung.
Ferner wird die Lampenspannung über eine Spannungsteilerschaltung aus den Widerständen R6 und R7 als Spannungsabfall über den Widerstand R7 gegen Bezugspotential abge¬ griffen, mit Hilfe der Dioden D2 und D3 und des Kondensa¬ tors C5 als Spitzenwerterfassung ermittelt und an den mit "In V_lamp" bezeichneten Eingang der Mikrocontroller- schaltung μC gegeben. Die Diode D2 verhindert dabei übri¬ gens eine Überspannung an der Diode D3, wenn diese sperrt .
Somit liegen der Mikrocontrollersteuerung μC die Zwi- schenkreisspannung (V_bus) und der von dem Halbbrücken- wandler aufgenommene Strom (I_out) vor, so dass, abgese¬ hen von hier nicht weiter relevanten Verlusten im Wandler, die Lampenleistung als Produkt und als Lampenbe¬ triebsgröße im Sinn der Ansprüche ermittelt werden kann. Ferner liegt die Lampenspannung (V_lamp) als weitere Lampenbetriebsgröße vor, so dass sich aus der Leistung und der Lampenspannung durch Division auch der Lampenstrom als dritte Lampenbetriebsgröße ermitteln lässt. Dabei ist zu beachten, dass der Lampenstrom selbst nur mit etwas größerem Aufwand oder Verlusten zu messen wäre.
Die Mikrocontrollersteuerung μC hat damit, unter der Voraussetzung, dass die Funktion des Hochsetzstellers als Leistungsfaktorkorrekturschaltung ohnehin erwünscht ist, mit minimalem zusätzlichen Aufwand durch die Bauteile R3 bis R7, C4, C5, D2, D3 die momentanen Betriebsdaten der Lampe L zur Verfügung und kann dementsprechend wahlweise eine Leistungsregelung oder eine Stromregelung durchführen, wobei beides jeweils mit einer Begrenzung des je¬ weils anderen Lampenbetriebswerts kombiniert werden kann.
Das Ausführungsbeispiel benötigt keinen zusätzlichen Ver¬ stärker und führt zu minimalen zusätzlichen Bauteilkosten. Für die Mikrocontrollersteuerung μC in Betracht kommende Bauteile verfügen häufig bereits über Multiplikati- ons- oder Divisionsbefehle. Sollten diese nicht gegeben sein, so führt beispielsweise ein Divisionsbefehl auch nur zu einem relativ begrenzten zusätzlichen Aufwand von etwa 150 Byte Programmspeicher.
Ferner ist die Mikrocontrollersteuerung μC in einer hier nicht näher zu erläuternden und an sich bekannten Weise dazu in der Lage, über die Abfrage der Wendelwiderstände eine Zuordnung des Typs der Entladungslampe L zu bestimm¬ ten Typklassen vorzunehmen und die Auswahl zwischen den Regelungstypen und Regelungsparametern dementsprechend zu treffen .
Dies hat den Vorteil, dass man mit ein und demselben Vor- schaltgerättyp oder mit zumindest strukturell sehr ähn¬ lich aufgebauten Vorschaltgeräten sehr unterschiedlichen Lampen gerecht werden kann. Insbesondere gibt es Lampen¬ klassen, in denen beispielsweise in Folge verschiedener Lampenlängen deutlich unterschiedliche Leistungen, jedoch durchweg gleiche Lampenströme auftreten. Andererseits kann es gerade bei Lampen mit hoher Leistung wichtig sein, von einer reinen Stromregelung abzugehen und eine Leistungsbegrenzung oder eine Leistungsregelung durchzu- führen. Damit können durch Fehler oder Exemplarstreuungen der Lampen auftretende Abweichungen vom üblichen Verhalten und damit bei reiner Stromregelung denkbare zu große Leistungen vermieden werden. Ferner ist eine sparsamere und knappere Dimensionierung des Vorschaltgeräts möglich.

Claims

Patentansprüche
1. Elektronisches Vorschaltgerät für eine Lampe (L) mit
einem Wandler (Tl, T2) zum Erzeugen einer Versorgungsleistung für die Lampe (L) ,
einer Steuerung (μC) zur Zwangssteuerung des Wandlers (Tl, T2),
einer Einrichtung (R2-R5,C4) zum Messen einer Lampenbetriebsgröße (V_bus, I_out)
und einer Regelschaltung (μC) zur Regelung des Lampenbetriebs auf die Lampenbetriebsgröße (V_bus, I_out) , die dazu ausgelegt ist, die Steuerung (μC) des Wandlers (Tl, T2) zu beeinflussen,
gekennzeichnet durch eine Einrichtung (R6, R7, C5, D2, D3) zum Messen der Lampenspannung (V_lamp) als weitere Lampenbetriebsgröße,
wobei die Regelschaltung dazu ausgelegt ist, aus ei¬ ner für die Regelschaltung ermittelten Lampenbetriebsgröße (V_bus, I_out) und der Lampenspannung (V_lamp) eine dritte Lampenbetriebsgröße zu ermit¬ teln.
2. Vorschaltgerät nach Anspruch 1 mit einer Einrichtung (R2, R3) zum Messen einer den Wandler (Tl, T2) versorgenden Zwischenkreisspannung (V_lamp) .
3. Vorschaltgerät nach Anspruch 2 mit einer Leistungs¬ faktorkorrekturschaltung (Ll, Dl, Cl, T3), die durch die Zwischenkreisspannungsmesseinrichtung (R2, R3) gesteuert ist.
4. Vorschaltgerät nach einem der vorstehenden Ansprüche mit einer Einrichtung (R4, R5, C4) zum Messen des Stroms durch den Wandler (Tl, T2), insbesondere durch einen der Schalttransistoren (T2) eines Halbbrückenwandlers .
5. Vorschaltgerät nach Anspruch 4, bei der die Wandler- strommesseinrichtung (R4, R5, C4) dazu ausgelegt ist, einen zeitlich gemittelten Wandlerstrom (I_out) zu messen .
6. Vorschaltgerät nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem die Regelschaltung (μC) ausgelegt ist zur
Leistungsregelung der Lampe mit einer Strombegrenzung .
7. Vorschaltgerät nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem die Regelschaltung (μC) ausgelegt ist zur Stromregelung der Lampe mit einer Leistungsbegrenzung .
8. Vorschaltgerät nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem die Steuerung und die Regelschaltung in einem MikroController (μC) integriert sind.
9. Vorschaltgerät nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem die Steuerung (μC) dazu ausgelegt ist, den Typ einer angeschlossenen Lampe (L) zu erkennen.
10. Vorschaltgerät nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem die Regelschaltung (μC) sowohl für eine Leistungsregelung als auch für eine Stromregelung ausgelegt ist.
11. Verfahren zum Betreiben einer Lampe (L) mit Hilfe eines Wandlers (Tl, T2), der eine Versorgungsleistung für die Lampe (L) erzeugt
und dabei durch eine Steuerung (μC) zwangsgesteuert wird,
wobei eine Regelschaltung (μC) den Lampenbetrieb auf eine gemessenes Lampenbetriebsgröße (V_bus, I_out) regelt, indem sie die Steuerung (μC) beeinflusst,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lampenspannung (V_lamp) gemessen wird.
12. Verfahren nach Anspruch 11 unter Verwendung eines e- lektronischen Vorschaltgerätes nach einem der Ansprüche 1 bis 10.
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