WO2011064385A2 - Verfahren zur einstellung eines elektronischen vorschaltgeräts, elektronisches vorschaltgerät und abgleicheinheit - Google Patents

Verfahren zur einstellung eines elektronischen vorschaltgeräts, elektronisches vorschaltgerät und abgleicheinheit Download PDF

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WO2011064385A2
WO2011064385A2 PCT/EP2010/068512 EP2010068512W WO2011064385A2 WO 2011064385 A2 WO2011064385 A2 WO 2011064385A2 EP 2010068512 W EP2010068512 W EP 2010068512W WO 2011064385 A2 WO2011064385 A2 WO 2011064385A2
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Marcus Sonst
Julia Eggerdinger
Christof Schwarzfischer
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Osram GmbH
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/36Controlling

Definitions

  • the invention relates to a method for adjusting an electronic ballast, an electronic
  • ECG electronic ballast
  • light bulbs are calibrated and tested at the end of production to a high degree
  • the adjustment is preferably carried out on the not yet mounted in a housing circuit board. This makes it possible to fine tune the individual resistors. This approach is complex because individual components are adjusted in a separate setting step prior to assembly of the ECG in a housing and only then the assembly takes place in a separate step. If an error should occur due to the installation, it often goes unnoticed, since the test procedure is already completed. If the test procedure is carried out only after assembly, this corresponds to an additional work step, because adjustment and test are interrupted by an intermediate mounting.
  • An electronic ballast can also use a microcontroller. Here it is also necessary or
  • the object of the invention is to avoid the disadvantages mentioned above and in particular an efficient way of parameterizing a
  • Ballast in a setting mode adjustable, programmable or parameterizable. Also, it can be tested in this setting mode.
  • the setting mode preferably differs from an operating mode of the electronic ballast in which e.g. none
  • An electronic ballast can be adjusted during the manufacturing process (if necessary).
  • the electronic ballast is preferably not yet assembled, it can thus
  • resistors can be corrected by an appropriate assembly. This is complex and requires another test after assembly to ensure that the TOE is working properly.
  • the approach presented here allows for the adjustment of the electronic ballast in its assembled state, so that test and comparison can be combined in one
  • the information is modulated to an input voltage of the electronic ballast.
  • a specially coded signal can preferably be transmitted via the contacts of the electronic ballast, so that the electronic ballast the
  • Ballast is activated.
  • those contacts of the electronic ballast for transmitting the external signal can be used, which are provided for connecting at least one lamp. This has the advantage that for the
  • the setting mode of the electronic ballast is activated and / or the information is transmitted to the electronic ballast by a change and / or modulation of a helical resistance of a light source is simulated.
  • Bulb or at least one lamp can be used to transmit the external signal and to activate the setting mode. It is also possible that these contacts to transmit the information (s) to the electronic
  • Ballast can be used.
  • the transmission takes place by a modulation of a signal which is detectable by the electronic ballast.
  • Modulation can be used to transfer data.
  • Ballast provides the readings via at least one contact for controlling the lamp.
  • Measured values are transmitted.
  • a frequency modulation, a phase modulation or an amplitude modulation can be used for this purpose.
  • Measurements are compared with external readings and based on the comparison information to the
  • the electronic ballast and an adjustment unit is compensated. For example, if the electronic ballast to be set to a value "14", with a measurement of the electronic ballast provides a current value "11" and a measurement of
  • the adjustment unit can perform a conversion such that a value "15" is set in the electronic ballast. This can be a
  • Ballast provides readings or information by modulating a half-bridge frequency of a half-bridge of the electronic ballast.
  • an adjustment unit transmits the external signal and / or the information to the electronic ballast.
  • the electronic ballast is parameterized and / or tested.
  • test may have measured values which can be detected and output by the device itself.
  • the device can approach operating points that do not occur in practice. These resulting measured values can be quickly tested externally for compliance with limit values.
  • test relationships between the measured values for example in the form of functions of several measured values
  • Illuminant or at least one lamp comprising a processor unit or other circuit, e.g. an ASIC for performing the method described herein.
  • a processor unit or other circuit e.g. an ASIC for performing the method described herein.
  • the above object is achieved by means of an adjustment unit for communicating with an electronic ballast, wherein the adjustment unit has a controller which is arranged such that the method described herein is feasible.
  • a development consists in that the adjustment unit is set up for parameterization, for testing and / or for setting the electronic ballast. Embodiments of the invention are illustrated and explained below with reference to the drawings.
  • FIG. 1 shows schematically a block diagram comprising a
  • ECG electronic ballast
  • Adjustment unit for adjusting the electronic ballast
  • FIG. 3 shows a block diagram comprising the electronic ballast and the
  • Adjustment unit can influence, in particular modulate, the input voltage of the electronic ballast
  • an electronic ballast comprising at least one microcontroller (or at least one processor unit with conventional circuitry, ie, for example, with an input / output unit and / or with a memory) in an already assembled state, to parameterize, eg match and / or test.
  • the parameterization includes e.g. the transmission of data to the TOE or the activation of those already accessible to the TOE (for example, already in the memory of the TOE
  • This parameterization can thus include a transmission of control signals or addressing signals or even (simple) codes, by means of which the TOE can perform a corresponding parameterization.
  • an adjustment unit may transparently transmit to the TOE the data that the TOE should use.
  • data include a lamp type, a lamp current, possibly an area of a
  • an identification information e.g. full
  • the data can also already be stored in a memory of the TOE and by means of a transmission of a
  • Access information from the matching unit to the ECG be activated.
  • the TOE has a
  • Adjustment unit is controlled. This simulates the
  • Adjustment unit a lamp
  • the adjustment unit may vary, for example, a filament resistance of the lamp. This allows information to be transferred from the matching unit to the ECG.
  • the balancing unit can first of all
  • the ECG sends the trigger signal to the ECG, which causes the ECG to change to a setting mode.
  • the ECG responds to a transmission of information from the matching unit.
  • another signal can be sent to the ECG, which ends the setting mode.
  • the TOE registers a time lapse, ie an exceeding of a time since the last one
  • FIG. 1 schematically shows a block diagram comprising an electronic ballast 101 and a matching unit 102.
  • the electronic ballast 101 includes a rectifier 103, a
  • Processor 104 a half-bridge 105, a transformer 106 (with a primary side comprising terminals 107, 108 and with a secondary side comprising terminals 109, 110), a resistor 111 and a switch 112 and a capacitor 113th
  • the rectifier 103 is the input side with a
  • Voltage source 114 supplies the processor 104 and the half-bridge 105 with a DC voltage.
  • the terminal 107 of the transformer 106 is connected via a
  • Capacitor 113 connected to the half-bridge 105.
  • Terminal 108 of the transformer 106 is connected on the one hand via the resistor 111 to ground and on the other hand to the processor 104.
  • the processor 104 controls the half-bridge 105, in particular electronic switches (not
  • the adjustment unit 102 comprises a controller 115, a transformer 116 (with a primary side comprising connections 117, 118 and with a secondary side comprising connections 119, 120) and a variable resistor 121.
  • the terminals 119, 120 of the transformer 116 are connected to each other via the variable resistor 121, wherein the resistor 121 can be influenced via the controller 115.
  • the terminal 117 of the transformer 116 is connected to the terminal 109 of the transformer 106, and the terminal 118 of the transformer 116 is connected to the terminal 110 of the transformer 116
  • the half bridge 105 is connected to the controller 115.
  • the switch 112 in a normal mode of operation, turns on the transmitter 106 to heat the filament of the lamp. During operation, this heating function can then be switched off again. To receive data, the switch 112 is turned on. Such turn-on may be initiated by a signal from the voltage source 114 that is being evaluated by the processor 104. Also, the switch 112 may already be turned on because previously a coil was detected: So the ECG
  • the electronic ballast can be programmed flexibly and customer-specifically, in particular at the end of production, the operating parameters eg for specific lamps and / or customer requests
  • Measurement results can be compared with the external measurement results, whereby any tolerances are compensated efficiently by the comparison measurements.
  • components can be sized more generously (e.g., less accurately). This reduces the cost of manufacturing.
  • FIG. 2 shows steps of a method for setting or for parameterizing the electronic ballast.
  • the electronic ballast determines measured values (also referred to as internal measured values), likewise the calibration unit determines measured values (also referred to as external measured values).
  • the ECG sets in step 203 the
  • the matching unit may, based on the provided measurement values in a step 204 a calibration calculation under
  • the adjustment unit can effectively compensate for a measurement error of the ECG, e.g. an offset of the TOE by the
  • the electronic ballast supplies a default, which is set by means of several parameters, measured by the ECG.
  • the input terminals of the TOE can be used to transmit the information to the TOE.
  • the input voltage (correspondingly also the input current or generally the supply signal) of the electronic ballast can be modulated accordingly.
  • the ECG may include a filter (or a demodulator) to decode the modulated signal and to evaluate accordingly.
  • a ripple control technique can also be used to transmit information to the TOE.
  • a transmission of information e.g. in the form of
  • Control commands by pulse trains e.g. in one
  • Frequency range from 110 Hz to about 2000 Hz
  • the so-called ripple control frequency can be switched on and off for transmission in accordance with a specific code (pulse raster), whereby a pulse telegram is produced.
  • Another variant is to modulate individual mains half-waves of the input voltage.
  • the amplitude, the frequency and / or the phase can be modulated.
  • This approach is advantageous because a corresponding modification of an existing TOE can be accomplished with little effort.
  • the input voltage is already measured in many electronic ballasts.
  • the processor of the ECG is extended so that an analysis of the frequency, phase and / or amplitude can be performed. Additional additional components are not necessary in the TOE. It is also advantageous that the described method is used in the manufacture of the electronic ballast and thus voltages and / or frequency patterns can be created, which are not permitted in public networks. It is also an advantage that the solution described is independent of the output circuit of the TOE. This approach is therefore universal for a large number of different ECGs
  • the generated voltage patterns and / or frequencies that are applied to the ECG can be determined using programmable power supplies, such as those described in US Pat. be used in manufacturing, are generated.
  • a manipulation of the information can be done in particular via a corresponding programming of the adjustment unit (ie by software).
  • FIG. 3 shows a block diagram comprising the electronic ballast 101 and the matching unit 301 according to FIG.
  • Adjustment unit 301 may affect the input voltage of the ECG 101.
  • Fig. 3 is partly based on Fig.l;
  • a programmable power supply 301 is shown, which provides a modulated input voltage for the ECG.
  • the modulation can be performed via the controller 115 of the balancing unit 102
  • Matching unit 102 to the ECG 101 via a connection 302 transfer.
  • the path between the transmitters 106 and 116 may be omitted.
  • a demodulator 303 may be provided in the ECG, which immediately demodulates the input voltage and a demodulated signal 304 to the processor 104
  • This demodulator 303 may be arranged before or after the rectifier 103.
  • the rectifier 103 may be arranged before or after the rectifier 103.
  • Demodulator 303 is omitted, the processor 104 can analyze and evaluate the modulated signal from the signal of the rectifier 103, in particular with regard to its amplitude, frequency and / or phase.

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  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)
  • Management Or Editing Of Information On Record Carriers (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

Es wird ein Verfahren vorgeschlagen zur Einstellung eines elektronischen Vorschaltgeräts, bei dem in einem Einstellmodus des elektronischen Vorschaltgeräts eine Information an das elektronische Vorschaltgerät übertragen wird. Weiterhin werden ein entsprechendes elektronisches Vorschaltgerät sowie eine Abgleicheinheit angegeben.

Description

Beschreibung
Verfahren zur Einstellung eines elektronischen
Vorschaltgeräts , elektronisches Vorschaltgerät und
Abgleicheinheit
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Einstellung eines elektronischen Vorschaltgeräts, ein elektronisches
Vorschaltgerät und eine Abgleicheinheit.
Ein elektronisches Vorschaltgerät (EVG) für ein
Leuchtmittel wird beispielsweise am Ende der Produktion abgeglichen und getestet, um ein hohes Maß an
Zuverlässigkeit sowie eine hohe Qualität des EVG zu gewährleisten.
Der Abgleich erfolgt vorzugsweise an der noch nicht in ein Gehäuse montierten Leiterplatte. Damit ist es möglich, die einzelnen Widerstände feineinzustellen. Dieser Ansatz ist aufwändig, weil in einem separaten Einstellschritt vor der Montage des EVG in ein Gehäuse einzelne Bauteile justiert werden und erst danach in einem gesonderten Arbeitsschritt die Montage erfolgt. Falls durch die Montage ein Fehler auftreten sollte, bleibt dieser oftmals unbemerkt, da der Testvorgang ja bereits abgeschlossen ist. Wird erst nach der Montage der Testvorgang durchgeführt, so entspricht dies einem zusätzlichen Arbeitsschritt, weil Abgleich und Test durch eine zwischengelagerte Montage unterbrochen sind .
In einem EVG kann auch ein Mikrokontroller eingesetzt werden. Hierbei ist es ebenfalls notwendig oder
vorteilhaft, dass das EVG in einer Abgleichphase
parametriert wird. Ist das EVG mit Mikrokontroller jedoch zusammengebaut, ist der Zugriff z.B. auf den Speicher des Mikrokontrollers nicht mehr möglich. Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die vorstehend genannten Nachteile zu vermeiden und insbesondere eine effiziente Möglichkeit zur Parametrierung eines
elektronischen Vorschaltgeräts zu schaffen.
Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich auch aus den abhängigen Ansprüchen.
Zur Lösung der Aufgabe wird ein Verfahren vorgeschlagen zur Einstellung eines elektronischen Vorschaltgeräts,
- bei dem in einem Einstellmodus des elektronischen Vorschaltgeräts eine Information an das
elektronische Vorschaltgerät übertragen wird.
Somit ist es von Vorteil, dass das elektronische
Vorschaltgerät (EVG) in einem Einstellmodus einstellbar, programmierbar oder parametrierbar ist. Auch kann es in diesem Einstellmodus getestet werden. Der Einstellmodus unterscheidet sich vorzugsweise von einem Betriebsmodus des elektronischen Vorschaltgeräts, in dem z.B. keine
Einstellung bzw. keine Programmierung vorgenommen werden sollte . Ein EVG kann während des Fertigungsprozesses (sofern dies notwendig ist) abgeglichen werden. Dabei ist vorzugsweise das EVG noch nicht zusammengebaut, es können somit
beispielsweise nach entsprechenden Messungen Widerstände durch eine entsprechende Bestückung korrigiert werden. Dies ist aufwändig und erfordert nach dem Zusammenbau einen weiteren Test, der sicherstellt, dass das EVG ordnungsgemäß funktioniert. Der hier vorgestellte Ansatz ermöglicht den Abgleich des EVG in seinem zusammengebauten Zustand, somit können Test und Abgleich in einem zusammengefassten
Prozessschritt erfolgen. Es ist eine Ausgestaltung, dass die Information über
Eingangsklemmen des elektronischen Vorschaltgeräts
übertragen wird. Dies ist von Vorteil, weil hierdurch eine Beeinflussung des elektronischen Vorschaltgeräts unabhängig von der
Ausgangsschaltung des elektronischen Vorschaltgeräts möglich ist. Somit ist die vorgeschlagene Lösung für eine Vielzahl unterschiedlicher elektronischer Vorschaltgeräte einsetzbar.
Auch ist es eine Weiterbildung, dass die Information auf eine Eingangsspannung des elektronischen Vorschaltgeräts moduliert wird.
Im Rahmen einer anderen Weiterbildung werden Halbwellen der Eingangsspannung moduliert.
Eine Weiterbildung besteht darin, dass Halbwellen der
Eingangsspannung amplitudenmoduliert, frequenzmoduliert oder phasenmoduliert werden.
Eine Weiterbildung ist es, dass der Einstellmodus des elektronischen Vorschaltgeräts mittels eines externen
Signals aktiviert wird.
Somit kann ein speziell codiertes Signal vorzugsweise über die Kontakte des elektronischen Vorschaltgeräts übertragen werden, so dass das elektronische Vorschaltgerät den
Einstellmodus aktiviert.
Eine andere Weiterbildung ist es, dass der Einstellmodus des elektronischen Vorschaltgeräts über eine entsprechende Ansteuerung der Lampenkontakte des elektronischen
Vorschaltgeräts aktiviert wird. Insbesondere können diejenigen Kontakte des elektronischen Vorschaltgeräts zur Übertragung des externen Signals benutzt werden, die zum Anschluss mindestens einer Lampe vorgesehen sind. Dies hat den Vorteil, dass für die
Einstellung des elektronischen Vorschaltgeräts dieses keine gesonderten Kontakte aufweisen muss.
Auch ist es eine Weiterbildung, dass der Einstellmodus des elektronischen Vorschaltgeräts aktiviert wird und/oder die Information an das elektronische Vorschaltgerät übertragen wird, indem eine Veränderung und/oder Modulation eines Wendelwiderstands eines Leuchtmittels simuliert wird.
Somit können die bestehenden Kontakte des elektronischen Vorschaltgeräts zum Anschluss mindestens eines
Leuchtmittels bzw. mindestens einer Lampe benutzt werden, um das externe Signal zu übermitteln und den Einstellmodus zu aktivieren. Auch ist es möglich, dass diese Kontakte zur Übermittlung der Information (en) an das elektronische
Vorschaltgerät eingesetzt werden. Die Übermittlung erfolgt, indem eine Modulation eines Signals erfolgt, das von dem elektronischen Vorschaltgerät detektierbar ist. Die
Modulation kann zur Übertragung von Daten eingesetzt werden .
Auch ist es eine Weiterbildung, dass das elektronische Vorschaltgerät Messwerte bestimmt und über eine
Schnittstelle bereitstellt. Ferner ist es eine Weiterbildung, dass das elektronische
Vorschaltgerät die Messwerte über mindestens einen Kontakt zur Steuerung der Lampe bereitstellt.
Im Rahmen einer zusätzlichen Weiterbildung werden die
Messwerte moduliert übertragen. Insbesondere kann hierfür eine Frequenz-, eine Phasen- oder eine Amplitudenmodulation eingesetzt werden.
Eine nächste Weiterbildung besteht darin, dass die
Messwerte mit externen Messwerten verglichen werden und basierend auf dem Vergleich Informationen an das
elektronische Vorschaltgerät übertragen werden.
Hierdurch ist es möglich, dass durch den Vergleich der externen Messwerte mit den Messwerten des Vorschaltgeräts eine Umsetzung von an das elektronische Vorschaltgerät zu übertragender Information (z.B. Einstellparameter) derart erfolgen kann, dass eine Messdifferenz zwischen dem
elektronischen Vorschaltgerät und einer Abgleicheinheit kompensiert wird. Soll beispielsweise das elektronische Vorschaltgerät auf einen Wert "14" eingestellt werden, wobei eine Messung des elektronischen Vorschaltgeräts einen aktuellen Wert "11" liefert und eine Messung der
(geeichten) Abgleicheinheit einen aktuellen Wert "10" liefert, so kann die Abgleicheinheit eine Umsetzung derart durchführen, dass ein Wert "15" bei dem elektronischen Vorschaltgerät eingestellt wird. Damit kann eine
Kalibrierung des elektronischen Vorschaltgeräts entfallen, indem die Abgleicheinheit bei der Einstellung des
elektronischen Vorschaltgeräts den Offset zwischen den ermittelten Messwerten berücksichtigt.
Eine Ausgestaltung ist es, dass das elektronische
Vorschaltgerät Messwerte oder Informationen bereitstellt, indem eine Halbbrückenfrequenz einer Halbbrücke des elektronischen Vorschaltgeräts moduliert wird.
Eine alternative Ausführungsform besteht darin, dass eine Abgleicheinheit das externe Signal und/oder die Information an das elektronische Vorschaltgerät überträgt. Eine nächste Ausgestaltung ist es, dass das elektronische Vorschaltgerät parametriert und/oder getestet wird.
Hierbei sei angemerkt, dass der Test Messwerte aufweisen kann, die von dem Gerät selbst erfasst und ausgegeben werden können. Beispielsweise kann das Gerät Betriebspunkte anfahren, die in der Praxis nicht vorkommen. Diese hieraus resultierenden Messwerte können extern schnell auf eine Einhaltung von Grenzwerten getestet werden. Zusätzlich lassen sich aber auch Zusammenhänge zwischen den Messwerten (z.B. in Form von Funktionen mehrerer Messwerte) gegenüber vorgegebenen Grenzen testen.
Die vorstehend genannte Aufgabe wird auch gelöst durch ein elektronisches Vorschaltgerät für mindestens ein
Leuchtmittel oder mindestens eine Lampe umfassend eine Prozessoreinheit oder eine sonstige Schaltung, z.B. einen ASIC, zur Durchführung des hierin beschriebenen Verfahrens.
Auch wird die oben genannte Aufgabe gelöst mittels einer Abgleicheinheit zur Kommunikation mit einem elektronischen Vorschaltgerät, wobei die Abgleicheinheit eine Steuerung aufweist, die derart eingerichtet ist, dass das hierin beschriebene Verfahren durchführbar ist.
Eine Weiterbildung besteht darin, dass die Abgleicheinheit zur Parametrierung, zum Testen und/oder zum Einstellen des elektronischen Vorschaltgeräts eingerichtet ist. Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der Zeichnungen dargestellt und erläutert.
Es zeigen: Fig.l schematisch ein Blockdiagramm umfassend ein
elektronisches Vorschaltgerät (EVG) sowie eine Abgleicheinheit zur Einstellung des elektronischen Vorschaltgeräts ;
Fig.2 Schritte eines Verfahrens zur Einstellung bzw. zur
Parametrisierung des elektronischen
Vorschaltgeräts ;
Fig.3 ein Blockdiagramm umfassend das EVG sowie die
Abgleicheinheit gemäß Fig.l, wobei die
Abgleicheinheit die Eingangsspannung des EVG beeinflussen, insbesondere modulieren, kann;
Fig.4 eine sinusförmige Eingangsspannung, bei der die
Amplitude bzw. Phase einzelner Halbwellen verändert wurde (n) .
Mit dem hier vorgeschlagenen Ansatz ist es möglich, ein elektronisches Vorschaltgerät (EVG) umfassend mindestens einen Mikrokontroller (oder entsprechend mindestens eine Prozessoreinheit mit üblicher Beschaltung, d.h. z.B. mit einer Eingabe-/Ausgabeeinheit und/oder mit einem Speicher) in einem bereits zusammengebauten Zustand einzustellen, zu parametrieren, z.B. abzugleichen und/oder zu testen. Die Parametrierung umfasst hierbei z.B. die Übermittlung von Daten an das EVG bzw. die Aktivierung von bereits dem EVG zugänglichen (z.B. bereits im Speicher des EVG
abgelegten) Daten. Diese Parametrierung kann somit eine Übermittlung von Steuersignalen oder Adressierungssignalen oder auch (einfachen) Codes umfassen, anhand derer das EVG eine entsprechende Parametrierung durchführen kann.
Beispielsweise ist es möglich, dass eine Abgleicheinheit dem EVG transparent diejenigen Daten übermittelt, die das EVG verwenden soll. Beispiele für solche Daten umfassen - einen Lampentyp, - einen Lampenstrom, ggf. einen Bereich eines
Lampenstroms ,
- Parameter zur Sicherheitsabschaltung, z.B.
Grenzspannungswerte bei deren Erreichen bzw. Überschreiten die Sicherheitsabschaltung des EVG erfolgen soll,
- eine Leistungsgrenze,
- eine Identifikationsinformation, z.B. umfassend
eine Seriennummer,
- Fertigungsdaten,
- herstellerspezifische Daten.
Die Daten können auch bereits in einem Speicher des EVG abgelegt sein und mittels einer Übertragung einer
Zugriffsinformation von der Abgleicheinheit zu dem EVG aktiviert werden.
Die Kommunikation mit dem EVG kann auf unterschiedliche Art erfolgen .
Beispielsweise ist es möglich, dass das EVG über eine
Abgleicheinheit angesteuert wird. Dabei simuliert die
Abgleicheinheit ein Leuchtmittel, wobei die Abgleicheinheit beispielsweise einen Wendelwiderstand des Leuchtmittels variieren kann. Hierdurch können Informationen von der Abgleicheinheit an das EVG übertragen werden.
Auch ist es möglich, Informationen von dem EVG zu erhalten. Dies kann erreicht werden, indem eine Halbbrückenfrequenz des EVG verändert wird. So können z.B. frequenzmodulierte Daten von einer Halbbrücke des EVG an die Abgleicheinheit übermittelt werden.
Insbesondere kann zunächst die Abgleicheinheit ein
Triggersignal an das EVG senden, das bewirkt, dass das EVG in einen Einstellmodus wechselt. In dem Einstellmodus reagiert das EVG auf eine Übertragung von Informationen von der Abgleicheinheit. Nachdem die Einstellung des EVG beendet ist, kann ein weiteres Signal an das EVG gesendet werden, dass den Einstellmodus beendet. Auch ist es möglich, dass das EVG einen Zeitablauf registriert, also ein Überschreiten einer Zeitdauer seit der letzten
Information von der Abgleicheinheit, und infolgedessen von sich aus den Einstellmodus beendet.
Fig.l zeigt schematisch ein Blockdiagramm umfassend ein EVG 101 sowie eine Abgleicheinheit 102.
Das EVG 101 umfasst einen Gleichrichter 103, einen
Prozessor 104, eine Halbbrücke 105, einen Übertrager 106 (mit einer Primärseite umfassend Anschlüsse 107, 108 und mit einer Sekundärseite umfassend Anschlüsse 109, 110), einen Widerstand 111 sowie einen Schalter 112 und einen Kondensator 113.
Der Gleichrichter 103 ist eingangsseitig mit einer
Spannungsquelle 114 verbunden und versorgt den Prozessor 104 sowie die Halbbrücke 105 mit einer Gleichspannung.
Der Anschluss 107 des Übertragers 106 ist über eine
Reihenschaltung umfassend den Schalter 112 und den
Kondensator 113 mit der Halbbrücke 105 verbunden. Der
Anschluss 108 der Übertragers 106 ist einerseits über den Widerstand 111 mit Masse und andererseits mit dem Prozessor 104 verbunden. Der Prozessor 104 steuert die Halbbrücke 105, insbesondere elektronische Schalter (nicht
dargestellt) der Halbbrücke 105.
Die Abgleicheinheit 102 umfasst eine Steuerung 115, einen Übertrager 116 (mit einer Primärseite umfassend Anschlüsse 117, 118 und mit einer Sekundärseite umfassend Anschlüsse 119, 120) sowie einen veränderbaren Widerstand 121. Die Anschlüsse 119, 120 des Übertragers 116 sind über den veränderbaren Widerstand 121 miteinander verbunden, wobei der Widerstand 121 über die Steuerung 115 beeinflusst werden kann. Der Anschluss 117 des Übertragers 116 ist mit dem Anschluss 109 des Übertragers 106 und der Anschluss 118 des Übertragers 116 ist mit dem Anschluss 110 des
Übertragers 106 verbunden.
Weiterhin ist die Halbbrücke 105 mit der Steuerung 115 verbunden.
Der Schalter 112 schaltet in einem normalen Betriebsmodus den Übertrager 106 ein, um die Wendel der Lampe zu heizen. Im laufenden Betrieb kann dann diese Heizungsfunktion wieder abgeschaltet werden. Zum Empfang von Daten ist der Schalter 112 eingeschaltet. Ein solches Einschalten kann durch ein Signal von der Spannungsquelle 114 initiiert werden, das von dem Prozessor 104 ausgewertet wird. Auch kann der Schalter 112 bereits eingeschaltet sein, weil zuvor eine Wendel detektiert wurde: So kann das EVG
erkennen, ob eine Wendel vorhanden ist, z.B. mittels eines geringen PrüfStroms.
Somit ist es von Vorteil, dass der Abgleich und der Test des EVG in einem Schritt durchgeführt werden können nachdem das EVG zusammengebaut wurde. Hierdurch wird ein
Produktionsschritt eingespart und somit der Zeitbedarf für die Herstellung des EVG reduziert. Auch wird Platz auf der Leiterplatte des EVG eingespart, da kein gesonderter
Prüfadapter oder Teststecker benötigt wird. Insgesamt können die Kosten für Kalibrierung und Test des EVG
vermindert werden.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass das EVG flexibel und kundenspezifisch programmiert werden kann, indem insbesondere am Ende der Herstellung die Betriebsparameter z.B. für spezifische Lampen und/oder Kundenwünsche
eingespielt und/oder aktiviert werden.
Beim Abgleich können interne und externe Messungen
synchronisiert durchgeführt werden. Die internen
Messergebnisse können mit den externen Messergebnissen abgeglichen werden, wobei etwaige Toleranzen durch die Vergleichsmessungen effizient kompensiert werden. Somit ist es möglich, dass Bauteile großzügiger (z.B. ungenauer) dimensioniert werden können. Dies reduziert die Kosten der Herstellung .
Fig.2 zeigt Schritte eines Verfahrens zur Einstellung bzw. zur Parametrisierung des EVG.
In einem Schritt 201 werden erste Daten von der
Abgleicheinheit an das EVG geschickt (vergleiche auch "Data In" in Fig.l). Hiermit wird die Parametrisierung gestartet. Das EVG ermittelt in einem Schritt 202 Messwerte (auch bezeichnet als interne Messwerte) , ebenso ermittelt die Abgleicheinheit Messwerte (auch bezeichnet als externe Messwerte) . Das EVG stellt in einem Schritt 203 die
internen Messwerte der Abgleicheinheit (vergleiche auch "Data Out" in Fig.l) zur Verfügung. Die Abgleicheinheit kann basierend auf den bereitgestellten Messwerten in einem Schritt 204 eine Kalibrierungsberechnung unter
Berücksichtigung der externen (also der eigenen) Messwerte durchführen und das Ergebnis der Kalibrierungsberechnung in einem Schritt 205 dem EVG übermitteln.
Durch die beiden Messungen und den anschließenden Vergleich kann die Abgleicheinheit einen Messfehler des EVG wirksam ausgleichen, indem z.B. ein Offset des EVG durch die
Vergleichsmessung der Abgleicheinheit kompensiert wird. So ist es möglich, anhand dieser Vergleichsmessung eine
Parametrierung von Werten in dem EVG mit einer hohen
Genauigkeit durchzuführen. Die hier vorgeschlagene Art des Abgleichs ermöglicht es auch, Parameter abzugleichen, die sich aus mehreren
Parametern ergeben, die von dem elektronischen
Vorschaltgerät und/oder von der Abgleicheinheit ermittelbar sind. Insbesondere ist es möglich, dass das elektronische Vorschaltgerät eine Vorgabe liefert, die anhand mehrerer Parameter, gemessen von dem EVG, eingestellt wird. Alternativ oder in Kombination mit den vorstehend
erläuterten Ansätzen ist es möglich, Eingangsklemmen des EVG zur Übermittlung der Information an das EVG zu nutzen. Hierbei kann die Eingangsspannung (entsprechend auch der Eingangsstrom oder allgemein das Versorgungssignal) des EVG entsprechend moduliert werden. Beispielsweise ist es möglich, hochfrequente Signale auf die Eingangsspannung zu modulieren. In diesem Fall kann das EVG ein Filter (bzw. einen Demodulator) aufweisen, um das modulierte Signal zu dekodieren und entsprechend auszuwerten.
Auch kann eine Rundsteuertechnik eingesetzt werden, um Informationen an das EVG zu übertragen. Hierzu erfolgt eine Übertragung von Informationen, z.B. in Form von
Steuerbefehlen, durch Impulsfolgen z.B. in einem
Frequenzbereich von 110 Hz bis etwa 2000 Hz, die der
Netzspannung mit einer Amplitude von beispielsweise ca. 1% bis 9% der jeweiligen Nennspannung überlagert werden. Die sogenannte Rundsteuerfrequenz kann zur Übertragung gemäß einem bestimmten Code (Impulsraster) ein- und ausgeschaltet werden, wodurch ein Impulstelegramm entsteht.
Eine andere Variante ist es, einzelne Netzhalbwellen der Eingangsspannung zu modulieren. Hierbei kann/können die Amplitude, die Frequenz und/oder die Phase moduliert werden. Dieser Ansatz ist von Vorteil, weil eine entsprechende Modifikation eines bestehenden EVG mit geringem Aufwand zu bewerkstelligen ist. Beispielsweise wird bereits in vielen EVG die Eingangsspannung gemessen. Das EVG bzw. der
Prozessor des EVG wird derart erweitert, dass eine Analyse der Frequenz, Phase und/oder Amplitude durchgeführt werden kann. Weitere zusätzliche Bauteile sind in dem EVG nicht notwendig . Auch ist es von Vorteil, dass das beschriebene Verfahren in der Fertigung des EVG eingesetzt wird und somit Spannungen und/oder Frequenzmuster angelegt werden können, die in öffentlichen Netzen nicht zulässig sind. Auch ist es ein Vorteil, dass die beschriebene Lösung unabhängig ist von der Ausgangsschaltung des EVG. Damit ist dieser Ansatz universell für eine Vielzahl unterschiedlicher EVG
einsetzbar .
Die erzeugten Spannungsmuster und/oder Frequenzen, die an das EVG gelegt werden, können mithilfe von programmierbaren Netzgeräten, wie sie z.B. in der Fertigung eingesetzt werden, generiert werden. Eine Manipulation der Information kann insbesondere über eine entsprechende Programmierung der Abgleicheinheit (also per Software) erfolgen.
Fig.3 zeigt ein Blockdiagramm umfassend das EVG 101 sowie die Abgleicheinheit 301 gemäß Fig.l, wobei die
Abgleicheinheit 301 die Eingangsspannung des EVG 101 beeinflussen kann. Fig.3 basiert teilweise auf Fig.l;
insoweit wird auch auf die Beschreibung zu Fig.l verwiesen.
Anstelle der in Fig.l gezeigten Spannungsversorgung ist ein programmierbares Netzgerät 301 gezeigt, das eine modulierte Eingangsspannung für das EVG bereitstellt. Die Modulation kann über die Steuerung 115 der Abgleicheinheit 102
erfolgen. Somit wird die Information von der
Abgleicheinheit 102 an das EVG 101 über eine Verbindung 302 übertragen. Optional kann der Pfad zwischen den Übertragern 106 und 116 entfallen.
Weiterhin kann ein Demodulator 303 in dem EVG vorgesehen sein, der unmittelbar die Eingangsspannung demoduliert und ein demoduliertes Signal 304 dem Prozessor 104
bereitstellt. Dieser Demodulator 303 kann vor oder nach dem Gleichrichter 103 angeordnet sein. Optional kann der
Demodulator 303 entfallen, der Prozessor 104 kann aus dem Signal des Gleichrichters 103 das modulierte Signal insbesondere im Hinblick auf dessen Amplitude, Frequenz und/oder Phase analysieren und auswerten.
Fig.4 zeigt eine sinusförmige Eingangsspannung, bei der die Amplitude bzw. Phase einzelner Halbwellen verändert wurde (n) . In dieser Veränderung kann die Information codiert sein, die an das EVG übermittelt werden soll.
Bezugszeichenliste :
101 EVG
102 Abgleicheinheit
103 Gleichrichter
104 Prozessor
105 Halbbrücke
106 Übertrager
107-110 Anschlüsse des Übertragers 106
111 Widerstand
112 Schalter
113 Kondensator
114 Spannungsversorgung
115 Steuerung
116 Übertrager
117-120 Anschlüsse des Übertragers 116
121 veränderbarer Widerstand
301 programmierbares Netzgerät
302 Verbindung von der Steuerung 115 zu dem Netzgerät
301
303 Demodulator (optional)
304 demoduliertes Signal

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur Einstellung eines elektronischen
Vorschaltgeräts (101),
- bei dem in einem Einstellmodus des elektronischen Vorschaltgeräts eine Information (Data In) an das elektronische Vorschaltgerät (101) übertragen wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Information
über Eingangsklemmen des elektronischen
Vorschaltgeräts übertragen wird.
3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Information auf eine Eingangsspannung des elektronischen Vorschaltgeräts moduliert wird.
4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem Halbwellen der
Eingangsspannung moduliert werden.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 oder 4, bei dem Halbwellen der Eingangsspannung amplitudenmoduliert, frequenzmoduliert oder phasenmoduliert werden.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Einstellmodus des elektronischen
Vorschaltgeräts (101) mittels eines externen Signals aktiviert wird.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Einstellmodus des elektronischen
Vorschaltgeräts über eine entsprechende Ansteuerung der Lampenkontakte des elektronischen Vorschaltgeräts aktiviert wird.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Einstellmodus des elektronischen
Vorschaltgeräts aktiviert wird und/oder bei dem die Information an das elektronische Vorschaltgerät übertragen wird, indem eine Veränderung und/oder Modulation eines Wendelwiderstands eines Leuchtmittels simuliert wird.
9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das elektronische Vorschaltgerät Messwerte
bestimmt und über eine Schnittstelle bereitstellt.
10. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem das elektronische Vorschaltgerät die Messwerte über mindestens einen Kontakt zur Steuerung der Lampe bereitstellt.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 oder 10, bei dem die Messwerte moduliert übertragen werden.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, bei dem die Messwerte mit externen Messwerten verglichen werden und basierend auf dem Vergleich Informationen an das elektronische Vorschaltgerät übertragen werden.
13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das elektronische Vorschaltgerät Messwerte oder Informationen bereitstellt, indem eine
Halbbrückenfrequenz einer Halbbrücke (105) des
elektronischen Vorschaltgeräts moduliert wird.
14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem eine Abgleicheinheit das externe Signal und/oder die Information an das elektronische Vorschaltgerät überträgt .
15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das elektronische Vorschaltgerät parametriert und/oder getestet wird.
16. Elektronisches Vorschaltgerät (101) für mindestens ein Leuchtmittel oder mindestens eine Lampe umfassend eine Prozessoreinheit (104) oder eine sonstige Schaltung zur Durchführung des Verfahrens gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche.
17. Abgleicheinheit (102) zur Kommunikation mit einem elektronischen Vorschaltgerät (101), wobei die
Abgleicheinheit (102) eine Steuerung (115) aufweist, die derart eingerichtet ist, dass das Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 15 durchführbar ist.
18. Abgleicheinheit nach Anspruch 17 zur Parametrierung, zum Testen und/oder zum Einstellen des elektronischen Vorschaltgeräts .
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