WO2007147512A1 - Dimmbares betriebsgerät mit interner dimmkennlinie - Google Patents

Dimmbares betriebsgerät mit interner dimmkennlinie Download PDF

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WO2007147512A1
WO2007147512A1 PCT/EP2007/005216 EP2007005216W WO2007147512A1 WO 2007147512 A1 WO2007147512 A1 WO 2007147512A1 EP 2007005216 W EP2007005216 W EP 2007005216W WO 2007147512 A1 WO2007147512 A1 WO 2007147512A1
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WO
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operating device
dimming
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internal
external
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PCT/EP2007/005216
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Michael Zimmermann
Martin Hartmann
Andreas John
Falk Richter
Mathias DÜNSER
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Tridonicatco Gmbh & Co.Kg
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Publication date
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Priority to EP07764640.4A priority patent/EP2030484B2/de
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Priority to PL11163203T priority patent/PL2346305T3/pl
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    • H05B45/10Controlling the intensity of the light
    • H05B45/14Controlling the intensity of the light using electrical feedback from LEDs or from LED modules
    • HELECTRICITY
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    • H05B47/18Controlling the light source by remote control via data-bus transmission
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    • H05B45/10Controlling the intensity of the light
    • H05B45/12Controlling the intensity of the light using optical feedback

Definitions

  • the present invention relates to a dimmable control gear for light means, which may be, for example, light emitting diodes or gas discharge lamps.
  • dimming values For the instruction of control commands to dimmable operating devices of a lighting system, many of the lighting systems used today use a bspw.
  • DALI or DSI standard standardized bus system by the u.a. external dimming values can be transmitted.
  • the control units required for driving the individual lamps internally convert these values into dimming values, for example using conversion tables, which represent the actual stages of the brightness control of the connected lamps and the possibly higher-resolution control values (eg 16-bit quantized control values) than the external ones Dimming values represent.
  • An operating device with a constant current source as a driver circuit for driving a multi LED light emitting diode module is disclosed in DE 20 2004 006 292 Ul.
  • the driver circuit is connected to the LED module via a total of three channels, two of which serve to supply voltage to the LED module with a pulse width-modulated supply voltage in dimming mode and a third channel ("module recognition channel") designed as a digital interface to the uni or bidirectional transmission of digital operating parameters and / or calibration data between LED module and driver circuit is used, so that the driver circuit can adjust to this. This allows the operation of different types of LED modules with the same driver circuit under the same operating conditions.
  • EP 1 135 005 A2 describes a circuit controllable via a digital data interface for dimming light sources of a lighting system, which has suitable means for generating a control signal dependent on a predefinable setpoint for controlling the brightness of the light sources and means for adapting the control signal to different light source types ,
  • the present invention is the object of proposing a flexible design of a dimmable control device for lighting.
  • the task defined in the previous section is achieved by means of an operating device for illuminants, which has an interface via which external dimming values can be fed to the operating device.
  • the operating device converts these supplied external dimming values into internal dimming values on the basis of which the connected lamps are controlled.
  • the internal dimming values are at least as high and optionally higher than the external dimming values.
  • the operating device is designed so that the conversion of the external dimming values into the internal dimming values is programmable.
  • the operating device can in particular also be designed so that the aforementioned implementation is programmable with regard to its dynamics. It may be provided that it is possible to program by which temporal transition behavior (linear, logarithmic or exponential time curve, etc.) an internal dimming value assigned to an external dimming value is achieved.
  • mapping of an internal dimming value to be controlled in the stationary state to an external dimming value may also be programmable
  • the resolution of the internal dimming values need not be higher than that of the external dimming values.
  • the light-emitting means can be, for example, a single light-emitting diode or an LED module comprising a plurality of light-emitting diodes, wherein the stationary assignment of an internal dimming value to an external dimming value results in production tolerances of the LED (s) compensated.
  • the operating device may have a flash memory in which the programmable conversion of the external dimming values is stored in internal dimming values.
  • a maximum dimming value limitation below 100% can be selectively defined, which can be selectively switched on and / or canceled by an external command.
  • the internal dimming values can be divided between the range 0% and the dimming value limitation so that there is a maximum resolution of dimming values in this range.
  • the operating device can have several outputs for controlling lamps, with the internal dimming characteristics being individually programmable for each of these outputs.
  • the outputs can thereby illuminate bulbs, for example. LEDs, different colors.
  • the present invention also relates to a method for compensating manufacturer-specific tolerances of driven by an operating device LEDs, the external dimming values are supplied.
  • the method according to the invention comprises the step of programming the aforementioned dimming value conversion.
  • the invention further relates to a method for configuring an operating device for lighting means to which external dimming values are supplied, the supplied external dimming values being converted into internal dimming values on the basis of which the control of the connected lighting means takes place.
  • the internal dimming values are higher as the external dimming values. After measuring the light characteristic of the lamp, it is recalibrated by subsequent programming of conversion of the external dimming values to internal dimming values.
  • the implementation can be programmed in terms of their dynamics, i. E. It can be programmed by which temporal transition behavior an internal dimming value assigned to an external dimming value is achieved.
  • the invention can provide for the operating device to provide value assignment tables for converting external dimming values into internal dimming values via a bus system with the aid of a communication protocol based on the DALI standard, in order to optimally trim the control unit to the light source or to adapt the shape of the dimming characteristic individually.
  • this method allows manufacturers of LED modules to take into account and compensate for device-specific tolerances of different LED modules when calibrating the dimming characteristic to a new LED module, thereby providing a simple and cost-effective way of delivering LED modules with uniform dimming behavior.
  • FIG. 1 is a schematic representation of a dimming circuit with a dimmable operating device according to the present invention
  • FIG. 2a is a schematic diagram of a lighting system according to an embodiment of the present invention, comprising a control device and a controlled via an operating device LED module, which are connected to a bus line, which serves for the transmission of operating parameters and programming data between the control device and the operating device, and
  • FIG. 2b shows a variant of the lighting system sketched in FIG. 2a with a brightness control loop for automatically setting a dimming level which can be preset via a setpoint value.
  • the light-emitting means can be, for example, a gas discharge lamp, an LED or an LED module consisting of an array of several series-connected LEDs, individually or group-by-group LEDs LEDi connected in parallel to LED N.
  • the invention can be used in conjunction with any dimmable illuminant.
  • the power actuator TB which is supplied via a control input connected to the control unit BG a dimming of the lamp LM required control signal may, for example, a Phasenanterrorismsimmer, a controllable constant current source, an adjustable supply voltage, an inverter with adjustable clock frequency f ⁇ or a pulse width modulator PWM include via which the duty cycle d of a generated by the operating device BG, the lighting means LM in the form of a pulse width modulated control signal supplied periodic rectangular current is Varied.
  • the frequency Jf 1 ⁇ of an alternating current required to operate the luminous means LM the current intensity of an alternating or direct current J LM serving to supply the luminous means LM or the voltage level U can therefore be used as the output manipulated variable StG ' LM are used for supplying the power supply of the lamp LM supply voltage.
  • the operating device BG has an interface via which the operating device BG can be supplied with an external reference variable FG (indicated in FIG Data converter LMK in the operating device BG in internal Dimming values of a control variable StG implemented on the basis of the control of the power actuator TB.
  • the operating device BG accesses, for example, a value assignment table stored in a memory unit of the data converter LMK (referred to as "adjustment table" in FIG. 1), from the intermediate, linear, logarithmic, exponential or otherwise interpolated intermediate values for dimming the illuminant LM required dimming characteristic can be removed.
  • the range of values of these support values is given e.g. is delimited by two straight lines running parallel to the time axis of a dimming level-time diagram, wherein the lower limit of the value range is formed by the current actual value of a preset dimming level and the upper limit of the value range can be predetermined by a programming signal PS supplied to the data converter LMK (or vice versa).
  • the data converter LMK calculates interpolated intermediate values for the time characteristic of the dimming characteristic with respect to the aforementioned reference values and activates the power actuator TB with the values obtained in this case.
  • the supporting values stored in the non-volatile memory of the data converter LMK can be recalibrated via the above-mentioned programming signal PS.
  • the programming signal is transmitted separately to a bus interface and / or via the same bus interface, via which, after programming, the external dimming values are transmitted to the operating device.
  • the circuit described above, as outlined in FIG. 1, may further comprise an optional feedback loop.
  • tion line 1 via which the operating device BG at least one of the power of the light emitting power parameter of the light source LM is supplied as the actual value of the controlled variable RG, and another optional return line 2, via which the power control variable StG 'is supplied to the operating device BG,
  • the operating device BG via the power actuator TB, depends on the controlled variable RG formed by the detected power parameter and the command variable FG which can be predetermined by the operating device BG for the dimming operation to be generated by the lighting device LM Radiation power, expressed by the setpoint ⁇ IM , the of the lamp LM to be emitted in the dimming operation luminous flux ⁇ un the above-mentioned power control value StG 'a.
  • a suitable power control variable StG ' is generated, by which the aforementioned control deviation is at least approximately compensated.
  • FIG. 2 a shows a schematic diagram of a lighting system which comprises a control device StE and a lighting device controlled via an operating device BG, in which it is e.g. around a gas discharge lamp or, as outlined in Fig. 2a, can act to an LED module.
  • the control device StE and the operating device BG are connected via digital interfaces IFi and IF 2 to a bus line BL, which is used for the transmission of operating parameters and possibly also programming data between the control unit. serving StE and the operating device BG.
  • the power supply of the LED module via the connected to a power supply U e operating device BG.
  • a supply voltage of the LED module can serve a DC voltage, which is provided via a storage capacitor C and the bus line BL is connected via an output DC_OUT of the operating device BG as a bus voltage U bus .
  • the control device StE has, in addition to an input DC_IN serving for the voltage supply with U BUs, a programming data output PROG_OUT via which a programming signal U Prog , which is used to set a dimming level that can be preset by the user or to select a specific dimming characteristic curve (eg linear, logarithmic, exponential, etc.) can be transmitted in digitized form via the digital bus interface IF 2 of the control device StE.
  • a programming signal U Prog which is used to set a dimming level that can be preset by the user or to select a specific dimming characteristic curve (eg linear, logarithmic, exponential, etc.) can be transmitted in digitized form via the digital bus interface IF 2 of the control device StE.
  • the programming signal Up rOg is fed to the operating device BG via a control signal input PROG_IN, and passed to a data converter designated as "LED converter.”
  • LED converter This calculates interpolated intermediate values for the time course of a Dimming the LEDs required dimming characteristic and controls with the resulting values a pulse width modulator PWM integrated in the operating device BG, via which the duty ratio d of a generated by the operating device BG, the LED driver circuit in the form of a pulse width modulated control signal U_ PWM supplied periodic rectangular current is varied.
  • the dimming characteristic runs within a limited by two parallel to the time axis of a dimming level-time line straight lines whose lower limit is formed by the current actual value of a preset dimming and its upper limit by the programming signal U prog is specified (or vice versa).
  • the interpolated intermediate values may also be obtained from e.g. are stored in a read-only memory of the LED converter, assigning the interpolation points located within the value range to previously calculated, linear, logarithmic, exponential or otherwise interpolated intermediate values, depending on the user's specification.
  • the support values stored in the flash EEPROM can be recalibrated via the abovementioned programming signal U Prog of the control device StE, bpsw. to minimize or compensate for manufacturer-specific tolerances of the driven by the LED driver circuit LEDs LEDi to LED N of the LED module.
  • FIG. 2 b shows a circuit variant of the lighting system sketched in FIG. 2 a with a brightness control circuit LRK for automatically setting a dimming level which can be preset via the output voltage U So ii of a setpoint generator SWG.
  • the controlled system of this brightness control loop LRK is formed by reference to FIG.
  • the digital bus interface IF 1 connected to the bus line BL operating device BG and controlled via the operating device BG illuminant, which in turn, for example, a Gas discharge lamp or, as outlined in Fig. 2b, to an LED module, consisting of an array of several series-connected light emitting diodes LEDi to LED W , is, which is controlled via a connected to the output of the operating device BG LED driver circuit ,
  • a manipulated variable U prog is required, which of a Programming data output PROG_OUT a connected via a digital bus interface IF 2 (eg a DALI interface) to the bus line BL digital control and RSE delivered in digital form via their digital bus interface IF 2 switched to a data transmission channel of the bus line BL and then to the digital Bus interface IFi of the operating device BG is transmitted to the programming data input PROG_IN.
  • a digital bus interface IF 2 eg a DALI interface
  • the control and regulating device RSE is a sensor data input DATA_IN on by a controlled variable U Reg , for example, the current actual value of the illuminated on one of the light emitting diodes LEDi to LED N of the LED module or a subset of these LEDs effective area A caused by the incident luminous flux ⁇ m illuminance E, the is detected by a light-sensitive detector connected via a further digital bus interface IF 3 (eg a DALI interface) also connected to the bus line BL light sensor module LSM.
  • a further digital bus interface IF 3 eg a DALI interface
  • a phototransistor T Ph whose collector current (photocurrent) is proportional to the illuminance E caused by the emitted light radiation of the LEDs on the aforementioned effective area A and thus provides a measure of the brightness of this radiation, acts as the light sensor.
  • the voltage supply of the light sensor module LSM takes place here, as well as the voltage supply of the control and regulating device RSE and the LED module via the intermediate circuit voltage U v of the operating device BG, which serves as bus voltage U bus.
  • DC_IN designated bus voltage input is supplied.
  • the output signal U Reg of the light sensor module LSM which is, for example, a voltage proportional to the photocurrent amplified by a measuring amplifier, is fed to the digital bus interface IF 3 via a sensor data output DATA_OUT the light sensor module LSM and transmitted in digitized form via the bus line BL and the digital bus interface IF 2 of the control and regulating device RSE to the sensor data input DATA_IN.
  • the control and regulating device RSE provides then dependent on the voltage applied to the aforementioned sensor data input DATA_IN controlled variable U Reg and the set by means of the setpoint generator SWG via a trim resistor R v or a potentiometer and via a further data input of the control and regulation device RSE specifiable reference variable Usoll (setpoint) for the In the dimming mode, the radiant power to be generated by the LED module, expressed by the setpoint value ⁇ LM , is intended to be the luminous flux ⁇ LM to be emitted by the LED module in the dimming mode, the manipulated variable U prog mentioned above. If a control deviation between reference variable U So ii and control variable U Reg is detected , a suitable manipulated variable U Prog is generated, by which the aforementioned control deviation is at least approximately compensated.
  • a dimming characteristic curve (eg linear, logarithmic, exponential, etc.) predefinable by the user can be selected from a menu displayed via an integrated display of the control device StE.
  • the control signal required for this purpose is connected in digitized form via the digital bus interface IF 2 of the control device StE to a further data transmission channel of the bus line BL. After transmission via the bus line BL, the control signal is supplied to the operating device BG via the aforementioned programming signal input PROG_IN and directed to the LED converter.
  • the latter calculates interpolated intermediate values for the time characteristic of a dimming characteristic curve required for dimming the LEDs, and controls with the values obtained in this way an interpolation value stored in the operating device BG.
  • grated pulse width modulator PWM via which the duty cycle d of a generated by the operating device BG, the LED driver circuit in the form of a pulse width modulated control signal U_ PWM supplied periodic rectangular current is varied.
  • the dimming characteristic runs within a range of values bounded by two straight lines running parallel to the time axis, the lower limit of which is formed by the current actual value of a preset dimming stage and whose upper limit can be predetermined by the reference variable U So ii (or vice versa).
  • the interpolated intermediate values may alternatively be taken from a value assignment table stored, for example, in a read-only memory of the LED converter, which predicts the interpolation points lying within the value range according to the specification of the user, linear, logarithmic, exponential or otherwise assigns interpolated intermediate values.
  • the supporting values stored in the flash EEPROM can be recalibrated via the control signal of the regulation and control device RSE to manufacturer-specific tolerances of the operating device BG LED driver circuit and / or minimized or compensated by the LED driver circuit driven light emitting diodes of the LED module.
  • the control signal of the regulation and control device RSE to manufacturer-specific tolerances of the operating device BG LED driver circuit and / or minimized or compensated by the LED driver circuit driven light emitting diodes of the LED module.
  • a outlined embodiment may be provided for this purpose in that the aforesaid support values from the flash EEPROM are read out and a data output READ_OUT of the operating device BG and its digital bus interface IF x, so that she is the Control and RSE device via the digital bus interface IF 2 and a data input READ_IN are accessible.
  • the present invention is not limited to lighting systems whose system components are connected via a DALI interface to a serving for power supply channel of a bus line, but that according to the invention any other, suitable for transmitting digital control signals digital bus interface for this purpose can be used.
  • the illuminant used is one or more LEDs
  • the free programmability of the internal dimming characteristic can be used to match the color-specific sensitivity of the human eye. This is of particular importance when LEDs of different colors are driven in independent channels of an operating device or by several operating devices, since the human eye perceives the different colors (eg red, green, blue) differently.
  • the internal dimming characteristic for driving LEDs (or other colored lamps) of different colors can be individual and thus differently programmable.
  • an operating device with three independent outputs, for example an RGB color mixing module for LEDs or fluorescent lamps.
  • the assignment of the colors and the individual adaptation of the internal dimming characteristic for each color can then only be done in the luminaire during the installation.
  • an external command for example via a bus line
  • an artificial maximum value for a performance parameter or combinations of performance parameters are set.
  • This restriction can then be reversed from the outside and / or changed, so that, for example, later, the actually available maximum power can be released again.
  • this artificial "throttling" can also be achieved by a manual setting on the ballast.
  • the internal dimming curve can be adapted to the artificially limited maximum value: In order to continue to use finely distributed internal dimming values, all internally available dimming values are distributed to the range between 0% dimming and the artificial maximum value when the maximum value limit is set.
  • a simple embodiment may provide for programming in advance at least two characteristic curves for the mapping of the external dimming values to the internal dimming values, namely for example a division between 0% and 100% and a further division between 0% and the maximum value limitation.

Abstract

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Betriebsgerät (BG) für Leuchtmittel (LM), welches eine Schnittstelle (IFi) aufweist, über die dem Betriebsgerät (BG) externe Dimmwerte zuführbar sind. Das Betriebsgerät (BG) setzt diese zugeführten externen Dimmwerte in interne Dimmwerte um, auf deren Grundlage die Ansteuerung der angeschlossenen Leuchtmittel (LM) erfolgt. Dabei sind die internen Dimmwerte höher aufgelöst als die externen Dimmwerte. Darüber hinaus ist das Betriebsgerät (BG) erfindungsgemäß dazu ausgelegt, dass die Umsetzung der externen Dimmwerte in die internen Dimmwerte programmierbar ist. Das Betriebsgerät (BG) kann insbesondere auch dazu ausgelegt sein, dass die vorgenannte Umsetzung hinsichtlich ihrer Dynamik programmierbar ist. Dabei kann vorgesehen sein, dass programmierbar ist, durch welches zeitliche Übergangsverhalten (linearer, logarithmischer oder exponentieller Zeitverlauf etc. ) ein einem externen Dimmwert zugeordneter interner Dimmwert erreicht wird.

Description

Diimnbares Betriebsgerät mit interner Dimmkennlinie
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein dimmbares Betriebsgerät für Leichtmittel, die bspw. Leuchtdioden oder Gasentladungslampen sein können.
Zur Anweisung von Steuerbefehlen zu dimmbaren Betriebsgeräten einer lichttechnischen Anlage, verwenden viele der heute eingesetzten lichttechnischen Anlagen ein bspw. durch den DALI- bzw. DSI -Standard genormtes Bussystem, durch den u.a. externe Dimmwerte übermittelt werden können. Die zur Ansteuerung der einzelnen Leuchtmittel benötigten Steuergeräte setzen diese Werte bspw. mit Hilfe von Konvertierungstabellen intern in Dimmwerte um, die die eigentlichen Stufen der Helligkeitssteuerung der angeschlossenen Leuchtmittel darstellen und die ggf. höher aufgelöste Steuerwerte (z.B. mit 16 Bit quantisierte Steuerwerte) als die externen Dimmwerte darstellen.
Ein Betriebsgerät mit einer Konstantstromquelle als Treiberschaltung zur Ansteuerung eines mehrere Leuchtdioden umfassenden LED-Moduls ist in DE 20 2004 006 292 Ul offenbart. Die Treiberschaltung ist dabei mit dem LED-Modul über insgesamt drei Kanäle verbunden, von denen zwei Kanäle zur Spannungsversorgung des LED-Moduls mit einer im Dimmbetrieb impulsbreitenmodulierten VersorgungsSpannung dienen und ein als Digitalschnittstelle ausgebildeter dritter Kanal („Mo- dulkennungskanal") zur uni- oder bidirektionalen Übermittlung digitaler Betriebsparameter und/oder Kalibrierdaten zwischen LED-Modul und Treiberschaltung genutzt wird, so dass sich die Treiberschaltung auf diese einstellen kann. Dies ermöglicht das Betreiben von LED-Modulen unterschiedlicher Art mit der gleichen Treiberschaltung unter gleichen Betriebsbedingungen.
In EP 1 135 005 A2 ist eine über eine digitale Datenschnittstelle steuerbare Schaltung zum Dimmen von Lichtquellen einer Beleuchtungsanlage beschrieben, welche über geeignete Mittel zur Erzeugung einer von einem vorgebbaren Sollwert abhängigen Steuersignals zur Helligkeitssteuerung der Lichtquellen sowie über Mittel zur Anpassung des Steuersignals an unterschiedliche Lichtquellenarten verfügt.
In DE 203 12 298 Ul ist ein elektronisches Vorschaltgerät zum Betrieb einer Gasentladungsladungslampe offenbart, welches eine Speichereinrichtung umfasst, in der von einer Steuereinrichtung abrufbare Betriebsparameter abgelegt sind.
AUFGABE DER VORLIEGENDEN ERFINDUNG
Ausgehend von dem oben genannten Stand der Technik, ist die vorliegende Erfindung der Aufgabe gewidmet, eine flexible Ausgestaltung eines dimmbaren Betriebsgeräts für Leuchtmittel vorzuschlagen.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausfüh- rungsbeispiele, die den Gedanken der Erfindung weiterbilden, sind in den abhängigen Patentansprüchen definiert. ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DER ERFINDUNG
Die im vorhergehenden Abschnitt definierte Aufgabe wird durch ein Betriebsgerät für Leuchtmittel gelöst, das eine Schnittstelle aufweist, über die dem Betriebsgerät externe Dimmwerte zuführbar sind. Das Betriebsgerät setzt diese zugeführten externen Dimmwerte in interne Dimmwerte um, auf deren Grundlage die Ansteuerung der angeschlossenen Leucht- mittel erfolgt. Dabei sind die internen Dimmwerte wenigstens genauso hoch und optional höher aufgelöst als die externen Dimmwerte. Das Betriebsgerät ist dazu ausgelegt, dass die Umsetzung der externen Dimmwerte in die internen Dimmwerte programmierbar ist.
Das Betriebsgerät kann insbesondere auch dazu ausgelegt sein, dass die vorgenannte Umsetzung hinsichtlich ihrer Dynamik programmierbar ist. Dabei kann vorgesehen sein, dass programmierbar ist, durch welches zeitliche Übergangsver- halten (linearer, logarithmischer oder exponentieller Zeitverlauf etc . ) ein einem externen Dimmwert zugeordneter interner Dimmwert erreicht wird.
Erfindungsgemäß kann auch die Zuordnung („Mapping") eines im stationären Zustand anzusteuernden internen Dimmwerts zu einem externen Dimmwert programmierbar sein. In diesem Fall muss die Auflösung der internen Dimmwerte nicht höher sein als die der externen Dimmwerte.
Das Leuchtmittel kann beispielsweise eine einzelne Leucht- diode oder ein mehrere Leuchtdioden umfassendes LED-Modul sein, wobei die stationäre Zuordnung eines internen Dimmwerts zu einem externen Dimmwert Fertigungstoleranzen der Leuchtdiode (n) kompensiert.
Das Betriebsgerät kann einen Flash-Speicher aufweisen, in dem die programmierbare Umsetzung der externen Dimmwerte in interne Dimmwerte gespeichert ist.
Es kann selektiv eine maximale Dimmwertbeschränkung unterhalb von 100% festlegbar ist, die selektiv durch einen Befehl von Aussen einschaltbar und/oder aufhebbar ist.
Die internen Dimmwerte können auf den Bereich zwischen 0% und der Dimmwertbeschränkung aufgeteilt sein, so dass eine maximale Auflösung der Dimmwerte in diesem Bereich herrscht .
Das Betriebsgerät kann über mehrere Ausgänge zur Ansteurung von Leuchtmitteln verfügen, wobei die internen Dimmkennlinien individuell für jeden dieser Ausgänge programmierbar sind. Die Ausgänge können dabei Leuchtmittel, bspw. LEDs, unterschiedlicher Farbe ansteuern.
Darüber hinaus bezieht sich die vorliegende Erfindung auch auf ein Verfahren zur Kompensation herstellerspezifischer Toleranzen von durch ein Betriebsgerät angesteuerten Leuchtdioden, dem externe Dimmwerte zugeführt werden. Das Verfahren weist dabei erfindungsgemäß den Schritt der Programmierung der vorgenannten Dimmwerte-Umsetzung auf.
Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Konfigura- tion eines Betriebsgeräts für Leuchtmittel, dem externe Dimmwerte zugeführt werden, wobei die zugeführten externen Dimmwerte in interne Dimmwerte umgesetzt werden, auf deren Grundlage die Ansteuerung der angeschlossenen Leuchtmittel erfolgt. Die internen Dimmwerte sind dabei höher aufgelöst als die externen Dimmwerte. Nach Messung der LichtCharakteristik des Leuchtmittels wird dieses durch anschließende Programmierung einer Umsetzung der externen Dimmwerte in interne Dimmwerte neu kalibriert.
Die Umsetzung kann dabei hinsichtlich ihrer Dynamik programmiert werden, d.h. es kann programmiert werden, durch welches zeitliche Übergangsverhalten ein einem externen Dimmwert zugeordneter interner Dimmwert erreicht wird.
Insbesondere kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass die Zuordnung eines im stationären Zustand anzusteuernden internen Dimmwerts zu einem externen Dimmwert programmierbar ist.
Die Erfindung kann vorsehen, dem Betriebsgerät Wertezuweisungstabellen zur Umsetzung externer Dimmwerte in interne Dimmwerte über ein Bussystem mit Hilfe eines auf dem DALI -Standard beruhenden Kommunikationsprotokolls bereitzustellen, um das Steuergerät optimal auf das Leuchtmittel zu trimmen bzw. die Form der Dimmkennlinie individuell anzupassen. Dieses Verfahren erlaubt es insbesondere Herstellern von LED-Modulen, gerätespezifische Toleranzen unterschiedlicher LED-Module bei einer Kalibrierung der Dimmkennlinie auf ein neues LED-Modul zu berücksichtigen und auszugleichen, wodurch eine einfache und kostengünstige Möglichkeit gegeben ist, LED-Module mit einheitlichem Dimmverhalten auszuliefern.
KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
Weitere Eigenschaften, Vorteile und Zweckmäßigkeiten der vorliegenden Erfindung werden nunmehr, Bezug nehmend auf die beigefügten Zeichnungen, anhand einer detaillierten Be- Schreibung der Ausführungsbeispiele vorliegender Erfindung erläutert. Es zeigt
Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Dimmschaltung mit einem dimmbaren Betriebsgerät gemäß vorliegender Erfindung,
Fig. 2a eine Prinzipskizze eines lichttechnischen Systems nach einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, umfassend eine Steuerungseinrichtung und ein über ein Betriebsgerät angesteuertes LED-Modul, welche an eine Busleitung angeschlossen sind, die zur Übermittlung von Betriebsparametern und Programmierdaten zwischen der Steuerungseinrichtung und dem Betriebsgerät dient, und
Fig. 2b eine Variante des in Fig. 2a skizzierten lichttechnischen Systems mit einem Helligkeitsregelkreis zur automatischen Einstellung eines über einen Sollwert vorgebbaren Dimmle- vels .
DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG
Im Folgenden werden die Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 2b im Detail beschrieben.
In Fig. 1 ist eine schematische Darstellung einer Dimmschaltung mit einem dimmbaren Betriebsgerät BG gemäß vorliegender Erfindung skizziert, welches zur Ansteuerung ei- nes Leuchtmittels LM mit einer Leistungs-Stellgröße StG' über ein als „Ansteuerung" bezeichnetes Leistungsstellglied TB dient. Bei dem Leuchtmittel kann es sich dabei beispielsweise um eine Gasentladungslampe, eine LED oder um ein LED-Modul, bestehend aus einem Array mehrerer zueinan- der in Serie, einzeln oder gruppenweise parallel geschalteten Leuchtdioden LEDi bis LEDN, handeln. Indessen kann die Erfindung im Zusammenhang mit jedem dimmbaren Leuchtmittel verwendet werden.
Das Leistungsstellglied TB, dem über einen mit dem Betriebsgerät BG verbundenen Steuereingang ein zum Dimmen des Leuchtmittels LM benötigtes Steuersignal zuführbar ist, kann z.B. einen Phasenanschnittsdimmer, eine regelbare Konstantstromquelle, eine einstellbare Versorgungsspannung, einen Wechselrichter mit einstellbarer Taktfrequenz fτ oder einen Pulsbreitenmodulator PWM umfassen, über den das Tastverhältnis d eines von dem Betriebsgerät BG generierten, dem Leuchtmittel LM in Form eines pulsbreitenmodulierten Steuersignals zugeführten periodischen Rechteckstroms vari- iert wird. Als Leistungs-Stellgröße StG' kann also abgesehen von dem Tastverhältnis d eines pulsbreitenmodulierten Steuersignals die Frequenz Jf1^ eines zum Betrieb des Leuchtmittels LM benötigten Wechselstroms, die Stromstärke eines zur Speisung des Leuchtmittels LM dienenden Wechsel- oder Gleichstroms JLM bzw. der Spannungspegel ULM einer zur Energieversorgung des Leuchtmittels LM dienenden Versorgungsspannung herangezogen werden.
Das in Fig. 1 dargestellte Betriebsgerät BG weist hierbei eine Schnittstelle auf, über die dem Betriebsgerät BG eine zur Dimmung des Leuchtmittels LM benötigte externe Führungsgröße FG (in Fig. 1 bezeichnet als „externe Dimmwerte") zuführbar ist. Diese externen Dimmwerte werden über einen Datenumsetzer LMK in dem Betriebsgerät BG in interne Dimmwerte einer Steuergröße StG umgesetzt, auf deren Grundlage die Ansteuerung des Leistungsstellglieds TB erfolgt. Das Betriebsgerät BG greift dabei z.B. auf eine in einer Speichereinheit des Datenumsetzers LMK abgelegte Wertezu- Weisungstabelle (in Fig. 1 bezeichnet als „Abgleichstabelle") zu, aus der vorab abgelegte, linear, logarithmisch, exponentiell oder anderweitig interpolierte Zwischenwerte einer zum Dimmen des Leuchtmittels LM benötigten Dimmkennlinie entnommen werden können.
Der Wertebereich dieser Stützwerte wird dabei z.B. durch zwei parallel zur Zeitachse eines Dimmlevel -Zeit -Diagramms verlaufende Geraden begrenzt, wobei die Untergrenze des Wertebereichs durch den aktuellen Istwert einer voreinge- stellten Dimmstufe gebildet wird und die Obergrenze des Wertebereichs durch ein dem Datenumsetzer LMK zugeführtes Programmiersignal PS vorgebbar ist (oder umgekehrt) .
Alternativ dazu kann vorgesehen sein, dass der Datenumset- zer LMK zu den vorgenannten Stützwerten interpolierte Zwischenwerte für den Zeitverlauf der Dimmkennlinie berechnet und mit den hierbei erhaltenen Werten das Leistungsstellglied TB ansteuert. Dabei ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die in dem nicht-flüchtigen Speicher des Datenumset- zers LMK gespeicherten Stützwerte über das vorstehend erwähnte Programmiersignal PS neu kalibriert werden können. Das Programmiersignal separat zu einer Busschnittstelle und/oder über dieselbe Busschnittstelle übermittelt werden, über die nach erfolgter Programmierung dann die externen Dimmwerte zu dem Betriebsgerät übertragen werden.
Nach einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung kann die vorstehend beschriebene Schaltung, wie in Fig. 1 skizziert, weiterhin aufweisen einen optionalen Rückfüh- rungsleitung 1, über die dem Betriebsgerät BG wenigstens ein die Leistung der Leuchtmittel wiedergebender Leistungsparameter des Leuchtmittels LM als Istwert der Regelgröße RG zugeführt wird, sowie einen weiteren optionalen Rückfüh- rungsleitung 2, über die die Leistungs-Stellgröße StG' dem Betriebsgerät BG zugeführt wird,
Wie Fig. 1 weiter zu entnehmen ist, stellt das Betriebsgerät BG bei diesem Ausführungsbeispiel über das Leistungs- Stellglied TB abhängig von der durch den erfassten Leistungsparameter gebildeten Regelgröße RG und der dem Betriebsgerät BG vorgebbaren Führungsgröße FG für die im Dimmbetrieb von dem Leuchtmittel LM zu erzeugende Strahlungsleistung, ausgedrückt durch den Sollwert ΦIM, soll des von dem Leuchtmittel LM im Dimmbetrieb zu emittierenden Lichtstroms Φun die vorstehend erwähnte Leistungs- Stellgröße StG' ein. Bei Feststellung einer Regelabweichung zwischen Führungsgröße FG und Regelgröße RG wird dabei eine geeignete Leistungs-Stellgröße StG' generiert, durch die die vorgenannte Regelabweichung zumindest näherungsweise kompensiert wird.
In Fig. 2a ist eine Prinzipskizze eines lichttechnischen Systems dargestellt, welches eine Steuerungseinrichtung StE und ein über ein Betriebsgerät BG angesteuertes Leuchtmittel umfasst, bei dem es sich z.B. um eine Gasentladungslampe oder, wie in Fig. 2a skizziert, um ein LED-Modul handeln kann .
Die Steuerungseinrichtung StE und das Betriebsgerät BG sind über digitale Schnittstellen IFi bzw. IF2 an eine Busleitung BL angeschlossen, die zur Übermittlung von Betriebsparametern und ggf. auch Programmierdaten zwischen der Steue- rungseinrichtung StE und dem Betriebsgerät BG dient. Die Spannungsversorgung des LED-Moduls erfolgt über das an eine Spannungsversorgung Ue angeschlossene Betriebsgerät BG.
Als Versorgungsspannung des LED-Moduls kann eine Gleichspannung dienen, die über einen Speicherkondensator C bereitgestellt und der Busleitung BL über einen Ausgang DC_OUT des Betriebsgeräts BG als Busspannung UBus aufgeschaltet wird.
Wie in Fig. 2a skizziert, verfügt die Steuerungseinrichtung StE neben einem zur Spannungsversorgung mit UBUs dienenden Eingang DC_IN über einen Programmierdatenausgang PROG_OUT, über den ein Programmiersignal UProg, welches zur Einstellung eines vom Anwender vorgebbaren Dimmlevels bzw. zur Auswahl eines bestimmten Dimmkennlinienverlaufs (z.B. linear, logarithmisch, exponentiell etc.) verwendet wird, in digitalisierter Form über die digitale Busschnittstelle IF2 der Steuerungseinrichtung StE übertragen werden kann.
Nach Übertragung über die Busleitung BL wird das Programmiersignal UprOg dem Betriebsgerät BG über einen Steuersignaleingang PROG_IN zugeführt, und an einen als „LED-Konverter" bezeichneten Datenumsetzer geleitet. Dieser berech- net zu einer Anzahl von hinterlegten Stützwerten interpolierte Zwischenwerte für den Zeitverlauf einer zum Dimmen der LEDs benötigten Dimmkennlinie und steuert mit den dabei erhaltenen Werten einen in das Betriebsgerät BG integrierten Pulsbreitenmodulator PWM an, über den das Tastver- hältnis d eines von dem Betriebsgerät BG generierten, der LED-Treiberschaltung in Form eines pulsbreitenmodulierten Steuersignals U_PWM zugeführten periodischen Rechteckstroms variiert wird. Die Dimmkennlinie verläuft dabei innerhalb eines durch zwei parallel zur Zeitachse eines Dimmlevel-Zeit-Diagramms verlaufende Geraden begrenzten Wertebereichs, dessen Untergrenze durch den aktuellen Istwert einer voreingestellten Dimmstufe gebildet wird und dessen Obergrenze durch das Programmiersignal UProg vorgebbar ist (oder umgekehrt) .
Alternativ zu der vorstehend erwähnten Berechnung können die interpolierten Zwischenwerte auch aus einer z.B. in ei- nem Nurlesespeicher des LED-Konverters abgelegten Wertezuweisungstabelle entnommen werden, die den innerhalb des Wertebereiches liegenden Stützstellen je nach Vorgabe des Anwenders vorab berechnete, linear, logarithmisch, exponen- tiell oder anderweitig interpolierte Zwischenwerte zuord- net.
Dabei kann vorgesehen sein, dass die in dem Flash-EEPROM gespeicherten Stützwerte über das vorgenannte Programmiersignal U Prog der Steuerungseinrichtung StE neu kalibriert werden können, bpsw. um herstellerspezifischer Toleranzen der durch die LED-Treiberschaltung angesteuerten Leuchtdioden LEDi bis LEDN des LED-Moduls zu minimieren bzw. zu kompensieren.
Zu diesem Zweck kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass die vorgenannten' Stützwerte aus dem Flash-EEPROM ausgelesen und über einen Datenausgang READ_OUT des Betriebsgeräts BG und dessen digitale Busschnittstelle IFi auf einen Datenübertragungskanal der Busleitung BL aufgeschaltet werden, so dass sie der Steuerungseinrichtung StE über deren digitale Busschnittstelle IF2 und einen Dateneingang READ_IN zugänglich sind. In Fig. 2b ist eine Schaltungsvariante des in Fig. 2a skizzierten lichttechnischen Systems mit einem Helligkeitsregelkreis LRK zur automatischen Einstellung eines über die AusgangsSpannung USoii eines Sollwertgebers SWG vorgebbaren Dimmlevels dargestellt. Die Regelstrecke dieses Helligkeitsregelkreises LRK wird dabei durch das Bezug nehmend auf Fig. 2a beschriebene, über die digitale Busschnittstelle IF1 an die Busleitung BL angeschlossene Betriebsgerät BG und ein über das Betriebsgerät BG angesteuertes Leuchtmit- tel gebildet, bei dem es sich wiederum z.B. um eine Gasentladungslampe oder, wie in Fig. 2b skizziert, um ein LED- Modul, bestehend aus einem Array mehrerer zueinander in Serie geschalteter Leuchtdioden LEDi bis LEDW, handelt, welches über eine mit dem Ausgang des Betriebsgeräts BG ver- bundene LED-Treiberschaltung angesteuert wird.
Zur Ansteuerung des in das Betriebsgerät BG integrierten Pulsbreitenmodulators PWM, über den das Tastverhältnis d eines von dem Betriebsgerät BG generierten, der LED- Treiberschaltung in Form eines pulsbreitenmodulierten Steuersignals U_PWM zugeführten periodischen Rechteckstroms variiert wird, wird eine Stellgröße UProg benötigt, die von einem Programmierdatenausgang PROG_OUT einer über eine digitale Busschnittstelle IF2 (z.B. eine DALI-Schnittstelle) an die Busleitung BL angeschlossenen digitalen Regelungs- und Steuerungseinrichtung RSE geliefert, in digitalisierter Form über deren digitale Busschnittstelle IF2 auf einen Datenübertragungskanal der Busleitung BL aufgeschaltet und dann an die digitale Busschnittstelle IFi des Betriebsgeräts BG zu dessen Programmierdateneingang PROG_IN übertragen wird.
Der Regelungs- und Steuerungseinrichtung RSE wird über einen Sensordateneingang DATA_IN ein durch eine Regelgröße U Reg wiedergegebener Messwert zugeführt, bei dem es sich z.B. um den aktuellen Istwert der auf einer von den Leuchtdioden LEDi bis LEDN des LED-Moduls oder einer Teilgruppe dieser Leuchtdioden beleuchteten Nutzfläche A durch den einfallen- den Lichtstrom Φm hervorgerufenen Beleuchtungsstärke E handelt, die von einem lichtsensitiven Detektor eines über eine weitere digitale Busschnittstelle IF3 (z.B. eine DALI- Schnittstelle) ebenfalls an die Busleitung BL angeschlossenen Lichtsensormoduls LSM erfasst wird. Als Lichtsensor fungiert hierbei z.B. ein Fototransistor TPh, dessen Kollektorstrom (Fotostrom) proportional zu der durch die emittierte Lichtstrahlung der LEDs hervorgerufenen Beleuchtungsstärke E auf der vorgenannten Nutzfläche A ist und somit ein Maß für die Helligkeit dieser Strahlung liefert.
Die Spannungsversorgung des Lichtsensormoduls LSM erfolgt dabei ebenso wie die SpannungsVersorgung der Regelungs- und Steuerungseinrichtung RSE und des LED-Moduls über die als Busspannung UBus dienende Zwischenkreisspannung U v des Be- triebsgeräts BG, die den beiden erstgenannten Systemkompo- ήenten jeweils über einen mit „DC_IN" bezeichneten Busspannungseingang zugeführt wird.
Wie Fig. 2b zu entnehmen ist, wird das Ausgangssignal UReg des Lichtsensormoduls LSM, bei dem es sich z.B. um eine von einem Messverstärker auf einen definierten Ausgangspegel verstärkte, zu dem Fotostrom proportionale Spannung handelt, über einen Sensordatenausgang DATA_OUT zu der digitalen Busschnittstelle IF3 des Lichtsensormoduls LSM geführt und in digitalisierter Form über die Busleitung BL und die digitale Busschnittstelle IF2 der Regelungs- und Steuerungseinrichtung RSE zu deren Sensordateneingang DATA_IN übertragen. Die Regelungs- und Steuerungseinrichtung RSE stellt dann abhängig von der an dem vorgenannten Sensordateneingang DATA_IN anliegenden Regelgröße UReg und der mit Hilfe des Sollwertgebers SWG über einen Trimmwiderstand Rv oder ein Potentiometer einstellbaren und über einen weiteren Da- teneingang der Regelungs- und Steuerungseinrichtung RSE vorgebbaren Führungsgröße Usoll (Sollwert) für die im Dimmbetrieb vom LED-Modul zu erzeugende Strahlungsleistung, ausgedrückt durch den Sollwert ΦLM, soll des vom LED-Modul im Dimmbetrieb zu emittierenden Lichtstroms ΦLM, die vorstehend erwähnte Stellgröße U Prog ein. Bei Feststellung einer Regelabweichung zwischen Führungsgröße USoii und Regelgröße U Reg wird eine geeignete Stellgröße UProg generiert, durch die die vorgenannte Regelabweichung zumindest näherungsweise kompensiert wird.
Über den Programmierdatenausgang PROG_OUT der Regelungsund Steuerungseinrichtung RSE kann darüber hinaus ein vom Anwender vorgebbarer Dimmkennlinienverlauf (z.B. linear, logarithmisch, exponentiell etc.) aus einem über ein inte- griertes Display der Steuerungseinrichtung StE angezeigten Menü ausgewählt werden. Das dazu benötigte Steuersignal wird in digitalisierter Form über die digitale Busschnittstelle IF2 der Steuerungseinrichtung StE auf einen weiteren Datenübertragungskanal der Busleitung BL aufgeschaltet . Nach Übertragung über die Busleitung BL wird das Steuersignal dem Betriebsgerät BG über den vorgenannten Programmiersignaleingang PROG_IN zugeführt und an den LED-Konverter geleitet. Wie bereits unter Bezugnahme auf Fig. 2a beschrieben, berechnet dieser zu den in dem Flash-EEPROM des Betriebsgeräts BG hinterlegten Stützwerten interpolierte Zwischenwerte für den Zeitverlauf einer zum Dimmen der LEDs benötigten Dimmkennlinie und steuert mit den dabei erhaltenen Werten einen in das Betriebsgerät BG inte- grierten Pulsbreitenmodulator PWM an, über den das Tastverhältnis d eines von dem Betriebsgerät BG generierten, der LED-Treiberschaltung in Form eines pulsbreitenmodulierten Steuersignals U_PWM zugeführten periodischen Rechteckstroms variiert wird. Die Dimmkennlinie verläuft dabei innerhalb eines durch zwei parallel zur Zeitachse verlaufende Geraden begrenzten Wertebereichs, dessen Untergrenze durch den aktuellen Istwert einer voreingestellten Dimmstufe gebildet wird und dessen Obergrenze durch die Führungsgröße USoii vor- gebbar ist (oder umgekehrt) . Wie unter Bezugnahme auf Fig. 2a beschrieben, können die interpolierten Zwischenwerte alternativ zu der vorstehend erwähnten Berechnung auch aus einer z.B. in einem Nurlesespeicher des LED-Konverters abgelegten Wertezuweisungstabelle entnommen werden, die den innerhalb des Wertebereiches liegenden Stützstellen je nach Vorgabe des Anwenders vorab berechnete, linear, logarithmisch, exponentiell oder anderweitig interpolierte Zwischenwerte zuordnet .
Wie bei dem in Fig. 2a dargestellten Ausführungsbeispiel ist auch bei dieser Schaltungsvariante erfindungsgemäß vorgesehen, dass die in dem Flash-EEPROM gespeicherten Stützwerte über das Steuersignal der Regelungs- und Steuerungseinrichtung RSE neu kalibriert werden können, um her- stellerspezifische Toleranzen des Betriebsgeräts BG, der LED-Treiberschaltung und/oder der durch die LED-Treiberschaltung angesteuerten Leuchtdioden des LED-Moduls zu minimieren bzw. zu kompensieren. Wie bei dem in Fig. 2a skizzierten Ausführungsbeispiel kann zu diesem Zweck vorgesehen sein, dass die vorgenannten Stützwerte aus dem Flash-EEPROM ausgelesen und über einen Datenausgang READ_OUT des Betriebsgeräts BG und dessen digitale Busschnittstelle IFx auf einen Datenübertragungskanal der Busleitung BL aufgeschaltet werden, so dass sie der Regelungs- und Steuerungseinrichtung RSE über deren digitale Busschnittstelle IF2 und einen Dateneingang READ_IN zugänglich sind.
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die vorliegende Erfindung nicht auf lichttechnische Systeme beschränkt ist, deren Systemkomponenten über eine DALI -Schnittstelle an einen zur Spannungsversorgung dienenden Kanal einer Busleitung angeschlossen sind, sondern dass erfindungsgemäß jede andere, zur Übertragung digitaler Steuersignale geeignete digitale Busschnittstelle für diesen Zweck verwendet werden kann.
Wenn das verwendete Leuchtmittel eine oder mehrere LEDs sind, kann die freie Programmierbarkeit der internen Dimmkennlinie dahingehend verwendet werden, dass diese auf die farbspezifische Empfindlichkeit des menschlichen Auges abgestimmt wird. Dies ist insbesondere von Bedeutung, wenn in unabhängigen Kanälen eines Betriebsgeräts oder durch mehre- re Betriebsgeräte LEDs unterschiedlicher Farbe angesteuert werden, da das menschliche Auge die unterschiedlichen Farbe (bspw. Rot, Grün, Blau) unterschiedlich wahrnimmt.
Somit kann die interne Dimmkennlinie für die Ansteuerung von LEDs (oder anderer farbiger Leuchtmittel) unterschiedlicher Farbe individuell und somit unterschiedlich programmierbar sein.
Bspw. kann das durch eine Betriebsgerät mit drei unabhängi- gen Ausgängen erfolgen, bspw. ein RGB-Farbmischmodul für LEDs oder Leuchtstofflampen. Die Zuordnung der Farben und die individuelle Anpassung der internen Dimmkennlinie für jede Farbe kann dann erst in der Leuchte während der Installation erfolgen. Gemäss einer Weiterbildung der Erfindung kann bspw. durch einen externen Befehl, bspw. über eine Busleitung, ein artifizieller Maximalwert für einen Leistungsparameter oder Kombinationen von Leistungsparametern (Strom etc.) gesetzt werden. Diese Beschränkung kann dann von Aussen wieder aufgehoben und/oder verändert werden, so dass bspw. später wieder die tatsächlich verfügbare Maximallleistung freigegeben werden kann. Alternativ kann diese artifizielle „Drosselung" auch durch eine manuelle Einstellung am Vor- schaltgerät erzielt werden.
„100% Dimmlevel" entspricht somit dem artifiziell beschränkten Maximalwert und nicht dem tatsächlich möglichen „ungedrosselten" Maximalwert.
Die interne Dimmkurve wird kann an den artifiziell beschränkten Maximalwert angepasst werden: Um weiterhin möglichst fein verteilte interne Dimmwerte zu verwenden, wer- den sämtliche intern verfügbaren Dimmwerte bei gesetzter Maximalwertbeschränkung auf den Bereich zwischen 0% Dimming und dem artifiziellen Maximalwert verteilt.
Eine einfacher Ausführung kann vorsehen, in dem Gerät vorab wenigstens zwei Kennlinien für das Mapping der externen Dimmwerte zu den internen Dimmwerten vorzusehen (programmieren) , nämlich bspw. eine Aufteilung zwischen 0% und 100% und eine weitere Aufteilung zwischen 0% und der Maximalwertbeschränkung .

Claims

Ansprüche
1. Betriebsgerät für Leuchtmittel (LM), das eine Schnittstelle (IFi) aufweist, über die dem Betriebsgerät (BG) externe Dimmwerte zuführbar sind, wobei
- das Betriebsgerät (BG) diese zugeführten externen Dimmwerte in interne Dimmwerte umsetzt, auf deren Grundlage die Ansteuerung der angeschlossenen Leuchtmittel (LM) erfolgt, - die internen Dimmwerte höher aufgelöst sind als die externen Dimmwerte, und
- das Betriebsgerät (BG) dazu ausgelegt ist, dass die Umsetzung der externen Dimmwerte in die internen Dimmwerte programmierbar ist.
2. Betriebsgerät nach Anspruch 1, welches dazu ausgelegt ist, dass die Umsetzung hinsichtlich ihrer Dynamik programmierbar ist, d.h. dass programmierbar ist, durch welches zeitliche Übergangs- verhalten ein einem externen Dimmwert zugeordneter interner Dimmwert erreicht wird.
3. Betriebsgerät nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Zuordnung eines im stationären Zustand anzu- steuernden internen Dimmwerts zu einem externen Dimmwert programmierbar ist.
4. Betriebsgerät nach Anspruch 3, wobei das Leuchtmittel (LM) wenigstens eine Leuchtdiode (LEDi bis LEDN) ist.
5. Betriebsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, aufweisend einen Flash-Speicher (EEPROM) zur Speicherung der programmierbaren Umsetzung der externen Dimmwerte in interne Dimmwerte.
6. Betriebsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem ein Leistungsparameter oder eine Kombination von Leistungsparametern auf einen artifiziellen Maximalwert unterhalb von 100% festlegbar ist, wobei dieser artifiziell beschränkte Maximalwert selektiv einschalt - bar und/oder aufhebbar ist.
7. Betriebsgerät nach Anspruch 6, bei dem sämtliche intern verfügbaren Dimmwerte auf den Bereich zwischen 0% und der Maximalwertbesachränkung aufgeteilt sind.
8. Betriebsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, das mehrere Ausgänge zur Ansteuerung von Leuchtmitteln verfügt, wobei die internen Dimmkennlinien individuell für jeden dieser Ausgänge programmierbar sind.
9. Betriebsgerät nach Anspruch 8, wobei die Ausgänge Leuchtmittel unterschiedlicher Farbe ansteuern.
10. Verfahren zur Kompensation von Toleranzen von durch ein Betriebsgerät (BG) angesteuerten Leuchtdioden (LEDi bis LEDN) , wobei dem Betriebsgerät (BG) externe Dimmwerte zuge- führt werden, aufweisend den Schritt der Programmierung dieser Umsetzung der externen Dimmwerte in die internen Dimmwerte.
11. Verfahren zur Konfiguration eines Betriebsgeräts (BG) für Leuchtmittel (LM) , dem externe Dimmwerte zugeführt werden, wobei
- die zugeführten externen Dimmwerte in interne Dimmwerte umgesetzt werden, auf deren Grundlage die Ansteuerung der angeschlossenen Leuchtmittel (LM) erfolgt, und
- die internen Dimmwerte höher aufgelöst sind als die externen Dimmwerte, weiterhin aufweisend den Schritt der Programmierung dieser Umsetzung der externen Dimmwerte in die internen Dimmwerte.
12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei die Umsetzung hinsichtlich ihrer Dynamik programmiert wird, d.h. es wird programmiert, durch welches zeitliche Übergangsverhalten ein einem externen Dimmwert zugeordneter interner Dimmwert erreicht wird.
13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, wobei die Zuordnung eines im stationären Zustand anzu- steuernden internen Dimmwerts zu einem externen Dimmwert programmierbar ist.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, bei dem eine Maximalwertbeschränkung eines oder mehre- rer Leistungsparameter unterhalb von 100% festlegbar ist, die selektiv einschaltbar und/oder aufhebbar ist.
15. Verfahren nach Anspruch 14, bei dem die internen Dimmwerte auf den Bereich zwischen 0% und der Maximalwertbeschränkung aufgeteilt werden.
16. Verfahren nach Anspruch 11, wobei das Betriebsgerät mehrere Ausgänge aufweist, die jeweils individuell programmiert werden.
17. Verfahren nach Anspruch 16, wobei interne Dimmkennlinien von Leuchtmitteln, insbesondere LEDs, unterschiedlicher Farbe individuell program- miert werden.
18. Verfahren nach Anspruch 17, wobei interne Dimmkennlinien von Leuchtmitteln, insbesondere LEDs, unterschiedlicher Farbe zur Anpassung an die Wahrnehmung des menschlichen Auges individuell programmiert werden.
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