WO2010020527A2 - Schaltungsanordnung zur ansteuerung einer lichtquelle und verfahren zum erzeugen eines ansteuersignals für dieselbe - Google Patents
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- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B47/00—Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
- H05B47/10—Controlling the light source
- H05B47/155—Coordinated control of two or more light sources
Definitions
- Circuit arrangement for controlling a light source and method for generating a drive signal for the same
- the invention relates to a circuit arrangement for driving a light source and to a method for generating a drive signal for the same.
- the information contained in a signal by means of evaluation of the same in a circuit provided for this purpose by means of colored or monochromatic light. For example, lights are controlled in discotheques according to the music played there.
- amplitude values of an audio signal having a look-up table are converted into a drive signal for a light source.
- an audio signal with frequency filters in different proportions which correspond for example to music per one instrument, are decomposed. The thus determined channels can be analyzed according to their respective amplitude and visualized.
- An object to be solved is to provide a circuit arrangement and a method which, respectively, enables a control of a light source better adapted to human vision.
- a circuit arrangement for driving a light source comprises an amplitude value detector and a filter.
- the amplitude value detector has an input for supplying a digital input signal and an output for providing amplitude values of the digital input signal determined in each case in a time window.
- the filter is coupled to the output of the amplitude detector and has an output for connection to a light source.
- the digital input signal includes a signal having discrete amplitude values provided by, for example, a processor, or a digital bus, such as an Inter-Integrated Circuit, I2C, or an Inter-Integrated Circuit Sound, I2S, Bus.
- the light source can comprise, for example, two or more light emitting diodes, LEDs, organic light emitting diodes, OLEDs, or incandescent lamps or others.
- the light source may be rod-shaped or annular.
- the amplitude value detector each determines a value of the amplitude of the digital input signal within a time window. These amplitude values are evaluated in the filter. At the output of the filter, a drive signal for the light source is provided.
- a rhythm or beats of a music supplied by means of the digital input signal is converted into the drive signal and visually displayed with the light source.
- the amplitude values supplied to the filter are determined in time windows, for example, from 5 to 40 ms, that is, at a frequency between 25 and 200 Hz. Since the human visual system can perceive color changes in the range of 0 to 12 Hz and changes in brightness in the range of 0 to 40 Hz, the activation of the light source with the activation signal generated in this way is advantageously better adapted to human vision. Such a controlled light source advantageously changes its color more slowly than its brightness.
- the amplitude value detector can determine the amplitude values, for example, as maximum values, english peaks, as root mean square, RMS, as rectifier values, or as rectified average values within the time window. If maximum amplitude values are determined, then the amplitude value detector can also be referred to as a peak value detector.
- the time window of the amplitude value detector is fixed with a reset pulse which can be fed to a further input or an output frequency which can be fed to the further input.
- the deliverable output frequency can also be determined by means of a so-called decay time.
- the output of the amplitude value detector is coupled to the filter via a low-pass filter.
- the low-pass filter has, for example, a cutoff frequency of 25 Hz and smooths the signal provided by the amplitude value detector.
- the filter comprises a parallel connection of at least two differential filters. These are each suitable for determining a difference between two temporally successive amplitude values with a respective settable time constant.
- the differential filters calculate the absolute changes of the amplitude values at different time intervals. Due to the fact that the differential filters operate with a maximum frequency of 25 Hz, less power is advantageously absorbed. Due to the processing of only the amplitude values in the differential filters, the computation effort is advantageously significantly reduced.
- the parallel connection of the filter in each case comprises series circuits which each comprise a differential filter and one respective limiting element assigned to this differential filter.
- the limiting element connected downstream of a differential filter causes a so-called clipping of an output signal of a differential filter.
- This can be, for example, the rejection of unsuitable for a visual display Values, such as negative amplitude changes.
- the filter comprises a further amplitude value detector, which is connected downstream of an output of the parallel circuit.
- the further amplitude value detector detects the differential changes in the amplitude values. This eliminates the need for a frequency filter in the circuit arrangement, which advantageously causes a reduction of the chip area.
- the filter comprises a further low-pass filter, which is connected downstream of the output of the parallel circuit.
- the further low pass causes a smoothing of the differential signal provided by the digital filters or limiting elements. For example, if the amplitude of the digital input signal rises too rapidly, this smoothing reduces the aggressiveness of the light emitted by the light source.
- the filter comprises an output unit which is connected downstream of the output of the parallel circuit.
- the output unit effects an optical evaluation of the differential signal provided by the differential filters.
- the evaluation is adapted to the particular design of the light source with respect to shape, such as rod or ring, and / or color.
- the output unit has a table conversion which provides a drive signal as a function of table values.
- the differential signal is converted into fixed values, for example values for a red-green-blue, RGB color system, by means of a table, English look-up table.
- the output unit has a logarithm unit, which provides the drive signal as a function of a logarithm function.
- the brightness information contained in the differential signal is evaluated logarithmically.
- the filter comprises a rotary module, which is connected downstream of the output of the parallel connection of the differential filters and is suitable for providing a rotation signal.
- the rotation module generates an optical rotation effect by means of the rotation signal.
- An RGB-based light source produces a color rotation effect.
- an analog-digital converter for supplying an analog signal is provided between an analog input of the circuit arrangement and the input of the amplitude value detector.
- a direct-current suppressor as well as an amplifier or a so-called automatic gain controller can be provided between the analog-to-digital converter and the input of the amplitude value detector.
- a light pattern downloading system includes a terminal having circuitry as described above, and a communication interface, a vendor computer for providing the light pattern, and a communication channel.
- the provider computer also includes a communication interface.
- the communication channel is designed to transmit the light pattern from the provider computer to the terminal.
- the terminal can, for example, comprise audio patterns, so-called audio patterns, which have, for example, pieces of music, ring tones, sound patterns or the like, for which the light pattern is downloaded.
- the audio pattern is visually displayed using the light pattern.
- the provider computer can be embodied, for example, as a server or as a web server, which is operated by a provider, for example a mobile communications company.
- the vendor computer can also run as a normal PC be.
- the terminal may include, for example, a mobile phone.
- a user may download a light pattern from the provider computer to his terminal over the communication channel. This is done in a similar way to known ringtones downloading.
- the light patterns can be used in the terminal, in different applications, such as incoming call, missed call, incoming SMS, different
- the downloaded light patterns can be used within the user interface of a terminal device, for example in the case of a screen backlighting, keyboard illumination, the lighting of a so-called joystick, a so-called scroll wheel or a navigation key, for better user guidance.
- the drive signal can be generated from an audio signal and / or a sensor signal, for example a gravitational, motion or acceleration sensor.
- a method for generating a drive signal for a light source comprises determining in each case an amplitude value of a digital input signal within a respective time window, and generating the drive signal as a function of a difference between a plurality of temporally successive amplitude values.
- the generation of the drive signal takes place as a function of a differential change of the amplitude values.
- FIG. 3 shows a further exemplary embodiment of differential filters
- Figure 4 shows a third embodiment of a circuit arrangement according to the proposed principle
- Figure 5 shows an embodiment of a system for downloading a light pattern according to the proposed principle.
- FIG. 1 shows a first exemplary embodiment of a circuit arrangement according to the proposed principle.
- the circuit arrangement comprises an analog-to-digital converter ADC, an amplifier V, an amplitude value detector MD, a timer Z, a low-pass filter TP, a filter F and a light source L.
- the amplitude value detector MD has an input E for supplying a digital input signal Sin, another input El for supplying a reset pulse IR, and an output Al on.
- the output Al of the amplitude value detector MD is connected to an input of the low-pass filter TP connected.
- An output of the low-pass filter TP is connected to an input of the filter F.
- the filter F also has an output A for providing a drive signal St.
- the light source L in this exemplary embodiment comprises three light-emitting diodes, LEDs, of which one emits one red, one green and one blue light in accordance with the RGB color system.
- the analog-to-digital converter ADC has an analog input Ea for supplying an analog signal Sa.
- An output of the analog to digital converter ADC is coupled to an input of the amplifier V.
- the analog to digital converter ADC has an analog input Ea for supplying an analog signal Sa.
- An output of the analog to digital converter ADC is coupled to an input of the amplifier V.
- Amplifier V an automatic gain control, a so-called automatic gain controller, AGC.
- An output of the amplifier V is coupled to the input E of the amplitude value detector MD.
- the supplied analog signal Sa comprises, for example, an audio signal which is present as a mono or as a stereo signal.
- the amplitude of the signal thus corresponds to the volume of the audio signal.
- the analog input signal Sa may comprise an output signal of a sensor, for example a gravitational sensor or a tilt sensor.
- the analog signal Sa supplied to the analog input Ea is digitized by means of the analog-to-digital converter ADC and supplied to the amplifier V.
- the amplifier V is at its
- the amplitude value detector MD determines a maximum amplitude value of the digital input signal Sin within a time window.
- the time window is set in this embodiment by a reset pulse IR generated by the timer Z, which is supplied to the amplitude value detector MD at its further input El.
- the time window can also be defined by an output frequency supplied to the further input El.
- the time window is set in the range of 5 to 40 ms, for example.
- the signal of maximum amplitude values provided at the output A1 of the amplitude value detector MD is fed to the filter F as the maximum value signal SM via the low pass TP, which has, for example, a limit frequency of 25 Hz.
- the filter F provides the drive signal St at its output A as a function of differences between maximum amplitude values. By driving with the drive signal St, the light source L generates optical information, ie light pattern.
- the maximum value signal SM applied to the filter F has a low frequency of, for example, 25 Hz
- the light pattern generated by the light source L can advantageously be better absorbed by a human because human vision changes brightness with a maximum of 40 Hz and color change with a maximum of 12 Hz can perceive.
- the low frequency, which is processed by the filter F advantageously requires a lower power consumption.
- a Gleichanteilsensedschreiber is provided between the analog-to-digital converter ADC and the amplifier V.
- analog circuit part comprising analog-to-digital converter ADC and amplifier V is omitted.
- the input E of the amplitude value detector MD receives the digital input signal Sin directly from a diode.
- digital signal generator for example, fed to an audio processor via a digital bus.
- the low-pass filter TP is omitted and the signal provided at the output A1 of the amplitude value detector MD is fed directly to the filter F.
- FIG. 2 shows a second embodiment of a circuit arrangement according to the proposed principle.
- the circuit arrangement comprises the circuit arrangement of FIG. 1, whereby a first embodiment of the filter F is additionally shown in FIG.
- the filter F comprises four differential filters DF1, DF2, DF3 and DF4, four limiting elements B1, B2, B3 and B4, a further low-pass filter TP2, a further amplitude value detector MD2, a rotation module RB and an output unit AE. All inputs of the differential filters DF1 to DF4 are coupled to the input of the filter F.
- Each differential filter DF1 to DF4 has a respectively associated time constant, which differs from the time constants of the other differential filters.
- Each filter DF1 to DF4 is followed in each case by a limiting element B1 to B4 in series. With reference to the input of the filter F, this results in a parallel circuit comprising four series circuits each comprising a differential filter and a limiting element. All outputs of the limiting elements Bl to B4 are coupled in an output AP of the parallel circuit.
- the output AP of the parallel circuit is coupled to an input of the further low-pass filter TP2, as well as to an input of the further amplitude value detector MD2.
- An output of the further low-pass filter TP2 is coupled to an input of the rotary module RB.
- An output of the amplitude value detector MD2 is coupled to a further input of the rotation module RB.
- An exit of the rotary module RB is coupled to an input of the output unit AE.
- An output of the output unit AE is coupled to the output A of the filter.
- the maximum value signal SM present at the input of the filter F is supplied to the differential filters DF1 to DF4. These each calculate, based on their respective time constant, a difference between two temporally successive maximum amplitude values of the maximum value signal SM.
- the respective result is provided at the respective output of the differential filters DF1 to DF4 as a differential signal SdI, Sd2, Sd3 and Sd4 and fed to the respective downstream limiting element B1 to B4.
- the limiting elements B1 to B4 perform a so-called clipping of the respective supplied differential signal SdI to Sd4 based on adjustable maximum and minimum values. Thus, amplitude changes that do not make sense are discarded, for example, into negative values.
- the signal provided at the output AP of the parallel circuit is limited by means of the further low-pass filter TP2, for example to a frequency of 25 Hz. This signal is fed to the rotary module RB.
- the further amplitude value detector MD2 determines from the output signal of the limiting elements B1 to B4 maximum amplitude values within a time window. At the output of the further amplitude value detector MD2, therefore, a signal which comprises differential changes of the maximum amplitude values of the digital input signal Sin is provided and supplied to the further input of the rotation module RB. From the signals present at its inputs, the rotation module RB generates optical rotation effects for the activation tion of the light source L. A rotation effect, for example, be a color effect of rotation relative to the driven red, green and blue LEDs.
- the signal thus provided at the output of the rotary module RB is supplied to the input of the output unit AE.
- the output unit AE generates by conversion, for example linear or based on a stored value table or, for example, with a logarithmic function, the drive signal St.
- the differential filters DF1 to DF4 which operate on the basis of the maximum amplitude values, the use of frequency filters can advantageously be avoided. This leads to a reduction of the chip area, and to a further reduction in power consumption.
- the fact that different algorithms for converting the signal present at its input into the drive signal St can be implemented in the output unit AE advantageously increases the flexibility of the circuit arrangement.
- FIG. 3 shows a further exemplary embodiment of the differential filters DF1 to DF4 in the region CC of FIG. 2.
- the respective differential signal SdI, Sd2 and Sd4 in the differential filters DF1, DF2 and DF4 are derived by time derivative of the supplied maximum value signal SM determined.
- the differential filter DF3 determines the differential signal Sd3 by the negative time derivative of the maximum value signal SM.
- Figure 4 shows a third embodiment of a circuit arrangement according to the proposed principle. This embodiment comprises a sensor S, the filter F, and the light source L. An output of the sensor S is coupled to the input of the filter F.
- the sensor S includes, for example, a gravitational sensor, or a rotation sensor.
- the sensor S provides the maximum value signal SM at its output.
- the maximum value signal SM is converted into the drive signal St in the filter F according to one of the above embodiments.
- the drive signal St is supplied to the light source L. It is thus achieved that the light source L emits light patterns which correspond to the information determined by the sensor S.
- the resulting light patterns can be used, for example, to control in a mobile phone, the backlight or the keyboard illumination according to the movement performed with the mobile phone.
- Figure 5 shows an embodiment of a system for downloading a light pattern.
- the system comprises a provider computer PC which is connected via a communication channel K to a terminal EG.
- the terminal EG may comprise, for example, a mobile telephone.
- the provider computer PC and the terminal EG each have an interface for communication via the communication channel K.
- the terminal EG comprises a circuit arrangement according to one of the embodiments of FIGS. 1 to 4.
- a light pattern stored on the provider computer PC is downloaded via the communication channel K to the terminal EG and executed thereon.
- the downloaded light patterns can be driven, for example, by an audio source of the terminal EG or by a sensor provided in the terminal.
- a light pattern can be stored in advance on the provider computer PC, or be created by a user of a terminal EG according to his ideas.
- the downloaded light patterns can be used in the terminal EG with advantage for improving the user guidance by corresponding illumination of the screen background, the keyboard or other user interface elements.
- an incoming call can be displayed on the terminal EG with a light pattern assigned for this application.
- the maximum amplitude values described in the figures may, for example, also be quadratic mean values, rectified values or rectified average values.
Landscapes
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Spectrometry And Color Measurement (AREA)
Abstract
In einer Ausführungsform umfasst eine Schaltungsanordnung zur Ansteuerung einer Lichtquelle einen Amplitudenwertdetektor (MD), mit einem Eingang (E) zum Zuführen eines digitalen Eingangssignals (Sin) und einem Ausgang (A1) zum Bereitstellen jeweils in einem Zeitfenster ermittelter Amplitudenwerte des digitalen Eingangssignals (Sin) und ein Filter (F), das mit dem Ausgang (A1) des Amplitudenwertdetektors (MD) gekoppelt ist und einen Ausgang (A) zum Verbinden mit der Lichtquelle aufweist. Des Weiteren ist ein Verfahren zum Erzeugen eines Ansteuersignals für eine Lichtquelle vorgesehen.
Description
Beschreibung
Schaltungsanordnung zur Ansteuerung einer Lichtquelle und Verfahren zum Erzeugen eines Ansteuersignals für dieselbe
Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung zur Ansteuerung einer Lichtquelle und ein Verfahren zum Erzeugen eines Ansteuersignals für dieselbe.
Bei der optischen Darstellung von Signalinformationen werden die in einem Signal enthaltenen Informationen mittels Auswertung desselben in einer dafür vorgesehenen Schaltung mit Hilfe von buntem oder einfarbigem Licht dargestellt. Beispielsweise werden Beleuchtungen in Diskotheken gemäß der dort abgespielten Musik gesteuert. In herkömmlichen Schaltungen werden Amplitudenwerte eines Audiosignals mit einer Wertetabelle in ein Ansteuersignal für eine Lichtquelle umgewandelt. Alternativ oder zusätzlich kann ein Audiosignal mit Frequenzfiltern in unterschiedliche Anteile, die beispielsweise bei Musik je einem Instrument entsprechen, zerlegt werden. Die so ermittelten Kanäle können entsprechend ihrer jeweiligen Amplitude analysiert und optisch dargestellt werden.
Es hat sich gezeigt, dass die mit den genannten Schaltungen erzielten Beleuchtungseffekte für das menschliche Sehvermögen unter anderem aufgrund zu hoher Frequenzen nicht gut geeignet sind. Zudem ist die Leistungsaufnahme dieser Schaltungen hoch. Der Einsatz von Frequenzfiltern führt zu einer unerwünschten Vergrößerung der Chipfläche.
Es kann wünschenswert sein, oben beschriebene Lichteffekte auf andere Anwendungen, beispielsweise Mobiltelefone, zu
übertragen und dort zusätzlich Signale von anderen Signalquellen, beispielsweise Sensoren, optisch darzustellen.
Eine zu lösende Aufgabe ist es, eine Schaltungsanordnung und ein Verfahren anzugeben, die beziehungsweise das eine an das menschliche Sehvermögen besser angepasste Ansteuerung einer Lichtquelle ermöglicht.
Die Aufgabe wird gelöst durch die Schaltungsanordnung des Pa- tentanspruchs 1, sowie das Verfahren des Patentanspruchs 15. Weiterführungen und Ausgestaltungen sind jeweils Gegenstände der abhängigen Ansprüche.
In einer Ausführungsform weist eine Schaltungsanordnung zur Ansteuerung einer Lichtquelle einen Amplitudenwertdetektor und ein Filter auf. Der Amplitudenwertdetektor weist einen Eingang zum Zuführen eines digitalen Eingangssignals und einen Ausgang zum Bereitstellen von jeweils in einem Zeitfenster ermittelten Amplitudenwerten des digitalen Eingangssig- nals auf. Das Filter ist mit dem Ausgang des Amplitudenwert- detektors gekoppelt und weist einen Ausgang zum Verbinden mit einer Lichtquelle auf.
Das digitale Eingangssignal umfasst ein Signal mit diskreten Amplitudenwerten, das beispielsweise von einem Prozessor, oder einem digitalen Bus, beispielsweise einem so genannten Inter-Integrated Circuit, I2C, oder einem Inter-Integrated Circuit Sound, I2S, Bus bereit gestellt wird. Die Lichtquelle kann beispielsweise je zwei oder mehr Leuchtdioden, LED, or- ganische Leuchtdioden, OLED, oder Glühlampen oder andere umfassen. Die Lichtquelle kann stabförmig oder ringförmig ausgebildet sein.
Der Amplitudenwertdetektor ermittelt jeweils einen Wertder Amplitude des digitalen Eingangssignals innerhalb eines Zeitfensters. Diese Amplitudenwerte werden im Filter ausgewertet. Am Ausgang des Filters wird ein Ansteuersignal für die Licht- quelle bereitgestellt.
Durch die Auswertung der Amplitudenwerte wird beispielsweise ein Rhythmus beziehungsweise Beats einer mittels des digitalen Eingangssignals zugeführten Musik in das Ansteuersignal umgewandelt und mit der Lichtquelle optisch dargestellt. Die dem Filter zugeführten Amplitudenwerte werden in Zeitfenstern beispielsweise von 5 bis 40 ms, also mit einer Frequenz zwischen 25 und 200 Hz ermittelt. Da das menschliche Sehsystem Farbänderungen im Bereich von 0 bis 12 Hz und Helligkeitsän- derungen im Bereich von 0 bis 40 Hz wahrnehmen kann, ist die Ansteuerung der Lichtquelle mit dem so erzeugten Ansteuersignal mit Vorteil besser an das menschliche Sehvermögen ange- passt. Eine derart angesteuerte Lichtquelle ändert mit Vorteil ihre Farbe langsamer als ihre Helligkeit.
Der Amplitudenwertdetektor kann die Amplitudenwerte beispielsweise als maximale Werte, englisch peaks, als quadratische Mittelwerte, englisch root mean Square, RMS, als Gleichrichtwerte, oder als gleichgerichtete Mittelwerte innerhalb des Zeitfensters ermitteln. Werden maximale Amplitudenwerte ermittelt, so kann der Amplitudenwertdetektor auch als Spit- zenwertdetektor bezeichnet werden.
In einer weiteren Ausführungsform ist das Zeitfenster des Amplitudenwertdetektors mit einem an einem weiteren Eingang zuführbaren Rücksetzimpuls oder einer an dem weiteren Eingang zuführbaren Ausgabefrequenz festgelegt.
- A -
Die zuführbare Ausgabefrequenz kann auch mittels einer so genannten decay time festgelegt sein.
In einer Weiterbildung ist der Ausgang des Amplitudenwertde- tektors über einen Tiefpass mit dem Filter gekoppelt.
Der Tiefpass weist beispielsweise eine Grenzfrequenz von 25 Hz auf und bewirkt eine Glättung des von dem Amplitudenwert- detektor bereitgestellten Signals.
In einer weiteren Ausführungsform umfasst das Filter eine Parallelschaltung mindestens zweier differentieller Filter. Diese sind jeweils zum Ermitteln einer Differenz zweier zeitlich aufeinander folgender Amplitudenwerte mit einer jeweili- gen einstellbaren Zeitkonstante geeignet.
Die differentiellen Filter berechnen die absoluten Änderungen der Amplitudenwerte in unterschiedlichen Zeitabständen. Dadurch, dass die differentiellen Filter mit einer Frequenz bis maximal 25 Hz arbeiten, wird vorteilhafterweise weniger Leistung aufgenommen. Aufgrund der Verarbeitung lediglich der Amplitudenwerte in den differentiellen Filtern wird der Rechenaufwand mit Vorteil deutlich reduziert.
In einer Weiterbildung umfasst die Parallelschaltung des Filters jeweils Serienschaltungen, die je ein differentielles Filter und je ein diesem differentiellen Filter zugeordnetes Begrenzungselement umfassen.
Das einem differentiellen Filter nachgeschaltete Begrenzungselement bewirkt ein so genanntes clipping eines Ausgangssignals eines differentiellen Filters. Dies kann beispielsweise das Verwerfen von für eine optische Darstellung ungeeigneten
Werten, wie zum Beispiel negativer Amplitudenänderungen, ermöglichen .
In einer weiteren Ausführungsform umfasst das Filter einen weiteren Amplitudenwertdetektor, der einem Ausgang der Parallelschaltung nachgeschaltet ist.
Der weitere Amplitudenwertdetektor erfasst die differentiel- len Änderungen der Amplitudenwerte. Damit erübrigt sich der Einsatz eines Frequenzfilters in der Schaltungsanordnung, was vorteilhafterweise eine Verkleinerung der Chipfläche bewirkt.
In einer Weiterbildung umfasst das Filter einen weiteren Tiefpass, der dem Ausgang der Parallelschaltung nachgeschal- tet ist.
Der weitere Tiefpass bewirkt eine Glättung des von den digitalen Filtern beziehungsweise Begrenzungselementen bereitgestellten differentiellen Signals. Beispielsweise wird bei ei- nem zu schnellen Anstieg der Amplitude des digitalen Eingangssignals durch diese Glättung die Aggressivität des von der Lichtquelle abgestrahlten Lichts verringert.
In einer weiteren Ausführungsform umfasst das Filter eine Ausgabeeinheit, die dem Ausgang der Parallelschaltung nachgeschaltet ist.
Die Ausgabeeinheit bewirkt eine optische Auswertung des von den differentiellen Filtern bereitgestellten differentiellen Signals. Die Auswertung ist dabei an die jeweilige Ausgestaltung der Lichtquelle bezüglich Form, beispielsweise Stab oder Ring, und/oder Farbe angepasst.
In einer Weiterbildung weist die Ausgabeeinheit eine Tabellenumsetzung auf, die ein Ansteuersignal in Abhängigkeit von Tabellenwerten bereitstellt.
Dabei wird das differentielle Signal mittels einer Tabelle, englisch look-up table, in feste Werte, beispielsweise Werte für ein Rot-Grün-Blau-, RGB-Farbsystem, umgewandelt.
In einer weiteren Ausführungsform weist die Ausgabeeinheit eine Logarithmuseinheit auf, die das Ansteuersignal in Abhängigkeit einer Logarithmusfunktion bereitstellt.
Mit der Logarithmuseinheit wird die in dem differentiellen Signal enthaltene Helligkeitsinformation logarithmisch ausge- wertet.
In der Ausgabeeinheit können also unterschiedliche Algorithmen zum Umsetzen des differentiellen Signals am Ausgang der differentiellen Filter in ein Lichtmuster implementiert wer- den. Damit wird vorteilhafterweise die Flexibilität der Schaltungsanordnung erhöht.
In einer weiteren Ausführungsform umfasst das Filter einen Rotationsbaustein, der dem Ausgang der Parallelschaltung der differentiellen Filter nachgeschaltet und zum Bereitstellen eines Rotationssignals geeignet ist.
Der Rotationsbaustein erzeugt mittels des Rotationssignals einen optischen Rotationseffekt. Dies bedeutet beispielsweise bei einer weißen Lichtquelle die zyklische Ansteuerung der einzelnen Lichtquellenelemente. Bei einer RGB-basierten Lichtquelle wird ein farblicher Rotationseffekt erzielt.
In einer weiteren Ausführungsform ist zwischen einem analogen Eingang der Schaltungsanordnung und dem Eingang des Amplitu- denwertdetektors ein Analog-Digital-Wandler zum Zuführen eines analogen Signals vorgesehen.
Damit wird beispielsweise das Zuführen eines analogen Audiosignals, oder eines analogen Signals von einem Sensor ermöglicht.
Des Weiteren kann zwischen dem Analog-Digital-Wandler und dem Eingang des Amplitudenwertdetektors ein Gleichanteilsunterdrücker sowie ein Verstärker oder ein so genannter Automatic Gain Controller vorgesehen sein.
In einer Ausführungsform umfasst ein System zum Herunterladen eines Lichtmusters ein Endgerät mit einer wie oben beschriebenen Schaltungsanordnung, sowie mit einer Kommunikationsschnittstelle, einen Anbietercomputer zum Bereitstellen des Lichtmusters und einen Kommunikationskanal. Der Anbietercom- puter umfasst ebenfalls eine Kommunikationsschnittstelle. Der Kommunikationskanal ist zum Übertragen des Lichtmusters vom Anbietercomputer zum Endgerät ausgelegt.
Das Endgerät kann dabei beispielsweise Audiomuster, sogenann- te Audio-Patterns, die beispielsweise Musikstücke, Klingeltöne, Klangmuster oder ähnliches aufweisen, umfassen, für die das Lichtmuster heruntergeladen wird. Das Audiomuster wird mit Hilfe des Lichtmusters optisch dargestellt. Der Anbietercomputer kann beispielsweise als Server beziehungsweise als Webserver ausgeführt sein, der von einem Anbieter, beispielsweise einem Mobilkommunikationsunternehmen, betrieben wird. Der Anbietercomputer kann auch als normaler PC ausgeführt
sein. Das Endgerät kann beispielsweise ein Mobiltelefon umfassen .
Vorteilhafterweise kann ein Benutzer ein Lichtmuster von dem Anbietercomputer auf sein Endgerät über den Kommunikationskanal herunterladen. Dies erfolgt in ähnlicher Art und Weise wie das bekannte Herunterladen von Klingeltönen. Die Lichtmuster können in dem Endgerät dazu eingesetzt werden, bei unterschiedlichen Anwendungsfällen, beispielsweise eingehender Ruf, verpasster Anruf, ankommende SMS, unterschiedliche
Lichteffekte zu erzeugen. Die herunter geladenen Lichtmuster können innerhalb der Benutzeroberfläche eines Endgeräts, zum Beispiel bei einer Bildschirmhintergrundbeleuchtung, bei einer Tastaturbeleuchtung, der Beleuchtung eines so genannten Joysticks, eines so genannten Scroll Wheels oder einer Navigationstaste, zur besseren Benutzerführung entsprechend eingesetzt werden. Dabei kann das Ansteuersignal aus einem Audiosignal und/oder einem Sensorsignal beispielsweise eines Gravitations-, Bewegungs- oder Beschleunigungssensors, er- zeugt werden.
In einer Ausführungsform weist ein Verfahren zum Erzeugen eines Ansteuersignals für eine Lichtquelle das Ermitteln je eines Amplitudenwerts eines digitalen Eingangssignals innerhalb eines jeweiligen Zeitfensters, und das Generieren des Ansteuersignals in Abhängigkeit einer Differenz zwischen mehreren zeitlich aufeinander folgenden Amplitudenwerten auf.
In einer weiteren Ausführungsform erfolgt das Generieren des Ansteuersignals in Abhängigkeit einer differenziellen Änderung der Amplitudenwerte.
Die Erfindung wird nachfolgend an mehreren Ausführungsbeispielen anhand der Figuren näher erläutert. Funktions- beziehungsweise wirkungsgleiche Bauelemente und Schaltungsteile tragen gleiche Bezugszeichen. Insoweit sich Schaltungsteile oder Bauelemente in ihrer Funktion entsprechen, wird deren Beschreibung nicht in jeder der folgenden Figuren wiederholt Es zeigen:
Figur 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer Schaltungsan- Ordnung nach dem vorgeschlagenen Prinzip,
Figur 2 ein zweites Ausführungsbeispiel einer Schaltungsanordnung nach dem vorgeschlagenen Prinzip,
Figur 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel von differentiel- len Filtern,
Figur 4 ein drittes Ausführungsbeispiel einer Schaltungsanordnung nach dem vorgeschlagenen Prinzip, und
Figur 5 ein Ausführungsbeispiel eines Systems zum Herunterladen eines Lichtmusters nach dem vorgeschlagenen Prinzip.
Figur 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel einer Schal- tungsanordnung nach dem vorgeschlagenen Prinzip. Die Schaltungsanordnung umfasst einen Analog-Digital-Wandler ADC, einen Verstärker V, einen Amplitudenwertdetektor MD, einen Zeitgeber Z, einen Tiefpass TP, ein Filter F, sowie eine Lichtquelle L. Der Amplitudenwertdetektor MD weist einen Ein- gang E zum Zuführen eines digitalen Eingangssignals Sin, einen weiteren Eingang El zum Zuführen eines Rücksetzimpulses IR, sowie einen Ausgang Al auf. Der Ausgang Al des Amplitu- denwertdetektors MD ist mit einem Eingang des Tiefpasses TP
verbunden. Ein Ausgang des Tiefpasses TP ist mit einem Eingang des Filters F verbunden. Das Filter F weist zudem einen Ausgang A zum Bereitstellen eines Ansteuersignals St auf. Die Lichtquelle L umfasst in diesem Ausführungsbeispiel drei Leuchtdioden, LED, von denen eine rotes, eine grünes, und eine blaues Licht gemäß dem RGB-Farbsystem abstrahlt. Der Ana- log-Digital-Wandler ADC weist einen analogen Eingang Ea zum Zuführen eines analogen Signals Sa auf. Ein Ausgang des Ana- log-Digital-Wandlers ADC ist mit einem Eingang des Verstär- kers V gekoppelt. In diesem Ausführungsbeispiel umfasst der
Verstärker V eine automatische Verstärkungsregelung, einen so genannten Automatic Gain Controller, AGC. Ein Ausgang des Verstärkers V ist mit dem Eingang E des Amplitudenwertdetek- tors MD gekoppelt.
Das zugeführte analoge Signal Sa umfasst beispielsweise ein Audiosignal, das als Mono- oder als Stereosignal vorliegt. Die Amplitude des Signals entspricht folglich der Lautstärke des Audiosignals. Alternativ kann das analoge Eingangssignal Sa ein Ausgangssignal eines Sensors, beispielsweise eines Gravitationssensors oder eines Neigungssensors umfassen.
Das dem analogen Eingang Ea zugeführte analoge Signal Sa wird mittels des Analog-Digital-Wandlers ADC digitalisiert und dem Verstärker V zugeführt. Der Verstärker V stellt an seinem
Ausgang das digitale Eingangssignal Sin als Signal mit diskreten Amplitudenwerten und gleichmäßiger Stärke bereit. Der Amplitudenwertdetektor MD ermittelt jeweils beispielsweise einen maximalen Amplitudenwert des digitalen Eingangssignals Sin innerhalb eines Zeitfensters. Das Zeitfenster wird in diesem Ausführungsbeispiel durch einen vom Zeitgeber Z generierten Rücksetzimpuls IR, der dem Amplitudenwertdetektor MD an seinem weiteren Eingang El zugeführt wird, festgelegt. In
einer alternativen Ausführungsform kann das Zeitfenster auch durch eine an dem weiteren Eingang El zugeführte Ausgabefrequenz definiert sein. Das Zeitfenster wird beispielsweise im Bereich von 5 bis 40 ms eingestellt.
Das am Ausgang Al des Amplitudenwertdetektors MD bereitgestellte Signal maximaler Amplitudenwerte wird über den Tief- pass TP, der beispielsweise eine Grenzfrequenz von 25 Hz aufweist, als Maximalwertsignal SM dem Filter F zugeführt. Das Filter F stellt an seinem Ausgang A das Ansteuersignal St in Abhängigkeit von Differenzen zwischen maximalen Amplitudenwerten bereit. Durch die Ansteuerung mit dem Ansteuersignal St erzeugt die Lichtquelle L optische Informationen, also Lichtmuster .
Dadurch, dass das dem Filter F zugeführte Maximalwertsignal SM eine niedrige Frequenz von beispielsweise 25 Hz aufweist, kann das von der Lichtquelle L erzeugte Lichtmuster von einem Menschen vorteilhafterweise besser aufgenommen werden, da das menschliche Sehvermögen Helligkeitsänderungen mit maximal 40 Hz und Farbänderung mit maximal 12 Hz wahrnehmen kann. Die geringe Frequenz, die von dem Filter F verarbeitet wird, bedingt mit Vorteil einen geringeren Stromverbrauch.
In einer alternativen Ausführungsform ist zwischen dem Ana- log-Digital-Wandler ADC und dem Verstärker V ein Gleichanteilsunterdrücker vorgesehen.
In einer weiteren alternativen Ausführungsform entfällt der analoge Schaltungsteil umfassend Analog-Digital-Wandler ADC und Verstärker V. Dem Eingang E des Amplitudenwertdetektors MD wird das digitale Eingangssignal Sin direkt von einem di-
gitalen Signalgeber, beispielsweise einem Audioprozessor über einen digitalen Bus zugeführt.
In einer weiteren alternativen Ausführungsform entfällt der Tiefpass TP und das am Ausgang Al des Amplitudenwertdetektors MD bereitgestellte Signal wird direkt dem Filter F zugeführt.
Figur 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel einer Schaltungsanordnung nach dem vorgeschlagenen Prinzip. Die Schal- tungsanordnung umfasst die Schaltungsanordnung von Figur 1, wobei in Figur 2 zusätzlich eine erste Ausführungsform des Filters F dargestellt ist. Das Filter F umfasst vier diffe- rentielle Filter DFl, DF2, DF3 und DF4, vier Begrenzungselemente Bl, B2, B3 und B4, einen weiteren Tiefpass TP2, einen weiteren Amplitudenwertdetektor MD2, einen Rotationsbaustein RB und eine Ausgabeeinheit AE. Alle Eingänge der differen- tiellen Filter DFl bis DF4 sind mit dem Eingang des Filters F gekoppelt. Jedes differentielle Filter DFl bis DF4 weist eine jeweils zugehörige Zeitkonstante auf, die sich von den Zeit- konstanten der anderen differentiellen Filter unterscheidet. Jedem Filter DFl bis DF4 ist jeweils ein Begrenzungselement Bl bis B4 seriell nachgeschaltet. Es ergibt sich somit bezogen auf den Eingang des Filters F eine Parallelschaltung umfassend vier Serienschaltungen jeweils umfassend ein diffe- rentielles Filter und ein Begrenzungselement. Alle Ausgänge der Begrenzungselemente Bl bis B4 sind in einem Ausgang AP der Parallelschaltung gekoppelt. Der Ausgang AP der Parallelschaltung ist mit einem Eingang des weiteren Tiefpasses TP2, sowie mit einem Eingang des weiteren Amplitudenwertdetektors MD2 gekoppelt. Ein Ausgang des weiteren Tiefpasses TP2 ist mit einem Eingang des Rotationsbausteins RB gekoppelt. Ein Ausgang des Amplitudenwertdetektors MD2 ist mit einem weiteren Eingang des Rotationsbausteins RB gekoppelt. Ein Ausgang
des Rotationsbausteins RB ist mit einem Eingang der Ausgabeeinheit AE gekoppelt. Ein Ausgang der Ausgabeeinheit AE ist mit dem Ausgang A des Filters gekoppelt.
Das am Eingang des Filters F anliegende Maximalwertsignal SM wird den differentiellen Filtern DFl bis DF4 zugeführt. Diese berechnen basierend auf ihrer jeweiligen Zeitkonstante jeweils eine Differenz zwischen zwei zeitlich aufeinander folgenden maximalen Amplitudenwerten des Maximalwertsignals SM. Das jeweilige Ergebnis wird am jeweiligen Ausgang der diffe- rentiellen Filter DFl bis DF4 als differentielles Signal SdI, Sd2, Sd3 und Sd4 bereitgestellt und dem jeweiligen nachgeschalteten Begrenzungselement Bl bis B4 zugeführt. Die Begrenzungselemente Bl bis B4 führen ein so genanntes Clipping des jeweils zugeführten differentiellen Signals SdI bis Sd4 basierend auf einstellbaren Maximal- und Minimalwerten durch. Somit werden Amplitudenänderungen, die keinen Sinn ergeben, beispielsweise in negative Werte verworfen.
Das am Ausgang AP der Parallelschaltung bereit gestellte Signal wird mittels des weiteren Tiefpasses TP2 begrenzt, beispielsweise auf eine Frequenz von 25 Hz. Dieses Signal wird dem Rotationsbaustein RB zugeführt.
Der weitere Amplitudenwertdetektor MD2 ermittelt aus dem Ausgangssignal der Begrenzungselemente Bl bis B4 maximale Amplitudenwerte innerhalb eines Zeitfensters. Am Ausgang des weiteren Amplitudenwertdetektors MD2 wird also ein Signal, das differentielle Änderungen der maximalen Amplitudenwerte des digitalen Eingangssignals Sin umfasst, bereit gestellt und dem weiteren Eingang des Rotationsbausteins RB zugeführt. Aus den an seinen Eingängen anliegenden Signalen erzeugt der Rotationsbaustein RB optische Rotationseffekte für die Ansteue-
rung der Lichtquelle L. Ein Rotationseffekt kann beispielsweise ein farblicher Rotationseffekt bezogen auf die angesteuerten roten, grünen und blauen LEDs sein. Das so am Ausgang des Rotationsbausteins RB bereitgestellte Signal wird dem Eingang der Ausgabeeinheit AE zugeführt. Die Ausgabeeinheit AE erzeugt durch Umsetzung, beispielsweise linear oder basierend auf einer hinterlegten Wertetabelle oder beispielsweise mit einer Logarithmusfunktion, das Ansteuersignal St.
Durch den Einsatz der differentiellen Filter DFl bis DF4, die auf Basis der maximalen Amplitudenwerte arbeiten, kann der Einsatz von Frequenzfiltern vorteilhafterweise vermieden werden. Dies führt zu einer Reduzierung der Chipfläche, sowie zu einer weiteren Reduzierung der Leistungsaufnahme. Dadurch, dass in der Ausgabeeinheit AE unterschiedliche Algorithmen zur Umsetzung des an ihrem Eingang anliegenden Signals in das Ansteuersignal St implementiert werden können, erhöht sich vorteilhafterweise die Flexibilität der Schaltungsanordnung.
In alternativen Ausführungsformen ist vorgesehen, sowohl den Rotationsbaustein RB, als auch den weiteren Amplitudenwertde- tektor MD2, oder den weitere Tiefpass TP2 wegzulassen. Das am Ausgang AP der Parallelschaltung bereitgestellte Signal wird direkt der Ausgabeeinheit AE zugeführt.
Figur 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel der differen- tiellen Filter DFl bis DF4 im Bereich CC von Figur 2. In Figur 3 wird das jeweilige differentielle Signal SdI, Sd2 und Sd4 in den differentiellen Filtern DFl, DF2 und DF4 durch zeitliche Ableitung des zugeführten Maximalwertsignals SM ermittelt. Der differentielle Filter DF3 ermittelt das diffe- rentielle Signal Sd3 durch die negative zeitliche Ableitung des Maximalwertsignals SM.
Figur 4 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel einer Schaltungsanordnung nach dem vorgeschlagenen Prinzip. Dieses Ausführungsbeispiel umfasst einen Sensor S, das Filter F, sowie die Lichtquelle L. Ein Ausgang des Sensors S ist mit dem Ein- gang des Filters F gekoppelt. Der Sensor S umfasst beispielsweise einen Gravitationssensor, oder einen Rotationssensor.
Der Sensor S stellt an seinem Ausgang das Maximalwertsignal SM bereit. Das Maximalwertsignal SM wird in dem Filter F ent- sprechend einer der obigen Ausführungsformen in das Ansteuersignal St umgewandelt. Das Ansteuersignal St wird der Lichtquelle L zugeführt. Somit wird erreicht, dass die Lichtquelle L Lichtmuster abgibt, die den von dem Sensor S ermittelten Informationen entsprechen.
Die so entstandenen Lichtmuster können beispielsweise dafür verwendet werden, in einem Mobiltelefon die Hintergrundbeleuchtung oder die Tastaturbeleuchtung entsprechend der mit dem Mobiltelefon durchgeführten Bewegung anzusteuern.
Figur 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Systems zum Herunterladen eines Lichtmusters. Das System umfasst einen Anbietercomputer PC, der über einen Kommunikationskanal K mit einem Endgerät EG verbunden ist. Das Endgerät EG kann bei- spielsweise ein Mobiltelefon umfassen. Der Anbietercomputer PC und das Endgerät EG weisen jeweils eine Schnittstelle zur Kommunikation über den Kommunikationskanal K auf. Das Endgerät EG umfasst eine Schaltungsanordnung nach einer der Ausführungsformen der Figuren 1 bis 4.
Mit dem System wird ein auf dem Anbietercomputer PC gespeichertes Lichtmuster über den Kommunikationskanal K auf das Endgerät EG heruntergeladen und auf diesem ausgeführt. Der
Anbietercomputer PC kann dabei beispielsweise als so genannter Webserver implementiert sein. Die herunter geladenen Lichtmuster können beispielsweise von einer Audioquelle des Endgeräts EG oder von einem in dem Endgerät vorgesehenen Sen- sor angesteuert werden. Ein Lichtmuster kann dabei vorab auf dem Anbietercomputer PC hinterlegt sein, oder von einem Benutzer eines Endgeräts EG nach seinen Vorstellungen erstellt werden .
Die herunter geladenen Lichtmuster können in dem Endgerät EG mit Vorteil zur Verbesserung der Benutzerführung durch entsprechende Beleuchtung des Bildschirmhintergrundes, der Tastatur oder anderer Bedienoberflächenelemente herangezogen werden. So kann beispielsweise ein eingehender Anruf auf dem Endgerät EG mit einem für diesen Anwendungsfall zugeordneten Lichtmuster angezeigt werden.
Die in den Figuren beschriebenen maximalen Amplitudenwerte können beispielsweise auch quadratische Mittelwerte, Gleich- richtwerte oder gleichgerichtete Mittelwerte bezeichnen.
Be zugs ze i chenl i s te
A, Al, AP Ausgang
E, Ea, El Eingang
ADC Analog-Digital-Wandler
F Filter
MD, MD2 Amplitudenwertdetektor
Sin Eingangssignal
Sa analoges Signal
St Ansteuersignal
DFl, .. , DF4 differentielles Filter
Bl, .. , B4 Begrenzungselement
TP, TP2 Tiefpass
AE Ausgabeeinheit
V Verstärker
EG Endgerät
PC AnbieterComputer
K Kommunikationskanal
IR Rücksetzimpuls
Z Zeitgeber
L Lichtquelle
S Sensor
SM Maximalwertsignal
SdI, .., Sd4 differentielles Signal
C, C Bereich
Claims
1. Schaltungsanordnung zur Ansteuerung einer Lichtquelle aufweisend - einen Amplitudenwertdetektor (MD) , mit einem Eingang (E) zum Zuführen eines digitalen Eingangssignals (Sin) und einem Ausgang (Al) zum Bereitstellen jeweils in einem Zeitfenster ermittelter Amplitudenwerte des digitalen Eingangssignals (Sin) , - ein Filter (F), das mit dem Ausgang (Al) des Amplitu- denwertdetektors (MD) gekoppelt ist und einen Ausgang (A) zum Verbinden mit der Lichtquelle aufweist.
2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, wobei das Zeitfenster des Amplitudenwertdetektors (MD) mit einem an einem weiteren Eingang (El) zuführbaren Rücksetzimpuls (IR) oder einer an dem weiteren Eingang (El) zuführbaren Ausgabefrequenz festgelegt ist.
3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Ausgang (Al) des Amplitudenwertdetektors (MD) über einen Tiefpass (TP) mit dem Filter (F) gekoppelt ist .
4. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das Filter (F) eine Parallelschaltung mindestens zweier differentieller Filter (DFl, DF2), die jeweils zum Ermitteln einer Differenz zweier zeitlich aufeinander folgender Amplitudenwerte mit einer jeweiligen ein- stellbaren Zeitkonstante (Tl, T2) geeignet sind, um- fasst .
5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 4 , wobei die Parallelschaltung des Filters (F) jeweils Serienschaltungen aufweist, die je ein differentielles Filter (DFl, DF2) und je ein diesem differentiellen Filter zugeordnetes Begrenzungselement (Bl, B2) umfassen.
6. Schaltungsanordnung nach Anspruch 5, wobei das Filter (F) einen weiteren Amplitudenwertdetek- tor (MD2), der einem Ausgang (AP) der Parallelschaltung nachgeschaltet ist, umfasst.
7. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 4 bis 6, wobei das Filter (F) einen weiteren Tiefpass (TP2), der dem Ausgang (AP) der Parallelschaltung nachgeschaltet ist, umfasst.
8. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 4 bis 7, wobei das Filter (F) eine Ausgabeeinheit (AE) umfasst, die dem Ausgang (AP) der Parallelschaltung nachgeschaltet ist.
9. Schaltungsanordnung nach Anspruch 8, wobei die Ausgabeeinheit (AE) eine Tabellenumsetzung aufweist, die ein Ansteuersignal (St) in Abhängigkeit von Tabellenwerten bereit stellt.
10. Schaltungsanordnung nach Anspruch 8, wobei die Ausgabeeinheit (AE) eine Logarithmuseinheit aufweist, die das Ansteuersignal (St) in Abhängigkeit eines Logarithmus bereit stellt.
11. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, wobei das Filter (F) einen Rotationsbaustein (RB) umfasst, der dem Ausgang (AP) der Parallelschaltung nach- geschaltet und zum Bereitstellen eines Rotationssignals geeignet ist.
12. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 11 , wobei zwischen einem analogen Eingang (Ea) der Schaltungsanordnung und dem Eingang (E) des Amplitudenwertde- tektors (MD) ein Analog-Digital-Wandler (ADC) zum Zuführen eines analogen Signals (Sa) vorgesehen ist.
13. System zum Herunterladen eines Lichtmusters, umfassend
- ein Endgerät (EG) mit einer Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, sowie mit einer Kommunikationsschnittstelle,
- einen Anbietercomputer (PC) zum Bereitstellen des Lichtmusters mit einer Kommunikationsschnittstelle, und
- einen Kommunikationskanal (K) zum Übertragen des Lichtmusters vom Anbietercomputer (PC) zum Endgerät
(EG) .
14. System nach Anspruch 13, das zum Herunterladen des Lichtmusters für ein Audiomuster ausgelegt ist.
15. Verfahren zum Erzeugen eines Ansteuersignals für eine Lichtquelle aufweisend folgende Schritte: - Ermitteln je eines Amplitudenwerts eines digitalen
Eingangssignals (Sin) innerhalb eines jeweiligen Zeitfensters,
- Generieren des Ansteuersignals (St) in Abhängigkeit einer Differenz zwischen mehreren zeitlich aufeinander folgenden Amplitudenwerten.
16. Verfahren nach Anspruch 15, wobei das Generieren des Ansteuersignals (St) in Abhängigkeit einer differenziellen Änderung der Amplitudenwerte erfolgt.
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