WO2012083322A1 - Schnittstelle mit potentialtrennglied im empfangszweig - Google Patents

Schnittstelle mit potentialtrennglied im empfangszweig Download PDF

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WO2012083322A1
WO2012083322A1 PCT/AT2011/000502 AT2011000502W WO2012083322A1 WO 2012083322 A1 WO2012083322 A1 WO 2012083322A1 AT 2011000502 W AT2011000502 W AT 2011000502W WO 2012083322 A1 WO2012083322 A1 WO 2012083322A1
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signals
pulse
separation element
potential
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Philipp SZEVERINSKI
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Tridonic GmbH and Co KG
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    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F13/00Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F13/38Information transfer, e.g. on bus
    • G06F13/40Bus structure
    • G06F13/4063Device-to-bus coupling
    • G06F13/4068Electrical coupling
    • G06F13/4072Drivers or receivers
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/175Controlling the light source by remote control
    • H05B47/18Controlling the light source by remote control via data-bus transmission
    • H05B47/183Controlling the light source by remote control via data-bus transmission using digital addressable lighting interface [DALI] communication protocols
    • 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
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D10/00Energy efficient computing, e.g. low power processors, power management or thermal management

Definitions

  • the invention relates generally to the field of interfaces for operating devices of building technology, in particular for lighting (gas discharge lamps, halogen, LED, OLED, ...) and control gear with such interfaces.
  • the interface has a reception branch for incoming signals, for example from a bus, and optionally also a transmission branch.
  • the interface can be designed to receive digital and / or analog signals.
  • the signals may have amplitudes in the low-voltage range (eg below 15 volts) and / or mains voltage range (220V to 250 volts).
  • the incoming signals can be DC or AC signals.
  • the reception branch of the interfaces addressed by the invention has a potential separation element.
  • the potential separator is typically an optocoupler.
  • a potential separator for example a transformer operated at a fundamental frequency, modulating a frequency on one side of the transformer for signal transmission which can then be read out on the other side.
  • the signal states can be discriminated digitally via the modulated frequency.
  • Potential separators by taking into account that they always the maximum power was supplied, with the result that the power loss was correspondingly high. Another aspect is that potential isolators of the type considered here, in particular optocouplers, only have an acceptable transmission behavior in the form of still tolerable signal distortions, if they are operated with a certain minimum power. in the In the case of optocouplers operated with an impressed current from a power source, this means that for each specimen there is a certain minimum operating current value which must not be undercut. Otherwise, the signal distortions during the transmission can lead to the fact that the received useful signals can not be evaluated.
  • the invention is therefore based on the object to make the receiving channel of an interface with potential separator more efficient.
  • Threshold falls below or exceeds.
  • lowering or increasing the base power supplied to the potential separation member when the received signal is a pulse train can be performed even when pulses are detected by a control unit in the signals appearing on the secondary side of the potential separation member certain protocols (eg DALI or DSI) or specific commands (eg "dimming", "discharge lamp ON", or “corridor function") from these protocols
  • the identification of said signals may (but need not) be done by a defined signal parameter the secondary side of the potential separation element connected to a control unit falls below or exceeds a threshold value.
  • the signals can be transmitted by a transmission branch of the same interface whose reception channel has the potential separation element, or by an external source, such as, for example, a central processing unit or another operating device
  • the setting of the basic performance can be carried out, for example, during the fabrication of the interface, during commissioning, and / or at defined intervals.
  • the adjustment of the basic power may be performed when a temperature fluctuation detected by the control unit exceeds a threshold value.
  • the basic power can be set depending on a detected temperature.
  • the distortion experienced by a bit pulse supplied to the receiving channel as it passes the potential isolation member can be detected and evaluated, and
  • the power supplied to the potential separation element can be set so low that the distorted bit pulse just yet meets certain minimum conditions with regard to its shape, in particular with regard to its amplitude and / or pulse width
  • the front pulse edge of the bit pulse supplied to the reception branch can be compared with that of the bit pulse distorted by the passage of the potential separation element, and the delay time can be determined therefrom, and the power supplied to the potential isolation element can be adjusted as a function of the delay time.
  • the bit pulse may be a test bit pulse or a payload.
  • an optocoupler is used as potential separator, whose operating current is set in order to minimize the power requirement in the sense described above.
  • the receiving branch can be interconnected with an adjacent potential isolator together with a transmit channel, wherein the receive channel generates a test bit pulse from the receiving branch for determining the Read delay time.
  • the receive channel is also communicated with time information on the start edge of the test bit pulse so that the system can determine the delay time between the time of occurrence of the start edge of the original test bit pulse and the time of occurrence of the start edge of the pass of the potential separator is distorted test bit pulse.
  • the start edge of the distorted test bit pulse is typically less steep than that of the original test bit pulse. At the same time, this means that the pulse width of the distorted test bit pulse is less than that of the original test bit pulse. If the distortion is particularly strong, this can also result in an amplitude reduction. This situation can be used to determine if the amplitude of a distorted test bit pulse still reaches a certain minimum value. By appropriate dimensioning of the minimum amplitude value, it is possible, irrespective of the delay time, to make a decision as to whether an increase in the power supplied to the potential isolating element is necessary or not. The delay time and / or the amplitude value are therefore also suitable for validating the useful signals supplied to the receiving channel.
  • An aspect of the invention in this case provides measuring means for measuring the distortion, which experiences a bit pulse supplied to the receiving channel when passing through the potential separation element, and also adjusting means for the power supplied to the potential separation element as a function of the measurement result, such that the distorted bit pulse just yet meets certain minimum conditions with regard to its shape, in particular with regard to its amplitude and / or pulse width.
  • Another aspect of the invention provides an interface for operating devices for lighting, which is designed to carry out a method of the type mentioned above.
  • the invention provides an integrated circuit, in particular ASIC, microcontroller or hybrid thereof, which is configured to evaluate at an input signals from a receiving channel of an interface via a potential separator, and at an output an electrical parameter, in particular a basic electrical power supply of the
  • the circuit can be designed to adjust the electrical parameter as a function of a temperature detection and / or an evaluation of the signals transmitted by the potential separation element
  • the invention also provides an operating device for lighting means, comprising an interface having such an integrated circuit.
  • the invention also provides a lighting system comprising a plurality of operating devices for lighting means, including at least one of the above-mentioned type, wherein the operating devices with each other and / or with a central unit via a signal line, in particular an analog (eg "switch dim”) or digital bus (eg DALI) are connected.
  • a signal line in particular an analog (eg "switch dim") or digital bus (eg DALI) are connected.
  • the central unit or an operating device can be designed to emit test signals via the signal line, so that, by evaluating them in the reception branch of a unidirectional or bidirectional interface of a (further) operating device for lighting (adaptive) can set the basic electrical supply of a potential separation element of its reception branch.
  • a unidirectional or bidirectional interface of a (further) operating device for lighting can set the basic electrical supply of a potential separation element of its reception branch.
  • Figure 1 is a schematic block diagram of a
  • FIGS. 2 (a) and (b) show time profiles of
  • FIGS. 3 and 4 are block diagrams as in FIG. 1
  • FIGS. 5 and 6 show timing diagrams.
  • FIG. 1 shows a bidirectional interface according to the prior art, as known from WO 2006/010416.
  • This interface is used for bidirectional data exchange of a control gear (ECG) 6 for Illuminant 7 (preferably a fluorescent tube) with a remote control unit, not shown, or another operating device via a bus 8.
  • ECG control gear
  • Illuminant 7 preferably a fluorescent tube
  • remote control unit not shown
  • bus 8 the input of a receiving branch 1 and the output of a transmission channel 11 are brought together, so that from the transmission channel 11 on Bus 8 output data from the reception branch 1 can be read.
  • the output of the receiving branch 1 is followed by an optocoupler 2 serving for potential separation. This is powered by a power source 3 with operating power.
  • the system further includes a controller 4 that includes an input logic 5 and an output logic 9. The output signals of the optocoupler 2 are supplied to the input logic, which in turn evaluates these signals and the control unit 6 corresponding control commands.
  • the operating device 6, outputs state information to the output logic 9, which converts it into digital DALI signals and supplies it to the transmission channel 11 via a further potential-separating element 10.
  • the latter transmits the digital output signals via the bus 8 to the control center.
  • the digital output signals are - as mentioned above - read from the receiving branch 1, checked and evaluated.
  • the evaluation result can be used to correct the digital signals to be transmitted if time errors have been detected in the previously transmitted signals.
  • optocoupler 2 should be a low-cost device, must be taken into account that it shows considerable manufacturing tolerances in terms of power consumption.
  • the power consumption of optocouplers is quite strongly temperature-dependent. In order to cover the entire spectrum of power consumption, the optocoupler 2, which adjoins the receiving branch 1, has hitherto been operated with the highest possible current, with the result that the power loss was correspondingly high.
  • A represents the envelope of a bit signal sequence transmitted by the control center via the bus 8 in accordance with the DALI standard.
  • This bit signal sequence has a predetermined gap of at least 10 ms at intervals.
  • the transmission channel 11 transmits a test bit pulse B generated in it, which the reception branch 1 reads.
  • FIG. 2 (b) now shows how the test bit pulse is distorted as it passes through the optocoupler 2, specifically the lower the operating current supplied to the optocoupler 2 by the current source 3.
  • the distorted Test bit pulse C is therefore the result of a relatively high operating current, while the more distorted test bit pulse D is the result of a reduced operating current for the optocoupler 2.
  • the reduced amplitude of the distorted test bit pulse can be used as a criterion for the transmission quality of the receiving branch 1 with optocoupler 2 following it.
  • the amplitude level is only suitable for assessing whether a predetermined amplitude threshold value is exceeded or undershot.
  • a more accurate evaluation allows the delay time t v , which corresponds to the time interval between the start edge of the original test bit pulse and the start edge of the distorted test bit pulse, for a certain reference voltage U ref .
  • the analog or digital signals for setting the potential separation element can thus be generated:
  • the output logic 9 notifies the block 13 of the start of the time of the start edge of the output logic 9 generated Test bit pulse B, while the block 13 receives from the input logic information about the time at which the amplitude of the distorted test bit pulse C reaches the reference voltage U ref .
  • the block 13 can determine the delay time t v and set the current source 3 for the optocoupler so that a certain limit for the delay time t v is just not exceeded.
  • the operating current for the optocoupler is increased when an extension of the delay time t v is detected, and conversely, the operating current is lowered when the delay time t v shortens.
  • the adjustment of the current source 3 for the optocoupler 2 can be made once or continuously repeated.
  • a bit pulse of the response output from the transmission channel 11 may be used instead of a separately generated test bit pulse for measuring the delay time t v .
  • the circuit arrangement in the exemplary embodiment according to FIG. 4 differs from that according to FIG. 3 in that the new block 23 no longer requires any information from the output logic 9. It suffice in the information supplied to it by the input logic 5 to generate therefrom a control signal for the Sromttle 3 of the optocoupler 2.
  • the block 23 evaluates the output signal on the secondary side of the opto-coupler 2, which initially still operates with the basic power. This is provided to him by the subsequent to the optocoupler 2 input logic 5 available. If it detects a specific protocol (eg DALI or DSD, so he causes the power source 3 to increase the operating current for the optocoupler 2 immediately.
  • a specific protocol eg DALI or DSD
  • block 23 may also be arranged to recognize certain commands within a protocol, such as "switch dim,””corridorfunction,””arc power on,” or combination thereof, or combination with a particular protocol 5 represents the case in which the interface initially operates in standby mode, ie that only the basic power is initially supplied to the optocoupler 2. The latter means that the optocoupler 2 is only able to cover a minimum current of approx.
  • a protocol such as "switch dim,””corridorfunction,””arc power on,” or combination thereof
  • the optocoupler 2 transmits the signals present at its input at this minimum current, they appear only in a distorted form at its output, in the present case this being expressed by the fact that the front edge of the starting pulse starting in the negative region is a DALI pulse sequence at the output of the optocoupler 2 is less steep than it was at its input lock 23 evaluates the edge rise time t2 that elapses up to the DALI high threshold and recognizes that the beginning of a DALI pulse train has been transmitted.
  • the start pulse of a DALI pulse train starts with a negative-going positive edge whereas, in contrast, the start pulse of a DSI pulse train begins with a positive-going negative edge.
  • the block 23 increases the current for the opto-coupler 2 to about ⁇ when the DALI high threshold is reached.
  • the following part of the start impulse is then shortened transmitted, the further pulses of the DALI pulse train but are then transmitted undistorted.
  • the rise time t3 of the leading edge is lower here than in the case of the first partial edge of the start pulse.
  • the fall time t4 of the trailing edge of the third pulse of the pulse train is again shorter than that of the leading edge. This is because of the nature of the optocoupler, which shifts slower in the transition from "light” to "no light” than in the transition from "no light” to "light”.
  • the advantage of the evaluation method according to FIG. 5 is the lower sensitivity to interference and also switching commands such as "switch dim” and “corridor function" can be detected.
  • the advantage of the evaluation method according to FIG. 6 is that the current for the optocoupler 2 is not increased to approximately .mu.s for every non-significant DALI signal or pulse, but only when the lamp 7 is actually to be switched on.
  • all pulses of the pulse train have the same length, as they consistently with 10 ⁇ optocoupler current or later after switching on the lamp 7 with ⁇ optocoupler current are generated.
  • the current for the optocoupler is only started up when an "ArcPower on” command is identified, the latter can also take place if a DSI Signal (start edge negative) detected and additionally a "switch dim" command has been identified.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Einstellung eines für den Empfang von vorzugsweise digitalen Signalen ausgelegten Empfangskanals (1) mit sich daran anschließendem Potentialtrennglied (2) mit aktiver elektrischer Grundleistung, vorzugsweise zum Steuern eines Betriebsgerätes (6) für ein Leuchtmittel (7), aufweisend die Schritte: - Empfangen, durch den Empfangskanal (1), von mehreren Signalen von einer internen oder einer externen Signalquelle, und - Absenken oder Erhöhen der dem Potentialtrennglied (2) zugeführten Grundleistung, bis ein definierter Signalparameter auf der mit einer Steuereinheit (13, 23, 3) verbundenen Sekundärseite des Potentialtrennglieds (2) einen Schwellenwert unterschreitet bzw. überschreitet.

Description

Schnittstelle mit Potentialtrennglied im Empfangszweig
Die Erfindung betrifft allgemein das Gebiet der Schnittstellen für Betriebsgeräte der Gebäudetechnik, insbesondere für Leuchtmittel (Gasentladungslampen, Halogen, LED, OLED,...) sowie Betriebsgeräte mit derartigen Schnittstellen. Die Schnittstelle weist einen Empfangszweig für eingehende Signale, bspw. von einem Bus, und optional auch einen Sendezweig auf. Die Schnittstelle kann zum Empfang von digitalen und/oder analogen Signalen ausgelegt sein. Die Signale können Amplituden im Niedervoltbereich (bspw. unter 15 Volt) und/oder Netzspannungsbereich (220V bis 250 Volt) aufweisen. Die eingehenden Signale können DC-oder AC-Signale sein.
Der Empfangszweig der von der Erfindung angesprochenen Schnittstellen weist ein Potentialtrennglied auf.
Aus der WO 2006/010416 ist eine bidirektionale Schnittstelle bekannt, über die ein Betriebsgerät für ein Leuchtmittel über einen Bus mit einer Zentrale digitale Daten austauschen kann. Die Schnittstelle besteht aus einem Empfangskanal mit sich daran anschließendem Potentialtrennglied sowie einem Sendekanal . Der Empfangszweig und der Sendekanal sind an den zur Verbindung mit dem Bus bestimmten Anschlüssen zusammengeführt . Dadurch kann der Empfangskanal die von dem Sendekanal auf den Bus gegeben Daten mitlesen, was auch erwünscht ist. Der Empfangskanal soll nämlich die von dem Sendekanal ausgegeben Daten kontrollieren und - falls Zeitfehler festgestellt werden - korrigieren. Die Erfindung befasst sich mit einem anderen Problem, das nicht auf die Kombination des Empfangskanals mit einem Sendekanal beschränkt ist, wohl aber in Zusammenhang steht mit dem Vorhandensein eines sich an den Empfangskanal anschließenden Potentialtrenngliedes, das für eine galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang des Empfangskanals notwendig ist .
Als Potentialtrennglied wird typischerweise ein Optokoppler verwendet. Es sind jedoch auch andere Realisierungen für ein Potentialtrennglied möglich, beispielsweise ein Transformator, der mit einer Grundfrequenz betrieben wird, wobei zur Signalübertragung auf einer Seite des Transformators eine Frequenz aufmoduliert wird, die dann auf der anderen Seite ausgelesen werden kann. Die Signalzustände können über die aufmodulierte Frequenz in digitaler Weise diskriminiert werden. Den Potentialtrenngliedern der hier betrachteten Art, die preiswerte Bauelemente sein sollen, ist die Eigenschaft gemeinsam, dass sie relativ große Fertigungstoleranzen aufweisen und außerdem im Betrieb in starkem Maße temperaturabhängig sind. Bisher hat man dem sehr unterschiedlichen Leistungsbedarf der einzelnen
Potentialtrennglieder dadurch Rechnung getragen, dass ihnen stets die maximale Leistung zugeführt wurde, mit der Folge, dass die Verlustleistung entsprechend hoch war. Ein anderer Aspekt ist, dass Potentialtrennglieder der hier betrachteten Art, insbesondere Optokoppler nur dann ein akzeptables Übertragungsverhalten in Form von noch tolerierbaren Signalverzerrungen aufweisen, wenn sie mit einer bestimmten Mindestleistung betrieben werden. Im Falle von Optokopplern, die mit einem eingeprägten Strom aus einer Stromquelle betrieben werden, bedeutet das, dass es für jedes Exemplar einen bestimmten Mindest- Betriebsstromwert gibt, der nicht unterschritten werden darf. Andernfalls können die Signalverzerrungen bei der Übertragung dazu führen, dass die empfangenen NutzSignale nicht ausgewertet werden können.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, den Empfangskanal einer Schnittstelle mit Potentialtrennglied effizienter zu gestalten.
Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche. Die abhängigen Ansprüche bilden den zentralen Gedanken der Erfindung in vorteilhafter Weise weiter.
Ein Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zur
Einstellung eines für den Empfang von vorzugsweise digitalen Signalen ausgelegten Empfangskanals mit sich daran anschließendem Potentialtrennglied mit aktiver elektrischer Grundleistung, vorzugsweise zum Steuern eines
Betriebsgerätes für ein Leuchtmittel,
aufweisend die Schritte:
- Empfangen, durch den Empfangskanal , von mehreren
Signalen von einer internen oder einer externen
Signalquelle, und
Absenken oder Erhöhen der dem Potentialtrennglied zugeführten Grundleistung, bis ein definierter Signalparameter auf der mit einer Steuereinheit verbundenen Sekundärseite des Potentialtrennglieds einen
Schwellenwert unterschreitet bzw. überschreitet. Alternativ dazu kann das Absenken oder Erhöhen der dem Potentialtrennglied zugeführten Grundleistung dann, wenn es sich bei den dem empfangenen Signal um eine Impulsfolge handelt, auch dann erfolgen, wenn von einer Steuereinheit in den auf der Sekundärseite des Potentialtrennglieds auftretenden Signalen Impulse erkannt werden, die einem bestimmten Protokoll (z.B. DALI oder DSI) oder bestimmten Befehlen (z.B. „Dimmen", „Entladungslampe EIN", oder „Korridorfunktion") aus diesen Protokollen entsprechen. Die Identifizierung der genannten Signale kann (aber muss nicht) dadurch erfolgen, ein definierter Signalparameter auf der mit einer Steuereinheit verbundenen Sekundärseite des Potentialtrennglieds einen Schwellenwert unterschreitet bzw. überschreitet.
Die Steuereinheit kann den definierten Signalparameter auswerten und davon abhängig die Grundleistung des Potentialtrennglieds einstellen. Das Potentialtrennglied kann ein Transformator sein, der mit einer Grundfrequenz betrieben wird, welcher zur Signalübertragung eine höhere Frequenz aufmoduliert wird, und bei dem die Grundfrequenz und/oder deren Amplitude und/oder die Amplitude der Aufmodulation zwecks Minimierung des Leistungsbedarfs des Empfangskanals eingestellt wird/werden.
Die Signale können von einem Sendezweig derselben Schnittstelle ausgesendet werden, deren Empfangskanal das Potentialtrennglied aufweist, oder von einer externen Quelle, wie bspw. einer Zentraleinheit oder einem weiteren Betriebsgerät Die Einstellung der Grundleistung kann bspw. bei der Fabrikation der Schnittstelle, bei der Inbetriebnahme, und/oder in definierten Abständen ausgeführt werden. Die Einstellung der Grundleistung kann durchgeführt werden, wenn eine von der Steuereinheit erfasste Temperaturschwankung einen Grenzwert überschreitet .
Die Einstellung der Grundleistung kann abhängig von einer erfassten Temperatur erfolgen.
Die Verzerrung, die ein dem Empfangskanal zugeführter Bit- Impuls beim Passieren des Potentialtrenngliedes erfährt, kann ermittelt und ausgewertet werden, und
die dem Potentialtrennglied zugeführte Leistung kann so gering eingestellt werden, dass der verzerrte Bit-Impuls gerade noch bestimmte Mindestbedingungen hinsichtlich seiner Form, insbesondere hinsichtlich seiner Amplitude und/oder Impulsbreite erfüllt
Die vordere Impulsflanke des dem Empfangszweig zugeführten Bit-Impulses kann mit derjenigen des durch das Passieren des Potentialtrenngliedes verzerrten Bit- Impulses verglichen und daraus die Verzögerungszeit ermittelt werden, und die dem Potentialtrennglied zugeführte Leistung kann in Abhängigkeit von der Verzögerungszeit eingestellt wird.
Die Einstellung der dem Potentialtrennglied zugeführten Leistung kann periodisch wiederholt erfolgen.
Für die Einstellung der dem Potentialtrennglied zugeführten Leistung kann zusätzlich die Temperatur des Potentialtrenngliedes und/oder seiner Umgebung gemessen und berücksichtigt werden.
Der Bit-Impuls kann ein Testbit-Impuls oder ein Nutzimpuls sein.
Zweckmäßigerweise wird als Potentialtrennglied ein Optokoppler verwendet, dessen Betriebsstrom zwecks Minimierung des Leistungsbedarfs in dem oben beschriebenen Sinne eingestellt wird.
In Anwendung des Verfahrens für den bidirektionalen Datenaustausch eines Betriebsgerätes für ein Leuchtmittel über einen Bus mit einer Zentrale kann der Empfangszweig mit sich daran anschließendem Potentialtrennglied zusammen mit einem Sendekanal zusammengeschaltet werden, wobei der Empfangskanal einen Testbit-Impuls erzeugt, den von dem Empfangszweig zwecks Ermittlung der Verzögerungszeit mitliest. Dem Empfangskanal wird außerdem eine Zeit- Information über die Startflanke des Testbit-Impulses übermittelt, so dass das System die Verzögerungszeit ermitteln kann, die zwischen dem Zeitpunkt des Auftretens der Startflanke des originalen Testbit-Impulses und dem Zeitpunkt des Auftretens der Startflanke des durch das Passieren des Potentialtrenngliedes verzerrten Testbit- Impulses liegt.
Die Startflanke des verzerrten Testbit-Impulses ist in der Regel weniger steil als die des originalen Testbit- Impulses. Das bedeutet gleichzeitig, dass die Pulsbreite des verzerrten Testbit-Impulses geringer als die des originalen Testbit- Impulses ist. Wenn die Verzerrung besonders stark ist, kann das auch eine Amplitudenreduzierung zur Folge haben. Dieser Sachverhalt kann genutzt werden, um festzustellen, ob die Amplitude eines verzerrten Testbit-Impulses noch einen bestimmten Mindestwert erreicht. Durch entsprechende Dimensionierung des Mindest-Amplitudenwertes hat man - unabhängig von der Verzögerungszeit - die Möglichkeit eine Entscheidung darüber zu treffen, ob eine Erhöhung der dem Potentialtrennglied zugeführten Leistung notwendig ist oder nicht . Die Verzögerungszeit und/oder der Amplitudenwert sind demnach auch zur Validierung der dem Empfangskanal zugeführten Nutzsignale geeignet.
Die Erfindung betrifft ferner einen Empfangskanal mit sich daran anschließendem Potentialtrennglied, mit dem die oben definierte Aufgabe gerätetechnisch gelöst werden kann.
Ein Aspekt der Erfindung sieht dabei Messmittel zum Messen der Verzerrung vor, die ein dem Empfangskanal zugeführter Bit-Impuls beim Passieren des Potentialtrenngliedes erfährt, und ferner Verstellmitteln für die dem Potentialtrennglied zugeführte Leistung in Abhängigkeit von dem Messergebnis, derart, dass der verzerrte Bit- Impuls gerade noch bestimmte Mindestbedingungen hinsichtlich seiner Form, insbesondere hinsichtlich seiner Amplitude und/oder Impulsbreite erfüllt.
Ein weiterer Aspekt der Erfindung sieht vor eine Schnittstelle für Betriebsgeräte für Leuchtmittel, die zur Durchführung eines Verfahrens der oben genannten Art ausgebildet ist.
Weiterhin sieht die Erfindung eine Integrierte Schaltung, insbesondere ASIC, Mikrokontroller oder Hybrid davon vor, die dazu ausgestaltet ist, an einem Eingang Signale von einem Empfangskanal einer Schnittstelle über ein Potentialtrennglied auszuwerten, und an einem Ausgang einen elektrischen Parameter, insbesondere eine elektrische Grundenergieversorgung des
Potentialtrennglieds direkt oder indirekt einzustellen.
Die Schaltung kann dabei dazu ausgelegt sein, den elektrischen Parameter abhängig von einer Temperaturerfassung und/oder einer Auswertung der von dem Potentialtrennglied übermittelten Signale des
Empfangskanals einzustellen.
Die Erfindung sieht auch ein Betriebsgerät für Leuchtmittel vor, aufweisend eine Schnittstelle, die eine derartige Integrierte Schaltung aufweist.
Die Erfindung sieht gemäss einem Aspekt auch vor ein Beleuchtungssystem, aufweisend mehrere Betriebsgeräte für Leuchtmittel, darunter wenigstens eines der oben genannten Art, wobei die Betriebsgeräte untereinander und/oder mit einer Zentraleinheit über eine Signalleitung, insbesondere einen analogen (z.B. „Switch dim") oder digitalen Bus (z.B. DALI) verbunden sind.
Die Zentraleinheit oder ein Betriebsgerät kann dabei zum Aussenden von Testsignalen über die Signalleitung ausgelegt sein, so dass unter Auswertung von diesen im Empfangszweig einer unidirektionalen oder bidirektionalen Schnittstelle eines (weiteren) Betriebsgeräts für Leuchtmittel (adaptiv) die elektrische Grundversorgung eines Potentialtrennglieds seines Empfangszweigs einstellen kann. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass - zur Vermeidung von unnötigen Wiederholungen - der Inhalt sämtlicher Ansprüche zu Offenbarungsgehalt der Beschreibung zählen soll.
Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand von Zeichnungen beschrieben.
Es zeigen:
Figur 1 ein schematisiertes Blockschaltbild einer
bidirektionalen Schnittstelle mit einem
Empfangszweig und einem sich daran anschließenden Potentialtrennglied sowie einem
Sendekanal nach dem Stand der Technik,
Figuren 2 (a ) und (b) zeitliche Verläufe von
Testbit-Impulsen vor und nach Passieren des
Potentialtrenngliedes ,
Figuren 3 und 4 Blockschaltbilder wie Figur 1
betreffend eine erste und eine zweite
Möglichkeit zur praktischen Realisierung der
Erfindung jedoch jeweils mit einem zusätzlichen
Block zur Minimierung des Leistungsbedarfs des
Empfangszweigs mit sich daran anschließendem
Potentialtrennglied
Fig. 5 und 6 zeigen Impulsdiagramme.
Figur 1 zeigt eine bidirektionale Schnittstelle nach dem Stand der Technik, wie sie nach der WO 2006/010416 bekannt ist. Diese Schnittstelle dient zum bidirektionalen Datenaustausch eines Betriebsgerätes (EVG) 6 für ein Leuchtmittel 7 (vorzugsweise eine Leuchtstoffröhre) mit einer entfernten nicht dargestellten Zentrale oder einem weiteren Betriebsgerät über einen Bus 8. An den Anschlussklemmen für den Bus 8 sind der Eingang eines Empfangszweigs 1 und der Ausgang eines Sendekanals 11 zusammengeführt, so dass von dem Sendekanal 11 auf den Bus 8 ausgegebene Daten von dem Empfangszweig 1 mitgelesen werden können. Die ausgetauschten Daten entsprechen alle dem DALI-Standard (DALI = Digital Adressable Lighting Interface) .
An den Ausgang des Empfangszweigs 1 schließt sich ein zur Potentialtrennung dienender Optokoppler 2 an. Dieser wird von einer Stromquelle 3 mit Betriebsenergie versorgt. Zu dem System gehört ferner ein Controller 4, der eine Eingangs-Logik 5 und eine Ausgangs-Logik 9 enthält. Die Ausgangssignale des Optokopplers 2 werden der Eingangs- Logik zugeführt, die ihrerseits diese Signale auswertet und dem Betriebsgerät 6 entsprechende Steuerbefehle zuführt .
Das Betriebsgerät 6 gibt seinerseits Zustandsinformationen an die Ausgangs -Logik 9 aus, die diese in digitale DALI- Signale umwandelt und über ein weiteres Potentialtrennglied 10 dem Sendekanal 11 zuführt. Letzterer übermittelt die digitalen Ausgangssignale über den Bus 8 an die Zentrale. Die digitalen Ausgangssignale werden - wie oben erwähnt - von dem Empfangszweig 1 mitgelesen, kontrolliert und ausgewertet. Das Auswertungs- Ergebnis kann zu einer Korrektur der auszusendenden digitalen Signale benutzt werden, falls Zeitfehler in den zuvor ausgesendeten Signalen festgestellt wurden. Unter der Voraussetzung, dass insbesondere der sich an den Empfangszweig 1 anschließende Optokoppler 2 ein preisgünstiges Bauelement sein soll, muss in Kauf genommen werden, dass er hinsichtlich seiner Leistungsaufnahme beachtliche Herstellungstoleranzen zeigt. Daneben ist die Leistungsaufnahme von Optokopplern ziemlich stark temperaturabhängig. Um das gesamte Spektrum der Leistungsaufnahme abzudecken, hat man den Optokoppler 2, der sich an den Empfangszweig 1 anschließt, bisher mit dem höchstmöglichen Strom betrieben, mit der Folge, dass die Verlustleistung entsprechend hoch war.
Wie eingangs beschrieben wurde, ist es ein Aspekt der Erfindung, eine Möglichkeit zu schaffen, die von dem Empfangszweig 1 und dem sich daran anschließenden Optokoppler 2 zum Betrieb aufgewendete Leistung auf ein Minimum zu reduzieren, ohne dabei die
Übertragungseigenschaften so negativ zu beeinflussen, dass die empfangenen Signale nicht oder nur fehlerhaft lesbar sind. Diese Problematik soll nunmehr anhand der Figuren 2 (a) und (b) näher erläutert werden.
In Figur 2 (a) ist mit A die Einhüllende einer von der Zentrale über den Bus 8 gesendeten Bit-Signalfolge nach dem DALI-Standard dargestellt. Diese Bit-Signalfolge hat in Abständen eine vorgegebene Lücke von mindestens 10 ms. In diese Lücke sendet der Sendekanal 11 einen in ihm erzeugtes Testbit- Impuls B, den der Empfangszweig 1 mitliest .
Figur 2 (b) zeigt nun, wie der Testbit-Impuls beim Passieren des Optokopplers 2 verzerrt wird, und zwar umso stärker, je geringer der dem Optokoppler 2 von der Stromquelle 3 zugeführte Betriebsstrom ist. Der verzerrte Testbit-Impuls C ist demnach das Ergebnis eines relativ hohen Betriebsstromes, während der stärker verzerrte Testbit- Impuls D die Folge eines reduzierten Betriebsstromes für den Optokoppler 2 ist.
Bereits die verringerte Amplitude des verzerrten Testbit- Impulses kann als Kriterium für die Übertragungsqualität des Empfangszweigs 1 mit sich daran anschließendem Optokoppler 2 verwendet werden. Allerdings eignet sich die Amplitudenhöhe nur zur Beurteilung, ob eine vorgegebener Amplituden-Schwellenwert über- oder unterschritten wird.
Eine genauere Auswertung erlaubt die Verzögerungszeit tv, die dem zeitlichen Abstand zwischen der Startflanke des originalen Testbit- Impulses und der Startflanke des verzerrten Testbit-Impulses entspricht, und zwar für eine bestimmte Referenzspannung Uref.
Die analogen oder digitalen Signale zur Einstellung des Potentialtrennglieds können also erzeugt werden:
- Intern, bspw. durch den Sendezweig der Schnittstelle selbst, und/oder
- Extern, bspw. von einer Zentrale und/oder einem weiteren Betriebsgerät .
Die ein Interface bildende Schaltungsanordnung gemäß Figur 3, welche vorzugsweise zumindest teilweise in Form eines ASICs realisiert ist, enthält gegenüber derjenigen in Figur 1 einen zusätzlichen Schaltungsblock 13. Dieser kommuniziert mit der Eingangs-Logik 5 und der Ausgangs- Logik 9 und erzeugt ein Steuersignal für die Stromquelle 3 , die den Optokoppler 2 mit Betriebsenergie versorgt . Die Ausgangs-Logik 9 meldet dem Block 13 den zeitlichen Beginn der Startflanke des in der Ausgangs-Logik 9 erzeugten Testbit-Impulses B, während der Block 13 von der Eingangs- Logik die Information über den Zeitpunkt erhält, zu dem die Amplitude des verzerrte Testbit- Impulses C die Referenzspannung Uref erreicht. Auf diese Weise kann der Block 13 die Verzögerungszeit tv bestimmen und die Stromquelle 3 für den Optokppler so einstellen, dass eine bestimmter Grenzwert für die Verzögerungszeit tv gerade noch nicht unterschritten wird. Dabei wird der Betriebstrom für den Optokoppler erhöht, wenn eine Verlängerung der Verzögerungszeit tv festgestellt wird, und umgekehrt wird der Betriebsstrom erniedrigt, wenn sich die Verzögerungszeit tv verkürzt.
Das Einstellen der Stromquelle 3 für den Optokoppler 2 kann einmalig oder aber kontinuierlich wiederholt erfolgen.
Da der Strombedarf von Optokopplern in starkem Maße temperaturabhängig ist, kann man auch eine zusätzliche oder alternative Stromregelung für die Stromquelle 3 vorsehen, bei der als Istwert-Parameter zusätzlich oder alternativ die dann zu messende Temperatur des Optokopplers und/oder die seiner Umgebung berücksichtigt wird.
Falls die Verzögerungszeit tv dauerhaft zu lang ist, kann dies zur Validierung der von der Zentrale empfangenen Signale ausgenutzt werden, dahingehend, dass der Wahrheitsgehalt dieser Signale nicht mehr als gesichert anzusehen ist. Umgekehrt kann davon ausgegangen werden, dass die von der Zentrale empfangenen Signale als verlässlich zu bewerten sind. Wenn von der Zentrale eine Statusanfrage kommt, so kann ein Bit- Impuls der von dem Sendekanal 11 ausgegebene Antwort anstelle eines separat erzeugten Testbit-Impulses zur Messung der Verzögerungszeit tv verwendet werden.
Die Leistungsreduzierung durch das beschriebene erfindungsgemäße Verfahren lässt sich durch die folgenden Zahlen eindrucksvoll belegen: Der Betriebsstrom für einen Optokoppler, der erforderlich ist, um das gesamte Spektrum der Herstellungstoleranzen und der möglichen Betriebstemperaturen abzudecken, musste bisher ohne die erfinderische Maßnahme mit 400 μΑ angesetzt werden
Der Betriebsstrom für einen entsprechend der Erfindung betriebenen Optokoppler beträgt unter normalen Bedingungen etwa 50 μΑ. Daraus ergibt sich eine eingesparte Leistung von 230 V * 350 μΑ = 80 mW. Das sind 30% der Gesamtverluste von 250 mW im Standby-Betrieb .
Die Schaltungsanordnung in dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 4 unterscheidet sich von derjenigen gemäß Figur 3 dadurch, dass der neue Block 23 keine Informationen mehr von der Ausgangslogik 9 mehr benötigt. Es genügen im die Informationen, die ihm die Eingangslogik 5 liefert, um daraus ein Stellsignal für die Sromquelle 3 des Optokopplers 2 zu generieren. Der Block 23 wertet dazu das AusgangsSignal auf der Sekundärseite des zunächst noch mit der Grundleistung arbeitenden Optokopplers 2 aus. Dieses wird ihm von der sich an den Optokoppler 2 anschließenden Eingangslogik 5 zur Verfügung gestellt. Erkennt er darin ein bestimmtes Protokoll (bspw. DALI oder DSD , so veranlasst er die Stromquelle 3 den Betriebsstrom für den Optokoppler 2 unverzüglich zu erhöhen.
Alternativ dazu kann der Block 23 auch so ausgelegt sein, dass er bestimmte Befehle innerhalb eines Protokolls zu erkennen vermag, bspw. „Switch dim", „corridor funktion", „ArcPower on" oder Kombination derselben oder die Kombination mit einem bestimmten Protokoll. Das Impulsdiagramm gemäß Figur 5 repräsentiert den Fall, dass das Interface zunächst im Standby Modus arbeitet, d.h., dass dem Optokpoppler 2 zunächst nur die Grundleistung zugeführt wird. Letzteres bedeutet, dass dem Optokoppler 2 zur Deckung der Standby-Verluste nur ein minimaler Strom von ca. ΙΟμΑ zugeführt wird. Bei diesem minimalen Strom überträgt der Optokoppler 2 zwar die an seinem Eingang anliegenden Signale, allerdings erscheinen sie an seinem Ausgang nur in verzerrter Form. Im vorliegenden Fall äußert sich dies darin, dass die vordere im negativen Bereich beginnende Flanke des Startimpulses einer DALI-Impulsfolge am Ausgang des Optokopplers 2 weniger steil ist als sie an seinem Eingang war. Der Block 23 wertet die bis zur DALI-High-Schwelle vergehende Flankenanstiegszeit t2 aus und erkennt daraus, dass der Beginn einer DALI- Impulsfolge übertragen wurde. Der Startimpuls einer DALI-Impulsfolge beginnt mit einer vom Negativen ins Positive verlaufenden Flanke, während im Gegensatz dazu der Startimpuls einer DSI-Impulsfolge mit einer Flanke beginnt, die vom Positiven ins Negative verläuft. Als Ergebnis dieser Feststellung erhöht der Block 23 mit dem Erreichen der DALI-High-Schwelle den Strom für den Optokoppler 2 auf ca. ΙΟΟμΑ. Der darauf folgende Teil des Startimpulses wird dann zwar verkürzt übertragen, die weiteren Impulse der DALI-Impulsfolge aber werden dann unverzerrt übertragen.
Wie man an dem dritten Impuls in der in Figur 5 dargestellten Impulsfolge erkennen kann, ist hier die Anstiegszeit t3 der vorderen Flanke geringer als bei der ersten Teilflanke des Startimpulses. Die Abfallzeit t4 der Rückflanke des dritten Impulses der Impulsfolge ist wiederum kürzer als die der Vorderflanke . Dies liegt in der Natur des Optokopplers, der beim Übergang von „Licht" zu „kein-Licht" langsamer schaltet, als beim Übergang von „kein-Licht" zu „Licht".
Der Vorteil bei der Auswertungs -Methode gemäß Figur 5 ist die geringere Empfindlichkeit gegen Störungen und dass auch Schaltbefehle, wie „Switch dim" und „corridor function" erkannt werden können.
Das Impulsdiagramm gemäß Figur 6 repräsentiert den Fall, dass ein „ArcPower on" -Befehl (Lampen-Einschaltbefehl) innerhalb oder am Ende einer DALI -Impulsfolge identifiziert und zum Hochfahren des Betriebsstromes für den Optokoppler 2 ausgenutzt werden soll. Der Block 23 ist entsprechend programmiert . Dadurch werden Störungen vom Lampenbetrieb eliminiert.
Der Vorteil der Auswertungsmethode gemäß Figur 6 ist, dass der Strom für den Optokoppler 2 nicht bei jedem nichtsignifikanten DALI-Signal oder Impuls auf ca. ΙΟΟμΑ hochgefahren wird, sondern erst dann, wenn tatsächlich die Lampe 7 eingeschaltet werden soll. Außerdem haben hier alle Impulse der Impulsfolge die gleiche Länge, da sie konsequent mit 10μΑ Optokoppler-Strom oder aber später nach dem Einschalten der Lampe 7 mit ΙΟΟμΑ Optokoppler- Strom erzeugt werden.
So, wie es - wie oben beschrieben - möglich ist, nach Erkennen einer DALI-Impulsfolge (positive Startflanke) den Strom für den Optokoppler erst hochzufahren wenn auch ein „ArcPower on" -Befehl idenfiziert wird, kann letzteres ebenso erfolgen, wenn ein DSI-Signal (Startflanke negativ) erkannt und zusätzlich ein „Switch dim" -Befehl identifiziert worden ist.

Claims

Patentansprüche :
Verfahren zur Einstellung eines für den Empfang von vorzugsweise digitalen Signalen ausgelegten
Empfangskanales (1) mit sich daran anschließendem Potentialtrennglied (2) mit aktiver elektrischer Grundleistung, vorzugsweise zum Steuern eines Betriebsgerätes (6) für ein Leuchtmittel (7) ,
aufweisend die Schritte:
- Empfangen, durch den Empfangskanal (1) , von mehreren Signalen von einer internen oder einer externen Signalquelle, und
- Absenken oder Erhöhen der dem Potentialtrennglied (2) zugeführten Grundleistung, bis ein definierter Signalparameter auf der mit einer Steuereinheit (13, 23, 3) verbundenen Sekundärseite des Potentialtrennglieds (2) einen Schwellenwert unterschreitet bzw. überschreitet.
Verfahren zur Einstellung eines für den Empfang von digitalen Signalen ausgelegten Empfangskanales (1) mit sich daran anschließendem Potentialtrennglied (2) mit aktiver elektrischer Grundleistung, vorzugsweise zum Steuern eines Betriebsgerätes (6) für ein Leuchtmittel (7) ,
aufweisend die Schritte:
- Empfangen, durch den Empfangskanal (1) , von mehreren Signalen von einer internen oder einer externen Signalquelle, und
Absenken oder Erhöhen der dem Potentialtrennglied (2) zugeführten Grundleistung, wenn von einer Steuereinheit (13, 23, 3) in den auf der Sekundärseite des Potentialtrennglieds (2) auftretenden Signalen Impulse erkannt werden, die einem bestimmten Protokoll oder bestimmten Befehlen aus diesen Protokollen entsprechen.
3. Verfahren nach Anspruch 2 ,
bei dem von der Steuereinheit (23, 3) geprüft wird, ob ein definierter Signalparameter in den auf der Sekundärseite des Potentialtrenngliedes (2) auftretenden Signalen einen Schwellwert unter- bzw. überschreitet .
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
bei dem die Steuereinheit (13, 23, 3) den definierten Signalparameter auswertet und davon abhängig die
Grundleistung des Potentialtrennglieds (2) einstellt.
Verfahren nach einem der vorherstehenden Ansprüche, bei dem das Potentialtrennglied (2) ein Optokoppler ist, dessen Betriebsstrom zwecks Minimierung des Leistungsbedarfs des Empfangskanals (1) eingestellt wird.
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
bei dem das Potentialtrennglied (2) ein Transformator ist, der mit einer Grundfrequenz betrieben wird, welcher zur Signalübertragung eine höhere Frequenz aufmoduliert wird, und
bei dem die Grundfrequenz und/oder deren Amplitude und/oder die Amplitude der Aufmodulation zwecks Minimierung des Leistungsbedarfs des Empfangszweigs (1) eingestellt wird/werden. Verfahren nach einem der vorher stehenden Ansprüche, bei dem der Empfangszweig (1) zusammen mit einem Sendekanal (11) eine digitale bidirektionale Schnittstelle zum Datenaustausch, vorzugsweise eines Betriebsgerätes (6) für ein Leuchtmittel (7) mit einer Steuerzentrale bildet.
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 und 4 bis 7 , bei dem die Signale von einem Sendekanal (11) derselben Schnittstelle ausgesendet werden, deren Empfangskanal (1) das Potentialtrennglied (2) aufweist .
Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Einstellung der Grundleistung bei der Fabrikation der Schnittstelle, bei der Inbetriebnahme, und/oder in definierten Abständen ausgeführt wird.
Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Einstellung der Grundleistung durchgeführt wird, wenn eine von der Steuereinheit (13, 23, 3) erfasste Temperaturschwankung einen Grenzwert
überschreitet .
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 4 bis 9, bei dem die vordere Impulsflanke eines dem
Empfangszweig (1) zugeführten Bit-Impulses (B) mit derjenigen des durch das Passieren des
Potentialtrenngliedes (2) verzerrten Bit-Impulses (C) verglichen und daraus die Verzögerungszeit (tv)
ermittelt wird, und
bei dem die dem Potentialtrennglied (2) zugeführte Leistung in Abhängigkeit von der Verzögerungszeit (tv) eingestellt wird.
12. Verfahren nach Anspruch 11,
bei dem der Bit-Impuls (B) ein Testbit-Impuls ist.
13. Verfahren Anspruch 10 oder 11,
bei dem der Bit-Impuls ein Nutzimpuls ist.
14. Verfahren nach Anspruch 14 ,
bei dem der Testbit- Impuls (B) in dem Sendekanal (11) erzeugt und von dem Empfangskanal (1) mitgelesen wird.
15. Verfahren nach Ansprüche 14,
bei dem die von der Steuerzentrale (13, 3) und dem Sendekanal (11) erzeugten Signale dem DALI-Standard entsprechen.
16. Verfahren nach Anspruch 3,
bei dem als definierter Parameter die vordere Flanke des Startimpulses der zu bewertenden Impulsfolge verwendet wird,
bei dem eine DALI -Impulsfolge erkannt wird, wenn die Flanke vom Negativen ins Positive ansteigt.
17. Verfahren nach Anspruch 16,
bei die dem Potentialtrennglied (2) zugeführte
Grundleistung erhöht wird, wenn die genannte Flanke die DALI High Schwelle überschreitet.
18. Verfahren nach Anspruch 17,
bei die dem Potentialtrennglied (2) zugeführte
Grundleistung erst erhöht wird, wenn zusätzlich innerhalb der DALI- Impulsfolge oder an deren Ende ein Lampenzündbefehl identifiziert wird. 19. Verfahren nach Anspruch 3,
bei dem als definierter Parameter die vordere Flanke des Startimpulses der zu bewertenden Impulsfolge verwendet wird, und bei dem eine DSI-Impulsfolge erkannt wird, wenn die Flanke vom Positiven ins Negative abfällt.
Verfahren nach Anspruch 19,
bei die dem Potentialtrennglied (2) zugeführte
Grundleistung erhöht wird, wenn zusätzlich innerhalb der DSI-Impulsfolge oder an deren Ende ein „Switch dim" -Befehl identifiziert wird. (Figur 4)
Schnittstelle für Betriebsgeräte für Leuchtmittel, die zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche ausgebildet ist. (
Integrierte Schaltung, insbesondere ASIC,
Mikrokontroller oder Hybrid davon, die dazu ausgestaltet ist, an einem Eingang Signale von einem Empfangskanal (1) einer Schnittstelle über ein Potentialtrennglied (2) auszuwerten, und an einem Ausgang einen elektrischen Parameter, insbesondere elektrische eine Grundenergieversorgung des Potentialtrennglieds (2) direkt oder indirekt einzustellen.
Schaltung nach Anspruch 22,
die dazu ausgelegt ist, den elektrischen Parameter abhängig von einer Temperaturerfassung und/oder einer Auswertung der von dem Potentialtrennglied (2) übermittelten Signale des Empfangskanals (1) einzustellen.
Betriebsgerät für Leuchtmittel (7) , aufweisend eine Schnittstelle, die eine Integrierte Schaltung nach Anspruch 22 oder 23 aufweist.
25. Beleuchtungssystem, aufweisend mehrere Betriebsgeräte für Leuchtmittel (7) , darunter wenigstens eines nach Anspruch 23,
wobei die Betriebsgeräte untereinander und/oder mit einer Zentraleinheit über eine Signalleitung,
insbesondere einen analogen oder digitalen Bus
verbunden sind.
26. Beleuchtungssystem nach Anspruch 24, bei dem die Zentraleinheit oder ein Betriebsgerät zum Aussenden von Testsignalen über die Signalleitung ausgelegt ist, wobei ein weiteres Betriebsgerät für Leuchtmittel (7) unter Auswertung von diesen Testsignalen im Empfangszweig seiner unidirektionalen oder bidirektionalen Schnittstelle die elektrische Grundversorgung eines Potentialtrennglieds (2) seines Empfangskanals (1) einstellt.
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