EP2191694A2 - Erkennen und kompensieren von led ausfällen in langen led-ketten - Google Patents
Erkennen und kompensieren von led ausfällen in langen led-kettenInfo
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- EP2191694A2 EP2191694A2 EP08803688A EP08803688A EP2191694A2 EP 2191694 A2 EP2191694 A2 EP 2191694A2 EP 08803688 A EP08803688 A EP 08803688A EP 08803688 A EP08803688 A EP 08803688A EP 2191694 A2 EP2191694 A2 EP 2191694A2
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- H05B45/54—Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED] responsive to malfunctions or undesirable behaviour of LEDs; responsive to LED life; Protective circuits in a series array of LEDs
Definitions
- the invention relates to an electrical circuit arrangement according to the preamble of claim 1 and to a method for detecting and compensating for LED failures in LED chains according to the preamble of claim 6.
- LEDs Light-emitting diodes
- LEDs are among the optoelectronic semiconductor devices. According to their diode characteristic, they emit light when they are operated in the forward direction by applying a forward voltage, wherein the luminance is proportional to the forward current in wide ranges.
- LEDs are used in backlit displays. These backlights must be adapted in their luminance to the prevailing environmental conditions and may need to be very bright; For example, the application for driver information systems in the automotive sector may be mentioned here. Therefore, a plurality of LEDs are often connected together to achieve the required brightness.
- Characteristic parameters for the circuitry arrangement of the LED's are the forward voltage associated with production-related tolerances and their change due to temperature fluctuations. In addition, changes in this parameter during the operating time lead to changes in the brightness of individual LEDs and thus to an inhomogeneous illumination of the displays.
- the prior art has involved the arrangement of a plurality of LEDs in a series connection, a so-called LED chain. set.
- the chain length depends on the available input voltage and the maximum forward voltage of the LEDs in the operating range.
- the LEDs are distributed over several chains connected in parallel. Nevertheless, due to the series connection of the diodes in the event of failure of a single LED, the current flow through the chain in question remains interrupted for a particular chain, and thus the entire chain is dark.
- the distribution of the LEDs on several chains also has the disadvantage that the current through each LED chain must be controlled separately in order to compensate for the tolerances of the forward voltages and the temperature drift. It must therefore be provided for each chain its own power control.
- the parallel-connected chains are connected to a common voltage source of constant voltage, whereby the efficiency of the circuit deteriorates because the
- the invention is therefore based on the object to further develop a circuit arrangement of the type described above and to provide a process executable with the circuit arrangement according to the invention that a homogeneous illumination with minimal power loss can be achieved.
- This object is solved by the characterizing features in claim 1 and the characterizing features in claim 6.
- the inventive concept of the solution in the features of the main claim and in the features of the independent subclaim 6 is to realize by additional wiring of the LED chain, a control engineering method with which the failure of one LED or more LED 's can be detected and compensated And so the light emission with the functional LED's continues to be guaranteed.
- further switching elements in particular parallel to the LED or parallel to a group of LEDs, are provided according to the invention. By bridging the defective LEDs, these switching elements allow the current flow through the chain to be maintained, thereby preventing the failure of the entire chain.
- the switching elements are preferably controlled by a switch control unit following an algorithm according to the invention.
- the switch control unit On the input side, the switch control unit is connected via an error signal with an error detection unit.
- the measured current intensity through the LED chain and a predetermined current setpoint are advantageously used as input signals of the error detection unit.
- the detected by a measuring element current through the LED chain is supplied to the error detection unit and compared there with a predetermined current setpoint. At a certain deviation of the measured current value from the setpoint, the error detection unit generates an error signal, which is passed on to the switch control unit.
- the switch control unit is thus activated in the event of a fault.
- the switch control unit controls now the switching elements such that the faulty LED 's are bridged and in accordance with the invention, the current flow and thus the light emission in the functional LED' s can be maintained.
- an algorithm for controlling the switching elements is implemented such that in the faulty chain, the switching elements are first closed one after the other until the LED current again corresponds to the desired value. In this way, the failure of a single faulty LED is reliably compensated.
- the LED current has not reached the setpoint when a switching element is closed, all possible combinations of two switching elements each, then of three, etc. switching elements are switched.
- the arrangement has the advantage of eliminating the simultaneous failure of multiple LEDs.
- a controllable voltage source via a control value is connected to an LED control.
- the LED controller on a setpoint input and a measurement input for the detected via a measuring element current through the LED chain.
- This arrangement allows the LED controller from the LED current value and the predetermined setpoint determined a control value for controlling the voltage source such that the voltage applied across the chain operating voltage corresponds to the minimum required value.
- This control of the voltage source reduces the voltage drop across the LEDs, thus reducing the power dissipation of the circuit and increasing the life of the devices.
- with minimal power loss can be dispensed with further cooling measures, resulting in an advantageous manner, a small volume of construction.
- Possible circuitry implementations of the method according to the invention provide that the error detection is integrated either in the LED control or that the error Detection unit is designed as a separate unit independent of the LED control and has an independent switch control.
- the spatial arrangement of the individual LEDs of a chain should be distributed as homogeneously as possible over the surface to be illuminated in order to ensure the optical uniformity of the illumination if one or more LEDs fail.
- the drawing shows a chain of LED 's Ll - L6 each with parallel switching elements Sl - S6.
- Ll - L6 groups of diodes d. H. a plurality of diodes in series, are provided, which are then bridged together by the parallel to the respective group switching elements Sl - S6.
- the switching elements S1-S6 are actuated by a central switch control unit 2.
- this switch control unit 2 an algorithm is implemented which specifies which of the switching elements S1-S6 are switched in which time sequence.
- the switch control unit 2 is activated by an error signal 3. If such occurs
- the switch control unit 2 switches the switching elements Sl - S6 in such a way that first in the Chain in which the measured LED current 8 deviates from the desired value 10, the switching elements Sl - S6 individually one after the other (but not necessarily in a linear order) are closed until the LED current 8 again corresponds to the current setpoint 10. If the LED current 8 has not reached the current setpoint value 10 when a switching element S1-S6 is closed, then all possible combinations of two switching elements S1-S6, then of three, etc. switching elements S1-S6 are switched. This prevents the short circuit of functioning LEDs.
- the error detection unit 4 is integrated in the LED controller 6, but can also be designed as a separate unit independent of the LED controller 6 with its own switch control.
- Both the error detection unit 4 and the LED controller 6 use as input signals the LED current 8 through the LED chain and a brightness-specifying current setpoint value 10.
- the error detection unit 4 generates in the deviation of the LED current 8 from the current setpoint 10th from this the error signal 3 for the switch control unit 2.
- the LED controller 6 generates a control value 12 in order to regulate the voltage source 15 to the minimum value prescribed by the forward voltage of the LEDs. Excessive voltage potentials that can not be converted into active power (for a given LED current 8), but rather generate power loss and thus heat generation, are avoided.
- a measuring element 16 is used for detecting the LED current 8.
Landscapes
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
- Led Devices (AREA)
Abstract
Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung bestehend aus einer Reihenschaltung von LED' s (LED-Kette), wobei die LED' s (L1 -L6) von einer gesteuerten Stromquelle (14) versorgt werden. Der erfinderische Grundgedanke liegt darin, durch zusätzliche Beschaltung der LED-Kette ein regelungstechnisches Verfahren zu realisieren, mit dem der Ausfall einer LED oder mehrerer LED' s (L1 - L 6) erkannt und kompensiert werden kann und so die Lichtaussendung mit den funktionstüchtigen LED' s weiterhin gewährleistet. Hierzu sind erfindungsgemäß weitere, insbesondere parallel zu der LED oder parallel zu einer Gruppe von LED' s liegende Schaltelemente (S1 - S6) vorgesehen. Diese Schaltelemente (S1 - S6) werden ausgehend von einer Fehlererkennungseinheit (4) über eine Schaltersteuereinheit (6) gesteuert und ermöglichen durch Überbrückung der defekten LED' s den Stromfluss durch die Kette aufrechtzuerhalten und verhindern damit den Ausfall der gesamten Kette.
Description
Beschreibung
Erkennen und Kompensieren von LED Ausfällen in langen LED - Ketten
Die Erfindung betrifft eine elektrische Schaltungsanordnung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren zur Erkennung und zur Kompensation von LED-Ausfällen in LED- Ketten gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 6.
Leuchtdioden (Light-Emitting-Diodes, LED's) zählen zu den optoelektronischen Halbleiterbauelementen. Entsprechend ihrer Diodencharakteristik senden sie Licht aus, wenn sie unter Anlegen einer Durchlassspannung in Durchlassrichtung betrieben werden, wobei die Leuchtdichte in weiten Bereichen proportional zum Durchlassstrom ist.
Neben ihrer Funktion als Anzeigeelemente in Halbleiterschaltungen finden LED' s Anwendung in Hinterleuchtungen von Dis- plays . Diese Hinterleuchtungen sind in ihrer Leuchtdichte an die herrschenden Umgebungsbedingungen anzupassen und müssen gegebenenfalls sehr hell sein; beispielsweise sei hier die Anwendung für Fahrerinformationssysteme im Automobilbereich genannt. Daher wird oftmals eine Vielzahl von LED's zusammen- geschaltet, um die erforderliche Helligkeit zu erzielen. Bei der Verwendung vieler LED' s stellt sich das Problem der schaltungstechnischen sowie der räumlichen Anordnung der LED's. Charakteristischer Parameter für die schaltungstechnische Anordnung der LED' s ist die mit herstellungsbedingten Toleranzen behaftete Durchlassspannung sowie deren Änderung durch Temperaturschwankungen. Zudem führen Änderungen dieser Kenngröße während der Betriebsdauer zu Änderungen der Helligkeit einzelner LED's und damit zu einer inhomogenen Ausleuchtung der Displays.
Als Stand der Technik hat sich die Anordnung mehrerer LED' s in einer Reihenschaltung, einer sogenannten LED-Kette, durch-
gesetzt. Die Kettenlänge richtet sich dabei nach der zur Verfügung stehenden Eingangsspannung und der maximalen Durchlassspannung der LED' s im Betriebsbereich. Um bei Ausfall einer LED dem Risiko eines Totalausfalls der Beleuchtung entge- gen zu wirken, werden die LED' s auf mehrere parallel geschaltete Ketten verteilt. Dennoch bleibt für eine bestimmte Kette wegen der Reihenschaltung der Dioden bei Ausfall einer einzigen LED der Stromfluss durch die betreffende Kette unterbrochen und somit die gesamte Kette dunkel.
Die Aufteilung der LED' s auf mehrere Ketten bringt zudem den Nachteil mit sich, dass der Strom durch jede LED-Kette separat geregelt werden muss, um die Toleranzen der Durchlassspannungen und die Temperaturdrift auszugleichen. Es muss al- so für jede Kette eine eigene Stromregelung vorgesehen werden .
Die parallel geschalteten Ketten liegen an einer gemeinsamen Spannungsquelle konstanter Spannung, wodurch sich der Wir- kungsgrad der Schaltungsanordnung verschlechtert, weil die
Unterschiede zwischen den LED-Durchlassspannungen in Verlustleistungen umgesetzt werden Pv = dU x ILED- Die erhöhte Verlustleistung führt zu einer Temperaturerhöhung der Schaltung und damit zu einer Reduktion der Lebensdauer und einer erhöh- ten Ausfallrate. Wird die Verlustleistung zu groß, ist also für jede Kette eine eigene Stromversorgung zwingend erforderlich.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grunde, eine Schal- tungsanordnung der eingangs beschriebenen Art so weiter zu entwickeln und ein mit der erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung ausführbares Verfahren bereitzustellen, dass eine homogene Ausleuchtung bei minimaler Verlustleistung erreicht werden kann .
Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale in Anspruch 1 und die kennzeichnenden Merkmale in Anspruch 6 gelöst.
Der erfinderische Grundgedanke der Lösung in den Merkmalen des Hauptanspruchs und in den Merkmalen des unabhängigen Nebenanspruchs 6 liegt darin, durch zusätzliche Beschaltung der LED-Kette ein regelungstechnisches Verfahren zu realisieren, mit dem der Ausfall einer LED oder mehrerer LED' s erkannt und kompensiert werden kann und so die Lichtaussendung mit den funktionstüchtigen LED' s weiterhin gewährleistet. Hierzu sind erfindungsgemäß weitere, insbesondere parallel zu der LED oder parallel zu einer Gruppe von LED' s liegende Schaltelemente vorgesehen. Diese Schaltelemente ermöglichen durch Überbrückung der defekten LED' s den Stromfluss durch die Kette aufrechtzuerhalten und verhindern damit den Ausfall der gesamten Kette. Die Schaltelemente werden vorzugsweise durch eine Schaltersteuerungseinheit einem erfindungsgemäßen Algorithmus folgend gesteuert.
Eingangsseitig ist die Schaltersteuerungsseinheit über ein Fehlersignal mit einer Fehlererkennungseinheit verbunden. Als Eingangssignale der Fehlererkennungseinheit wiederum dienen vorteilhafterweise die gemessene Stromstärke durch die LED- Kette und ein vorgegebener Strom-Sollwert. Mit diesem erfindungsgemäßen Schaltungsaufbau wird das Verfahren gemäß Anspruch 6 realisiert. Die Funktionsweise dieses erfindungsgemäßen Verfahrens ist wie folgt:
Die von einem Messelement erfasste Stromstärke durch die LED- Kette wird der Fehlererkennungseinheit zugeführt und dort mit einem vorgegebenen Strom-Sollwert verglichen. Bei einer bestimmten Abweichung des gemessenen Stromwertes von dem Sollwert erzeugt die Fehlererkennungseinheit ein Fehlersignal, das an die Schaltersteuerungseinheit weitergegeben wird. Auf vorteilhafte Weise wird damit die Schaltersteuerungseinheit im Fehlerfall aktiviert. Die Schaltersteuerungseinheit steu-
ert nun die Schaltelemente derart, dass die fehlerhaften LED' s überbrückt werden und auf erfindungsgemäße Weise der Stromfluss und damit die Lichtaussendung in den funktionstüchtigen LED' s aufrechterhalten werden kann.
Weiterhin ist in der Schaltersteuerungseinheit ein Algorithmus zur Steuerung der Schaltelemente derart implementiert, dass in der fehlerhaften Kette die Schaltelemente zuerst einzeln nacheinander geschlossen werden bis der LED-Strom wieder dem Sollwert entspricht. Auf diese Weise wird der Ausfall einer einzigen fehlerhaften LED zuverlässig kompensiert. Als besonderer Vorteil werden, falls der LED-Strom bei Schließen eines Schaltelements nicht den Sollwert erreicht hat, alle möglichen Kombinationen von je zwei Schaltelementen, dann von je drei, usw. Schaltelementen geschaltet. Durch diese Vorschrift besitzt die Anordnung den Vorzug, auch den gleichzeitigen Ausfall mehrerer LED' s zu beheben.
Bevorzugt ist eine steuerbare Spannungsquelle über ein Stell- wert (-Signal) mit einer LED-Steuerung verbunden. Dabei weist die LED-Steuerung einen Sollwerteingang und einen Messeingang für den über ein Messelement erfassten Strom durch die LED- Kette auf. Diese Anordnung ermöglicht, dass die LED-Steuerung aus dem LED-Stromwert und dem vorgegebenem Sollwert einen Stellwert zur Regelung für die Spannungsquelle derart ermittelt, dass die über der Kette anliegende Betriebsspannung dem minimal erforderlichen Wert entspricht. Diese Regelung der Spannungsquelle reduziert den Spannungsabfall über den LED's, senkt damit die Verlustleistung der Schaltung und erhöht die Lebensdauer der Bauelemente. Zudem kann bei minimaler Verlustleistung auf weitere Kühlmaßnahmen verzichtet werden, wodurch sich in vorteilhafter Weise ein geringes Bauvolumen ergibt.
Mögliche schaltungstechnische Realisierungen des erfindungsgemäßen Verfahrens sehen vor, dass die Fehlererkennung entweder in der LED-Steuerung integriert ist oder dass die Fehler-
erkennungseinheit als selbständige Einheit unabhängig von der LED-Steuerung ausgeführt ist und eine eigenständige Schaltersteuerung aufweist.
Als weiterer Vorteil können bei erkanntem Ausfall einer LED oder einer Gruppe von LED' s zusätzlich funktionsfähige LED' s abgeschaltet werden, damit die Anzahl der über eine zu beleuchtende Flächeneinheit verteilten funktionsfähigen LED' s möglichst konstant ist.
Der optische Eindruck einer gleichmäßigen Ausleuchtung bleibt dann auch bei Ausfall einer LED erhalten.
Mit Vorteil ist die räumliche Anordnung der einzelnen LED' s einer Kette möglichst homogen verteilt über die zu beleuchtende Fläche vorzunehmen, um bei Ausfall einer oder mehrerer LED' s die optische Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung zu gewährleisten .
Eine zweckmäßige Ausführungsform der Schaltungsanordnung ist in der Zeichnung schematisch wiedergegeben.
Die Zeichnung zeigt eine Kette von LED' s Ll- L6 mit jeweils parallel geschalteten Schaltelementen Sl - S6. Anstelle der einzelnen Dioden Ll - L6 können auch Gruppen von Dioden, d. h. mehrere Dioden in Reihenschaltung, vorgesehen werden, die dann gemeinsam durch die zur jeweiligen Gruppe parallel angeordneten Schaltelemente Sl - S6 überbrückt werden.
Angesteuert werden die Schaltelemente Sl - S6 von einer zentralen Schaltersteuerungseinheit 2. In dieser Schaltersteuerungseinheit 2 ist ein Algorithmus implementiert, der vorgibt, welche der Schaltelemente Sl - S6 in welcher zeitlichen Abfolge geschaltet werden. Aktiviert wird die Schaltersteue- rungseinheit 2 durch ein Fehlersignal 3. Tritt ein solches
Fehlersignal 3 auf, schaltet die Schaltersteuerungseinheit 2 die Schaltelemente Sl - S6 in der Weise, dass zuerst in der
Kette, in der der gemessene LED-Strom 8 vom Sollwert 10 abweicht, die Schaltelemente Sl - S6 einzeln nacheinander (aber nicht zwingend in linearer Reihenfolge) geschlossen werden bis der LED-Strom 8 wieder dem Strom-Sollwert 10 entspricht. Falls der LED-Strom 8 bei Schließen eines Schaltelements Sl - S6 nicht den Strom-Sollwert 10 erreicht hat, werden anschließend alle möglichen Kombinationen von je zwei Schaltelementen Sl - S6, dann von je drei, usw. Schaltelementen Sl - S6 geschaltet. Dadurch wird der Kurzschluss funktionsfähiger LED' s verhindert.
In der dargestellten Ausführungsform ist die Fehlererkennungseinheit 4 in die LED-Steuerung 6 integriert, kann aber auch als separate Einheit unabhängig von der LED-Steuerung 6 mit eigener Schaltersteuerung ausgeführt sein.
Sowohl die Fehlererkennungseinheit 4 als auch die LED- Steuerung 6 verwenden als Eingangssignale den LED-Strom 8 durch die LED-Kette und einen die Helligkeit vorgebenden Strom-Sollwert 10. Die Fehlererkennungseinheit 4 erzeugt bei Abweichung des LED-Stroms 8 vom Strom-Sollwert 10 daraus das Fehlersignal 3 für die Schaltersteuerungseinheit 2.
Die LED-Steuerung 6 erzeugt einen Stellwert 12, um die Span- nungsquelle 15 auf den durch die Durchlassspannung der LED' s vorgegebenen erforderlichen Mindestwert zu regeln. Überhöhte Spannungspotenziale, die (bei vorgegebenem LED-Strom 8) nicht in Wirkleistung umgesetzt werden können, sondern Verlustleistung und damit Wärmeentwicklung erzeugen, werden vermieden.
Zur Erfassung des LED-Stroms 8 dient ein Messelement 16.
Claims
1. Schaltungsanordnung bestehend aus einer Reihenschaltung von LED' s (LED-Kette), wobei die LED' s von einer gesteuer- ten Stromquelle versorgt werden, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass weitere, insbesondere parallel zu der LED (Ll -L6) oder parallel zu einer Gruppe von LED' s liegende Schaltelemente (Sl - S6) vorgesehen sind, die durch eine Schaltersteuerungseinheit (2) gesteuert sind und wobei die Schaltersteuerungseinheit (2) über ein Fehlersignal (3) mit einer Fehlererkennungseinheit (4) verbunden ist und die Fehlererkennungseinheit (4) als Eingangssignale einen gemessenen LED-Strom (8) durch die LED- Kette und ein Strom-Sollwert (10) aufnimmt.
2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass eine steuerbare Spannungsquelle (15) über ein Stellwert (12) mit einer LED-Steuerung (6) verbunden ist und die LED-Steuerung (6) einen Eingang für den Strom-Sollwert (10) und einen Messeingang für den mit einem Messelement (16) erfassten LED-Strom (8) durch die LED-Kette aufweist.
3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Fehlererkennungseinheit (4) in der LED-Steuerung (6) integriert ist.
4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Fehlererkennungsein- heit (4) als selbständige Einheit unabhängig von der LED- Steuerung (6) ausgeführt ist und eine eigenständige Schaltersteuerung aufweist.
5. Elektrische Schalteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die räumliche Anordnung der einzelnen LED' s (Ll - L6) einer Kette möglichst gleich verteilt über die zu beleuch- tende Fläche erfolgt, um bei Ausfall einer oder mehrerer LED' s (Ll - L6) die optische Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung zu gewährleisten.
6. Verfahren zur Erkennung und Kompensation von LED-Ausfällen in LED-Ketten, g e k e n n z e i c h n e t d u r c h die Verfahrensschritte a) bis f) : a) der LED-Strom (8) durch die LED-Kette wird von dem Messelement (16) erfasst und der Fehlererkennungsein- heit (4) zugeführt, b) der gemessene LED-Strom (8) wird in der Fehlererkennungseinheit (4) mit dem vorgebenen Strom-Sollwert (12) verglichen, c) bei Abweichung von dem Strom-Sollwert (12) erzeugt die Fehlererkennungseinheit (4) das Fehlersignal (3) , d) bei Auftreten des Fehlersignals (3) wird die Schaltersteuerungseinheit (2) aktiviert, e) die Schaltersteuerungseinheit (2) steuert die Schaltelemente (Sl - S6) an und f) die Schaltelemente (Sl - S6) überbrücken die fehlerhaf- te(n) LED( Λs) .
7. Verfahren nach Anspruch 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Schaltelemente (Sl - S6) derart angesteuert werden, dass zuerst die Schaltelemente (Sl - S6) einzeln nacheinander geschlossen werden bis der LED- Strom (8) wieder dem Strom-Sollwert (10) entspricht und anschließend, falls der LED-Strom (8) bei Schließen eines Schaltelements (Sl - S6) nicht den Strom-Sollwert (10) er- reicht hat, alle möglichen Kombinationen von je zwei
Schaltelementen (Sl - S6) , dann von je drei, usw. Schaltelementen (Sl - S6) geschaltet werden.
8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, d a d u r c h g e - k e n n z e i c h n e t , dass die LED-Steuerung (6) aus dem LED-Strom (8) und vorgegebenem Strom-Sollwert (10) den Stellwert (12) zur Regelung für die Spannungsquelle (15) derart ermittelt, dass die über der Kette anliegende Spannung dem minimal erforderlichen Wert entspricht.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 oder 7, d a - d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass bei erkanntem Ausfall einer LED (Sl - S6) oder einer Gruppe von LED's zusätzlich funktionsfähige LED's abgeschaltet werden können, damit die Anzahl der über eine zu beleuchtende Flächeneinheit verteilten funktionsfähigen LED' s möglichst konstant ist.
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