WO2017108393A1 - Leuchtdiodenanordnung; sowie verfahren zur dimmung einer leuchtdiode einer leuchtdiodenanordnung - Google Patents
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- WO2017108393A1 WO2017108393A1 PCT/EP2016/079926 EP2016079926W WO2017108393A1 WO 2017108393 A1 WO2017108393 A1 WO 2017108393A1 EP 2016079926 W EP2016079926 W EP 2016079926W WO 2017108393 A1 WO2017108393 A1 WO 2017108393A1
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- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B45/00—Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
- H05B45/10—Controlling the intensity of the light
Definitions
- the present invention relates to a light-emitting diode arrangement according to the preamble of claim 1, and to a method for dimming a light-emitting diode of a light-emitting diode arrangement according to claim 7.
- the brightness of light emitting diodes can be adjusted by means of pulse width modulation (PWM).
- PWM pulse width modulation
- the current of the LED is periodically switched on and off by means of pulse width modulation (PWM).
- PWM pulse width modulation
- the duty cycle on time portion switched off is changed, while current and pulse frequency are constant.
- Such dimmable light emitting diodes are used today in many areas for lighting purposes, for example in PWM dimmed LED traffic signs, LED car taillights, LED daytime running lights, but also in so-called matrix systems, which are used as headlights in motor vehicles and for example 100x100 LEDs or even 1000x1000 LEDs exist.
- matrix systems which are used as headlights in motor vehicles and for example 100x100 LEDs or even 1000x1000 LEDs exist.
- some LEDs are dimmed, as otherwise dazzling effects may occur.
- those LEDs can be dimmed, whose light is directed to highly reflective traffic signs.
- the light emitted by a matrix system can be dynamically adapted to the area to be illuminated.
- a pearl cord effect is an optical illusion caused by a rapid movement of the eyes towards and away from a pulsed light source. Due to the inertia of the receptors in the eye, it leads to multiple For example, the light source, such as PWM dimmed LED traffic panel or LED car tail lights, may appear. Depending on the pulse rate, this effect can also occur if no flicker is perceptible when viewed directly, which can lead to irritation. "(Source: www.emk.tu-darmstadt.de).
- the LEDs are switched at such a high frequency (PWM frequency) that the human eye does not perceive flicker.
- PWM frequency a high frequency
- 250 Hz or more is an acceptable value.
- the matrix systems mentioned above are frequently controlled by means of video interfaces.
- the present invention is based and proposes an improved light-emitting diode arrangement, in particular to propose a light-emitting diode arrangement which on the one hand avoids the pearl cord effect or has only a minimal bead effect and on the other hand permits a finer dimming, in particular ⁇ 1% steps.
- a light-emitting diode device having the characterizing features of claim 1.
- the control device is adapted to control the at least one light-emitting diode with packets of at least two clocks, wherein the control device is optionally set to is directed to drive the at least one light emitting diode in a first mode and at least a second mode, wherein the at least one light emitting diode is driven in the first mode with equal pulse durations within the packet and is driven in the second mode with at least one different pulse duration within the packet , a finer dimming can be made and / or the bead cord effect can be avoided.
- One possible procedure is as follows.
- the bead cord effect can advantageously be counteracted if a correspondingly high PWM frequency is selected.
- the light-emitting diode arrangement comprises a multiplicity of light-emitting diodes, in particular 100 ⁇ 100 or 1000 ⁇ 1000 light-emitting diodes which are combined as a matrix system. are caught.
- a configured light emitting diode arrangement can be advantageously used, for example, as the headlight of a vehicle.
- the light emitting diode array is arranged to illuminate at least one point
- the light emitting diode array is equipped with a detection device for detecting the relative speed of movement, in particular angular velocity of the at least one point with respect to the Detection device is set up.
- the control device for controlling the at least one light-emitting diode according to the first operating mode or the second operating mode in dependence on the movement speed, in particular angular velocity is set up.
- the control unit for example, a control of the at least one light emitting diode or groups of light emitting diodes make by first mode when the illuminated point performs a very fast movement relative to the detection device.
- a stationary point would experience, for example, a control in the second mode.
- the control device is set up to control the number of clocks combined into a packet, in particular as a function of the movement speed, in particular the angular speed.
- the detection device is a camera, a radar system or a laser system.
- Such systems offer numerous possibilities for detecting the movement of the item or points and preparing it accordingly for the control device.
- a further object of the present invention is to propose an improved method for dimming a light-emitting diode of a light-emitting diode arrangement, in particular to propose a method which counteracts a bead-cord effect and permits a finer dimming of the at least one light-emitting diode. According to the invention this object is achieved by the method according to claim 7.
- Fig. 1 Summary of the periods with at least one different pulse duration in packets (second mode);
- Fig. 2 Summary of the periods with equal pulse durations in packets (first mode);
- FIG. 3 shows a light-emitting diode arrangement according to the invention with a light-emitting diode in a schematic illustration
- FIG. 4 shows a light-emitting diode arrangement according to the invention with a light-emitting diode and a detection device in a schematic illustration (silent stand of the point);
- FIG. 4a shows a light emitting diode arrangement according to the invention with a light emitting diode and a detection device in a schematic representation (moderate movement of the point);
- FIG. 4b shows a light-emitting diode arrangement according to the invention with a light-emitting diode and a detection device in a schematic representation (rapid movement of the point);
- FIG. 5 shows a light-emitting diode arrangement according to the invention in the form of a matrix system without detection device
- FIG. 6 shows a light-emitting diode arrangement according to the invention with a plurality of light-emitting diodes and a detection device in a schematic representation (points in the first movement pattern);
- FIG. 6a shows a light-emitting diode arrangement according to the invention with a plurality of light emitting diodes and a detection device in a schematic illustration (points in a second movement pattern).
- a light-emitting diode arrangement essentially comprises at least one light-emitting diode 1 and a control device 4, which is set up for dimming the at least one light-emitting diode by means of pulse width modulation, wherein the pulse width modulation is determined essentially by a clock T and a pulse duration ⁇ within the clock T.
- a light emitting diode arrangement is characterized in that the control device 4 is adapted to drive the at least one light emitting diode 1 with packets P from at least two clocks T, wherein the pulse durations ⁇ within the clocks T of a packet P are equal (first mode) or at least a different pulse duration ⁇ is provided within a packet P (second mode).
- a first operating mode is to be used, if the pulse durations ⁇ within the clocks T of a packet P are the same, and of a second operating mode, if at least one different pulse duration ⁇ is provided within a packet P.
- FIGS. 1 and 2 Using the example of four clocks, the two modes are shown in FIGS. 1 and 2.
- the light-emitting diode arrangement may comprise more than one light-emitting diode, for example a plurality of light-emitting diodes, which are combined in a so-called matrix system into 100 ⁇ 100 or 1000 ⁇ 1000 LEDs.
- the controller may be further configured to control the number of clocks combined into a packet.
- the packet may in principle comprise an integer multiple of the clock, for example two or four bars.
- the light-emitting diode arrangement can furthermore be designed to illuminate at least one point 6, the light-emitting diode arrangement being equipped with a detection device 5 which is set up to detect the relative speed of movement of the at least one point 6 with respect to the detection device 5.
- any reflective object that reflects the light emitted by the at least one light-emitting diode can be regarded as the point.
- control device 4 can be set up to evaluate this movement information in order to control the at least one light-emitting diode 1 according to the first operating mode or the second operating mode and / or to control the number of clocks T combined into a packet P as a function of the speed of movement of the at least one point 6.
- the pulse width modulation can be described on the basis of its pulse duration ⁇ and the clock T.
- the pulse duration ⁇ also referred to as the switch-on time
- the light-emitting diode arrangement in particular the control device 4, often receives its dimming information from a video interface, for example in the format RGB666, so that the dimming information is present in a resolution of 6 bits and results in 64 dimming steps (2 6 ).
- This approach could also be addressed as dithering.
- a disadvantage of this mode could be that a modulation of the brightness of, in this example, 62.5 Hz, results because the length of a packet P is 16 ms and this packet P repeats correspondingly every 16 ms.
- the second mode opens the possibility for a finer gradation of dimming.
- a perceptible to the human eye brightness modulation results.
- packets consisting of fewer clocks there is a greater likelihood that the resulting brightness modulation will be so high-frequency that it will not be perceived by the human eye. For example, if you are working with a PWM frequency of 250Hz, then the repetition rate of the two-clock packets will be 125Hz, whereas the repetition rate of four-clock packets will be 62.5Hz. The latter may possibly be perceived by the human eye, whereas a modulation of 125 Hz may not be perceived.
- FIG. 1 A light emitting diode arrangement in a simple embodiment with a light emitting diode and a control device is shown in FIG.
- the light-emitting diode arrangement can comprise a detection device 5 in addition to the light-emitting diode 1 and the control device 4.
- FIGS. 4, 4a and 4b show a schematic representation of such a light-emitting diode arrangement.
- the at least one light-emitting diode 1 should be activated in the second operating mode (dithering) if the point does not move (FIG. 4) or only moves moderately (FIGS. 4a, vi) and in the first operating mode (FIG. 4b) when the point is moving rapidly (v 2 ), taking into account in particular the angular velocity ⁇ or ⁇ 2 of the point with respect to the detection device.
- a corresponding control can be made with regard to the clocks combined into a packet, for example four clocks if the point does not move and two clocks if the point moves moderately fast.
- the principles outlined above can also be applied to more than one light-emitting diode, in particular matrix systems comprising, for example, 100 ⁇ 100 or 1000 ⁇ 1000 light-emitting diodes.
- the control device controls in this case not only a light-emitting diode, but each light-emitting diode of the matrix system.
- the light-emitting diode array as a matrix system, but without a detection device, frequently occurring lighting situations can be taken into account in order to use the above-outlined operating modes in a targeted and advantageous manner.
- certain zones of light-emitting diodes of the matrix system can be combined, for example a zone in which the light-emitting diodes in the first operating mode ⁇ ⁇ are driven, a second zone in which the light-emitting diodes in the second operating mode with two cycles per packet B 2> 2 and a third zone in which the LEDs are driven in the second mode with four clocks per packet B 2 , 4.
- the number of clocks per packet are only exemplary values.
- the control device can be set up individually here and define, for example, a maximum number of clocks that can be combined into packets. Such a luminaire arrangement is shown schematically in FIG. 5.
- the above-outlined light emitting diode device can be advantageously illustrated by a practical example.
- the edges of the matrix system can be equipped, for example, with LEDs, which are activated in the first operating mode, that is to say form the first zone Zi.
- These outer zones Zi usually light up the roadside, which moves very fast on a moving motorcycle on the matrix system.
- the expected modulation effect and a pearl cord effect is extremely undesirable, on the other hand, a fine gradation of the dimming is not necessary, so that these LEDs can be controlled in the first mode.
- the central area of the matrix system illuminates more distant, but less or not relatively moving objects, such as the middle of the street, etc.
- the central area of the matrix system in the second mode B 2 , 4 with the maximum number of cycles per Parcel be controlled, so that a finer gradation can be achieved.
- the second zone is correspondingly formed by the middle region.
- light-emitting diodes of the third zone can be arranged, for example, because of these light-emitting diodes usually moderately moving points are illuminated. It is therefore advantageous to drive these LEDs in the second mode B 2 , 2 with, for example, two clocks per packet.
- the above-outlined light-emitting diode arrangement in the form of a matrix system can likewise be equipped with a detection device.
- the light emitting diode arrangement illuminates a plurality of points accordingly.
- the detection means may be arranged to detect the movement of each point which is illuminated by the matrix system. This can be refined to the extent that for each light-emitting diode can be detected, which point is illuminated, whereupon based on the movement of the point, the control device is adapted to control the corresponding LED with the appropriate mode and / or appropriate settings in terms of the number of to make a package of combined measures.
- the example of the main headlight of a motorcycle can be re-established.
- the motorcycle rides along a country road, the first LED illuminates a point on the roadside, such as a perimeter fence.
- the second LED illuminates an approaching vehicle in cross traffic and the third LED zone illuminates a bridge at some distance.
- the detection device detects this scenario and controls the zones or light-emitting diodes in the corresponding operating mode and with the corresponding number of cycles within the packets. If the scenario changes, for example, the first light emitting diode illuminates a point at rest relative to the detection device, the control device activates the first light emitting diode in the second operating mode (dithering), etc.
- the angular velocity should be used as a first approximation. Although a point that moves directly toward the detection device or the light-emitting diode arrangement has a relative movement to the detection device, it is negligible in terms of the bead effect since there is no transverse movement.
Landscapes
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
- Lighting Device Outwards From Vehicle And Optical Signal (AREA)
Abstract
Leuchtdiodenanordnung, umfassend mindestens eine Leuchtdiode (1), eine Steuereinrichtung (4), die zur Dimmung der mindestens einen Leuchtdiode (1) mittels Pulsweitenmodulation eingerichtet ist, wobei sich die Pulsweitenmodulation durch einen Takt (T) und eine Impulsdauer (τ) während eines Taktes auszeichnet, wobei die Steuereinrichtung (4) dazu eingerichtet ist, die mindestens eine Leuchtdiode (1) mit Paketen (P) aus mindestens zwei Takten anzusteuern, wobei die Steuereinrichtung (4) wahlweise dazu eingerichtet ist, die mindestens eine Leuchtdiode (1) in einer ersten Betriebsart (B1,p) und mindestens einer zweiten Betriebsart (B2lP) anzusteuern, wobei die mindestens eine Leuchtdiode (1) in der ersten Betriebsart mit gleichen Impulsdauern (T) innerhalb des Paketes (P) angesteuert wird und in der zweiten Betriebsart mit mindestens einer unterschiedliche Impulsdauer innerhalb des Paketes (P) angesteuert wird, sowie Verfahren zur Dimmung einer Leuchtdiode einer Leuchtdiodenanordnung, umfassend mindestens einer Leuchtdiode mit einer Steuereinrichtung (4), die zur Dimmung der mindestens einen Leuchtdiode (1) mittels Pulsweitenmodulation eingerichtet ist, wobei sich die Pulsweitenmodulation durch eine Takt (T) und eine Impulsdauer (T) während eines Taktes auszeichnet, gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte: Bildung von Paketen aus mindestens zwei Takten und Ansteuern der mindestens einen Leuchtdiode in einer ersten Betriebsart, die sich dadurch auszeichnet, dass die mindestens eine Leuchtdiode mit gleichen Impulsdauern (τ) innerhalb des Paketes (P) angesteuert wird oder in einer zweiten Betriebsart, die sich dadurch auszeichnet, dass die mindestens eine Leuchtdiode mit mindestens einer unterschiedliche Impulsdauer innerhalb des Paketes (P) angesteuert wird.
Description
Leuchtdiodenanordnung, sowie Verfahren zur Dimmung einer Leuchtdiode einer Leuchtdiodenanordnung
Beschreibung
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leuchtdiodenanordnung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 , sowie ein Verfahren zur Dimmung einer Leuchtdiode einer Leuchtdiodenanordnung gemäß Anspruch 7.
Die Helligkeit von Leuchtdioden (LEDs) kann mittels Pulsweitenmodulation (PWM) eingestellt werden. Im Wesentlichen wird der Strom der Leuchtdiode mittels Pulsweitenmodulation (PWM) periodisch ein und ausgeschaltet. Hier wird das Tastverhältnis (ein- zu ausgeschalteter Zeitanteil) verändert, während Stromstärke und Pulsfrequenz konstant sind.
Derart dimmbare Leuchtdioden werden heutzutage in vielen Bereichen zu Beleuchtungszwecken eingesetzt, beispielsweise in PWM-gedimmten LED-Verkehrstafeln, LED-Autorückleuchten, LED-Tagfahrlichtern, aber auch in sogenannten Matrixsystemen, die als Hauptscheinwerfer in Kraftfahrzeugen eingesetzt werden und aus beispielsweise 100x100 LEDs oder gar 1000x1000 LEDs bestehen. In letztgenannten Matrixsystemen werden beispielsweise manche LEDs gedimmt, da es ansonsten zu Blendwirkungen kommen kann. So können beispielsweise diejenigen LEDs gedimmt werden, deren Licht auf stark reflektierende Verkehrsschilder gerichtet ist. Letztendlich kann das von einem Matrixsystem ausgesandte Licht dem auszuleuchtenden Bereich dynamisch angepasst werden.
Wird das PWM Verfahren zur Dimmung der jeweiligen Leuchtdioden eingesetzt, kann es zu dem sogenannten Perlschnureffekt kommen.
„Als Perlschnureffekt bezeichnet man eine optische Täuschung verursacht durch eine rasche Augenbewegungen auf eine gepulst betriebene Lichtquelle hin bzw. von dieser weg. Aufgrund der Trägheit der Rezeptoren im Auge führt es zum mehrfachen Er-
scheinen der Lichtquelle, zum Beispiel PWM-gedimmte Leuchtdiode-Verkehrstafel oder Leuchtdiode-Autorückleuchten. Je nach Pulsfrequenz kann dieser Effekt auch dann auftreten, wenn beim direkten Betrachten kein Flimmern wahrnehmbar ist, was zu Irritationen führen kann." (Quelle: www.emk.tu-darmstadt.de).
Unter anderem aus diesem Grunde werden die LEDs mit einer so hohen Frequenz (PWM-Frequenz) geschaltet, dass das menschliche Auge kein Flimmern wahrnimmt. In der Regel sind 250 Hz oder mehr ein akzeptabler Wert.
Die oben genannten Matrix-Systeme werden häufig mittels Video-Schnittstellen angesteuert. Ein Standard ist beispielsweise die RGB Schnittstelle. Ausgehend von beispielsweise RGB666 und der Dimminformation pro Leuchtdiode von 6 bit, ergeben sich 64 Dimm-Stufen (26). Bei 250Hz PWM-Frequenz wäre der sich ergebende Takt entsprechend 4ms. Bei 64 Dimm-Stufen ergibt sich eine Auflösung von 4ms/64 = 62,5 s. Wenn beispielsweise eine Dimmung von 50% appliziert werden soll, ergibt sich eine Einschaltzeit für eine Leuchtdiode von 2ms und eine Ausschaltzeit von 2ms. Bei einer Auflösung von 64 Stufen wäre die nächsthöhere mögliche Dimmung
2,0625ms/4ms = 51 ,5%. Dies entspricht einem Inkrement von 1 ,5%, welches für viele Anwendungen zu hoch ist. Bei mehreren, unterschiedlich hellen LEDs ergeben sich beispielsweise deutlich sichtbare Rasterungen. Viele OEMs fordern daher Auflösungen von < 1 %.
Hier setzt die vorliegende Erfindung an und macht es sich zur Aufgabe, eine verbesserte Leuchtdiodenanordnung vorzuschlagen, insbesondere eine Leuchtdiodenanordnung vorzuschlagen, die einerseits den Perlschnureffekt vermeidet bzw. einen nur minimalen Perlschnureffekt aufweist und andererseits eine feinere Dimmung, insbesondere < 1% Schritte, ermöglicht.
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch eine Leuchtdiode-Anordnung mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Dadurch, dass die Steuereinrichtung dazu eingerichtet ist, die mindestens eine Leuchtdiode mit Paketen aus mindestens zwei Takten anzusteuern, wobei die Steuereinrichtung wahlweise dazu einge-
richtet ist, die mindestens eine Leuchtdiode in einer ersten Betriebsart und mindestens einer zweiten Betriebsart anzusteuern, wobei die mindestens eine Leuchtdiode in der ersten Betriebsart mit gleichen Impulsdauern innerhalb des Paketes angesteuert wird und in der zweiten Betriebsart mit mindestens einer unterschiedlichen Impulsdauer innerhalb des Paketes angesteuert wird, kann eine feinere Dimmung vorgenommen werden und/oder der Perlschnureffekt vermieden werden. Eine mögliche Vorgehensweise gestaltet sich wie folgt.
Ausgehend von der ansonsten konstanten PWM Frequenz von 250Hz und dem sich hieraus ergebenden Takt T von 4ms könnten in dem ersten Takt Ti von 4ms 51 ,5% Helligkeit appliziert werden. Dies entspricht bei einer Auflösung von 64 Dimm-Stufen (26) einer Impulsdauer bzw. Einschaltzeit von (33/64)*4ms = 2,0625ms und einer entsprechenden Ausschaltzeit von (31/64)*4ms = 1 ,9375ms. In den nächsten drei Takten T2 bis T4 können beispielsweise 50% Helligkeit appliziert werden, sprich jeweils 2ms Einschaltzeit und 2ms Ausschaltzeit. In den vier 4ms Takten, die zu einem Paket P zusammengefasst sind, stellt sich für das Auge ein Mittelwert von (51 ,5% + 3*50%)/4 = 50,375% ein. Dementsprechend kann in dieser zweiten Betriebsart mit Paketen mit unterschiedlichen Impulsdauern ein Inkrement von 0,375% erreicht werden, die Auflösung also gesteigert werden.
Andererseits kann in der ersten Betriebsart, bei der keine unterschiedlichen Impulsdauern innerhalb des Paketes vorgesehen sind, dem Perlschnureffekt vorteilhaft entgegengewirkt werden, wenn eine entsprechend hohe PWM Frequenz gewählt wird.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der vorgeschlagenen Erfindung ergeben sich insbesondere aus den Merkmalen der Unteransprüche. Die Gegenstände bzw. Merkmale der verschiedenen Ansprüche können grundsätzlich beliebig miteinander kombiniert werden.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung der vorgeschlagenen Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Leuchtdiodenanordnung eine Vielzahl von Leuchtdioden umfasst, insbesondere 100x100 oder 1000x1000 Leuchtdioden die als Matrixsystem zusammen-
gefasst sind. Eine derartig ausgestaltete Leuchtdiodenanordnung kann vorteilhaft, beispielsweise als Hauptscheinwerfer eines Fahrzeuges eingesetzt werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der vorgeschlagenen Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Leuchtdiodenanordnung zur Beleuchtung mindestens eines Punktes eingerichtet ist, wobei die Leuchtdiodenanordnung mit einer Erfassungseinrichtung ausgestattet ist, die zur Erfassung der relativen Bewegungsgeschwindigkeit, insbesondere Winkelgeschwindigkeit, des mindestens einen Punktes in Bezug auf die Erfassungseinrichtung eingerichtet ist. Durch diese Maßnahme kann eine individuelle Anpassung an Beleuchtungssituationen vorgenommen werden, wobei das Steuergerät entsprechend diejenige Ansteuerung vornimmt, die für die erfasste Bewegungsgeschwindigkeit, insbesondere Winkelgeschwindigkeit, des beleuchteten Punktes als optimal vorgegeben ist.
In diesem Zusammenhang kann vorzugsweise vorgesehen sein, dass die Steuereinrichtung zur Ansteuerung der mindestens einen Leuchtdiode nach der ersten Betriebsart oder der zweiten Betriebsart in Abhängigkeit von der Bewegungsgeschwindigkeit, insbesondere Winkelgeschwindigkeit, eingerichtet ist. Hier wird das Steuergerät beispielsweise eine Ansteuerung der mindestens einen Leuchtdiode oder auch Gruppen von Leuchtdioden per erster Betriebsart vornehmen, wenn der beleuchtete Punkt eine sehr schnelle Bewegung relativ zur Erfassungseinrichtung vollzieht. Ein ruhender Punkt demgegenüber würde beispielsweise eine Ansteuerung in der zweiten Betriebsart erfahren.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der vorgeschlagenen Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Steuereinrichtung dazu eingerichtet ist, die Anzahl der zu einem Paket zusammengefassten Takte zu steuern, insbesondere in Abhängigkeit von der Bewegungsgeschwindigkeit, insbesondere Winkelgeschwindigkeit. Über dieses technische Merkmal wird eine weitere Eingriffsmöglichkeit der Steuereinrichtung im Hinblick auf die Ansteuerung der mindestens einen Leuchtdiode ermöglicht. So kann hierüber die sich ergebende Helligkeitsmodulation über die Anzahl der zu einem Paket zusammengefassten Takte eingestellt werden, wobei tendenziell bei Paketen,
die aus weniger Takten bestehen, die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die sich hieraus ergebende Helligkeitsmodulation so hochfrequent ist, dass sie vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen wird.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der vorgeschlagenen Erfindung kann vorgesehen sein, dass es sich bei der Erfassungseinrichtung um eine Kamera, ein Radarsystem oder Lasersystem handelt. Derartige Systeme bieten zahlreiche Möglichkeiten, die Bewegung des bzw. der Punkte zu erfassen und entsprechend für die Steuereinrichtung aufzubereiten.
Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung liegt darin, ein verbessertes Verfahren zur Dimmung einer Leuchtdiode einer Leuchtdiodenanordnung vorzuschlagen, insbesondere ein Verfahren vorzuschlagen, welches einem Perlschnureffekt entgegenwirkt und eine feinere Dimmung der mindestens einen Leuchtdiode ermöglicht. Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch das Verfahren gemäß Anspruch 7 gelöst.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der vorgeschlagenen Erfindung ergeben sich insbesondere aus den Merkmalen der Unteransprüche. Die Gegenstände bzw. Merkmale der verschiedenen Ansprüche können grundsätzlich beliebig miteinander kombiniert werden.
Anhand der beigefügten Zeichnungen wird die Erfindung nachfolgend näher erläutert. Dabei zeigt:
Fig. 1 Zusammenfassung der Periodendauern mit mindestens einer unterschiedlichen Impulsdauer in Pakete (zweite Betriebsart);
Fig. 2 Zusammenfassung der Periodendauern mit gleichen Impulsdauern in Pakete (erste Betriebsart);
Fig. 3 eine erfindungsgemäße Leuchtdiodenanordnung mit einer Leuchtdiode in einer schematischen Darstellung;
Fig. 4 eine erfindungsgemäße Leuchtdiodenanordnung mit einer Leuchtdiode und einer Erfassungseinrichtung in einer schematischen Darstellung (Still-
stand des Punktes);
Fig. 4a eine erfindungsgemäße Leuchtdiodenanordnung mit einer Leuchtdiode und einer Erfassungseinrichtung in einer schematischen Darstellung (moderate Bewegung des Punktes);
Fig. 4b eine erfindungsgemäße Leuchtdiodenanordnung mit einer Leuchtdiode und einer Erfassungseinrichtung in einer schematischen Darstellung (schnelle Bewegung des Punktes);
Fig. 5 eine erfindungsgemäße Leuchtdiodenanordnung in Form eines Matrixsystems ohne Erfassungseinrichtung;
Fig. 6 eine erfindungsgemäße Leuchtdiodenanordnung mit mehreren Leuchtdioden und einer Erfassungseinrichtung in einer schematischen Darstellung (Punkte in erstem Bewegungsmuster);
Fig. 6a eine erfindungsgemäße Leuchtdiodenanordnung mit mehreren Leuchtdioden und einer Erfassungseinrichtung in einer schematischen Darstellung (Punkte in zweitem Bewegungsmuster).
Bezugszeichenliste
1 Leuchtdiode (Leuchtdiode)
2 zweite Leuchtdiode
3 dritte Leuchtdiode
4 Steuereinrichtung
5 Erfassungseinrichtung
6 Punkt
7 Punkt
8 Punkt
P Paket
T Impulsdauer / Einschaltzeit
T Takt / Periodendauer
f Frequenz
B1 p erste Betriebsart (p = Anzahl der zu einem Paket zusammengefassten
Takte)
B2lP zweite Betriebsart (p = Anzahl der zu einem Paket zusammengefassten
Takte)
Eine erfindungsgemäße Leuchtdiodenanordnung umfasst im Wesentlichen mindestens eine Leuchtdiode 1 und eine Steuereinrichtung 4, die zur Dimmung der mindestens einen Leuchtdiode mittels Pulsweitenmodulation eingerichtet ist, wobei die Pulsweitenmodulation im Wesentlichen durch einen Takt T und eine Impulsdauer τ innerhalb des Taktes T bestimmt ist.
Eine erfindungsgemäße Leuchtdiodenanordnung zeichnet sich dadurch aus, dass die Steuereinrichtung 4 dazu eingerichtet ist, die mindestens eine Leuchtdiode 1 mit Paketen P aus mindestens zwei Takten T anzusteuern, wobei die Impulsdauern τ innerhalb der Takte T eines Paketes P gleich sind (erste Betriebsart) oder mindestens eine
unterschiedliche Impulsdauer τ innerhalb eines Paketes P vorgesehen ist (zweite Betriebsart).
Wie bereits angedeutet, ergeben sich hieraus im Wesentlichen zwei Betriebsarten die Leuchtdiode anzusteuern. Der Einfachheit halber soll bei der nachfolgenden Erläuterung von einer ersten Betriebsart gesprochen werden, wenn die Impulsdauern τ innerhalb der Takte T eines Paketes P gleich sind, und von einer zweiten Betriebsart, wenn mindestens eine unterschiedliche Impulsdauer τ innerhalb eines Paketes P vorgesehen ist.
Am Beispiel von vier Takten, sind die beiden Betriebsarten in den Fig. 1 und 2 dargestellt.
Die Leuchtdiodenanordnung kann mehr als eine Leichtdiode umfassen, beispielsweise eine Mehrzahl von Leuchtdioden, die in einem sogenannten Matrixsystem zu 100x100 oder 1000x1000 LEDs zusammengefasst sind.
Die Steuereinrichtung kann ferner dazu eingerichtet sein, die Anzahl der zu einem Paket zusammengefassten Takte zu steuern. Das Paket kann grundsätzlich ein ganzzahliges Vielfaches des Taktes umfassen, beispielsweise zwei oder vier Takte.
Die Leuchtdiodenanordnung kann ferner zur Beleuchtung mindestens eines Punktes 6 eingerichtet sein, wobei die Leuchtdiodenanordnung mit einer Erfassungseinrichtung 5 ausgestattet ist, die zur Erfassung der relativen Bewegungsgeschwindigkeit des mindestens einen Punktes 6 in Bezug auf die Erfassungseinrichtung 5 eingerichtet ist.
Als Punkt kann grundsätzlich jedes reflektierende Objekt angesehen werden, welches das von der mindestens einen Leuchtdiode ausgesandte Licht reflektiert.
In diesem Zusammenhang kann die Steuereinrichtung 4 zur Auswertung dieser Bewegungsinformationen eingerichtet sein, um hieraus die Ansteuerung der mindestens einen Leuchtdiode 1 nach der ersten Betriebsart oder der zweiten Betriebsart
und/oder zur Steuerung der Anzahl der zu einem Paket P zusammengefassten Takte T in Abhängigkeit von der Bewegungsgeschwindigkeit des mindestens einen Punktes 6 vorzunehmen.
Aus diesen Steuerungsmöglichkeiten ergeben sich zahlreiche, hier nicht abschließend aufgezählte Möglichkeiten zur Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Leuchtdiodenanordnung bzw. des erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verfahrens.
Grundsätzlich lässt sich die Pulsweitenmodulation anhand ihrer Impulsdauer τ und des Taktes T beschreiben. Der Takt, auch Periodendauer genannt, ergibt sich letztendlich aus der PWM Frequenz als T = 1/f.
Zur Dimmung einer Leuchtdiode wird die Impulsdauer τ, auch als Einschaltzeit bezeichnet, verändert. Einfach ausgedrückt, je länger die Impulsdauer τ innerhalb eines Taktes, desto heller, bzw. je kürzer die Impulsdauer τ, desto dunkler ist die Leuchtdiode.
Die Leuchtdiodenanordnung, insbesondere die Steuereinrichtung 4, erhält ihre Dimminformation häufig von einer Video Schnittstelle beispielsweise im Format RGB666, so dass die Dimminformation in einer Auflösung von 6 Bit vorliegen und sich 64 Dimm-Stufen (26) ergeben.
Bei 64 Dimm-Stufen für die Leuchtdiode 1 und einer PWM Frequenz von 250Hz für die Pulsweitenmodulation ergibt sich eine Auflösung von 4ms/64 = 62,5 s. Wenn beispielsweise eine Dimmung von 50% appliziert werden soll, ergibt sich eine Einschaltzeit für eine Leuchtdiode 1 von 2ms und eine Ausschaltzeit von 2ms. Bei einer Auflösung von 64 Stufen wäre die nächsthöhere mögliche Dimmung 2,0625ms/4ms = 51 ,5%. Dies entspricht einem Inkrement von 1 ,5%.
Nunmehr können über die Ansteuerung der mindestens einen Leuchtdiode 1 in der zweiten Betriebsart kleinere Dimmschritte erreicht werden.
Ausgehend von der ansonsten konstanten PWM Frequenz von 250Hz und dem sich hieraus ergebenden Takt T von 4ms könnten in dem ersten Takt Ti von 4ms 51 ,5% Helligkeit appliziert werden. Dies entspricht bei einer Auflösung von 64 Dimm-Stufen (26) einer Impulsdauer bzw. Einschaltzeit von (33/64)*4ms = 2,0625ms und einer entsprechenden Ausschaltzeit von (31/64)*4ms = 1 ,9375ms. In den nächsten drei Takten T2 bis T4 können beispielsweise 50% Helligkeit appliziert werden, sprich jeweils 2ms Einschaltzeit und 2ms Ausschaltzeit. In den vier 4ms Takten, die zu einem Paket P zusammengefasst sind, stellt sich für das Auge ein Mittelwert von (51 ,5% + 3*50%)/4 = 50,375% ein. Dementsprechend kann in dieser zweiten Betriebsart mit Paketen mit unterschiedlichen Impulsdauern ein Inkrement von 0,375% erreicht werden, die Auflösung also gesteigert werden. Dieses Vorgehen könnte auch als Dithering angesprochen werden. Nachteilig an dieser Betriebsart könnte sein, dass sich eine Modulation der Helligkeit von, in diesem Beispiel 62,5 Hz, ergibt, da die Länge eines Paketes P 16ms beträgt und sich dieses Paket P entsprechend alle 16ms wiederholt.
In Zusammenschau mit dem eingangs genannten Beispiel lassen sich auch Pakete P mit gleichen Impulsdauern τ in den Takten erzeugen. Dies ist in der Fig. 2 schematisch anhand von vier Takten Ti bis T4 angedeutet, die zu einem Paket P zusammengefasst sind und alle gleiche Impulsdauern enthalten. Dies entspricht letztendlich der ersten Betriebsart.
Es ergeben sich für die beiden Betriebsarten vorteilhafte Eigenschaften der Leuchtdiodenanordnung. Bei der ersten Betriebsart ist eine nicht so feine Abstufung der Dim- mung möglich, dafür tritt keine Modulation im Zyklus der Pakete auf und der Perlschnureffekt ist entsprechend der gewählten Taktfrequenz vermindert bzw. nicht wahrnehmbar.
Demgegenüber eröffnet die zweite Betriebsart die Möglichkeit für eine feinere Abstufung der Dimmung. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich eine für das menschliche Auge wahrnehmbare Helligkeitsmodulationen ergibt. Ferner ist möglicherweise nicht ausgeschlossen, dass hierdurch ein - wenn auch schwacher - Perl- schnureffekt auftritt.
Tendenziell ist bei Paketen, die aus weniger Takten bestehen, die Wahrscheinlichkeit größer, dass die sich hieraus ergebende Helligkeitsmodulation so hochfrequent ist, dass sie vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen wird. Wenn beispielsweise mit einer PWM Frequenz von 250Hz gearbeitet wird, dann liegt die Wiederholfrequenz der Pakete aus zwei Takten bei 125Hz, wohingegen die Wiederholfrequenz von Paketen aus vier Takten bei 62,5Hz liegen wird. Letztere kann ggf. vom menschlichen Auge wahrgenommen werden, wohingegen eine Modulation von 125Hz ggf. nicht wahrgenommen wird.
Eine Leuchtdiodenanordnung in einer einfachen Ausführungsform mit einer Leuchtdiode und einer Steuereinrichtung ist in der Fig. 3 dargestellt. Über die Bezugszeichen Bi,p und B2lP ist angedeutet, dass die Leuchtdiode in der ersten Betriebsart und in der zweiten Betriebsart angesteuert werden kann, mit beispielsweise jeweils p = 2 oder 4 Takte pro Paket.
Wie bereits oben angedeutet, kann die Leuchtdiodenanordnung neben der Leuchtdiode 1 und der Steuereinrichtung 4 eine Erfassungseinrichtung 5 umfassen. In Fig. 4, 4a und 4b ist eine schematische Darstellung einer derartigen Leuchtdiodenanordnung dargestellt.
Im Prinzip soll die mindestens eine Leuchtdiode 1 in der zweiten Betriebsart (Dithe- ring) angesteuert werden, wenn sich der Punkt nicht bewegt (Fig. 4) oder nur moderat bewegt (Fig. 4a, Vi) und in der ersten Betriebsart (Fig. 4b), wenn sich der Punkt schnell bewegt (v2), wobei hier insbesondere die Winkelgeschwindigkeit ω bzw. ω2 des Punktes in Bezug auf die Erfassungseinrichtung berücksichtigt werden soll. Es kann ferner eine entsprechende Ansteuerung hinsichtlich der zu einem Paket zusam- mengefassten Takte vorgenommen werden, beispielsweise vier Takte, wenn sich der Punkt nicht bewegt und zwei Takte, wenn sich der Punkt moderat schnell bewegt. Im Ergebnis ergeben sich die oben bereits skizzierten Vorteile hinsichtlich Auflösung, Perlschnureffekt und Helligkeitsmodulation.
Die oben skizzierten Prinzipien können auch auf mehr als eine Leuchtdiode, insbesondere Matrixsysteme, umfassend beispielsweise 100x100 oder 1000x1000 Leuchtdioden, übertragen werden. Die Steuereinrichtung steuert in diesem Falle nicht nur eine Leuchtdiode, sondern jede Leuchtdiode des Matrixsystems an.
In einer Ausführungsform der Leuchtdiodenanordnung als Matrixsystem, jedoch ohne eine Erfassungseinrichtung, können häufig auftretende Beleuchtungssituationen berücksichtigt werden, um die oben skizzierten Betriebsarten gezielt und vorteilhaft einzusetzen. Dabei können bestimmte Zonen von Leuchtdioden des Matrixsystems zu- sammengefasst werden, beispielsweise eine Zone in welcher die Leuchtdioden in der ersten Betriebsart ΒΊ angesteuert werden, eine zweite Zone, in welcher die Leuchtdioden in der zweiten Betriebsart mit zwei Takten pro Paket B2>2 und eine dritte Zone, in der die Leuchtdioden in der zweiten Betriebsart mit vier Takten pro Paket B2,4 angesteuert werden. Bei der Anzahl von Takten pro Paket handelt es sich selbstverständlich nur um beispielhafte Werte. Die Steuereinrichtung kann hier individuell eingerichtet werden und beispielsweise eine maximale Anzahl von Takten definieren, die zu Paketen zusammengefasst werden können. Eine derartige Leuchtenanordnung ist in der Fig. 5 schematisch dargestellt.
Die oben skizzierte Leuchtdiodeneinrichtung lässt sich an einem praktischen Beispiel vorteilhaft verdeutlichen.
Ausgehend von einem Matrixsystem als beispielsweise Hauptscheinwerfer eines Motorrades, können die Ränder des Matrixsystems beispielsweise mit LEDs ausgestattet sein, welche in der ersten Betriebsart angesteuert werden, sprich die erste Zone Zi bilden. Diese äußeren Zonen Zi leuchten in der Regel den Straßenrand aus, welcher sich bei einem fahrenden Motorrad sehr rasch an dem Matrixsystem vorbeibewegt. Hier ist der zu erwartende Modulationseffekt und ein Perlschnureffekt äußerst unerwünscht, andererseits eine feine Abstufung der Dimmung nicht notwendig, so dass diese LEDs in der ersten Betriebsart angesteuert werden können.
Demgegenüber beleuchtet der mittlere Bereich des Matrixsystems weiter entfernte, sich aber weniger bis gar nicht relativ bewegende Objekte, wie beispielsweise die Straßenmitte, etc. Insofern kann beispielsweise der mittlere Bereich des Matrixsystems in der zweiten Betriebsart B2,4 mit der maximalen Anzahl an Takten pro Paket angesteuert werden, so dass eine feinere Helligkeitsabstufung erreicht werden kann. Die zweite Zone wird entsprechend durch den mittleren Bereich gebildet.
Zwischen den Rändern und dem mittleren Bereich können Leuchtdioden der dritten Zone angeordnet sein, beispielsweise weil von diesen Leuchtdioden in der Regel moderat bewegte Punkte angeleuchtet werden. Es ist insofern vorteilhaft diese Leuchtdioden in der zweiten Betriebsart B2,2 mit beispielsweise zwei Takten pro Paket anzusteuern.
Die zuvor skizzierte Leuchtdiodenanordnung in Form eines Matrixsystems kann ebenfalls mit einer Erfassungseinrichtung ausgestattet werden. Die Leuchtdiodenanordnung beleuchtet entsprechend eine Vielzahl von Punkten. Die Erfassungseinrichtung kann entsprechend dazu eingerichtet sein, die Bewegung eines jeden Punktes zu erfassen welcher von dem Matrixsystem beleuchtet wird. Dies kann soweit verfeinert werden, dass für jede Leuchtdiode erfasst werden kann, welcher Punkt gerade beleuchtet wird, worauf anhand der Bewegung des Punktes die Steuereinrichtung dazu eingerichtet ist, die entsprechende Leuchtdiode mit der jeweils geeigneten Betriebsart anzusteuern und/oder entsprechende Einstellungen hinsichtlich der Anzahl der zu einem Paket zusammengefassten Takte vorzunehmen.
Um es an einem konkreten Beispiel festzumachen, kann erneut an dem Beispiel des Hauptscheinwerfers eines Motorrads angeknüpft werden. Das Motorrad fährt eine Landstraße entlang, die erste Leuchtdiode beleuchtet einen Punkt des Straßenrandes, wie beispielsweise einen Randbegrenzungspfahl. Die zweite Leuchtdiode beleuchtet ein sich im Querverkehr näherndes Fahrzeug und die dritte Leuchtdiode Zone beleuchtet eine Brücke in einiger Entfernung. Die Erfassungseinrichtung erfasst dieses Szenario und steuert die Zonen bzw. Leuchtdioden in der entsprechenden Betriebsart und mit der entsprechenden Anzahl an Takten innerhalb der Pakete an.
Wechselt das Szenario, beispielsweise leuchtet die erste Leuchtdiode einen relativ zu der Erfassungseinrichtung ruhenden Punkt an, steuert die Steuereinrichtung die erste Leuchtdiode in der zweiten Betriebsart (Dithering) an, usw.
Das oben skizzierte Beispiel geht von einer sehr idealtypischen Zuordnung von Leuchtdioden und hiervon beleuchteten Punkten aus. Grundsätzlich kann bis auf diese Detailebene gegangen werden. In der Praxis können aber ebenso Leuchtdioden des Matrixsystems zu Zonen zusammengefasst werden, die entsprechend der Bewegung der beleuchteten Punkte durch die Steuereinrichtung entsprechend angesteuert werden.
Hinsichtlich der relativen Bewegung zwischen der Erfassungseinrichtung und dem Punkt soll in erster Näherung die Winkelgeschwindigkeit zu Grunde gelegt werden. Ein Punkt, der sich direkt auf die Erfassungseinrichtung bzw. die Leuchtdiodenanordnung zubewegt, weist zwar eine relative Bewegung zu der Erfassungseinrichtung auf, ist aber hinsichtlich des Perlschnureffektes vernachlässigbar, da keine Querbewegung stattfindet.
Claims
1. Leuchtdiodenanordnung, umfassend mindestens
eine Leuchtdiode (1),
eine Steuereinrichtung (4), die zur Dimmung der mindestens einen Leuchtdiode (1) mittels Pulsweitenmodulation eingerichtet ist, wobei sich die Pulsweitenmodulation durch einen Takt (T) und eine Impulsdauer (τ) während eines Taktes auszeichnet,
dadurch gekennzeichnet, dass
- die Steuereinrichtung (4) dazu eingerichtet ist, die mindestens eine Leuchtdiode (1 ) mit Paketen (P) aus mindestens zwei Takten anzusteuern, wobei
- die Steuereinrichtung (4) wahlweise dazu eingerichtet ist, die mindestens eine Leuchtdiode (1) in einer ersten Betriebsart (Bi,p) und mindestens einer zweiten Betriebsart (B2)P) anzusteuern, wobei die mindestens eine Leuchtdiode (1 ) in der ersten Betriebsart mit gleichen Impulsdauern (τ) innerhalb des Paketes (P) angesteuert wird und in der zweiten Betriebsart mit mindestens einer unterschiedliche Impulsdauer innerhalb des Paketes (P) angesteuert wird.
2. Leuchtdiodenanordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchtdiodenanordnung eine Vielzahl von Leuchtdioden (6, 7, 8) um- fasst, insbesondere 100x100 oder 1000x1000 Leuchtdioden die als Matrixsystem zusammengefasst sind.
3. Leuchtdiodenanordnung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchtdiodenanordnung zur Beleuchtung mindestens eines Punktes (6) eingerichtet ist, wobei die Leuchtdiodenanordnung mit einer Erfassungseinrichtung (5) ausgestattet ist, die zur
Erfassung der relativen Bewegungsgeschwindigkeit, insbesondere Winkelgeschwindigkeit (ω), des mindestens einen Punktes (6) in Bezug auf die Erfassungseinrichtung (5) eingerichtet ist.
4. Leuchtdiodenanordnung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung zur Ansteue- rung der mindestens einen Leuchtdiode (1) in der ersten Betriebsart (Bi,p) oder der zweiten Betriebsart (B2,p) in Abhängigkeit von der Bewegungsgeschwindigkeit (v), insbesondere Winkelgeschwindigkeit (ω), eingerichtet ist.
5. Leuchtdiodenanordnung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung dazu eingerichtet ist, die Anzahl der zu einem Paket (P) zusammengefassten Takte (T) zu steuern, insbesondere in Abhängigkeit von der Bewegungsgeschwindigkeit (v), insbesondere Winkelgeschwindigkeit (ω).
6. Leuchtdiodenanordnung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der Erfassungseinrichtung um eine Kamera, ein Radarsystem oder Lasersystem handelt.
7. Verfahren zur Dimmung einer Leuchtdiode einer Leuchtdiodenanordnung, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 6, umfassend mindestens einer Leuchtdiode mit einer Steuereinrichtung (4), die zur Dimmung der mindestens einen Leuchtdiode (1 ) mittels Pulsweitenmodulation eingerichtet ist, wobei sich die Pulsweitenmodulation durch einen Takt (T) und eine Impulsdauer (T) während eines Taktes auszeichnet, gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte:
Bildung von Paketen aus mindestens zwei Takten und Ansteuern der mindestens einen Leuchtdiode in einer ersten Betriebsart, die sich dadurch auszeichnet, dass die mindestens eine Leuchtdiode mit gleichen Impulsdauern (T) innerhalb des Paketes (P) angesteuert wird oder in einer zweiten Betriebsart, die sich dadurch auszeichnet, dass die mindestens eine Leuchtdio-
de mit mindestens einer unterschiedlichen Impulsdauer innerhalb des Paketes (P) angesteuert wird.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl der zu einem Paket (P) zusammengefassten Takte (T) von der Steuereinrichtung gesteuert wird.
9. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchtdiodenanordnung eine Vielzahl von Leuchtdioden umfasst, insbesondere 100x100 oder 1000x1000 Leuchtdioden die als Matrixsystem zusammengefasst sind, wobei jede Leuchtdiode oder Gruppen von Leuchtdioden individuell von der Steuereinrichtung hinsichtlich der ersten Betriebsart oder der zweiten Betriebsart angesteuert wird und insbesondere hinsichtlich der Anzahl der zu einem Paket (P) zusammengefassten Takte (T) gesteuert wird.
10. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchtdiodenanordnung mindestens einen Punkt beleuchtet, wobei die Leuchtdiodenanordnung mit einer Erfassungseinrichtung ausgestattet ist, wobei die Erfassungseinrichtung die relative Bewegungsgeschwindigkeit (v), insbesondere Winkelgeschwindigkeit (ω), des mindestens einen Punktes in Bezug auf die Erfassungseinrichtung erfasst.
11. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Betriebsart und/oder die Anzahl der zu einem Paket (P) zusammengefassten Takte (T) in Abhängigkeit von der von der Erfassungseinrichtung erfassten Bewegungsgeschwindigkeit (v), insbesondere Winkelgeschwindigkeit (ω), gesteuert wird.
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