EP1992203B1 - Elektronisches vorschaltgerät und verfahren zum betreiben einer elektrischen lampe - Google Patents
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- H05B41/14—Circuit arrangements
- H05B41/26—Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from DC by means of a converter, e.g. by high-voltage DC
- H05B41/28—Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from DC by means of a converter, e.g. by high-voltage DC using static converters
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Definitions
- the invention relates to an electronic ballast for an electric lamp having a first and a second lamp filament, wherein the electronic ballast comprises a heating device with a resonant circuit for heating the lamp filaments.
- the invention also relates to a method for operating an electric lamp by means of an electronic ballast.
- Electric lamps in particular gas discharge lamps, are adjusted and operated by means of electronic ballasts. It is essential that the electronic ballasts can only start or ignite an electric lamp when the electric lamp is properly inserted in a lamp. For this purpose, it is necessary that a query is performed, which can detect whether lamp filaments are properly electrically contacted.
- a DC signal path is designed for this, which allows such a helical interrogation.
- the helical interrogation is thus carried out exclusively by means of a DC starting path via the lamp filaments.
- This DC start-up path generally comprises high-voltage resistors, which, however, are prone to failure. This can help detect if an electric lamp is working properly is used in a lamp, not always guaranteed reliable.
- an electronic ballast has a heating device for heating the lamp reversal in the form of a transformer coil heating, the DC starting path must be decoupled from the heating winding by means of diodes or capacitors.
- the ballast comprises a heating device for heating the lamp filaments, wherein the heating device also comprises a resonant circuit.
- the heating device By means of an evaluation unit measured values can be evaluated and depending on the lamp are turned on.
- a solution according to electronic ballast is designed for operation of an electric lamp.
- the electric lamp has a first and a second lamp filament.
- the electronic ballast comprises a heating device which has a resonant circuit and which is designed for heating the lamp filaments.
- the electronic ballast comprises an evaluation unit, which is designed to evaluate at least one measured value of an electrical parameter at specifiable and adjustable operating conditions of the resonant circuit.
- the electronic ballast, and in particular the evaluation are designed such that, depending on the measured value can be seen, how many lamp filaments of the electric lamp are properly contacted with the electronic ballast. Depending on this detected number of electrical lamp is switched on by the electronic ballast.
- the electronic ballast allows in a simple and low-cost manner reliable detection of whether an electric lamp is properly inserted in a lamp.
- the electronic ballast can be realized with virtually no additional circuitry and yet allows the monitoring of all lamp filaments of an electric lamp with regard to a proper insertion of the electric lamp in the lamp and thus a proper electrical contact.
- the electronic ballast is preferably formed without a DC signal path for lamp filament scanning of the electric lamp.
- the circuit complexity of the electronic ballast can thereby be significantly reduced and the query of the lamp filaments can be made possible not only for a lamp filament but for all lamp filaments of the electric lamp. This allows a much more reliable statement as to whether the electric lamp is properly in one Lamp is used and thereby a safe starting of the electric lamp can be made possible by the electronic ballast.
- the evaluation unit is designed such that when adjusting the resonance values of the operating parameters of the resonant circuit, a measured value of the electrical parameter can be detected and depending on a comparison of the measured value with a predefinable threshold measured value, the number of connected lamp filaments can be determined.
- the threshold value corresponds to a theoretical value of an electrical parameter in the case of resonance of the resonant circuit and depending on the deviation of the measured value from this threshold value it can be detected whether none, one or both lamp filaments of the electric lamp are electrically connected and the electric lamp thus properly inserted into the lamp.
- the measured value can be determined by a power measurement on a resistor of a half-bridge circuit of the electronic ballast.
- a measured value in a circuit region of the electronic ballast can be detected in a simple and low-effort manner, wherein this circuit region of the electronic ballast is formed anyway. An additional circuit complexity is therefore no longer necessary.
- a separate measuring path is formed, which is electrically connected to the resonant circuit.
- the number of detected lamp filaments is equal to the total number of lamp filaments of the electric lamp.
- the electronic ballast is designed only for the operation of a single lamp type of an electric lamp. This makes it possible to precisely specify a threshold measured value and, depending on this, to reliably recognize the extent to which a measured measured value deviates therefrom, as a result of which the reliable statement about the number of connected lamp filaments can also be ensured.
- an electric lamp is operated by means of an electronic ballast, wherein the electric lamp has a first and a second lamp filament and the electronic ballast comprises a heating device with a resonant circuit for heating the lamp filaments.
- the electronic ballast comprises a heating device with a resonant circuit for heating the lamp filaments.
- At predefinable settings of operating conditions of the resonant circuit, in particular resonance conditions of the resonant circuit, at least one value of an electrical parameter is measured and evaluated by an evaluation unit of the electronic ballast. Depending on this measured value, it is recognized how many lamp filaments of the electric lamp with the electronic ballast electrically contacted or connected to the electronic ballast and depending on this detected number, the electric lamp is turned on or off by the electronic ballast.
- the solution according to the method allows a low-cost querying the lamp filaments with regard to a safe starting of the electric lamp. By the proposed method all lamp filaments of an electric lamp can be checked with regard to a proper electrical contact.
- a value of the electrical parameter is detected and determines the number of connected lamp filaments depending on a comparison of this measured value of a predetermined threshold value.
- the electric lamp is turned on by the electronic ballast when the number of detected lamp filaments is equal to the actual number of lamp filaments of the electric lamp. Exactly then, the electric lamp is properly inserted into the lamp and safe operation can then take place.
- the magnitude of the resonant resonant circuit's resonant circuit can be used to distinguish how many of the lamp filaments of the electric lamp are connected to the electronic ballast are. Only when it is detected that all lamp filaments of the electric lamp are properly connected, the electronic ballast starts a normal start of the electric lamp. The voltages which arise when the lamp filaments are interrogated over the electric lamp can be selected in a simple and low-effort manner such that no safety standard for operation is violated.
- the proposed concept is particularly suitable for electronic ballasts where a relatively inexpensive processor is used.
- FIG. 1 shows a circuit arrangement in which the essential circuit parts of an electronic ballast 1 and an electric lamp 2 in terms are shown on the understanding of the invention.
- the electronic ballast 1 is designed to operate and set a single lamp type of an electric lamp 2.
- the electric lamp 2 has a first lamp filament 21 and a second lamp filament 22. For proper operation, the electric lamp 2 is inserted into a lamp and the lamp filaments 21 and 22 are electrically connected to the electronic ballast 1.
- the electronic ballast 1 is formed without a DC start-up path for scanning the lamp filaments 21 and 22.
- the electronic ballast 1 comprises a heating device in the form of a heating transformer for preheating the lamp filaments 21 and 22.
- This heating device comprises a lamp filament series resistor 3, which is electrically connected to the first lamp filament 21 and is formed as a winding of a heating transformer. Furthermore, the heating device comprises a lamp filament series resistor 4, which is electrically connected to the second lamp filament 22. In addition, the heating device has a resonant circuit 5 which comprises a resistor 51 and a capacitor 52 connected in parallel thereto.
- the lamp filament series resistors 3 and 4 form a secondary side of the heating transformer.
- the primary side of the heating transformer is formed by the resistor 51 of the resonant circuit, wherein, depending on the settings of the operating conditions of the resonant circuit, a corresponding energy is generated in the secondary circuit of the heating transformer.
- a relieved switching of a half-bridge circuit 7 can be achieved.
- a lamp inductor 8 and a resonant capacitor 9 and a coupling capacitor 10 are connected in the circuit arrangement.
- the electronic ballast 1 comprises an evaluation unit 11, which is designed to evaluate at least one measured value of an electrical parameter at specifiable settings of operating conditions of the resonant circuit 5.
- the evaluation unit 11 is designed to detect a measured value, which can be determined by a power measurement on a resistor 7a of the half-bridge circuit 7 of the electronic ballast 1.
- the evaluation unit 11 is electrically connected to the resonant circuit 5 via a separate measuring path 12 and that a measured value detection can take place via this measuring path 12.
- the evaluation unit 11 Depending on the detected measured value, which is evaluated by the evaluation unit 11, it can be seen how many lamp filaments 21 and 22 of the electric lamp 2 are properly contacted with the electronic ballast 1. Depending on this detected number of properly contacted lamp filaments 21 and 22, the electric lamp 2 can be started by the electronic ballast 1.
- FIG. 2 is a flowchart shown in a simple manner, in which according to a step S1, a query of the lamp filaments 21 and 22 of the electric lamp 2 is started.
- the resonant frequency of the resonant circuit 5 is set in the exemplary embodiment and then a measured value of an electrical parameter, in the exemplary embodiment an electrical voltage, is measured (step S2).
- this measured value is compared with a predetermined threshold measured value, which in the exemplary embodiment corresponds to a threshold voltage which corresponds to the resonant voltage in the resonant case of the resonant circuit 5, if all lamp filaments 21 and 22 are properly contacted and thus the electric lamp 2 is ready for operation is inserted into the lamp. Depending on this comparison can then be detected whether no or one or both lamp filaments 21 and 22 are connected to the electronic ballast 1 properly.
- the measured value measured is smaller than the threshold measured value, it is recognized that no or only one of the lamp filaments 21 or 22 is connected to the electronic ballast 1 and thus the electric lamp 2 is not properly inserted in the Lamp is used. With such a result of the comparison of the measured values, it is recognized that the electric lamp must therefore not be started.
- step S2 There is then a further query of the lamp filament 21 and 22 and a new detection of a measured value according to the step S2.
- This loop is run through until the measured measured value exceeds the threshold measured value in comparison with step S3.
- pauses between the cycles are provided.
- both lamp filaments 21 and 22 are electrically contacted with the electronic ballast 1 and the electric lamp 2 is used to perform a safe operation in the lamp.
- the electronic ballast 1 is then started and the electric lamp 2 is turned on by the electronic ballast 1.
- the measured values are preferably rectified average values of a plurality of measured values.
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- Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)
Description
- Die Erfindung betrifft ein elektronisches Vorschaltgerät für eine elektrische Lampe mit einer ersten und einer zweiten Lampenwendel, wobei das elektronische Vorschaltgerät eine Heizvorrichtung mit einem Resonanzkreis zum Heizen der Lampenwendeln aufweist. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Betreiben einer elektrischen Lampe mittels einem elektronischen Vorschaltgerät.
- Elektrische Lampen, insbesondere Gasentladungslampen, werden mittels elektronischen Vorschaltgeräten eingestellt und betrieben. Wesentlich ist dabei, dass die elektronischen Vorschaltgeräte erst dann eine elektrische Lampe starten bzw. zünden dürfen, wenn die elektrische Lampe ordnungsgemäß in eine Leuchte eingesetzt ist. Dazu ist es erforderlich, dass eine Abfrage durchgeführt wird, welche erkennen lässt, ob Lampenwendeln ordnungsgemäß elektrisch kontaktiert sind.
- Bei herkömmlichen elektrischen Vorschaltgeräten ist dazu ein DC-Signalpfad ausgebildet, welcher eine derartige Wendelabfrage ermöglicht. Die Wendelabfrage erfolgt somit ausschließlich durch einen DC-Anlaufpfad über die Lampenwendeln. Dieser DC-Anlaufpfad umfasst im Allgemeinen Hochvoltwiderstände, welche jedoch ausfallgefährdet sind. Dadurch kann das Erkennen, ob eine elektrische Lampe ordnungsgemäß in eine Leuchte eingesetzt ist, nicht stets zuverlässig gewährleistet werden.
- Weist ein elektronisches Vorschaltgerät eine Heizvorrichtung zum Heizen der Lampenwende in Form einer transformatorischen Wendelheizung auf, muss der DC Anlaufpfad mittels Dioden oder Kondensatoren von der Heizwicklung entkoppelt werden.
- Aus der nachveröffentlichten
EP 1 672 963 A als auch aus der sind elektronische Vorschaltgeräte für elektrische Lampen bekannt. Das Vorschaltgerät umfasst eine Heizvorrichtung zum Heizen der Lampenwendeln, wobei die Heizvorrichtung auch einen Resonanzkreis um- fasst. Mittels einer Auswerteeinheit können Messwerte ausgewertet werden und in Abhängigkeit davon die Lampe eingeschaltet werden.JP 2000/021592 A - Bei den bekannten elektronischen Vorschaltgeräten ist dadurch ein erheblicher Schaltungsaufwand erforderlich, um eine Wendelabfrage durchführen zu können. Des Weiteren ist bei der Ausgestaltung eines elektronischen Vorschaltgeräts mit einem DC-Anlaufpfad nur die Überwachung einer Lampenwendel der elektrischen Lampe vorgesehen.
- Daher ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein elektronisches Vorschaltgerät für eine elektrische Lampe sowie ein Verfahren zum Betreiben einer elektrischen Lampe zu schaffen, mit welchem eine Lampenwendelabfrage sicher und aufwandsarm durchgeführt werden kann.
- Diese Aufgabe wird durch ein elektronisches Vorschaltgerät, welches die Merkmale nach Patentanspruch 1 aufweist, und ein Verfahren, welches die Merkmale nach Patentanspruch 8 aufweist, gelöst.
- Ein lösungsgemäßes elektronisches Vorschaltgerät ist zum Betrieb für eine elektrische Lampe ausgebildet. Die elektrische Lampe weist eine erste und eine zweite Lampenwendel auf. Das elektronische Vorschaltgerät umfasst eine Heizvorrichtung, welche einen Resonanzkreis aufweist und welche zum Heizen der Lampenwendeln ausgebildet ist. Darüber hinaus umfasst das elektronische Vorschaltgerät eine Auswerteeinheit, welche zum Auswerten zumindest eines Messwertes eines elektrischen Parameters bei vorgebbaren und einstellbaren Betriebsbedingungen des Resonanzkreises ausgebildet ist. Das elektronische Vorschaltgerät, und insbesondere die Auswerteeinheit, sind derart ausgebildet, dass abhängig von dem Messwert erkennbar ist, wie viele Lampenwendeln der elektrischen Lampe mit dem elektronischen Vorschaltgerät ordnungsgemäß kontaktiert sind. Abhängig von dieser erkannten Anzahl ist die elektrische Lampe durch das elektronische Vorschaltgerät einschaltbar. Das elektronische Vorschaltgerät ermöglicht in einfacher und aufwandsarmer Weise eine sichere Erkennung, ob eine elektrische Lampe ordnungsgemäß in eine Leuchte eingesetzt ist. Das elektronische Vorschaltgerät kann praktisch ohne zusätzlichen Schaltungsaufwand realisiert werden und ermöglicht dennoch die Überwachung aller Lampenwendeln einer elektrischen Lampe im Hinblick auf ein ordnungsgemäßes Einsetzen der elektrischen Lampe in die Leuchte und somit ein ordnungsgemäßes elektrisches Kontaktieren.
- Das elektronische Vorschaltgerät ist in bevorzugter Weise ohne einen DC-Signalpfad zur Lampenwendelabfrage der elektrischen Lampe ausgebildet. Der Schaltungsaufwand des elektronischen Vorschaltgeräts kann dadurch deutlich reduziert werden und die Abfrage der Lampenwendeln kann nicht nur für eine Lampenwendel sondern für alle Lampenwendeln der elektrischen Lampe ermöglicht werden. Dies ermöglicht eine deutlich zuverlässigere Aussage dahingehend, ob die elektrische Lampe ordnungsgemäß in eine Leuchte eingesetzt ist und dadurch ein sicheres Starten der elektrischen Lampe durch das elektronische Vorschaltgerät ermöglicht werden kann.
- Vorzugsweise ist die Auswerteeinheit derart ausgebildet, dass bei Einstellung der Resonanzwerte der Betriebsparameter des Resonanzkreises ein Messwert des elektrischen Parameters erfassbar ist und abhängig von einem Vergleich des Messwerts mit einem vorgebbaren Schwellwert-Messwert die Anzahl der angeschlossenen Lampenwendeln ermittelbar ist. Der Schwellwert-Messwert entspricht dabei einem theoretischen Wert eines elektrischen Parameters im Resonanzfall des Resonanzkreises und abhängig von der Abweichung des gemessenen Messwertes von diesem Schwellwert-Messwert kann erkannt werden, ob keine, eine oder beide Lampenwendeln der elektrischen Lampe elektrisch kontäktiert sind und die elektrische Lampe somit ordnungsgemäß in die Leuchte eingesetzt ist.
- Es kann vorgesehen sein, dass der Messwert durch eine Leistungsmessung an einem Widerstand einer Halbbrückenschaltung des elektronischen Vorschaltgeräts bestimmbar ist. Dadurch kann in einfacher und aufwandsarmer Weise ein Messwert in einem Schaltungsbereich des elektronischen Vorschaltgeräts erfasst werden, wobei dieser Schaltungsbereich des elektronischen Vorschaltgeräts ohnehin ausgebildet ist. Ein zusätzlicher Schaltungsaufwand ist daher nicht mehr erforderlich.
- Es kann auch vorgesehen sein, dass ein separater Messpfad ausgebildet ist, welcher mit dem Resonanzkreis elektrisch verbunden ist.
- Für ein Einschalten der elektrischen Lampe durch das elektronische Vorschaltgerät ist vorzugsweise die Anzahl der erkannten Lampenwendeln gleich der gesamten Anzahl der Lampenwendeln der elektrischen Lampe. Somit wird die elektrische Lampe durch das elektronische Vorschaltgerät erst dann in Betreib genommen, wenn sicher erkannt wird, dass alle Lampenwendeln der elektrischen Lampe am elektronischen Vorschaltgerät angeschlossen sind und die elektrische Lampe ordnungsgemäß in die Leuchte eingesetzt ist.
- In vorteilhafter Weise ist das elektronische Vorschaltgerät nur für den Betrieb eines einzigen Lampentyps einer elektrischen Lampe ausgebildet. Dies ermöglicht in genauer Weise einen Schwellwert-Messwert vorzugeben und abhängig davon sicher zu erkennen in wieweit ein gemessener Messwert davon abweicht, wodurch auch die sichere Aussage über die Anzahl der angeschlossenen Lampenwendeln gewährleistet werden kann.
- Bei einem lösungsgemäßen Verfahren wird eine elektrischen Lampe mittels einem elektronischen Vorschaltgerät betrieben, wobei die elektrische Lampe eine erste und eine zweite Lampenwendel aufweist und das elektronische Vorschaltgerät eine Heizvorrichtung mit einem Resonanzkreis zum Heizen der Lampenwendeln umfasst. Bei vorgebbaren Einstellungen von Betriebsbedingungen des Resonanzkreises, insbesondere Resonanzbedingungen des Resonanzkreises, wird zumindest ein Wert eines elektrischen Parameters gemessen und durch eine Auswerteeinheit des elektronischen Vorschaltgeräts ausgewertet. Abhängig von diesem gemessenen Wert wird erkannt, wie viele Lampenwendeln der elektrischen Lampe mit dem elektronischen Vorschaltgerät elektrisch kontaktiert bzw. an dem elektronischen Vorschaltgerät angeschlossen sind und abhängig von dieser erkannten Anzahl wird die elektrische Lampe durch das elektronische Vorschaltgerät eingeschaltet oder nicht. Das lösungsgemäße Verfahren ermöglicht ein aufwandsarmes Abfragen der Lampenwendeln im Hinblick auf ein sicheres Starten der elektrischen Lampe. Durch das vorgeschlagene Verfahren können alle Lampenwendeln einer elektrischen Lampe im Hinblick auf eine ordnungsgemäße elektrische Kontaktierung überprüft werden.
- Vorzugsweise wird beim Einstellen der Resonanzwerte der Betriebsparameter des Resonanzkreises ein Wert des elektrischen Parameters erfasst und abhängig von einem Vergleich dieses Messwertes von einem vorgebbaren Schwellwert-Messwert die Anzahl der angeschlossenen Lampenwendeln ermittelt.
- Vorzugsweise wird die elektrische Lampe durch das elektronische Vorschaltgerät dann eingeschaltet, wenn die Anzahl der erkannten Lampenwendeln gleich der tatsächlichen Anzahl der Lampenwendeln der elektrischen Lampe ist. Genau dann ist die elektrische Lampe ordnungsgemäß in die Leuchte eingesetzt und ein sicherer Betrieb kann dann erfolgen.
- Bei dem vorgeschlagenen elektronischen Vorschaltgerät und dem vorgeschlagenen Verfahren, bei dem ein resonantes Vorheizkonzept der Lampenwendeln mit einem Heiztransformator verwendet wird, kann die Höhe der sich ausbildenden Resonanz des Resonanzkreises dazu herangezogen werden, zu unterscheiden, wie viele der Lampenwendeln der elektrischen Lampe am elektronischen Vorschaltgerät angeschlossen sind. Erst dann, wenn erkannt wird, dass alle Lampenwendeln der elektrischen Lampe ordnungsgemäß angeschlossen sind, beginnt das elektronische Vorschaltgerät einen normalen Start der elektrischen Lampe. Die sich bei einer Abfrage der Lampenwendeln einstellenden Spannungen über der elektrischen Lampe können in einfacher und aufwandsarmer Weise so gewählt werden, dass keine Sicherheitsnorm für den Betrieb verletzt werden. Das vorgeschlagene Konzept ist besonders bei elektronischen Vorschaltgeräten geeignet, bei denen ein relativ kostengünstiger Prozessor eingesetzt wird.
- Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des elektronischen Vorschaltgeräts können als vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens angesehen werden.
- Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand schematischer Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
- Figur 1
- eine Schaltungsänordnung eines elektronischen Vorschaltgeräts mit einer elektrischen Lampe gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung; und
- Figur 2
- ein Ablaufdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Verfahrens.
-
Figur 1 zeigt eine Schaltungsanordnung, bei der die wesentlichen Schaltungsteile eines elektronischen Vorschaltgeräts 1 und einer elektrischen Lampe 2 im Hinblick auf das Verständnis der Erfindung gezeigt sind. Das elektronische Vorschaltgerät 1 ist zum Betrieb und Einstellen eines einzigen Lampentyps einer elektrischen Lampe 2 ausgebildet. Die elektrische Lampe 2 weist eine erste Lampenwendel 21 und eine zweite Lampenwendel 22 auf. Zum ordnungsgemäßen Betrieb wird die elektrische Lampe 2 in eine Leuchte eingesetzt und die Lampenwendeln 21 und 22 mit dem elektronischen Vorschaltgerät 1 elektrisch kontaktiert. - Das elektronische Vorschaltgerät 1 ist ohne einen DC-Anlaufpfad zur Abfrage der Lampenwendeln 21 und 22 ausgebildet. Das elektronische Vorschaltgerät 1 umfasst eine Heizvorrichtung in Form eines Heiztransformators zum Vorheizen der Lampenwendeln 21 und 22.
- Diese Heizvorrichtung umfasst einen Lampenwendel-Vorwiderstand 3, welcher mit der ersten Lampenwendel 21 elektrisch verbunden ist und als Wicklung eines Heiztransformators ausgebildet ist. Des Weiteren umfasst die Heizvorrichtung einen Lampenwendel-Vorwiderstand 4, welcher mit der zweiten Lampenwendel 22 elektrisch verbunden ist. Darüber hinaus weist die Heizvorrichtung einen Resonanzkreis 5 auf, welcher einen Widerstand 51 und einen parallel dazu geschalteten Kondensator 52 umfasst.
- Die Lampenwendel-Vorwiderstände 3 und 4 bilden eine Sekundärseite des Heiztransformators. Die Primärseite des Heiztransformators wird durch den Widerstand 51 des Resonanzkreises gebildet, wobei abhängig von den Einstellungen der Betriebsbedingungen des Resonanzkreises eine entsprechende Energieerzeugung im Sekundärkreis des Heiztransformators erfolgt.
- Mit dem Resonanzkreis 5 ist ein Kondensator 6, welcher als Trapez-Kondensator ausgebildet ist, elektrisch verbunden. Durch diesen Kondensator 6 kann ein entlastetes Schalten einer Halbbrückenschaltung 7 erreicht werden. Des Weiteren ist eine Lampendrossel 8 sowie ein Resonanz-Kondensator 9 und ein Koppelkondensator 10 in die Schaltungsanordnung geschaltet.
- Darüber hinaus umfasst das elektronische Vorschaltgerät 1 eine Auswerteeinheit 11, welche zum Auswerten zumindest eines Messwertes eines elektrischen Parameters bei vorgebbaren Einstellungen von Betriebsbedingungen des Resonanzkreises 5 ausgebildet ist.
- In einer ersten Ausgestaltung kann dabei vorgesehen sein, dass die Auswerteeinheit 11 zur Erfassung eines Messwertes ausgebildet ist, welcher durch eine Leistungsmessung an einem Widerstand 7a der Halbbrückenschaltung 7 des elektronischen Vorschaltgeräts 1 bestimmbar ist.
- Gemäß einer zweiten alternativen Ausgestaltung kann auch vorgesehen sein, dass die Auswerteeinheit 11 über einen separaten Messpfad 12 mit dem Resonanzkreis 5 elektrisch verbunden ist und eine Messwerterfassung über diesen Messpfad 12 erfolgen kann.
- Abhängig von dem erfassten Messwert, welcher durch die Auswerteeinheit 11 ausgewertet wird, ist erkennbar, wie viele Lampenwendeln 21 und 22 der elektrischen Lampe 2 mit dem elektronischen Vorschaltgerät 1 ordnungsgemäß kontaktiert sind. Abhängig von dieser erkannten Anzahl der ordnungsgemäß kontaktierten Lampenwendeln 21und 22 kann die elektrische Lampe 2 durch das elektronische Vorschaltgerät 1 gestartet werden.
- In
Figur 2 ist in einfacher Weise ein Ablaufdiagramm dargestellt, bei dem gemäß einem Schritt S1 eine Abfrage der Lampenwendeln 21 und 22 der elektrischen Lampe 2 gestartet wird. Dazu wird im Ausführungsbeispiel die Resonanzfrequenz des Resonanzkreises 5 eingestellt und dann ein Messwert eines elektrischen Parameters, im Ausführungsbeispiel eine elektrische Spannung, gemessen (Schritt S2). - Gemäß einem Schritt S3 wird dieser gemessene Wert mit einem vorgegebenen Schwellwert-Messwert verglichen, welcher im Ausführungsbeispiel einer Schwellwert-Spannung entspricht, welche der Resonanzspannung im Resonanzfalle des Resonanzkreises 5 entspricht, wenn alle Lampenwendeln 21 und 22 ordnungsgemäß kontaktiert und somit die elektrische Lampe 2 betriebsbereit in die Leuchte eingesetzt ist. Abhängig von diesem Vergleich kann dann erkannt werden, ob keine oder eine oder beide Lampenwendeln 21 und 22 an dem elektronischen Vorschaltgerät 1 ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Ist bei dem in der Auswerteeinheit 11 durchgeführten Vergleich der gemessene Messwert kleiner als der Schwellwert-Messwert, so wird erkannt, dass keine oder lediglich eine der Lampenwendeln 21 oder 22 an dem elektronischen Vorschaltgerät 1 angeschlossen sind und somit die elektrische Lampe 2 nicht ordnungsgemäß in die Leuchte eingesetzt ist. Bei einem derartigen Ergebnis des Vergleichs der Messwerte wird erkannt, dass die elektrische Lampe somit nicht gestartet werden darf.
- Es erfolgt dann eine weitere Abfrage der Lampenwendel 21 und 22 und eine erneute Erfassung eines Messwertes gemäß dem Schritt S2. Diese Schleife wird so oft durchlaufen, bis im Schritt S3 im Vergleich der gemessene Messwert den Schwellwert-Messwert übersteigt. Bevorzugt sind Pausen zwischen den Durchlaufzyklen vorgesehen. Bei diesem Ergebnis des Vergleichs wird dann erkannt, dass im Ausführungsbeispiel beide Lampenwendeln 21 und 22 mit dem elektronischen Vorschaltgerät 1 elektrisch kontaktiert sind und die elektrische Lampe 2 zum Durchführen eines sicheren Betriebs in die Leuchte eingesetzt ist. Gemäß einem Schritt S4 wird dann das elektronische Vorschaltgerät 1 gestartet und die elektrische Lampe 2 durch das elektronische Vorschaltgerät 1 eingeschaltet.
- Die gemessenen Werte sind bevorzugt gleichgerichtete Mittelwerte einer Mehrzahl an Messwerten.
Claims (10)
- Elektronisches Vorschaltgerät für eine elektrische Lampe (2) mit einer ersten (21) und einer zweiten Lampenwendel (22), welches eine Heizvorrichtung zum Heizen der Lampenwendeln (21, 22) aufweist, wobei die Heizvorrichtung einen Resonanzkreis (5) umfasst, und mit einer Auswerteeinheit (11), welche zum Auswerten zumindest eines Messwertes eines elektrischen Parameters bei vorgebaren Einstellungen von Betriebsbedingungen des Resonanzkreises (5) ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
abhängig von dem Messwert erkennbar ist, wie viele Lampenwendeln (21, 22) der elektrischen Lampe (2) mit dem elektronischen Vorschaltgerät (1) elektrisch kontaktiert sind und abhängig von dieser erkannten Anzahl die elektrische Lampe (2) durch das elektronische Vorschaltgerät (1) einschaltbar ist. - Elektronisches Vorschaltgerät nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
es ohne einen DC-Signalpfad zur Abfrage einer Lampenwendel (21, 22) der elektrischen Lampe (2) ausgebildet ist. - Elektronisches Vorschaltgerät nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Auswerteeinheit (11) derart ausgebildet ist, dass bei Einstellung der Resonanzwerte der Betriebsparameter des Resonanzkreises (5) ein Messwert des elektrischen Parameters erfassbar ist und abhängig von einem Vergleich des Messwertes mit einem vorgebbaren Schwellwert-Messwert die Anzahl der angeschlossen Lampenwendeln (21, 22) ermittelbar ist. - Elektronisches Vorschaltgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Messwert durch eine Leistungsmessung an einem Widerstand einer Halbbrückenschaltung (7) des elektronischen Vorschaltgeräts (1) bestimmbar ist. - Elektronisches Vorschaltgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein separater Messpfad (12) ausgebildet ist, welcher mit dem Resonanzkreis (5) elektrisch verbunden ist. - Elektronisches Vorschaltgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
für ein Einschalten der elektrischen Lampe (2) durch das elektronische Vorschaltgerät (1) die Anzahl der erkannten Lampenwendeln (21, 22) gleich der gesamten Anzahl der Lampenwendeln (21, 22) der elektrischen Lampe (2) ist. - Elektronisches Vorschaltgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
es nur für den Betrieb eines Lampentyps einer elektrischen Lampe (2) ausgebildet ist. - Verfahren zum Betreiben einer elektrischen Lampe (2) mittels einem elektronischen Vorschaltgeräts (1), wobei die elektrische Lampe (2) eine erste (21) und eine zweite Lampenwendel (22) aufweist und das elektronische Vorschaltgerät (1) eine Heizvorrichtung mit einem Resonanzkreis (5) zum Heizen der Lampenwendeln (21, 22) umfasst, und zumindest ein Wert eines elektrischen Parameters bei vorgegebenen Einstellungen von Betriebsbedingungen des Resonanzkreises (5) gemessen und durch eine Auswerteeinheit (11) des elektronischen Vorschaltgeräts (1) ausgewertet wird, dadurch gekennzeichnet, dass abhängig von dem gemessenen Wert erkannt wird, wie viele Lampenwendeln (21, 22) der elektrischen Lampe (2) mit dem elektronischen Vorschaltgerät (1) kontaktiert sind und abhängig von dieser erkannten Anzahl die elektrische Lampe (2) durch das elektronische Vorschaltgerät (1) eingeschaltet wird.
- Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
beim Einstellen der Resonanzwerte der Betriebsparameter des Resonanzkreises zumindest ein Wert des elektrischen Parameters erfasst wird und abhängig von einem Vergleich dieses Wertes mit einem vorgebbaren Schwellwert-Messwert die Anzahl der angeschlossen Lampenwendeln (21, 22) ermittelt wird. - Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die elektrische Lampe (2) durch das elektronische Vorschaltgerät (1) dann eingeschaltet wird, wenn die Anzahl der erkannten Lampenwendeln (21, 22) gleich der tatsächlichen Anzahl der Lampenwendeln (21, 22) der elektrischen Lampe (2) ist.
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