WO2008151963A1 - Schaltungsanordnung mit mehreren sperrwandlermodulen und verfahren zum bereitstellen einer anzahl von 2*n ansteuersignalen für die n elektroden einer dielektrisch behinderten entladungslampe - Google Patents

Schaltungsanordnung mit mehreren sperrwandlermodulen und verfahren zum bereitstellen einer anzahl von 2*n ansteuersignalen für die n elektroden einer dielektrisch behinderten entladungslampe Download PDF

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WO2008151963A1
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of DC power input into DC power output
    • H02M3/22Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC
    • H02M3/24Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters
    • H02M3/28Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC
    • H02M3/325Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33561Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having more than one ouput with independent control
    • HELECTRICITY
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    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
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    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/26Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from DC by means of a converter, e.g. by high-voltage DC
    • H05B41/28Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from DC by means of a converter, e.g. by high-voltage DC using static converters
    • H05B41/2806Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from DC by means of a converter, e.g. by high-voltage DC using static converters with semiconductor devices and specially adapted for lamps without electrodes in the vessel, e.g. surface discharge lamps, electrodeless discharge lamps
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps

Definitions

  • Circuit arrangement with a plurality of flyback converter modules and a method for providing a number of 2 * n drive signals for the n electrodes of a dielectrically impeded discharge lamp
  • the present invention relates to a circuit arrangement having a first and a second input terminal for connecting a supply voltage, at least one first and a second flyback converter module, each flyback converter module having a connection for connecting a module supply, a connection for connecting a reference potential, an electronic switch a control electrode, a reference electrode and a working electrode, a first inductance representing the primary winding of a transformer, a second inductance representing the secondary winding of the transformer and a control input coupled to the control electrode of the electronic switch, including the distance working electrode - reference electrode of the electronic switch is serially coupled to the first inductance and wherein this series connection between the connection for connecting a module supply and the connection to Ansc a reference potential is coupled, wherein the series circuits of each first inductance and distance working electrode - reference electrode of the respective electronic switch are serially coupled between the first and the second input terminal for connecting a supply voltage. It also relates to a method for providing a number of 2 * n drive signals for the n electrodes of one di
  • a generic circuit arrangement is known from EP 1 643 816 A2.
  • This document teaches a plurality of flyback converter modules, there class E converter modules, to be connected in series in such a way that their memory inductors and switching transistors, which are in any case connected in series within the modules, together form a series circuit.
  • the switching transistors of the individual class E-Konververtermodule be controlled via a common control signal, so that the individual modules synchronized and can work substantially in phase.
  • the switching transistors used for switching on and off the current of the storage inductors are thus connected in synchronism, which takes place by a signal-technical coupling of the individual switching transistors controlling control lines in the sense of a common control signal.
  • the advantage can be achieved that the series connection of the individual modules can be used, so to speak, as a voltage divider switch, dividing the DC supply voltage into the individual modules and thus applying a reduced supply voltage to the individual modules.
  • a relatively large DC supply voltage can be used without the load capacity of the switching transistors and other components, in which case the transformer at the output of the individual modules must be emphasized in particular, would have to be adapted to this large DC supply voltage.
  • the problem with this known circuit arrangement is that it is only suitable for operating a complete dielectrically impeded discharge lamp.
  • a dielectrically impeded discharge lamp has several separate electrode areas.
  • each electronic ballast comprises at least one rectifier, as well as a PFC (power factor correction) stage. This results in undesirably high costs.
  • a further object is to provide a corresponding e- to provide a electronic ballast for operating a dielectrically impeded discharge lamp.
  • a further object is to provide a lamp system comprising such an electronic ballast and a dielectrically impeded discharge lamp.
  • the first object is achieved by a circuit arrangement with the features of claim 1, the second object by a method having the features of claim 10.
  • the third object is achieved by an electronic ballast having the features of claim 3 and the fourth Task by a lamp system with the features of claim 7.
  • the present invention is based on the finding that these objects can be achieved if the individual flyback converter modules are not connected in series at the output, but each individual module is considered separately.
  • a circuit arrangement according to the invention for each flyback converter module has a first and a second output connection, wherein the respective second inductance is coupled between the respective first and the respective second output connection.
  • Such a circuit structure allows the use of the actually unfavorable DC link voltage, which is forcibly generated by the PFC stage, as the supply voltage.
  • the individual flyback converter modules By primary pure circuit of the individual flyback converter modules it is divided into an order of magnitude, so that low demands on the involved components result.
  • individual separate electrode structures in a dielectrically impeded discharge lamp, in particular in a pianon lamp can be supplied independently of one another. This can achieve a high resolution; Blurring effects can thus be reliably avoided.
  • the stray inductance oscillations are reduced in comparison to the known circuit arrangement.
  • the circuit arrangement has a control connection per flyback converter module which is coupled to the control input of the respective flyback converter module. This allows each flyback converter module to supply a different control signal, whereby independent of the other flyback converter modules control of each pair of electrodes connected is possible.
  • a preferred embodiment of an electronic ballast according to the invention further comprises a power factor correction apparatus, the power factor correction apparatus having an input for coupling to an AC voltage source, and first and second output terminals, wherein the first output terminal of the power factor correction apparatus is connected to the first input terminal the circuit arrangement and the second output terminal of the power factor correction device is coupled to the second input terminal of the circuit arrangement.
  • a power factor correction apparatus having an input for coupling to an AC voltage source, and first and second output terminals, wherein the first output terminal of the power factor correction apparatus is connected to the first input terminal the circuit arrangement and the second output terminal of the power factor correction device is coupled to the second input terminal of the circuit arrangement.
  • an electronic ballast according to the invention comprises a control device, wherein the control device is designed to generate a control signal per flyback converter module and to couple it to the respective control input. It is particularly preferred if the control device is further designed to synchronize the control signals with each other.
  • each case three electrodes are combined, wherein in each case a first electrode is designed for emitting light in the color green, a second electrode is designed for emitting light in the color red and a third electrode is designed for the emission of light in the color blue.
  • 1 shows a schematic representation of a first embodiment of a circuit arrangement according to the invention
  • 2 shows a schematic representation of a second embodiment of a circuit arrangement according to the invention
  • FIG. 3 shows a schematic representation of an exemplary embodiment of a lamp system according to the invention.
  • Fig. 1 shows a schematic representation of a first embodiment of a circuit arrangement according to the invention.
  • This has a first EAl and a second input terminal EA2 for connecting a supply voltage.
  • This is usually the so-called intermediate circuit voltage U zw .
  • the circuit arrangement comprises three flyback converter modules SWM1 to SWM3, each flyback converter module SWM1 to SWM3 comprising a connection for connecting a supply for the respective flyback converter module and a connection for connecting a reference potential.
  • the connection EA1 forms the connection for the module supply of the flyback converter module SWM1.
  • the terminal K1 forms the connection for connecting the reference potential for the flyback converter module SWM1 as well as the connection for the module supply of the flyback converter module SWM2.
  • each flyback converter module SWM1 to SWM3 has an electronic switch S1 to S3, each switch S1 to S3 having a control electrode, a reference electrode and a working electrode.
  • each flyback converter module SWMl to SWM3 a first inductance Ll, L3, L5 and a second inductance L2, L4, L6, wherein the first inductance Ll, L3, L5, the primary winding of a respective transformer and the second inductance L2, L4, L6, the secondary winding of the respective transformer ,
  • Each flyback converter module SWM1 to SWM3 has a separate control input StI, St2, St3 for supplying a respective control signal SEI, SE2, SE3, the respective control input StI, St2, St3 being coupled to the control electrode of the respective electronic switch S1, S2, S3 is.
  • each electronic switch Sl, S2, S3 is serially coupled to the respective first inductance Ll, L3, L5.
  • This series circuit is in each case coupled between the connection for connecting a module supply of the corresponding flyback converter module SWM1 to SWM3 and the connection for connecting a reference potential for the respective flyback converter module SWM1 to SWM3.
  • the series circuits of each first inductance Ll, L3, L5 and distance working electrode - reference electrode of the respective electronic switch Sl, S2, S3 serially between the first EAl and the second terminal EA2 for connecting a supply voltage U zw coupled.
  • a first All, A21, A31 and a second output connection A12, A22, A32 are now provided per flyback converter module SWM1, SWM2, SWM3, wherein the respective second inductance L2, L4, L6 between the respective first All, A21, A31 and the respective second output terminal A12, A22, A32 is coupled.
  • the first all and the second output terminal A12 of the blocking The same applies to the flyback converter module SWM2 and the output terminals A21 and A22 with respect to an electrode E2 and for the flyback converter module SWM3 and the output terminals A31 and A32 with respect to an electrode E3 ,
  • Fig. 2 shows a schematic representation of a second embodiment of a circuit arrangement according to the invention.
  • a first and high-level module SWM1 shown in FIG. 2 has a switching transistor S1, here a power MOSFET, a storage inductor L1 with secondary winding L2, a supply electrolytic capacitor CI1, a control coupling capacitor C7 and a Zener diode Z1.
  • a switching transistor S1 here a power MOSFET
  • L1 with secondary winding L2 a supply electrolytic capacitor CI1
  • control coupling capacitor C7 and a Zener diode Z1.
  • an ohmic resistor Rl is arranged.
  • the memory inductance L 1 and the switching transistor S 1 are connected in series, the source terminal of the switching transistor S L being at the bottom of the module-internal reference potential, which is the positive supply potential of the underlying module (S 2, L 3, L 4, C 12, C 8, R 2, Z2).
  • the drain terminal of the switching transistor Sl is coupled to the lower terminal of the storage inductor Ll whose upper terminal is connected to the so-called intermediate circuit voltage U zw , which is usually approximately 450 V.
  • This intermediate circuit voltage U zw is not shown in detail in a here and in Well manner generated by rectification and conversion with a boost converter from a mains supply voltage.
  • the supply capacitor CIl Parallel to the series circuit of the storage inductance Ll and the switching transistor Sl is the supply capacitor CIl, which serves to support the supply voltage and is therefore designed as a relatively large electrolytic capacitor.
  • each flyback converter module SWML to SWM 4 is fed via a respective control input StI to St4 a respective control signal SEI to SE4, which is shown here symbolically as a rectangular waveform.
  • a respective control signal SEI to SE4 which is shown here symbolically as a rectangular waveform.
  • the control signal input is therefore a purely alternating voltage.
  • a Zener diode Zl is switched, which adjusts the DC voltage level of the coupling capacitor C7 and prevents overvoltages at the gate terminal.
  • the ohmic resistance Rl is provided in the case of the flyback converter module SWM1.
  • the first module SWM1 is a structurally identical second module SWM2 with the correspondingly higher numbered components, wherein the internal (lower) reference potential of the first module SWMl forms the positive supply potential of the second module SWM2.
  • the second SWM2 and the third module SWM3 as well as to the third SWM3 and the fourth module SWM4.
  • the internal reference potential of the fourth module SWM4 forms the second input terminal EA2 via a current measuring resistor R M.
  • the supply voltage U zw of, for example, 450 V is distributed as in a voltage divider circuit on the four supply capacitors CIl to C14, so that each of the capacitors is charged to about 112.5 V.
  • the single module supply voltage could also be reduced by correspondingly higher module numbers.
  • each secondary winding is coupled to a first and a second output terminal, to which then a respective electrode of a dielectrically impeded discharge lamp can be connected.
  • the output terminals All, A12 form a first and a second electrode terminal for the electrode El
  • the output terminals A21, A22 form a first and a second electrode terminal for the electrode E2
  • the flyback converter module SWM3 Accordingly, the output terminals A31, A32 form a first and a second electrode terminal for the electrode E3 and for the flyback converter module SWM4, therefore, the output terminals A41, A42 form a first and a second electrode terminal for the electrode E4.
  • FIG. 3 shows a schematic representation of the structure of a lamp system according to the invention.
  • This comprises a rectifier 12 which has two connections for an AC supply voltage, in particular the mains voltage U N.
  • a PFC stage 14 for power factor correction which is preferably designed to be adjustable.
  • this provides the DC link voltage U zw to the flyback converter modules SWM1 to SWM9.
  • the flyback converter modules SWM1 to SWM9 are interconnected, as shown in principle with respect to the flyback converter modules SWM1 to SWM3 in FIG. 1 or with reference to the flyback converter modules SWM1 to SWM4 in FIG.
  • Each flyback converter module SWM1 to SWM9 is supplied by a control device 16 with a control signal SEI to SE9.
  • control device 16 is designed to synchronize the control signals SEI to SE9 with each other.
  • the control device 16 can be designed to drive the flyback converter modules via drive coupling capacitors potential-free.
  • highside drivers can be used. Likewise, this would be possible with optocouplers by the required control voltage is generated in each flyback converter module itself.
  • flyback converter modules each control three associated electrodes, wherein a first electrode is designed to emit light in the color green, a second electrode is designed to emit light in the color red, and a third electrode is designed to emit light in the color blue.
  • the flyback converter module SWM1 thus controls the electrode El, which is designed to emit light in the flywheel Color red
  • the flyback converter module SWM2 the electrode E2 which is designed to emit light in the color green
  • the electrodes E1 to E9 here form the electrodes of a dielectrically impeded discharge lamp 18.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung mit einem ersten (EA1) und einem zweiten Eingangsanschluss (EA2) zum Anschließen einer Versorgungsspannung (Uzw), mindestens einem ersten und einem zweiten Sperrwandlermodul (SWM1, SWM2), wobei jedes Sperrwandlermodul (SWM1; SWM2) umfasst: einen Anschluss zum Anschließen einer Modulversorgung (EA1; K1), einen Anschluss zum Anschließen eines Bezugspotentials (K1; K2), einen elektronischen Schalter (S1; S2), der eine Steuerelektrode, eine Bezugselektrode und eine Arbeitselektrode aufweist, eine erste Induktivität (L1; L3), die die Primärwicklung eines Transformators darstellt, eine zweite Induktivität (L2; L4), die die Sekundärwicklung des Transformators darstellt, einen Steuereingang, der mit der Steuerelektrode des elektronischen Schalters (S1; S2) gekoppelt ist, wobei die Strecke Arbeitselektrode - Bezugselektrode des elektronischen Schalters (S1; S2) seriell zur ersten Induktivität (L1; L3) gekoppelt ist und wobei diese Serienschaltung zwischen den Anschluss zum Anschließen einer Modulversorgung (EA1; K1) und den Anschluss zum Anschließen eines Bezugspotentials (K1; K2) gekoppelt ist, wobei die Serienschaltungen aus jeweils erster Induktivität (L1, L2) und Strecke Arbeitselektrode - Bezugselektrode des jeweiligen elektronischen Schalters (S1; S2) seriell zwischen den ersten (EA1) und den zweiten Eingangsanschluss (EA2) zum Anschließen einer Versorgungsspannung (Uzw) gekoppelt sind, wobei die Schaltungsanordnung je Sperrwandlermodul (SWM1; SWM2) einen ersten (A11; A21) und einen zweiten Ausgangsanschluss (A12, A22) aufweist, wobei die jeweilige zweite Induktivität (L2; L4) zwischen den jeweiligen ersten (A11; A21) und den jeweiligen zweiten Ausgangsanschluss (A12, A22) gekoppelt ist. Sie betrifft weiterhin ein entsprechendes elektronisches Vorschaltgerät, ein entsprechendes Lampensystem sowie ein entsprechendes Verfahren zum Betreiben einer Anzahl von 2*n Ansteuersignalen für die n Elektroden einer dielektrisch behinderten Entladungslampe.

Description

Beschreibung
Schaltungsanordnung mit mehreren Sperrwandlermodulen und Verfahren zum Bereitstellen einer Anzahl von 2*n Ansteuersignalen für die n Elektroden einer dielektrisch behinderten Entladungslampe
Technisches Gebiet
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung mit einem ersten und einem zweiten Eingangsanschluss zum Anschließen einer Versorgungsspannung, mindestens einem ersten und einem zweiten Sperrwandlermodul, wobei jedes Sperrwandlermodul einen Anschluss zum Anschließen ei- ner Modulversorgung, einen Anschluss zum Anschließen eines Bezugspotentials, einen elektronischen Schalter, der eine Steuerelektrode, eine Bezugselektrode und eine Arbeitselektrode aufweist, eine erste Induktivität, die die Primärwicklung eines Transformators darstellt, eine zweite Induktivität, die die Sekundärwicklung des Transformators darstellt und einen Steuereingang, der mit der Steuerelektrode des elektronischen Schalters gekoppelt ist, um- fasst, wobei die Strecke Arbeitselektrode - Bezugselektrode des elektronischen Schalters seriell zur ersten Induk- tivität gekoppelt ist und wobei diese Serienschaltung zwischen den Anschluss zum Anschließen einer Modulversorgung und den Anschluss zum Anschließen eines Bezugspotentials gekoppelt ist, wobei die Serienschaltungen aus jeweils erster Induktivität und Strecke Arbeitselektrode - Bezugs- elektrode des jeweiligen elektronischen Schalters seriell zwischen den ersten und den zweiten Eingangsanschluss zum Anschließen einer Versorgungsspannung gekoppelt sind. Sie betrifft überdies ein Verfahren zum Bereitstellen einer Anzahl von 2*n Ansteuersignalen für die n Elektroden einer dielektrisch behinderten Entladungslampe, wobei n>=2 gilt mit einer entsprechenden Schaltungsanordnung.
Stand der Technik
Eine gattungsgemäße Schaltungsanordnung ist bekannt aus der EP 1 643 816 A2. Diese Druckschrift lehrt eine Mehr- zahl von Sperrwandlermodulen, dort Klasse-E-Konvertermodu- Ie, in der Form seriell zu schalten, dass ihre ohnehin innerhalb der Module seriell geschalteten Speicherinduktivitäten und Schalttransistoren insgesamt eine Serienschaltung bilden. Die Schalttransistoren der einzelnen Klasse- E-Konververtermodule werden über ein gemeinsames Steuersignal angesteuert, so dass die einzelnen Module synchronisiert und im Wesentlichen phasengleich arbeiten können. Die zum Ein- und Ausschalten des Stroms der Speicherinduktivitäten verwendeten Schalttransistoren werden also syn- chron geschaltet, was durch eine signaltechnische Kopplung der die einzelnen Schalttransistoren ansteuernden Steuerleitungen im Sinne eines gemeinsamen Steuersignals erfolgt. Dadurch lässt sich der Vorteil erzielen, dass sich die Serienschaltung der einzelnen Module sozusagen als Spannungsteilerschalter nutzen lässt, die Versorgungsgleichspannung auf die einzelnen Module aufteilt und damit an den einzelnen Modulen eine verringerte Versorgungsspannung anliegt. Damit lässt sich eine relativ große Versorgungsgleichspannung verwenden, ohne dass die Belastbarkeit der Schalttransistoren sowie auch anderer Bauteile, wobei hier besonders der Transformator am Ausgang der einzelnen Module hervorzuheben ist, an diese große Versorgungsgleichspannung angepasst werden müssten. Problematisch an dieser bekannten Schaltungsanordnung ist, dass sie nur zum Betreiben einer kompletten dielektrisch behinderten Entladungslampe geeignet ist. Zur Verhinderung von Blurring-Effekten bei der Anwendung dielektrisch be- hinderter Entladungslampen im Bereich von LCD-Bildschirmen weist eine dielektrisch behinderte Entladungslampe jedoch mehrere getrennte Elektrodenbereiche auf. Auf der Basis der genannten Druckschrift sind daher mehrere elektronische Vorschaltgeräte nötig, um die einzelnen Elektrodenbe- reiche einer derartigen dielektrisch behinderten Entladungslampe betreiben zu können. Genau genommen ist demnach pro Elektrodenpaar ein elektronisches Vorschaltgerät nötig. Dabei müssen die elektronischen Vorschaltgeräte untereinander synchronisiert werden. Jedes elektronische Vorschaltgerät umfasst dabei zumindest einen Gleichrichter, sowie eine PFC (power factor correction = Leistungsfaktorkorrektur) -Stufe. Dies resultiert in unerwünscht hohen Kosten.
Darstellung der Erfindung
Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, eine gattungsgemäße Schaltungsanordnung derart weiterzubilden, dass sie die Verhinderung von Blurring- Effekten bei niedrigen Realisierungskosten ermöglicht. Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung besteht eine weitere Aufgabe darin, ein Verfahren vorzu- schlagen, das die Bereitstellung einer Anzahl von 2*n Ansteuersignalen für die n Elektroden einer dielektrisch behinderten Entladungslampe ermöglicht, wobei n>=2 gilt. Gemäß einem dritten Aspekt der vorliegenden Erfindung besteht eine weitere Aufgabe darin, ein entsprechendes e- lektronisches Vorschaltgerät zum Betreiben einer dielektrisch behinderten Entladungslampe bereitzustellen. Gemäß einem vierten Aspekt der vorliegenden Erfindung besteht eine weitere Aufgabe darin, ein Lampensystem mit einem derartigen elektronischen Vorschaltgerät und einer dielektrisch behinderten Entladungslampe bereitzustellen.
Gemäß der vorliegenden Erfindung wird die erstgenannte Aufgabe gelöst durch eine Schaltungsanordnung mit den Merkmalen von Patentanspruch 1, die zweitgenannte Aufgabe durch ein Verfahren mit den Merkmalen von Patentanspruch 10. Die dritte Aufgabe wird gelöst durch ein elektronisches Vorschaltgerät mit den Merkmalen von Patentanspruch 3 und die vierte Aufgabe durch ein Lampensystem mit den Merkmalen von Patentanspruch 7.
Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass diese Aufgaben gelöst werden können, wenn die einzelnen Sperrwandlermodule am Ausgang nicht in Reihe geschaltet werden, sondern jedes einzelne Modul getrennt betrachtet wird. Mit anderen Worten weist demnach eine erfindungsgemäße Schaltungsanordnung je Sperrwandlermodul einen ersten und einen zweiten Ausgangsanschluss auf, wobei die jeweilige zweite Induktivität zwischen den jeweiligen ersten und den jeweiligen zweiten Ausgangsanschluss gekoppelt ist.
Ein derartiger Schaltungsaufbau ermöglicht die Verwendung der eigentlich ungünstig großen Zwischenkreisspannung, die zwangsweise von der PFC-Stufe erzeugt wird, als Versorgungsspannung. Durch primäre Reinschaltung der einzelnen Sperrwandlermodule wird diese in eine Größenordnung aufgeteilt, so dass sich niedrige Anforderungen an die beteiligten Bauelemente ergeben. Aufgrund der nunmehr getrennten Sekundärseite lassen sich einzelne getrennte E- lektrodenstrukturen in einer dielektrisch behinderten Entladungslampe, insbesondere in einer Pianonlampe, unab- hängig voneinander versorgen. Damit lässt sich eine hohe Auflösung erzielen; Blurring-Effekte können damit zuverlässig vermieden werden. Überdies sind bei einer erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung die Streuinduktivitätsschwingungen im Vergleich zu der bekannten Schaltungsan- Ordnung verringert.
Bei einer bevorzugten Ausführungsanordnung weist die Schaltungsanordnung je Sperrwandlermodul einen Steueran- schluss auf, der mit dem Steuereingang des jeweiligen Sperrwandlermoduls gekoppelt ist. Damit lässt sich jedem Sperrwandlermodul ein anderes Steuersignal zuführen, wodurch eine an den anderen Sperrwandlermodulen unabhängige Steuerung des jeweils angeschlossenen Elektrodenpaars möglich ist.
Eine bevorzugte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen elektronischen Vorschaltschaltgeräts umfasst weiterhin eine Vorrichtung zur Leistungsfaktorkorrektur, wobei die Vorrichtung zur Leistungsfaktorkorrektur einen Eingang zum Koppeln mit einer Wechselspannungsquelle aufweist, und einen ersten und einen zweiten Ausgangsanschluss, wo- bei der erste Ausgangsanschluss der Vorrichtung zur Leistungsfaktorkorrektur mit dem ersten Eingangsanschluss der Schaltungsanordnung und der zweite Ausgangsanschluss der Vorrichtung zur Leistungsfaktorkorrektur mit dem zweiten Eingangsanschluss der Schaltungsanordnung gekoppelt ist. Ein derartiges elektronisches Vorschaltgerät ermöglicht die Ansteuerung mehrerer Elektrodenstrukturen einer die- lektrisch behinderten Entladungslampe, wobei nur eine Vorrichtung zur Leistungsfaktorkorrektur vorgesehen werden braucht. Dies gilt weiterhin für den zwischen einen Netzanschluss und die Vorrichtung zur Leistungsfaktorkor- rektur üblicherweise gekoppelten Gleichrichter.
Weiterhin bevorzugt umfasst ein erfindungsgemäßes elektronisches Vorschaltgerät eine Steuervorrichtung, wobei die Steuervorrichtung ausgelegt ist, je Sperrwandlermodul ein Steuersignal zu erzeugen und an den jeweiligen Steu- ereingang zu koppeln. Besonders bevorzugt ist dabei, wenn die Steuervorrichtung weiterhin ausgelegt ist, die Steuersignale miteinander zu synchronisieren.
Eine besonders bevorzugte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Lampensystems zeichnet sich dadurch aus, dass die dielektrisch behinderte Entladungslampe eine Anzahl von n Elektroden mit jeweils einem ersten und einem zweiten Elektrodenanschluss umfasst, wobei die Schaltungsanordnung eine Anzahl von n Sperrwandlermodulen umfasst, wobei n>=2 gilt, wobei der erste und der zweite Ausgangsanschluss des i-ten Sperrwandlermoduls, mit K=i<=n, mit dem ersten und dem zweiten Elektrodenanschluss der i-ten Elektrode der dielektrisch behinderten Entladungslampe gekoppelt ist. Dabei kann vorgesehen sein, dass jede Elektrode ausgelegt ist zur Abstrahlung von Licht einer vorgebbaren Farbe.
Besonders bevorzugt sind jeweils drei Elektroden zusam- mengefasst, wobei jeweils eine erste Elektrode ausgelegt ist zur Abstrahlung von Licht in der Farbe Grün, eine zweite Elektrode ausgelegt ist zur Abstrahlung von Licht in der Farbe Rot und eine dritte Elektrode ausgelegt ist zur Abstrahlung von Licht in der Farbe Blau. Besonders in Verbindung mit einem TFT-Display (TFT = Thin-Film- Transistor = Dünnschichttransistor) läßt sich bei synchronisierter Ansteuerung einer derartigen Elektroden- struktur einer dielektrisch behinderten Entladungslampe und des entsprechenden TFT-Displays eine besonders hohe Bildqualität erzielen. Insbesondere werden Blurring- Effekte nahezu vollständig vermieden, und eine Farbsteuerung bei Verwendung von separierten Farbsegmenten ermög- licht.
Weitere vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich aus den Unteransprüchen.
Die mit Bezug auf die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung, das erfindungsgemäße elektronische Vorschaltgerät sowie das erfindungsgemäße Lampensystem vorgestellten bevorzugten Ausführungsformen deren Vorteile gelten entsprechend, sofern anwendbar, für das erfindungsgemäße Verfahren.
Kurze Beschreibung der Zeichnung (en)
Im Nachfolgenden werden nunmehr Ausführungsbeispiele ei- ner erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung sowie eines erfindungsgemäßen Lampensystems unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigen:
Fig. 1 in schematischer Darstellung ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Schaltungs- anordnung; Fig. 2 in schematischer Darstellung ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung; und
Fig. 3 in schematischer Darstellung ein Ausführungsbei- spiel eines erfindungsgemäßen Lampensystems.
Bevorzugte Ausführung der Erfindung
Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung. Diese weist einen ersten EAl und einen zweiten Ein- gangsanschluss EA2 zum Anschließen einer Versorgungsspan- nung auf. Diese ist üblicherweise die so genannte Zwi- schenkreisspannung Uzw. Die Schaltungsanordnung umfasst drei Sperrwandlermodule SWMl bis SWM3, wobei jedes Sperrwandlermodul SWMl bis SWM3 einen Anschluss zum Anschließen einer Versorgung für das jeweilige Sperrwandlermodul und einen Anschluss zum Anschließen eines Bezugspotentials umfasst. Vorliegend bildet der Anschluss EAl den Anschluss für die Modulversorgung des Sperrwandlermoduls SWMl. Der Anschluss Kl bildet zum einen den Anschluss zum Anschließen des Bezugspotentials für das Sperrwandlermo- dul SWMl sowie zum anderen den Anschluss für die Modulversorgung des Sperrwandlermoduls SWM2. Entsprechendes ergibt sich für den Anschluss K2 mit Bezug auf die Sperrwandlermodule SWM2 und SWM3. Für das Sperrwandlermodul SWM3 bildet der Eingangsanschluss EA2 schließlich den An- Schluss für das Bezugspotential. Jedes Sperrwandlermodul SWMl bis SWM3 weist einen elektronischen Schalter Sl bis S3 auf, wobei jeder Schalter Sl bis S3 eine Steuerelektrode, eine Bezugselektrode und eine Arbeitselektrode aufweist. Darüber hinaus weist jedes Sperrwandlermodul SWMl bis SWM3 eine erste Induktivität Ll, L3, L5 auf sowie eine zweite Induktivität L2, L4, L6, wobei die erste Induktivität Ll, L3, L5 die Primärwicklung eines jeweiligen Transformators darstellt und die zweite Induktivität L2, L4, L6 die Sekundärwicklung des jeweiligen Transformators. Jedes Sperrwandlermodul SWMl bis SWM3 weist einen separaten Steuereingang StI, St2, St3 zur Zuführung eines jeweiligen Steuersignals SEI, SE2, SE3 auf, wobei der jeweilige Steuereingang StI, St2, St3 mit der Steuerelekt- rode des jeweiligen elektronischen Schalters Sl, S2, S3 gekoppelt ist.
Die Strecke Arbeitselektrode - Bezugselektrode jedes e- lektronischen Schalters Sl, S2, S3 ist seriell zur jeweils ersten Induktivität Ll, L3, L5 gekoppelt. Diese Se- rienschaltung ist jeweils zwischen den Anschluss zum Anschließen einer Modulversorgung des entsprechenden Sperrwandlermoduls SWMl bis SWM3 und den Anschluss zum Anschließen eines Bezugspotentials für das jeweilige Sperrwandlermodul SWMl bis SWM3 gekoppelt. Wie sich aus Fig. 1 ergibt, sind die Serienschaltungen aus jeweils erster Induktivität Ll, L3, L5 und Strecke Arbeitselektrode - Bezugselektrode des jeweiligen elektronischen Schalters Sl, S2, S3 seriell zwischen den ersten EAl und den zweiten Anschluss EA2 zum Anschließen einer Versorgungsspannung Uzw gekoppelt. Erfindungsgemäß ist nun je Sperrwandlermodul SWMl, SWM2, SWM3 ein erster All, A21, A31 und ein zweiter Ausgangsanschluss A12, A22, A32 vorgesehen, wobei die jeweilige zweite Induktivität L2, L4, L6 zwischen den jeweiligen ersten All, A21, A31 und den jeweiligen zwei- ten Ausgangsanschluss A12, A22, A32 gekoppelt ist. Der erste All und der zweite Ausgangsanschluss A12 des Sperr- wandlermoduls SWMl stellt einen ersten und einen zweiten Elektrodenanschluss für eine Elektrode El dar. Entsprechendes gilt für das Sperrwandlermodul SWM2 und die Ausgangsanschlüsse A21 und A22 mit Bezug auf eine Elektrode E2 und für das Sperrwandlermodul SWM3 und die Ausgangsanschlüsse A31 und A32 mit Bezug auf eine Elektrode E3.
Fig. 2 zeigt in schematischer Darstellung ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung. Sie zeigt insbesondere eine Serienschaltung von vier Sperrwandlermodulen SWMl bis SWM4 in einem elektronischen Vorschaltgerät zur Versorgung einer dielektrisch behinderten Entladungslampe. Ein erstes und in Fig. 2 o- ben eingezeichnetes sowie potentialmäßig hochliegendes Modul SWMl weist einen Schalttransistor Sl, hier einen Leistungs-MOSFET, eine Speicherinduktivität Ll mit Sekundärwicklung L2, einen Versorgungselektrolytkondensator CIl, einen Steuerungskopplungskondensator C7 und eine Ze- nerdiode Zl auf. Seriell zum Ansteuerkopplungskondensator C7 ist ein ohmscher Widerstand Rl angeordnet. Die Spei- cherinduktivität Ll und der Schalttransistor Sl sind in Serie geschaltet, wobei der Source-Anschluss des Schalttransistors Sl unten auf dem modulinternen Bezugspotential liegt, das das positive Versorgungspotential des darunter liegenden Moduls (S2, L3, L4, C12, C8, R2, Z2) bil- det.
Der Drain-Anschluss des Schalttransistors Sl ist mit dem unteren Anschluss der Speicherinduktivität Ll gekoppelt, deren oberer Anschluss an der so genannten Zwischenkreis- spannung Uzw liegt, die üblicherweise in etwa 450 V be- trägt. Diese Zwischenkreisspannung Uzw wird in einer hier nicht im Einzelnen dargestellten und an sich konventio- nellen Weise durch Gleichrichtung und Wandlung mit einem Hochsetzsteller aus einer Netzversorgungsspannung erzeugt .
Parallel zu der Serienschaltung aus der Speicherindukti- vität Ll und dem Schalttransistor Sl liegt der Versorgungskondensator CIl, der zur Stützung der Versorgungsspannung dient und deswegen als relativ großer Elektrolytkondensator ausgeführt ist.
In jedes Sperrwandlermodul SWMl bis SWM 4 wird über einen jeweiligen Steuereingang StI bis St4 ein jeweiliges Steuersignal SEI bis SE4 eingespeist, das hier symbolisch als Rechteckwellenform dargestellt ist. Dieses wird im Falle des Sperrwandlermoduls SWMl über den ohmschen Widerstand Rl und den Ansteuerkoppelkondensator C7 an das Gate des Schalttransistors Sl angelegt. Entsprechendes gilt für die Sperrwandlermodule SWM2 bis SWM4. Die Steuersignaleinkopplung ist also eine rein wechselspannungsmäßige . Zwischen den Gate-Anschluss des Schalttransistors Sl und seinen Source-Anschluss ist eine Zenerdiode Zl geschal- tet, die das Gleichspannungsniveau des Koppelkondensators C7 justiert und Überspannungen am Gate-Anschluss verhindert. Durch geschickte Einstellung des eingekoppelten Ansteuersignalpegels kann zudem erreicht werden, dass im Falle eines Öffnens des Schalttransistors Sl das Ansteu- ersignal etwas über der Durchlassspannung der Zenerdiode Zl liegt und eine damit dem Ansteuersignal überlagerte Störung in der Zenerdiode Zl kurzgeschlossen wird. Für diese Kurzschlusssituation ist im Falle des Sperrwandlermoduls SWMl der ohmsche Widerstand Rl vorgesehen. Unterhalb des beschriebenen ersten Moduls SWMl befindet sich ein baugleiches zweites Modul SWM2 mit den entsprechend höher bezifferten Bauteilen, wobei das interne (untere) Bezugspotential des ersten Moduls SWMl das positive Versorgungspotential des zweiten Moduls SWM2 bildet. Entsprechende Verhältnisse gelten für das zweite SWM2 und das dritte Modul SWM3 sowie für das dritte SWM3 und das vierte Modul SWM4. Das interne Bezugspotential des vierten Moduls SWM4 bildet über einen Strommesswiederstand RM der zweite Eingangsanschluss EA2.
Die Versorgungsspannung Uzw von beispielsweise 450 V verteilt sich wie bei einer Spannungsteilerschaltung auf die vier Versorgungskondensatoren CIl bis C14, so dass jeder der Kondensatoren auf etwa 112,5 V aufgeladen ist. Die einzelne Modulversorgungsspannung könnte durch entsprechend höhere Modulzahlen auch verringert werden.
Erfindungsgemäß ist jede Sekundärwicklung mit einem ersten und einem zweiten Ausgangsanschluss gekoppelt, an die dann eine jeweilige Elektrode einer dielektrisch behin- derten Entladungslampe angeschlossen werden kann. Für das Sperrwandlermodul SWMl bilden demnach die Ausgangsanschlüsse All, A12 einen ersten und einen zweiten Elektro- denanschluss für die Elektrode El, für das Sperrwandlermodul SWM2 bilden demnach die Ausgangsanschlüsse A21, A22 einen ersten und einen zweiten Elektrodenanschluss für die Elektrode E2, für das Sperrwandlermodul SWM3 bilden demnach die Ausgangsanschlüsse A31, A32 einen ersten und einen zweiten Elektrodenanschluss für die Elektrode E3 und für das Sperrwandlermodul SWM4 bilden demnach die Ausgangsanschlüsse A41, A42 einen ersten und einen zweiten Elektrodenanschluss für die Elektrode E4. Fig. 3 zeigt in schematischer Darstellung den Aufbau eines erfindungsgemäßen Lampensystems. Dieses umfasst einen Gleichrichter 12, der zwei Anschlüsse für eine Versorgungswechselspannung, insbesondere die Netzspannung UN, aufweist. Daran schließt sich eine PFC-Stufe 14 zur Leistungsfaktorkorrektur an, die bevorzugt regelbar ausgebildet ist. Diese stellt an ihrem Ausgang die Zwischenkreis- spannung Uzw an die Sperrwandlermodule SWMl bis SWM9 bereit. Die Sperrwandlermodule SWMl bis SWM9 sind verschal- tet, wie es prinzipiell mit Bezug auf die Sperrwandlermodule SWMl bis SWM3 in Fig. 1 oder mit Bezug auf die Sperrwandlermodule SWMl bis SWM4 in Fig. 2 dargestellt ist. Jedem Sperrwandlermodul SWMl bis SWM9 wird von einer Steuervorrichtung 16 ein Steuersignal SEI bis SE9 zuge- führt. Bevorzugt ist die Steuervorrichtung 16 ausgelegt, die Steuersignale SEI bis SE9 miteinander zu synchronisieren. Die Steuervorrichtung 16 kann ausgelegt sein, die Sperrwandlermodule über Ansteuerkoppelkondensatoren potentialfrei anzusteuern. Alternativ können auch Highside- Treiber verwendet werden. Ebenso wäre dies mit Optokopplern möglich, indem die benötigte Steuerspannung im jeweiligen Sperrwandlermodul selbst erzeugt wird.
Vorliegend steuern jeweils drei Sperrwandlermodule drei zusammengehörende Elektroden an, wobei eine erste Elekt- rode ausgelegt ist zur Abstrahlung von Licht in der Farbe Grün, eine zweite Elektrode ausgelegt ist zur Abstrahlung von Licht in der Farbe Rot und eine dritte Elektrode ausgelegt ist zur Abstrahlung von Licht in der Farbe Blau. Mit Bezug auf die Sperrwandlermodule SWMl bis SWM3 steu- ert demnach das Sperrwandlermodul SWMl die Elektrode El an, die ausgelegt ist zur Abstrahlung von Licht in der Farbe Rot, das Sperrwandlermodul SWM2 die Elektrode E2, die ausgelegt ist zur Abstrahlung von Licht in der Farbe Grün und das Sperrwandlermodul SWM3 die Elektrode E3, die ausgelegt ist zur Abstrahlung von Licht in der Farbe Blau. Entsprechendes gilt für die Sperrwandlermodule SWM4 bis SWM6 mit Bezug auf die Elektroden E4 bis E6 und die Sperrwandlermodule SWM7 bis SWM9 mit Bezug auf die Elektroden E7 bis E9. Die Elektroden El bis E9 bilden hier die Elektroden einer dielektrisch behinderten Entladungslampe 18.

Claims

Ansprüche
1. Schaltungsanordnung mit
- einem ersten (EAl) und einem zweiten Eingangsan- schluss (EA2) zum Anschließen einer Versorgungsspannung (Uzw) ; - mindestens einem ersten und einem zweiten Sperrwandlermodul (SWMl; SWM2), wobei jedes Sperrwandlermodul (SWMl; SWM2) umfasst: einen Anschluss zum Anschließen einer Modulversorgung (EAl; Kl); - einen Anschluss zum Anschließen eines Bezugspotentials (Kl; K2) ; einen elektronischen Schalter (Sl; S2) , der eine Steuerelektrode, eine Bezugselektrode und eine Arbeitselektrode aufweist; - eine erste Induktivität (Ll; L3) , die die Primärwicklung eines Transformators darstellt; eine zweite Induktivität (L2; L4), die die Sekundärwicklung des Transformators darstellt; einen Steuereingang, der mit der Steuerelektro- de des elektronischen Schalters (Sl; S2) gekoppelt ist; wobei die Strecke Arbeitselektrode - Bezugselektrode des elektronischen Schalters (Sl; S2) seriell zur ersten Induktivität (Ll; L3) gekop- pelt ist und wobei diese Serienschaltung zwischen den Anschluss zum Anschließen einer Modulversorgung (EAl; Kl) und den Anschluss zum Anschließen eines Bezugspotentials (Kl; K2) gekoppelt ist; wobei die Serienschaltungen aus jeweils erster Induktivität (Ll, L2) und Strecke Arbeitselektrode - Bezugselektrode des jeweiligen elektronischen Schalters
(Sl; S2) seriell zwischen den ersten (EAl) und den zweiten Eingangsanschluss (EA2) zum Anschließen einer Versorgungsspannung (Uzw) gekoppelt sind; dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltungsanordnung je Sperrwandlermodul
(SWMl; SWM2) einen ersten (All; A21) und einen zweiten Ausgangsanschluss (A12; A22) aufweist, wobei die jeweilige zweite Induktivität (L2; L4) zwischen den jeweiligen ersten (All; A21) und den jeweiligen zweiten Ausgangsanschluss (A12; A22) gekoppelt ist.
2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltungsanordnung je Sperrwandlermodul (SWMl; SWM2) einen Steueranschluss (StI; St2) aufweist, der mit dem Steuereingang des jeweiligen Sperrwandlermoduls (SWMl; SWM2) gekoppelt ist.
3. Elektronisches Vorschaltgerät zum Betreiben einer dielektrisch behinderten Entladungslampe mit einer Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 oder 2.
4. Elektronisches Vorschaltgerät nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass es weiterhin eine Vorrichtung (14) zur Leistungsfaktorkorrektur umfasst, wobei die Vorrichtung (14) zur Leistungsfaktorkorrektur einen Eingang zum Koppeln mit einer Wechselspannungsquelle (UN) aufweist und einen ersten und einen zweiten Ausgangsanschluss, wobei der erste Ausgangsanschluss der Vorrichtung (14) zur
Leistungsfaktorkorrektur mit dem ersten Eingangsan- schluss (EAl) der Schaltungsanordnung und der zweite
Ausgangsanschluss der Vorrichtung (14) zur Leistungs- faktorkorrektur mit dem zweiten Eingangsanschluss
(EA2) der Schaltungsanordnung gekoppelt ist.
5. Elektronisches Vorschaltgerät nach einem der Ansprüche 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Steuervorrichtung (16) umfasst, wobei die Steuervorrichtung (16) ausgelegt ist, je Sperrwandlermodul (SWMl; SWM2) ein Steuersignal (SEI; SE2) zu erzeugen und an den jeweiligen Steuereingang zu koppeln.
6. Elektronisches Vorschaltgerät nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervorrichtung (16) ausgelegt ist, die Steuersignale (SEI; SE2) miteinander zu synchronisieren .
7. Lampensystem mit einem elektronischen Vorschaltgerät nach einem der Ansprüche 3 bis 6 und einer dielektrisch behinderten Entladungslampe, dadurch gekennzeichnet, dass die dielektrisch behinderte Entladungslampe (18) eine Anzahl von n Elektroden (El bis E9) mit jeweils einem ersten und einem zweiten Elektrodenanschluss umfasst, wobei die Schaltungsanordnung eine Anzahl von n Sperrwandlermodulen umfasst, wobei n>=2 gilt, wobei der erste und der zweite Ausgangsanschluss des i-ten Sperrwandlermoduls, mit K=i<=n, mit dem ersten und dem zweiten Elektrodenanschluss der i-ten Elektrode der dielektrisch behinderten Entladungslampe gekoppelt ist.
8. Lampensystem nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass jede Elektrode ausgelegt ist zur Abstrahlung von Licht einer vorgebbaren Farbe.
9. Lampensystem nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils drei Elektroden (El, E2, E3) zusammenge- fasst sind, wobei jeweils eine erste Elektrode (E2) ausgelegt ist zur Abstrahlung von Licht in der Farbe Grün, eine zweite Elektrode (El) ausgelegt ist zur Abstrahlung von Licht in der Farbe Rot und eine dritte Elektrode (E3) ausgelegt ist zur Abstrahlung von Licht in der Farbe Blau.
10. Verfahren zum Bereitstellen einer Anzahl von 2*n Ansteuersignalen für die n Elektroden einer dielektrisch behinderten Entladungslampe, wobei n>=2 gilt, mit ei- ner Schaltungsanordnung mit einem ersten (EAl) und einem zweiten Eingangsanschluss (EA2) zum Anschließen einer Versorgungsspannung (Uzw) , einer Anzahl von n Sperrwandlermodulen, wobei jedes Sperrwandlermodul (SWMl; SWM2 ) umfasst einen Anschluss zum Anschließen einer Modulversorgung (EAl; Kl); einen Anschluss zum Anschließen eines Bezugspotentials (Kl; K2); einen e- lektronischen Schalter (Sl, S2) , der eine Steuerelektrode, eine Bezugselektrode und eine Arbeitselektrode aufweist; eine erste Induktivität (Ll; L3) , die die Primärwicklung eines Transformators darstellt; eine zweite Induktivität (L2; L4) , die die Sekundärwicklung des Transformators darstellt; einen Steuereingang, der mit der Steuerelektrode des elektronischen Schalters (Sl; S2) gekoppelt ist; wobei die Strecke Arbeitselektrode - Bezugselektrode des elektronischen Schalters (Sl; S2) seriell zur ersten Induktivität (Ll; L3) gekoppelt ist und wobei diese Serienschaltung zwischen den Anschluss zum Anschließen einer Modulversorgung (EAl; Kl) und den Anschluss zum Anschließen eines Bezugspotentials (Kl; K2) gekoppelt ist; wobei die Serienschaltungen aus jeweils erster Induktivität (Ll; L2) und Strecke Arbeitselektrode - Bezugselektrode des jeweiligen elektronischen Schalters (Sl; S2) seriell zwischen den ersten (EAl) und den zweiten Eingangsan- schluss (EA2) zum Anschließen einer Versorgungsspannung (Uzw) gekoppelt sind; gekennzeichnet durch folgende Schritte: a) Bilden eines ersten und eines zweiten Ausgangs- anschlusses (All; A21) je Sperrwandlermodul
(SWMl; SWM2), wobei die jeweilige zweite Induktivität (L2; L4) zwischen den jeweiligen ersten (All; A21) und den jeweiligen zweiten Ausgangs- anschluss (A12; A22) gekoppelt ist; und b) Bereitstellen eines ersten Ansteuersignals am ersten Ausgangsanschluss (All; A22) und eines zweiten Ansteuersignals (A12; A22) am zweiten Ausgangsanschluss jedes Sperrwandlermoduls (SWMl; SWM2) .
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