WO2010145879A1 - Beleuchtungssystem mit mindestens einem leuchtband - Google Patents

Beleuchtungssystem mit mindestens einem leuchtband Download PDF

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WO2010145879A1
WO2010145879A1 PCT/EP2010/055849 EP2010055849W WO2010145879A1 WO 2010145879 A1 WO2010145879 A1 WO 2010145879A1 EP 2010055849 W EP2010055849 W EP 2010055849W WO 2010145879 A1 WO2010145879 A1 WO 2010145879A1
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contact region
circuit
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Robert Kraus
Thomas Preuschl
Steffen Strauss
Birgit Wels
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Osram GmbH
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Osram GmbH
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    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S4/00Lighting devices or systems using a string or strip of light sources
    • F21S4/20Lighting devices or systems using a string or strip of light sources with light sources held by or within elongate supports
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V23/00Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices
    • F21V23/06Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices the elements being coupling devices, e.g. connectors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/66Structural association with built-in electrical component
    • H01R13/717Structural association with built-in electrical component with built-in light source

Definitions

  • Lighting system with at least one light strip
  • the invention relates to lighting system with at least one light strip and at least one connecting element.
  • a separation at other than the predetermined distances between the unit circuit boards ie a separation of a unit board
  • other than the fixed predetermined tape lengths are required, for example, to move the LED tape accurately in a corner.
  • the object of the present invention is to provide a lighting system which offers an easy-to-implement possibility for assembling light strips, in particular in the case of a separation within a unit printed circuit board.
  • the lighting system comprises at least one connecting element, in particular plug-in and / or clamping connection element, and at least one light strip with at least one strip-shaped unit printed circuit board, wherein the unit printed circuit board with at least two semiconductor light sources, in particular light-emitting diodes (LED), is equipped and has at least one contact region arranged between at least two semiconductor light sources, wherein the contact region is cut through and the contact region and the connecting element are configured such that after severing the contact region, the connecting element can be applied to the contact region and by applying the connecting element to the contact region, at least one circuit can be closed on the unit circuit board.
  • the connecting element in particular plug-in and / or clamping connection element
  • LED light-emitting diodes
  • the light strip can be separated in the contact area by simple means, for example by cutting, scribing, breaking or the like, and thus brought to the desired length. Subsequently, the now open circuit is closed on the printed circuit board by the connecting element applied to the separation point, in the case of a plug connector, for example, postponed, which can be done much simpler than, for example, an SMD soldering. In addition, a thermal load is avoided by the soldering process.
  • the selection of suitable for closing the circuit component so for example the right resistance, can also be simplified by the design of the connecting element, since this is so can be designed that a confusion is excluded.
  • At least one electronic component in particular at least one resistor and / or at least one diode being provided for closing the at least one circuit, it is ensured that the circuit is adequately, i. so that overloading of
  • Components in particular the semiconductor light sources and / or the power supply excluded and the desired performance is achieved.
  • the arrangement of the contacts in the contact region is formed as a function of the number of semiconductor light sources between a current feed point and / or an end point of the light band and the contact region.
  • the position of the contacts is thus correlated with the number of separated or remaining semiconductor light sources, which is thus easily recognizable and thus allows the selection of a suitable device for closing the circuit or a suitable connecting element.
  • a connecting element with the arrangement of the contacts on the light strip matching arrangement of mating contacts, which are operatively connected to suitable elements for closing at least one circuit, it can be ensured that the circuit in an adequate manner, ie such that an overload of components, in particular the semiconductor light sources and / or the power supply excluded and the desired performance is achieved.
  • a suitable connecting element optionally by selecting a suitable connecting element, a selection are taken, which circuit of the light strip is closed and so, for example, the selection of a lighting function are taken.
  • At least one contact which is provided for transmitting a potential that is approximately the same at a plurality of, in particular all, contact regions, has the same position in the transverse direction at these contact regions.
  • the at least one contact which is provided for transmitting a potential which is approximately equal to a plurality of contact areas, further contacts of the same contact area with increasing number of semiconductor light sources between a power feed point and / or an end point of the light strip and the contact area further away.
  • a particularly simple connection of the contacts can be made in the connecting element, in which the crossing of connecting lines is avoided.
  • At least one electronic component provided for closing the at least one electric circuit is arranged in the region of the connecting element, in particular within a housing which encloses the connecting element at least partially.
  • At least one electronic component provided for closing the at least one electric circuit is arranged spatially separated from the connecting element.
  • the connecting element can be made very compact, which may be advantageous, for example, the fitting of the light strip in confined spaces.
  • the electronic components can be arranged at a suitable installation location, even at some distance from the light strip.
  • the electronic components On a cooling device, in particular a heat sink, arranged.
  • the electronic components For example, especially when many LEDs are separated from the unit board and thus much power flows into the electronic components, they can develop considerable heat, which can thus be easily dissipated.
  • the connecting element comprises at least one zero-force connecting element, in particular designed as a zero-force connecting element.
  • the connecting element can be applied to the light strip easily and with a low risk of damage.
  • At least two current-carrying elements in particular contacts and / or strip conductors, are arranged transversely spaced from one another in the contact region in at least one contact region on opposite sides of the luminous band, which can be acted upon with varying potential during operation of the luminous band.
  • typical light bands has the flexible circuit board, which is occupied on the top and bottom with each conductor tracks and / or contacts, as thin as possible. Due to the construction according to the invention, it is avoided that a contact between the current-carrying components located on the upper side and the lower side is unintentionally produced during cutting.
  • FIG. 3 is a wiring diagram of a connecting element according to the invention.
  • FIG. 4 shows a plug-in element as an example of a connecting element according to the invention
  • FIG. 5 shows a further plug-in element as an example of a connecting element according to the invention
  • Fig. 6 is an illustration of a light strip according to the invention.
  • FIG. 1 shows a plan view of a conventional flexible light strip 1 from, by way of example, two
  • Each of the unitary circuit boards 2 has a flexible substrate 3 made of polyimide, whose visible front side is equipped with four light-emitting diodes 4.
  • the light-emitting diodes 4 are equally spaced (equidistantly) with respect to a longitudinal direction of the unit printed circuit board 2.
  • each of the unit printed circuit boards 2 has electrical contacts 5, in this case two contacts 5 each.
  • the unit boards 2 are integrally formed with the substrates 3 of the unit boards 2 as a single, one-piece quasi-endless substrate of the luminous ribbon 1.
  • the adjacent contacts 5 of two adjacent unit boards 2 are designed as a single contact strip which extends over both unit boards 2.
  • each pair of light-emitting diodes 4 a pair of bridging contacts 6 in the form of solder fields is arranged.
  • Each of the pairs of bridging contacts 6 can be bridged, for example, by soldering on a surface-mountable resistor (not shown).
  • the unit board 2 can be severed between two LEDs 4, z. B. along a dividing line U, more precisely between a pair of bridging contacts 6 and the electrically downstream, here: further right arranged light emitting diode 4th
  • Figure 1 shows below a possible circuit diagram of the unit board 2.
  • the unit board 2 is equipped with a control circuit 7, which has two transistors Ql, Q2 and two resistors Rl, R2.
  • the control circuit 7 is connected via the contacts 8 and / or 9 to an electrical supply (not shown).
  • the control circuit 7, the LEDs 4 are electrically connected in series. If the unit circuit board 2 is severed without further measures along the dividing lines U from FIG. 1 above, the circuit of this unitary circuit board 2 is interrupted, as a result of which all light-emitting diodes 4 would no longer light up.
  • the circuit By electrically bypassing a pair of bridging contacts 6 by means of a respective bridging resistor R3, R4 or R5, the circuit can be closed again (with respect to the control circuit 7) the bridging contacts 7, whereby the light emitting diodes 4 present in the then closed part of the circuit can shine.
  • the bridging Residual resistors R3, R4, R5 will have a favorable size for SMD resistors of at least 0603 (inch code, 1608 in metric code), 0805 (inch code, 2012 in metric code) or, in particular, 1206 (Customs code, 3216 in metric code) is preferred. In a substantially resistanceless bridging over the still powered LEDs 4 too low voltage drop would occur.
  • FIG. 2 schematically shows a unit circuit board 2 of a light strip 1 for a lighting system according to the invention in plan view. Also shown schematically is the layout of the unit board 2. The basic structure corresponds to the luminous band 2 shown in FIG.
  • Each of the unit printed circuit boards 2 has electrical contacts 5a, 5b, in each case two contacts 5a, 5b, on both end regions E (viewed in the longitudinal direction).
  • this can, as symbolically indicated by the scissors, be separated along a dividing line T.
  • the layout of the unitary circuit board 2 essentially corresponds to the circuit diagram shown below in FIG. 1, wherein a representation of the control circuit 7 has been dispensed with.
  • Two continuous conductor tracks 10, 11 are provided, which can also be used to supply power to subsequent unit circuit boards 2, so that the unit circuit boards 2 of a light strip 1 are electrically connected in parallel.
  • the LEDs 4 are connected in series by means of a conductor track 12 connecting the LEDs 4.
  • a contact region 13 is provided at the separating lines T, at which a first continuous conductor track 10 and the conductor track 12 connecting the LEDs 4 are each provided with a contact 14a, 14b.
  • the circuit is interrupted by the light emitting diodes 4.
  • an electrical bridging of a pair of contacts 14a, 14b by means of a respective bridging element of the circuit can be closed again, whereby the then closed in the part of the circuit existing light-emitting diodes 4 can shine.
  • an adapted resistor is required, which degrades the required power depending on the number of operated or separated LEDs 4.
  • the contacts 14b of the continuous conductor track 10 (which, of course, have approximately the same potential at all contact areas 13) are located at the same position at all contact areas 13 in the transverse direction of the light band 1, whereas the position of the contact 14a of the LEDs 4 connecting track 12 varies depending on the number of LEDs 4 between the separation point T and the contacts 5a for power supply to the unit board 2.
  • the connecting element 15 allows a particularly simple construction of the connecting element 15, the circuit diagram of which is shown by way of example in FIG.
  • a contact 16 of the connecting element 15 is provided for contacting the contact 14 b of the continuous conductor 10, while the contacts 17 are provided for contacting the contacts 14 a of the conductors 4 connecting the LEDs 4.
  • the elements 18 stand for electronic components 18a, which are required for closing a circuit of the light strip 1.
  • An element 18 is provided in each case for compensating for the absence of an LED 4, that is to say on the element 18 the voltage drops to the same extent as on an LED 4 used on the light strip 1.
  • the elements 18 may consist of individual resistors or diodes, for example, or of arrays of such electronic components 18a.
  • a use of resistors offers itself as a simple and cost-effective variant, if in all applications the light strip is operated with constant current, because then the voltage drop across the resistor is clearly defined. If the connecting element 15 can be operated at different currents, the more complicated use of diodes is advisable, since they always have the same voltage drop as would occur on the separated LEDs 4.
  • FIG. 4 shows various embodiments of a connecting element according to the invention.
  • FIG. 4 a shows a connecting element 15 that essentially consists of a so-called ZIF plug 19, ie a zero-force connecting element 19, with a FR4 circuit board 20 directly and firmly connected thereto, ie a circuit board made of epoxy resin and glass fiber fabric. is constructed.
  • the connecting element 15 can be used to replace up to three separate LEDs 4, which are substituted by 3 diodes 21 as electronic components 18 a.
  • the structure corresponds to the scheme shown in Figure 3.
  • FIG. 4b shows a largely identical connecting element 15 shown in FIG. 4a, an additional contact (concealed in the ZiF plug 19) being provided here for connection to the second continuous printed conductor 11 of the light strip.
  • the two continuous conductor tracks 10, 11 can be continued beyond the connecting element 15 by means of the connection cable 22 in order to be connected to further light bands 2, for example.
  • FIG. 4 c shows a variant of the connecting element 15 shown in FIG. 4 b, in which a housing 23 surrounds the circuit board 20, the diodes 21 and also partially the ZIF plug 19 and the connection cables 22.
  • the housing 23 is designed in the present embodiment as an injection molded part, which is filled for better heat dissipation with so-called seal gel, ie a heat-dissipating, electrically insulating and possibly moisture-proof mass.
  • seal gel ie a heat-dissipating, electrically insulating and possibly moisture-proof mass.
  • Other embodiments of the housing 23 are conceivable, both with regard to the shaping and the production as well as the material used, for example in the form of a potting or by applying a hot melt adhesive.
  • FIG. 4 d shows a further exemplary embodiment of a connecting element 15 according to the invention.
  • the circuit board 20 is designed as a metal-core board, which enables better heat dissipation from the electronic components 18 a.
  • the circuit board 20 is not surrounded on its underside by the housing 23 and can be connected directly to an adhesive layer 24 with a heat sink, not shown here, which serves for example for cooling the light strip 1.
  • FIG. 1 Another embodiment of the connecting element is shown schematically in FIG.
  • a plug 19 is connected as a connecting element 15 by means of a cable connection 25 with an electronic module 26 which contains the elements 18 required for closing the circuit and in turn is arranged on a cooling body 27.
  • This design is particularly useful when high power must be dissipated, since the spatial separation of the electronic module 26 of the light strip 1 its thermal load can be significantly reduced.
  • the plug 19 at the end of the light strip 1 requires substantially less installation space than when an arrangement according to FIG. 4 is installed.
  • Figure 6 shows an embodiment of an inventive, not yet equipped with components light strip 1 in the overall view (bottom) and in three detail views (top).
  • the detail views each show a contact region 13 which has contacts 14a of the conductor track 12 connecting the LEDs 4 and contacts 14b of the conductor track 10.
  • a contact region 13 which has contacts 14a of the conductor track 12 connecting the LEDs 4 and contacts 14b of the conductor track 10.
  • the lower conductor tracks 28, 29 are provided with recesses 30 in the contact region 13, so that they are spaced transversely from the overlying contacts 14a, which may have a different potential.
  • Such a principle is applicable to all separable light bands, regardless of whether a connecting element 15 or a soldered connection are used or even no further processing takes place.
  • the separation of the light strip 1 can be accomplished for example by cutting or scribing and breaking.
  • the printed circuit board 2 can be advantageously flexible, inter alia for laying the light strip 1, even on curved surfaces ('Flexband').
  • laser diodes can also be used.
  • the contacting of the light strip 1 can also be done by means of other suitable connection elements, in particular by means of another connector or a clamp connection.

Landscapes

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  • Fastening Of Light Sources Or Lamp Holders (AREA)
  • Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)

Abstract

Gegenstand der Erfindung ist ein Beleuchtungssystem umfassend mindestens ein Verbindungselement (15), insbesondere Steck- und/oder Klemmverbindungselement (15), sowie mindestens ein Leuchtband (1) mit mindestens einer bandförmigen Einheitsleiterplatte (2), wobei die Einheitsleiterplatte (2) mit mindestens zwei Halbleiterlichtquellen (4), insbesondere Leuchtdioden (4), bestückt ist und mindestens einen zwischen mindestens zwei Halbleiterlichtquellen (4) angeordneten Kontaktbereich (13) aufweist, wobei der Kontaktbereich (13) durchtrennbar ausgebildet ist und der Kontaktbereich (13) und das Verbindungselement (15) derart ausgestaltet sind, dass nach einem Durchtrennen des Kontaktbereichs 813) das Verbindungselement (15) auf den Kontaktbereich (13) aufbringbar ist und mittels Aufbringen des Verbindungselements (15) auf den Kontaktbereich (13) mindestens ein Stromkreis auf der Einheitsleiterplatte (2) schließbar ist.

Description

Beschreibung
Beleuchtungssystem mit mindestens einem Leuchtband
Technisches Gebiet
Die Erfindung betrifft Beleuchtungssystem mit mindestens einem Leuchtband und mindestens einem Verbindungselement.
Stand der Technik
Es sind quasi-endlose LED-Leuchtbänder bekannt, die bei- spielsweise aus einer zusammenhängenden Abfolge von bandförmigen Einheitsleiterplatten oder Einheitsleiterplattenabschnitten bestehen und die in festgelegten Abständen zwischen zwei Einheitsleiterplatten getrennt werden können, z. B. alle 200 mm. Solche Leuchtbänder sind bei- spielsweise aus der LINEARLight-Serie der FA. OSRAM bekannt .
Eine Trennung an anderen als den vorgegebenen Abständen zwischen den Einheitsleiterplatten (also eine Durchtrennung einer Einheitsleiterplatte) würde zu einer Unterbre- chung des Stromkreises und damit zu einer Zerstörung des LED-Bands führen. Für einige Anwendungen sind jedoch andere als die fest vorgegebenen Bandlängen gefordert, beispielsweise um das LED-Band passgenau in eine Ecke verlegen zu können.
Aus der DE 10 2009 008 095 ist es bekannt, zwischen zwei Halbleiterlichtquellen einen Kontaktbereich mit Überbrü- ckungskontakten vorzusehen, die als SMD-Kontakte ausgebildet sind. Soll das Leuchtband nun an einer derartigen Stelle getrennt werden, kann zwischen den Überbrückungs- kontakten mittels eingelöteter SMD-Widerstände der Strom- kreis des Leuchtbandes geschlossen werden. Aufgrund der Verkürzung des Leuchtbandes und der dadurch reduzierten Anzahl der Halbleiterlichtquellen sind diese Widerstände so auszulegen, dass bei Nennstrom die überschüssige Span- nung abfällt.
Für viele Verwender derartiger Leuchtbänder ist das händische Auflöten von SMD-Widerständen schwierig zu handhaben. Weiterhin sind die Widerstandwerte dieser Endwiderstände abhängig vom Strom des Schaltkreises. Dies kann zu Verwechslungen bzw. Fehlern bei der Auswahl der passenden Widerstände führen.
Darstellung der Erfindung
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Beleuchtungssystem zu schaffen, das eine einfach umzuset- zende Möglichkeit zur Konfektionierung von Leuchtbändern, insbesondere bei einer Abtrennung innerhalb einer Einheitsleiterplatte, bietet.
Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Beleuchtungssystem gemäß Anspruch 1.
Besonders vorteilhafte Ausgestaltungen finden sich in den abhängigen Ansprüchen.
Das Beleuchtungssystem umfasst mindestens ein Verbindungselement, insbesondere Steck- und/oder Klemmverbindungselement, sowie mindestens ein Leuchtband mit mindes- tens einer bandförmigen Einheitsleiterplatte, wobei die Einheitsleiterplatte mit mindestens zwei Halbleiterlicht- quellen, insbesondere Leuchtdioden (LED) , bestückt ist und mindestens einen zwischen mindestens zwei Halleiterlichtquellen angeordneten Kontaktbereich aufweist, wobei der Kontaktbereich durchtrennbar ausgebildet ist und der Kontaktbereich und das Verbindungselement derart ausgestaltet sind, dass nach einem Durchtrennen des Kontaktbereichs das Verbindungselement auf den Kontaktbereich aufbringbar ist und mittels Aufbringen des Verbindungselements auf den Kontaktbereich mindestens ein Stromkreis auf der Einheitsleiterplatte schließbar ist.
Als Verbindungselemente sind im Rahmen dieser Anmeldung alle Vorrichtungen zur elektrischen Kontaktierung einer Leiterplatte anzusehen, die auf mechanischem Weg, d.h. im Wesentlichen unter Vermeidung von Wärme und/oder chemi- sehen Prozessen geeignet sind eine, je nach Ausführungsform auch wieder lösbare, elektrische Verbindung herzustellen .
Das Leuchtband kann im Kontaktbereich mit einfachen Mitteln, beispielsweise durch Schneiden, Ritzen, Brechen oder ähnliches getrennt und so auf die gewünschte Länge gebracht werden. Anschließend wird der nun geöffnete Stromkreis auf der Leiterplatte geschlossen, indem das Verbindungselement auf die Trennstelle aufgebracht, im Falle eines Steckverbindungselements beispielsweise auf- geschoben, wird, was wesentlich einfacher vorgenommen werden kann als beispielsweise eine SMD-Lötung. Zudem wird eine thermische Belastung durch den Lötprozess vermieden. Die Auswahl des zum Schließen des Stromkreises geeigneten Bauteils, also beispielsweise des richtigen Widerstands, kann durch die Ausgestaltung des Verbindungselements ebenfalls vereinfacht werden, da dieses so ausgestaltet sein kann, dass eine Verwechselung ausgeschlossen wird.
Indem zur Schließung des mindestens einen Stromkreises mindestens ein elektronisches Bauelement, insbesondere mindestens ein Widerstand und/oder mindestens eine Diode vorgesehen ist, wird sichergestellt, dass der Stromkreis in adäquater Weise, d.h. so, dass eine Überlastung von
Komponenten, insbesondere der Halbleiterlichtquellen und/oder der Stromversorgung ausgeschlossen und die ge- wünschte Leistung erreicht wird.
Vorteilhafterweise ist die Anordnung der Kontakte im Kontaktbereich abhängig von der Anzahl der Halbleiterlichtquellen zwischen einer Stromeinspeisestelle und/oder einer Endstelle des Leuchtbandes und dem Kontaktbereich ausgebildet. Die Position der Kontakte ist damit mit der Anzahl der abgetrennten bzw. verbliebenen Halbleiterlichtquellen korreliert, was damit auch einfach erkennbar ist und damit die Auswahl eines geeigneten Bauelements zur Schließung des Stromkreises bzw. eines geeigneten Verbindungselements ermöglicht.
Durch ein Verbindungselement mit zur Anordnung der Kontakte auf dem Leuchtband passender Anordnung von Gegenkontakten, die mit passenden Elementen zum Schließen mindestens eines Stromkreises in Wirkverbindung stehen, kann sichergestellt werden, dass der Stromkreis in adäquater Weise, d.h. so, dass eine Überlastung von Komponenten, insbesondere der Halbleiterlichtquellen und/oder der Stromversorgung ausgeschlossen und die gewünschte Leistung erreicht wird. Zudem kann gegebenenfalls durch die Auswahl eines passenden Verbindungselements eine Auswahl getroffen werden, welcher Stromkreis des Leuchtbandes geschlossen wird und so beispielsweise die Auswahl einer Beleuchtungsfunktion getroffen werden.
Es ist weiterhin von Vorteil, wenn in Abhängigkeit von der Anzahl der Halbleiterlichtquellen zwischen einer Stromeinspeisestelle und/oder einer Endstelle des Leuchtbandes und einem Kontaktbereich unterschiedliche Stromkreise schließbar sind. Dadurch kann ebenfalls sichergestellt werden, dass der Stromkreis in adäquater Weise, d.h. so, dass eine Überlastung von Komponenten, insbesondere der Halbleiterlichtquellen und/oder der Stromversorgung ausgeschlossen und die gewünschte Leistung erreicht wird.
Zweckmäßigerweise weist mindestens ein Kontakt, der zur Übertragung eines an mehreren, insbesondere allen, Kontaktbereichen annähernd gleichen Potentials vorgesehen ist, an diesen Kontaktbereichen die gleiche Position in transversaler Richtung auf. Dies ermöglicht eine einfache Gestaltung des auf den durchtrennten Kontaktbereich auf- bringbaren Verbindungselements, da der Gegenkontakt für dieses Potential immer an der gleichen Stelle des Verbindungselements angeordnet sein kann.
Zweckmäßigerweise sind von dem mindestens einen Kontakt, der zur Übertragung eines an mehreren, insbesondere al- len, Kontaktbereichen annähernd gleichen Potentials vorgesehen ist, weitere Kontakte des gleichen Kontaktbereichs mit zunehmender Anzahl der Halbleiterlichtquellen zwischen einer Stromeinspeisestelle und/oder einer Endstelle des Leuchtbandes und dem Kontaktbereich weiter entfernt. Dadurch kann eine besonders einfache Verbindung der Kontakte in dem Verbindungselement hergestellt werden, bei der das Kreuzen von Verbindungsleitungen vermieden wird.
In einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist mindestens ein zur Schließung des mindestens einen Stromkreises vorgesehenes elektronisches Bauelement im Bereich des Verbindungselements, insbesondere innerhalb eines das Verbindungselement zumindest teilweise umschließenden Gehäuses angeordnet. Dadurch wird eine besonders einfache Bauweise mit wenigen Komponenten erzielt, die mit wenig Aufwand montierbar ist. Ist das Leuchtband zur Abführung von Wärme auf einem entsprechenden Untergrund, beispielsweise einem Kühlkörper, angeordnet, kann das Verbindungselement ebenfalls auf einfache Weise damit in Wirkverbin- düng gebracht werden und so die Wärme der elektronischen Bauelemente auf einfache Weise abgeführt werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist mindestens ein zur Schließung des mindestens einen Stromkreises vorgesehenes elektronisches Bauelement räumlich getrennt von dem Verbindungselement angeordnet. Dadurch kann das Verbindungselement besonders kompakt ausgeführt werden, was beispielsweise das Einpassen des Leuchtbandes in räumlich beengten Verhältnissen vorteilhaft sein kann. Die elektronischen Bauelemente können da- bei an einem geeigneten Einbauort, auch in einiger Entfernung zum Leuchtband, angeordnet werden.
Zweckmäßigerweise ist mindestens ein zur Schließung des mindestens einen Stromkreises vorgesehenes elektronisches
Bauelement auf einer Kühlvorrichtung, insbesondere einem Kühlkörper, angeordnet. Die elektronischen Bauelemente können, insbesondere wenn viele LEDs von der Einheitsleiterplatte abgetrennt werden und damit viel Leistung in die elektronischen Bauelemente fließt, erhebliche Wärme entwickeln, die so auf einfache Weise abgeführt werden kann .
Es ist von Vorteil, wenn das Verbindungselement mindestens ein Nullkraft-Verbindungselement umfasst, insbesondere als Nullkraft-Verbindungselement ausgebildet ist. Dadurch kann das Verbindungselement einfach und mit einem geringen Beschädigungsrisiko auf das Leuchtband aufgebracht werden.
Weiterhin ist es von Vorteil, wenn mindestens zwei in mindestens einem Kontaktbereich auf gegenüberliegenden Seiten des Leuchtbands angeordnete, im Betrieb des Leuchtbands mit unterschiedlichem Potential beaufschlagbare stromführende Elemente, insbesondere Kontakte und/oder Leiterbahnen im Kontaktbereich transversal voneinander beabstandet angeordnet sind. Bei typischen Leuchtbändern besitzt die flexible Leiterplatte, die auf der Ober- und der Unterseite jeweils mit Leiterbahnen und/oder Kontakten belegt ist, möglichst dünn ausgebildet. Durch die erfindungsgemäße Ausbildung wird vermieden, dass beim Abschneiden unbeabsichtigt ein Kontakt zwischen den auf der Oberseite und der Unterseite befind- liehen stromführenden Bauteilen hergestellt wird.
Die für das erfindungsgemäße Beleuchtungssystem geschilderten Merkmale können auch in den das System bildenden Komponenten, d.h. einem Leuchtband und dazu passenden Verbindungselementen, die auch einzeln vertrieben werden können, jeweils einzeln verwirklicht werden. Kurze Beschreibung der Zeichnungen
Im Folgenden soll die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert werden. In den Ausführungsbeispielen und Figuren können gleiche oder gleich wirkende Bestandteile jeweils mit den gleichen Bezugszeichen ver- sehen sein. Die dargestellten Elemente und deren Größenverhältnisse untereinander sind grundsätzlich nicht als maßstabsgerecht anzusehen, vielmehr können einzelne Elemente, wie zum Beispiel Schichten, Bauteile, Bauelemente und Bereiche, zur besseren Darstellbarkeit und/oder zum besseren Verständnis übertrieben dick oder groß dimensioniert dargestellt sein. Die Figuren zeigen:
Fig. 1 ein Leuchtband nach dem Stand der Technik,
Fig. 2 ein Leuchtband für ein erfindungsgemäßes Beleuchtungssystem,
Fig. 3 ein Verdrahtungsschema eines erfindungsgemäßen Verbindungselements,
Fig. 4 ein Steckelement als Beispiel für ein erfindungsgemäßes Verbindungselement,
Fig. 5 ein weiteres Steckelement als Beispiel für ein er- findungsgemäßes Verbindungselement,
Fig. 6 eine Darstellung eines erfindungsgemäßen Leuchtbandes .
Bevorzugte Ausführung der Erfindung
FIG 1 zeigt oben in Draufsicht ein herkömmliches flexibles Leuchtband 1 aus beispielhafterweise zwei zusammen- hängenden identischen Einheitsleiterplatten 2. Jede der Einheitsleiterplatten 2 weist ein flexibles Substrat 3 aus Polyimid auf, deren hier sichtbare Vorderseite mit vier Leuchtdioden 4 bestückt ist. Die Leuchtdioden 4 sind bezüglich einer Längsrichtung der Einheitsleiterplatte 2 gleichmäßig beabstandet (äquidistant) positioniert. An beiden (bezüglich der Längsrichtung gesehenen) Endbereichen weist jede der Einheitsleiterplatten 2 elektrische Kontakte 5, hier: jeweils zwei Kontakte 5, auf.
Bei der Herstellung des Leuchtbands 1 werden die Einheitsleiterplatten 2 integral hergestellt, wobei die Substrate 3 der Einheitsleiterplatten 2 als ein einziges, einstückiges Quasi-Endlos-Substrat des Leuchtbands 1 vorliegen. Ebenso sind die aneinander angrenzenden Kontakte 5 zweier benachbarter Einheitsleiterplatten 2 als ein einziger Kontaktstreifen ausgeführt, welcher sich über beide Einheitsleiterplatten 2 zieht.
Zur Trennung des Leuchtbands 1 kann dieses, wie durch die Schere symbolisch angedeutet, entlang einer Trennlinie T getrennt werden. Damit eine Auftrennung des Leuchtbands 1 nicht zu einer Stromunterbrechung sämtlicher Einheitsleiterplatten 2 führt, hängen die Einheitsleiterplatten 2 elektrisch parallel zusammen. Bei einer Trennung werden somit nur diejenigen Einheitsleiterplatten 2 von einer Stromzufuhr abgeschnitten, welche von einer - z. B. externen - elektrischen Versorgungsquelle abgetrennt werden. Jedoch führt eine Trennung zwischen Leuchtdioden 4 einer Einheitsleiterplatte 2 dazu, dass sämtliche Leuchtdioden 4 dieser Einheitsleiterplatte 2 ausfallen, da die Leuchtdioden 4 einer Einheitsleiterplatte 2 elektrisch in Reihe geschaltet sind. Figur 1 zeigt in der Mitte in Draufsicht eine Einheitsleiterplatte 2 gemäß dem Stand der Technik in einer Detailansicht. Zwischen jeweils zwei Leuchtdioden 4 ist ein Paar von Überbrückungskontakten 6 in Form von Lötfeldern angeordnet. Jedes der Paare von Überbrückungskontakten 6 kann beispielsweise durch Auflöten eines oberflächenmon- tierbaren Widerstands (o. Abb.) überbrückt werden. Durch diese Anordnung kann die Einheitsleiterplatte 2 zwischen zwei Leuchtdioden 4 durchtrennt werden, z. B. entlang ei- ner Trennlinie U, genauer gesagt zwischen einem Paar von Überbrückungskontakten 6 und der elektrisch nachgeschalteten, hier: weiter rechts angeordneten, Leuchtdiode 4.
Figur 1 zeigt unten ein mögliches Schaltbild der Einheitsleiterplatte 2. An einem, hier linken, Ende, ist die Einheitsleiterplatte 2 mit einer Steuerschaltung 7 bestückt, welche zwei Transistoren Ql, Q2 und zwei Widerstände Rl, R2 aufweist. Die Steuerschaltung 7 ist über die Kontakte 8 und/oder 9 an eine elektrische Versorgung (o. Abb.) angeschlossen. Der Steuerschaltung 7 sind die Leuchtdioden 4 elektrisch in Reihe nachgeschaltet. Wird die Einheitsleiterplatte 2 ohne weitere Maßnahmen entlang der Trennlinien U aus FIG 1 oben durchtrennt, wird der Stromkreis dieser Einheitsleiterplatte 2 unterbrochen, wodurch alle Leuchtdioden 4 nicht mehr leuchten würden. Durch eine elektrische Überbrückung eines Paars von Überbrückungskontakten 6 mittels eines jeweiligen Überbrü- ckungswiderstands R3,R4 bzw. R5 kann der Stromkreis vor (bezüglich der Steuerschaltung 7) den Überbrückungskontakten 7 wieder geschlossen werden, wodurch die im dann wieder geschlossenen Teil des Stromkreises vorhandenen Leuchtdioden 4 leuchten können. Da über die Überbrü- ckungswiderstände R3,R4,R5 auch Leistung abgebaut werden soll, wird für SMD-Widerstände eine vorteilhafte Baugröße von mindestes 0603 (Zoll-Code, 1608 im metrischen Code), 0805 (Zoll-Code, 2012 im metrischen Code) oder insbeson- dere 1206 (Zoll-Code, 3216 im metrischen Code) bevorzugt. Bei einer im Wesentlichen widerstandslosen Überbrückung würde über die noch mit Strom versorgten Leuchtdioden 4 ein zu geringer Spannungsabfall auftreten.
Figur 2 zeigt schematisch eine Einheitsleiterplatte 2 ei- nes Leuchtbandes 1 für ein erfindungsgemäßes Beleuchtungssystem in Draufsicht. Ebenfalls schematisch gezeigt ist das Layout der Einheitsleiterplatte 2. Der prinzipielle Aufbau entspricht dem in Figur 1 gezeigten Leuchtband 2, d.h. an beiden (bezüglich der Längsrichtung gese- henen) Endbereichen E weist jede der Einheitsleiterplatten 2 elektrische Kontakte 5a, 5b, hier jeweils zwei Kontakte 5a, 5b auf.
Zur Trennung des Leuchtbands 1 kann dieses, wie durch die Schere symbolisch angedeutet, entlang einer Trennlinie T getrennt werden.
Das Layout der Einheitsleiterplatte 2 entspricht im Wesentlichen dem in Figur 1 unten gezeigten Schaltbild, wobei auf eine Darstellung der Steuerschaltung 7 verzichtet wurde. Es sind zwei durchgehende Leiterbahnen 10, 11 vor- gesehen, die auch zur Stromversorgung nachfolgender Einheitsleiterplatten 2 verwendet werden können, so dass die Einheitsleiterplatten 2 eines Leuchtbandes 1 elektrisch parallel geschaltet sind. Innerhalb einer Einheitsleiterplatte 2 sind die LEDs 4 mittels einer die LEDs 4 verbin- denden Leiterbahn 12 in Reihe geschaltet. An den Trennlinien T ist jeweils ein Kontaktbereich 13 vorgesehen, an dem eine erste durchgehende Leiterbahn 10 sowie die die LEDs 4 verbindende Leiterbahn 12 jeweils mit einem Kontakt 14a, 14b versehen sind. Wird die Ein- heitsleiterplatte 2 ohne weitere Maßnahmen entlang einer der Trennlinien T durchtrennt, wird der Stromkreis durch die Leuchtdioden 4 unterbrochen. Durch eine elektrische Überbrückung eines Paars von Kontakten 14a, 14b mittels eines jeweiligen Überbrückungselements kann der Strom- kreis wieder geschlossen werden, wodurch die im dann wieder geschlossenen Teil des Stromkreises vorhandenen Leuchtdioden 4 leuchten können. Dazu ist beispielsweise ein angepasster Widerstand erforderlich, der in Abhängigkeit von der Zahl der betriebenen bzw. abgetrennten LEDs 4 die nötige Leistung abbaut.
Die Kontakte 14b der durchgehenden Leiterbahn 10 (die selbstverständlich an allen Kontaktbereichen 13 das annähernd gleiche Potential aufweisen) befinden sich an allen Kontaktbereichen 13 in transversaler Richtung des Leucht- bandes 1 gesehen an der gleichen Position, wohingegen die Position des Kontakts 14a der die LEDs 4 verbindenden Leiterbahn 12 je nach Anzahl der LEDs 4 zwischen der Trennstelle T und den Kontakten 5a zur Stromeinspeisung in die Einheitsleiterplatte 2 variiert. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel nimmt mit zunehmender Zahl der betriebenen LEDs 4 der Abstand zwischen dem Kontakt 14b der durchgehenden Leiterbahn 10 und dem Kontakt 14a der die LEDs verbindenden Leiterbahn 12 ab, d.h. mit zunehmender Zahl der abgetrennten LEDs 4 nimmt der Abstand zwischen dem Kontakt 14b der durchgehenden Leiterbahn 10 und dem Kontakt 14a der die LEDs 4 verbindenden Leiterbahn 12 zu. Dies ermöglicht einen besonders einfachen Aufbau des Verbindungselements 15, dessen Schaltplan beispielhaft in Figur 3 gezeigt ist. Ein Kontakt 16 des Verbindungselements 15 ist zur Kontakt ierung des Kontakts 14b der durchgehenden Leiterbahn 10 vorgesehen, während die Kontakte 17 zur Kontaktierung der Kontakte 14a der die LEDs 4 verbindenden Leiterbahnen 12 vorgesehen sind. Die Elemente 18 stehen für elektronische Bauelemente 18a, die zur Schließung eines Stromkreises des Leuchtbandes 1 be- nötigt werden. Ein Element 18 ist jeweils zur Kompensation des Fehlens einer LED 4 vorgesehen, d.h. an dem Element 18 fällt die Spannung im gleichen Maß wie an einer auf dem Leuchtband 1 verwendeten LED 4 ab. Wenn mit zunehmender Anzahl der abgeschnittenen LEDs 4 der Abstand zwischen den Kontakten 14a und 14b abnimmt (bzw. abnehmender Anzahl der betriebenen LEDs 4 zunimmt) , kann somit das Verbindungselement 15 ohne kreuzende Leiterbahnen gestaltet werden, was die Herstellung vereinfacht.
Die Elemente 18 können beispielsweise aus einzelnen Wi- derständen oder Dioden oder auch aus Arrays von derartigen elektronischen Bauelementen 18a bestehen. Eine Verwendung von Widerständen bietet sich als einfache und kostengünstige Variante an, wenn in allen Anwendungsfällen das Leuchtband mit konstantem Strom betrieben wirdt, da dann auch der Spannungsabfall am Widerstand klar definiert ist. Soll das Verbindungselement 15 an unterschiedlichen Strömen betrieben werden können, ist die aufwändigere Verwendung von Dioden ratsam, da diese immer den gleichen Spannugnsabfall, wie er auch an den abgetrennten LEDs 4 auftreten würde, aufweisen. Figur 4 zeigt verschiedene Ausführungsformen eines erfindungsgemäßen Verbindungselements. In Figur 4 a ist ein Verbindungslement 15 gezeigt, das im Wesentlichen aus einem so genannten ZIF-Stecker 19, d.h. einem Nullkraftver- bindungselement 19, mit einer direkt und fest damit verbundenen FR4-Platine 20, d.h. einer aus Epoxidharz und Glasfasergewebe aufgebauten Platine, aufgebaut ist. Das Verbindungselement 15 kann zum Ersatz von bis zu drei abgetrennten LEDs 4 verwendet werden, die durch 3 Dioden 21 als elektronische Bauelemente 18a substituiert werden. Der Aufbau entspricht dem in Figur 3 gezeigten Schema. Figur 4b zeigt ein in weiten Teilen mit dem in Figur 4a gezeigten identisches Verbindungselement 15, wobei hier nun ein zusätzlicher (im ZiF-Stecker 19 verborgener) Kon- takt zur Verbindung mit der zweiten durchgehenden Leiterbahn 11 des Leuchtbandes vorgesehen ist. Damit können die beiden durchgehenden Leiterbahnen 10, 11 über das Verbindungselement 15 hinaus mittels der Anschlusskabel 22 weitergeführt werden, um beispielsweise mit weiteren Leucht- bändern 2 verbunden zu werden.
Figur 4c zeigt eine Variante des in Figur 4b gezeigten Verbindungselements 15, bei dem ein Gehäuse 23 die Platine 20, die Dioden 21 sowie teilweise den ZIF-Stecker 19 sowie die Anschlusskabel 22 umgibt. Das Gehäuse 23 ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel als Spritzgussteil ausgeführt, das zur besseren Wärmeabfuhr mit so genantem Sealgel, d.h. einer wärmeableitenden, elektrisch isolierenden und ggf. gegen Feuchtigkeit schützenden Masse, gefüllt ist. Andere Ausführungsformen des Gehäuses 23 sind denkbar, sowohl bezüglich der Formgebung und der Herstellung als auch des verwendeten Werkstoffs, beispielsweise in Form eines Vergusses oder durch Aufbringen eines Schmelzklebstoffs .
Figur 4 d zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Verbindungselements 15. Im Unterschied zu dem in Figur 4c gezeigten Beispiel ist hier die Platine 20 als Metallkernplatine ausgeführt, was eine bessere Wärmeabfuhr von den elektronischen Bauteilen 18a ermöglicht. Um die Wärmeabfuhr weiter zu verbessern, ist die Platine 20 auf ihrer Unterseite nicht von dem Gehäuse 23 umgeben und kann so direkt mit einer Klebeschicht 24 mit einem hier nicht dargestellten Kühlkörper verbunden werden, der beispielsweise auch zur Kühlung des Leuchtbandes 1 dient.
Eine weitere Ausführungsform des Verbindungselements ist schematisch in Figur 5 gezeigt. Hier ist ein Stecker 19 als Verbindungselement 15 mittels einer Kabelverbindung 25 mit einem Elektronikmodul 26 verbunden, das die zur Schließung des Stromkreises benötigten Elemente 18 enthält und wiederum auf einem Kühlkörper 27 angeordnet ist. Diese Bauform bietet sich besonders an, wenn hohe Leistungen abgeführt werden müssen, da durch die räumliche Trennung des Elektronikmoduls 26 von dem Leuchtband 1 dessen thermische Belastung deutlich reduziert werden kann. Zudem benötigt der Stecker 19 am Ende des Leucht- bandes 1 wesentlich weniger Einbauraum als wenn eine Anordnung nach Figur 4 verbaut wird.
Figur 6 zeigt ein Ausführungsbeispiel für ein erfindungsgemäßes, noch nicht mit Bauelementen bestücktes Leuchtband 1 in der Gesamtschau (unten) sowie in drei Detailan- sichten (oben) . Auf der Rückseite B des Leuchtbands 1, d.h. auf der von den LED 4 abgewandten Seite sind zwei durchgehende Leiterbahnen 28, 29 vorgesehen, die auch zur Stromversorgung nachfolgender Einheitsleiterplatten 2 verwendet werden können. Auf der Vorderseite A sind wei- tere Leiterbahnen 10, 11, 12 angeordnet, die primär zur Spannungsversorgung der LEDs vorgesehen sind. An den Seiten sind dabei die durchgehenden Leiterbahnen 10, 11 vorgesehen, die auch zur Stromversorgung nachfolgender Einheitsleiterplatten verwendet werden können. Diese Leiter- bahnen 10, 11 können nach dem Durchtrennen auch von einem aufgeschobenen ZIF-Stecker 19 kontaktiert werden, während handelsübliche ZIF-Stecker keine Möglichkeit zur Kontak- tierung der Leiterbahnen 28, 29 auf der Unterseite B bieten. In den Detailansichten ist jeweils ein Kontaktbe- reich 13 gezeigt, der Kontakte 14a der die LEDs 4 verbindenden Leiterbahn 12 sowie Kontakte 14b der Leiterbahn 10 aufweist. Bei Leuchtbändern nach dem Stand der Technik, insbesondere solchen, bei denen ein relativ dünnes Trägermaterial und relativ dicke Leiterbahnen verwendet wer- den, wie im vorliegenden Ausführungsbeispiel, bei dem eine Polyimidfolie von 25 μm Dicke zwischen Kupferleiterbahnen von 50 μm Dicke angeordnet ist, kann es beim Durchtrennen einer Trennstelle T vorkommen, dass die beiden Kupferlagen miteinander in Berührung kommen, so dass es bei unterschiedlichem Potential zu einem Kurzschluss kommen kann. Um dies zu vermeiden sind im gezeigten Ausführungsbeispiel die unteren Leiterbahnen 28, 29 im Kontaktbereich 13 mit Aussparungen 30 versehen, so dass diese dort transversal von den darüberliegenden Kontakten 14a, die ein anderes Potential aufweisen können, beabstandet sind. Ein derartiges Prinzip ist bei allen durchtrennbaren Leuchtbändern anwendbar, unabhängig da- von, ob ein Verbindungselement 15 oder eine gelötete Verbindung verwendet werden oder auch gar keine Weiterbearbeitung stattfindet.
Selbstverständlich sind auch weitere Ausführungsformen der Erfindung denkbar, insbesondere wird der Fachmann eine den Anforderungen der Praxis angemessene Kombination der in den einzelnen Ausführungsbeispielen gezeigten Merkmale ohne Schwierigkeiten auffinden können. Beispielsweise ist es denkbar, dass die elektronischen Bau- elemente 18a direkt in einem Stecker 19 integriert werden. Auch ist das Layout der Leuchtbänder 1 wie auch der Verbindungselemente 15 mit einfachen Mitteln an die Besonderheiten der Anwendungsfälle anpassbar. Insbesondere ist es denkbar, bei unterschiedlichen Typen von Leucht- bändern 1 identische Verbindungselemente 15 zu verwenden oder aber bei identischen Leuchtbändern 1 unterschiedliche Verbindungselemente 15, die beispielsweise aufgrund ihrer Geometrie, der verwendeten Bauteile 18a oder anderer Merkmale auf den jeweiligen Verwendungszweck abge- stimmt sind. Als Beispiele hierfür können auch die unterschiedlichen Ausführungsformen in Figur 4 dienen, die jeweils bei identischen Leuchtbändern 1 eingesetzt werden können .
Das Abtrennen des Leuchtbandes 1 kann beispielsweise durch Schneiden oder Ritzen und Brechen bewerkstelligt werden. Die Leiterplatte 2 kann unter anderem zur Verlegung des Leuchtbands 1 auch auf gekrümmten Flächen vorteilhafterweise flexibel sein ( ' Flexband' ) .
Als Halbleiterlichtquelle können anstelle von oder zu- sätzlich zu LEDs 4 auch Laserdioden verwendet werden. An- stelle eines ZIF-Steckers 19 kann die Kontaktierung des Leuchtbandes 1 auch mittels anderer geeigneter Verbindungselemente, insbesondere mittels eines anderen Steckers oder einer Klemmverbindung erfolgen.

Claims

Ansprüche
1. Beleuchtungssystem umfassend mindestens ein Verbindungselement (15), insbesondere Steck- und/oder Klemmverbindungselement (15), sowie mindestens ein Leuchtband (1) mit mindestens einer bandförmigen Ein- heitsleiterplatte (2), wobei die Einheitsleiterplatte (2) mit mindestens zwei Halbleiterlichtquellen (4), insbesondere Leuchtdioden (4), bestückt ist und mindestens einen zwischen mindestens zwei Halbleiterlichtquellen (4) angeordneten Kontaktbereich (13) aufweist, wobei der Kontaktbereich (13) durchtrennbar ausgebildet ist und der Kontaktbereich (13) und das Verbindungselement (15) derart ausgestaltet sind, dass nach einem Durchtrennen des Kontaktbereichs 813) das Verbindungselement (15) auf den Kontaktbereich (13) aufbringbar ist und mittels Aufbringen des Verbindungselements (15) auf den Kontaktbereich (13) mindestens ein Stromkreis auf der Einheitsleiterplatte (2) schließbar ist.
2. Beleuchtungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn- zeichnet, dass zur Schließung des mindestens einen
Stromkreises mindestens ein elektronisches Bauelement (18a), insbesondere mindestens ein Widerstand und/oder mindestens eine Diode (21) vorgesehen ist.
3. Beleuchtungssystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Anordnung der Kontakte (14a,
14b) im Kontaktbereich (13) abhängig von der Anzahl der Halbleiterlichtquellen (4) zwischen einer Stromeinspeisestelle (5a) und/oder einer Endstelle (E) des Leuchtbandes und dem Kontaktbereich (13) ausgebildet ist .
4. Beleuchtungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass in Abhängigkeit von der Anzahl der Halbleiterlichtquellen (4) zwischen einer Stromeinspeisestelle (5a) und/oder einer Endstelle (E) des Leuchtbandes (1) und einem Kontaktbereich (13) unterschiedliche Stromkreise schließbar sind.
5. Beleuchtungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Kontakt
(14b), der zur Übertragung eines an mehreren, insbesondere allen, Kontaktbereichen (13) annähernd gleichen Potentials vorgesehen ist, an diesen Kontaktbereichen (13) die gleiche Position in transversaler Richtung aufweist.
6. Beleuchtungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass von dem mindestens einen Kontakt (14b), der zur Übertragung eines an mehreren, insbesondere allen, Kontaktbereichen (13) annähernd gleichen Potentials vorgesehen ist, weitere Kontakte (14a) des gleichen Kontaktbereichs (13) mit zunehmender Anzahl der Halbleiterlichtquellen (4) zwischen einer Stromeinspeisestelle (5a) und/oder einer Endstelle (E) des Leuchtbandes (1) und dem Kontaktbe- reich (13) weiter entfernt sind.
7. Beleuchtungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein zur Schließung des mindestens einen Stromkreises vorgesehenes elektronisches Bauelement (18a) im Bereich des Verbindungselements (15), insbesondere innerhalb eines das Verbindungselement (15) zumindest teilweise umschließenden Gehäuses (23), angeordnet ist.
8. Beleuchtungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein zur Schließung des mindestens einen Stromkreises vorgesehenes elektronisches Bauelement (18a) räumlich ge- trennt von dem Verbindungselement (15) angeordnet ist .
9. Beleuchtungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein zur Schließung des mindestens einen Stromkreises vorgese- henes elektronisches Bauelement (18a) auf einer Kühlvorrichtung (27), insbesondere einem Kühlkörper (27), angeordnet ist.
10. Beleuchtungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (15) mindestens ein Nullkraft-Verbindungselement (19) aufweist, insbesondere als Nullkraft- Verbindungselement (19) ausgebildet ist.
11. Beleuchtungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei in min- destens einem Kontaktbereich (13) auf gegenüberliegenden Seiten (A, B) des Leuchtbands (1) angeordnete, im Betrieb des Leuchtbands (1) mit unterschiedlichem Potential beaufschlagbare stromführende Elemente (14a, 28, 29), insbesondere Kontakte (14a) und/oder Leiterbahnen (28, 29) im Kontaktbereich (13) transversal voneinander beabstandet angeordnet sind.
12. Leuchtband (1) für ein Beleuchtungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
13. Verbindungselement (15) für ein Beleuchtungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
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