AT17211U1 - LED-Modulsystem - Google Patents

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AT17211U1 ATGM50075/2020U AT500752020U AT17211U1 AT 17211 U1 AT17211 U1 AT 17211U1 AT 500752020 U AT500752020 U AT 500752020U AT 17211 U1 AT17211 U1 AT 17211U1
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Abstract

Die Erfindung betrifft ein dreiphasen LED-Modulsystem, aufweisend drei LED-Module, die jeweils aufweisen: einen Anschluss für jeweils eine Phase einer Dreiphasen-Versorgungsspannung, so dass die LED-Module mit 120 Grad 5 phasenversetzen Phasen versorgt sind, eine Versorgungsschaltung, mit einem Gleichrichter, der die zugeführte Phase der Dreiphasen-Versorgungsspannung gleichrichtet und Anschlüssen für eine Serienschaltung mehrere bevorzugt weißer LEDs zuführt, von einer Steuerschaltung angesteuerte Kurzschlusselemente, die selektiv innerhalb einer Halbwelle der jeweiligen gleichgerichteten Phase der 10 Dreiphasen-Versorgungsspannung eine Untergruppe der LEDs der Serienschaltung kurzschließen bzw. aktiv schalten.

Description

Beschreibung
LED-MODULSYSTEM
1. GEBIET DER ERFINDUNG [0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein LED-Modulsystem aufweisend drei LED-Module.
2. HINTERGRUND
[0002] Aus dem Stand der Technik (s. Fig. 1) sind Leuchtdioden-Module (LED-Module) bekannt, welche direkt an eine gleichgerichtete Netzspannung anschließbar sind, so dass die Spannung an dem LED-Modul die Form der gleichgerichteten Netzhalbwellen zeigt. Dies wird oft „Direct AC“ Technik genannt.
[0003] Derartige LED-Module weisen in der Regel zumindest eine LED-Strecke mit in Serie geschalteten LEDs sowie eine Steuerschaltung auf, wobei die Steuerschaltung ein Kurzschließen der in Serie geschalteten LEDs der LED-Strecke derart steuert, dass der durch die LED-Strecke fließende Strom an den Verlauf der gleichgerichteten Wechselspannung, mit der derartige LEDModule direkt versorgt werden, angepasst wird. D. h. üblicherweise werden die in Serie geschalteten LEDs stufenweise ein- und ausgeschalten, je nachdem wie groß die Amplitude der gleichgerichteten Wechselspannung ist.
[0004] Folglich leuchten die LEDs der LED-Strecke solcher LED-Module unterschiedlich lange, da z. B. die LEDs, welche in der Nähe des Maximalwertes der Hüllkurve der gleichgerichteten Wechselspannung eingeschaltet sind, „seltener” bzw. für kürzere Zeit eingeschaltet sind im Vergleich zu den LEDs, die bereits bei niedrigeren Werten der Hüllkurve der gleichgerichteten Wechselspannung eingeschaltet sind.
[0005] In der Praxis hat sich nun gezeigt, dass bei solchen LED-Modulen ein Bedarf besteht, die Homogenität des durch die LEDs der LED-Strecke emittierten Lichts über die Länge der LEDStrecke zu verbessern. Unter der Homogenität des emittierten Lichts über die Länge der LEDStrecke versteht man wie gleichmäßig das Licht von der Trägerplatte des LED-Moduls, insbesondere der LED-Strecke, abgegeben wird und folglich wie gleichmäßig die Trägerplatte durch die LEDs der LED-Strecke ausgeleuchtet wird.
[0006] Ferner sind Einphasen-Wechselstrom-LED-Anordnungen auch bekannt, welche eine bestimmte Anzahl von LED-Stufen verwenden, die mit unterschiedlichen Phasenwinkeln der Versorgungsspannung beleuchtet werden, um die kombinierten Durchlassspannungen aller aktiven LEDs zu nutzen. Multijunction-COB-LED-Anordnungen sind ebenfalls bekannt sowie COB-Anordnungen, welche alle Stufen einer AC-LED enthalten.
[0007] Diese LED-Anordnungen haben jedoch den Nachteil, dass großes Lichtflimmern bei 100 Hz entstehen und bzw. oder der Netzstrom einen hohen THD aufweist.
[0008] In dem Stand der Technik gibt es ferner Mehrkanal-LED-Platten (z. B. abstimmbare weiße oder RGB-Licht-Treiber), bei denen die Anordnung der einzelnen LEDs auf einer Leiterplatte wichtig ist. Bei AC-LEDs, bei denen nicht alle LEDs über den gesamten Netzzyklus leuchten, ist die Anordnung der LEDs auf der Platine wichtig. Bei AC-LEDs sind die LEDs in Stufen zusammengefasst, in denen jede Stufe leuchtet, sobald die gleichgerichtete Netzspannung eine bestimmte Schwelle erreicht hat (siehe Fig. 1).
[0009] Allerdings haben die LED-Modulsysteme nach dem Stand der Technik zumindest die folgenden Nachteile:
[0010] a) nicht alle LEDs leuchten in einer Phase (die höheren Stufen fahren nur um die Netzhochpunkt) was zu einer erheblichen 100Hz Lichtschwankung führt; und
[0011] b) diese Lichtschwankung durch Speicherelemente (z.B. Kondensatoren) geglättet werden muss was zu erhöhten Kosten bzw. einer verringerten Lebensdauer führt.
[0012] Im Lichte dieses Standes der Technik ist es daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein LED-Modul, insbesondere ein Direkt-AC-LED-Modulsystem, bereitzustellen, mit dem eine Verbesserung der Homogenität des durch die LEDs emittierten Lichts ermöglicht wird. Weiteres soll die Überlagerung der drei von je einer Phase versorgten LED-Module die Größe des 100HZz Lichtflickers verringern.
[0013] Diese und andere Aufgaben, die beim Lesen der folgenden Beschreibung noch genannt werden oder vom Fachmann erkannt werden können, werden durch den Gegenstand der unabhängigen Ansprüche gelöst. Die abhängigen Ansprüche bilden den zentralen Gedanken der vorliegenden Erfindung in besonders vorteilhafter Weise weiter.
3. AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG
[0014] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein dreiphasen LED-Modulsystem bereitgestellt, wobei das dreiphasen LED-Modulsystem drei LED-Module aufweist, die jeweils aufweisen:
[0015] - einen Anschluss für jeweils eine Phase einer Dreiphasen-Versorgungsspannung, so dass die LED-Module mit 120 Grad phasenversetzen Phasen versorgt sind,
[0016] - eine Versorgungsschaltung, mit
[0017] - einem Gleichrichter, der die zugeführte Phase der Dreiphasen-Versorgungsspannung gleichrichtet und Anschlüssen für eine Serienschaltung mehrere bevorzugt weißer LEDs zuführt,
[0018] - von einer Steuerschaltung angesteuerte Kurzschlusselemente, die selektiv innerhalb einer Halbwelle der jeweiligen gleichgerichteten Phase der Dreiphasen-Versorgungsspannung LED-Stufen der Serienschaltung kurzschließen bzw. aktiv schalten.
[0019] Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass dank der um 120 Grade verschobenen Phasen die erzeugte Lichtintensität zeitlich gleichmäßiger ist. Ferner werden eine kostengünstige und gute Netzleistung (d. H. PF und THD) sowie eine gute Lichtqualität (geringes Lichtflackern) erreicht.
[0020] Gemäß einer Ausführungsform des dreiphasen LED-Modulsystems, sind die Schaltvorgänge der Kurzschlusselemente in den drei LED-Modulen zueinander synchronisiert.
[0021] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des dreiphasen LED-Modulsystems, wird bei dem Aktivschalten einer LED-Stufe eines Moduls eine LED-Stufe eines anderen Moduls kurzgeschlossen.
[0022] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des dreiphasen LED-Modulsystems, sind die LEDs sämtlicher Module von einer gemeinsamen, Leuchtstoff enthaltenden Schicht überdeckt.
[0023] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des dreiphasen LED-Modulsystems, weist das dreiphasen LED-Modulsystem jeweils eine LED-Strecke mit aktivierbaren/kurzschließbaren LEDStufen auf, wobei die LEDs räumlich so angeordnet sind, dass jede LED benachbart eine LED einer anderen LED-Stufe aufweist.
[0024] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des dreiphasen LED-Modulsystems, sind die LED-Stufen einer LED-Strecke jeweils bei unterschiedlichen Amplituden ihrer jeweiligen Phase der Dreiphasen-Versorgungsspannung aktiv.
[0025] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des dreiphasen LED-Modulsystems, sind die LED-Module auf einem Chip-on-Board (COB) Modul angeordnet.
[0026] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des dreiphasen LED-Modulsystems, sind die LED-Module im Wesentlichen nebeneinander angeordnet und teilen eine gemeinsame Phosphorschicht.
[0027] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des dreiphasen LED-Modulsystems, sind die LED-Module auf einem Printed-Circuit-Board (PCB) angeordnet.
[0028] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des dreiphasen LED-Modulsystems, ist die LED-
Stufe einer LED-Strecke aktiv geschaltet, wenn die gleichgerichtete Dreiphasen-Versorgungsspannung einen vorbestimmten Schwellwert erreicht hat.
[0029] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des dreiphasen LED-Modulsystems, erzeugt jede LED-Stufe, wenn sie aktiv geschaltet ist, ein im Wesentlichen konstantes Licht.
[0030] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des dreiphasen LED-Modulsystems, umfassen die Kurzschlusselemente MOSFETs, wobei die MOSFETs entweder diskret oder im IC integriert implementiert sind.
[0031] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des dreiphasen LED-Modulsystems, ist der Gleichrichter eine Brückengleichrichter-Schaltung, welche aus vier Dioden besteht.
[0032] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des dreiphasen LED-Modulsystems, ist der Gleichrichter eine Zweiweggleichrichter-Schaltung, welche aus zwei Dioden besteht.
[0033] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des dreiphasen LED-Modulsystems, ist die Steuerschaltung ein ASIC, ein Mikrokontroller oder ein Hybrid aus diesen beiden.
[0034] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des dreiphasen LED-Modulsystems, ist die Steuerschaltung eine diskrete Schaltung, welche ohne Mikrocontroller oder ASIC auskommt.
4. BESCHREIBUNG BEVORZUGTER AUSFÜHRUNGSFORMEN [0035] Nachfolgend wird eine detaillierte Beschreibung der Figuren gegeben. [0036] Figur 1 zeigt ein Direct AC-LED-Modul.
[0037] Figur 2 zeigt einen schematischen Schaltplan eines dreiphasigen LED-Modulsystems 200 gemäß der Erfindung.
[0038] Das dreiphase LED-Modulsystem 200 weist drei LED-Module 201, 202, 203 auf, die jeweils aufweisen:
[0039] - einen Anschluss 204, 205, 206 für jeweils eine Phase einer Dreiphasen-Versorgungsspannung 207, 208, 209, so dass die LED-Module 201, 202, 203 mit 120 Grad phasenversetzen Phasen versorgt sind,
[0040] - eine Versorgungsschaltung, mit
[0041] - einem Gileichrichter 210, 211, 212, der die zugeführte Phase der Dreiphasen-Versorgungsspannung 207, 208, 209 gleichrichtet und Anschlüssen für eine Serienschaltung mehrere bevorzugt weißer LED-Stufen 201-a,...,201-d, 202-a,...,202-d, 203a,..., 203d zuführt,
[0042] - von einer Steuerschaltung 216, 217, 218 angesteuerte Kurzschlusselemente 201-e,..., 201-h, 202-e,..., 202-h, 203-e,..., 203-h, die selektiv innerhalb einer Halbwelle der jeweiligen gleichgerichteten Phase der Dreiphasen-Versorgungsspannung 200 eine LED-Stufe 201-a,..., 201-d, 202-a,..., 202-d, 203a,..., 203d der Serienschaltung kurzschließen bzw. aktiv schalten. Die LED-Stufen folgen dem jeweiligen Sinusverlauf der Phase selektiv zu- und sind abschaltbar. Dies entspricht soweit dem bekannten Konzept des Direct-AC-Betriebs.
[0043] Gemäß der Erfindung wird ein dreiphasiges Stromnetz zur Versorgung von drei unabhängigen AC-LED-Modulen verwendet. Jedes AC-LED-Modul 201, 202, 203 liefert eine Lichtleistung, die über die Zeit variiert (LIGHT1 (t), LIGHT2 (t), LIGHT3 (t)).
[0044] Das von diesen drei Modulen kommende Licht summiert sich und reduziert dadurch das 100-Hz-Lichtflimmern.
[0045] Gemäß einer Ausführungsform sind alle LEDs (Stufen und Module) in einem COB-Modulsystem montiert. Die LED-Chips sind nahe beieinander und teilen sich den gleichen Leuchtstoff.
[0046] Figur 3 zeigt einen schematischen Schaltplan einer bevorzugten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen LED-Moduls 201, das eine Steuerschaltung 216, eine LED- Strecke und eine Gleichrichterschaltung 210 umfasst.
[0047] Die LED-Strecke besteht aus in Serie geschalteten LED-Stufen 201-a,..., 201-d, wobei erfindungsgemäß die LED-Strecke wenigstens drei LED-Stufen aufweist, d. h. die LED-Strecke kann drei oder mehr LED-Stufen aufweisen.
[0048] Wie in Fig. 3 gezeigt, ist zu der LED-Stufe 201-a ein Schalter 201-e parallel geschaltet, wobei zu der LED-Stufe 201-b der Schalter 201-f parallel geschaltet ist, zu der LED-Stufe 201-c der Schalter 201-g parallel geschaltet ist und zu der LED-Stufe 201-d der Schalter 201-h parallel geschaltet ist.
[0049] Für die Schalter 201-e,..., 201-d können jede dem Fachmann bekannten Schalter verwendet werden. Vorzugsweise sind die Schalter Transistoren, insbesondere bipolar Transistoren oder MOSFET Transistoren.
[0050] Das LED-Modul 201 ist an eine Wechselspannung 207 direkt anschließbar, welche durch die Gleichrichterschaltung 2i0 gleichgerichtet wird. Für die Gleichrichterschaltung 210 kann jede dem Fachmann bekannte Gleichrichterschaltung verwendet werden, wie z. B. eine Brückengleichrichter-Schaltung bestehend aus vier Dioden oder eine Zweiweggleichrichter-Schaltung bestehend aus zwei Dioden.
[0051] Die Gleichrichterschaltung 210 kann auch nicht Bestandteil des LED-Moduls 201 sein, sodass eine Gleichrichtung der Wechselspannung außerhalb des LED-Moduls 201 stattfindet und eine bereits gleichgerichtete Wechselspannung dem LED-Modul 201 zugeführt wird.
[0052] Die Steuerschaltung 216 steuert die Schalter 201-e,...,201-g derart, dass der Strom ILED an den zeitlichen Verlauf der gleichgerichteten Wechselspannung angepasst wird. Um dies zu erreichen werden die LED-Stufen 201-a,...201-d der LED-Strecke stufenweise eingeschaltet.
[0053] Ein Beispiel für die Anpassung des Stroms ILED an den zeitlichen Verlauf der gleichgerichteten Wechselspannung bzw. an die Hüllkurve der gleichgerichteten Wechselspannung ist in Fig. 4 für eine Periode der gleichgerichteten Wechselspannung 207 zu sehen.
[0054] Die Steuerschaltung 216 ist vorzugsweise ein ASIC, ein Mikrokontroller oder ein Hybrid aus diesen beiden.
[0055] Das AC-LED-Modul 201 kann die Schalter 201-e,...,201-h verwenden, um die Anzahl der in Reihe geschalteten LED-Stufen 201-a,... ,201-d im Verlauf der gleichgerichteten Netzspannung zu erhöhen und zu verringern. Zur Vereinfachung werden in der folgenden Beschreibung vier LED-Stufen 201-a,...,201-d verwendet (s. Fig. 3).
[0056] Die Wellenform der Lichtleistung hängt ab von (a) der Anzahl der LEDs in den LED-Stufen 201-a,..,201-d pro Phase und (b) dem in jeder LED-Stufe verwendeten LED-Strom. Aufgrund der Beschaffenheit der dreiphasigen Netzversorgung sind diese drei Wellenformen um jeweils 120 ° verschoben.
[0057] Um ein geringes Lichtflimmern zu erhalten, sollten diese phasenverschobenen, zeitabhängigen Lichtwellenformen bestimmte Zeitsteuerungsanforderungen erfüllen.
[0058] Generell ist darauf zu achten, dass mindestens ein Schaltpunkt synchronisiert ist zwischen zwei LED-Modulen, die von einer anderen Phase versorgt werden (diese Punkte sind in Fig. 5 mit tsw1 und tsw2 bezeichnet).
[0059] Wie beispielhaft in Fig. 5 dargestellt, kann vorzugsweise eine Synchronisation der Umschaltungen zwischen den LED-Modulen und den einzelnen LED-Stufen erfolgen.
[0060] Es erfolgt eine abgestimmtes Umschalten zwischen den LED-Strecken, wobei gleichzeitig zum Einschalten einer LED-Stufe eines LED-Moduls eine LED-Stufe eines anderen LED-Moduls ausgeschaltet werden. Beispielsweise erfolgt am ersten Schaltpunkt tsw1 ein Ausschalten zumindest einer LED-Stufe des ersten LED-Moduls, welches der ersten Phase L1 zugeordnet ist, während gleichzeitig eine LED-Stufe des zweiten LED-Moduls, welches der zweiten Phase L2 zugeordnet ist, eingeschaltet wird.
[0061] Es ist mindestens ein Schaltpunkt tsw1 derart synchronisiert ist, dass eine Umschaltung
für zumindest zwei LED-Modulen, die von unterschiedlichen Phasen versorgt werden, zum gleichen Schaltpunkt erfolgt. Die Umschaltung kann derart erfolgen, dass der Schaltpunkt eines Einschaltens einer LED-Stufe eines LED-Moduls mit dem Schaltpunkt eines Ausschaltens einer LED-Stufe eines anderen LED-Moduls synchronisiert ist.
[0062] Alternativ oder optional kann zusätzliche eine Regelung des Stromes pro LED-Strecke abhängig von der Eingangsspannung erfolgen, wie die z.B. anhand der Fig. 3 dargestellt ist.
[0063] Aus dieser Anforderung ist es möglich, die Zeitabläufe jeder LED-Strecke und anschließBend die Durchlassspannungen der LEDs pro Strecke zu berechnen.
[0064] Die folgenden Gleichungen zeigen ein Beispiel für vier LED-Stufen pro Phase: [0065] Möglichkeit 1:
- TS1== TS2
- 2*TS4 == (TO + TS3) == (TS1 + TS2)
- T0=2/3*T/20, TS1=TS2=TS4=T/20, TS3=4/3*T/20 [0066] Möglichkeit 2
T0=TS1=TS2=TS3=T 7/24 (für N Reihen-> T / (6 * N))
TS4=T/ 12 (für N Reihen ->2* T / (6 * N))
[0067] In den obigen Gleichungen T bezeichnet die Netzperiode, TO, Ts1, Ts4 sind in Fig. 4 dargestellt.
[0068] Diese Ausführungsform hat den Vorteil, dass das LED-Modulsystem 200 günstig ist und eine längere Lebenszeit aufweist.
[0069] Figur 6 zeigt eine schematische Darstellung der Anordnung von drei LED-Modulen, die jeweils von einer der drei Phasen L1, L2, L3 versorgt werden und deren LED- Stufen S1, S2 und S3 auf einer PCB-Platte.
[0070] Idealerweise sind die LED-Stufen der LED-Strecken und die Module so angeordnet auf einer PCB-Platte, dass jede Gruppe 300 eine konstante Lichtleistung hat. Da es einen Kompromiss zwischen dem PCB-Routing-Aufwand und der gleichmäßigen Lichtleistung gibt, werden verschiedene Optionen gezeigt.
[0071] In den folgenden Beispielen auf Fig. 6 sind die drei LED-Module, die von verschiedenen Phasenversorgt sind, mit L1, L2, L3 bezeichnet, wobei jede Phase eine Anzahl von LED-Stufen hat, die mit S1, S2, ... bezeichnet sind.
[0072] In diesen Beispielen wird es gezeigt, wie die drei Phasen L1, L2, L3 und deren LED-Stufen S1, S2 und S3 auf einer PCB-Platte angeordnet sein könnten:
[0073] Schritt 1: Erstellen von Unterbereichen, welche alle drei Phasen und verschiedene LEDStufen pro Phase enthalten: zum Beispiel [L1S1, L2S2, L3S3] - [L1S2, L2S3, L3S1] - [L1S3, L2S1, L3S2]. Dies gewährleistet die höchste Lichtgleichmäßigkeit und die beste Mischung zwischen den Phasen L1, L2 und L3.
[0074] Schritt 2: Platzieren der drei Phasen nahe beieinander und Verwenden für jede Phase die gleichen LED-Stufen. Dies vereinfacht die Leiterplattenplatzierung und -führung, da die Anzahl der LEDs pro LED-Stufe für jede Phase gleich ist. Die einzelnen LED- Stufen werden dann nacheinander platziert.
[0075] Bei einem QLE- oder CLE-Formfaktor befindet sich die höchste LED-Stufe in der Mitte des Bereichs, da sie die höchste Lichtschwankung aufweist.
[0076] Vorteilsweise wird eine Wechselstrom-LED in einer Dreiphasenkonfiguration verwendet, und die Lichtleistung zwischen den drei LED-Module wird summiert, um die Lichtschwankung von
100 Hz zu verringern.
[0077] Ferner werden eine kostengünstige und gute Netzleistung (d. H. PF und THD) sowie eine gute Lichtqualität (geringes Lichtflackern) erreicht.
[0078] Figur 7 ähnlich wie in Fig. 6 zeigt die Anordnung von drei LED-Modulen, die jeweils von einer der drei Phasen L1, L2 und L3 versorgt werden und deren LED-Stufen S1, S2 und S3 auf einer PCB-Platte, aber im Falle der Fig. 7 werden nur die Phasen gemischt, während in Fig.6 werden sowohl die Phasen als auch die LED-Stufen gemischt.
[0079] Figur 8 zeigt eine schematische Darstellung einer Anordnung von Phasen L1, L2, L3 und LED-Stufen S1, S2 und S3 auf einem COB-Modul.
[0080] In dieser Ausführungsform sind die LEDs sämtlicher LED-Module von einer gemeinsamen, Leuchtstoff enthaltenden Schicht überdeckt sind.

Claims (17)

Ansprüche
1. Dreiphasen LED-Modulsystem, aufweisend drei LED-Module, die jeweils aufweisen:
- einen Anschluss für jeweils eine Phase einer Dreiphasen-Versorgungsspannung, so dass die LED-Module mit 120 Grad phasenversetzen Phasen versorgt sind,
- eine Versorgungsschaltung, mit
- einem Gileichrichter, der die zugeführte Phase der Dreiphasen-Versorgungsspannung gleichrichtet und Anschlüssen für eine LED-Strecke mehrerer bevorzugt weißer LEDs zuführt,
- von einer Steuerschaltung angesteuerte Kurzschlusselemente, die selektiv innerhalb einer Halbwelle der jeweiligen gleichgerichteten Phase der Dreiphasen-Versorgungsspannung eine LED-Stufe der LED-Strecke kurzschließen bzw. aktiv schalten.
2. Dreiphasen LED-Modulsystem nach Anspruch 1, wobei die Schaltvorgänge der Kurzschlusselemente in den drei LED-Modulen zueinander synchronisiert sind.
3. Dreiphasen LED-Modulsystem nach Anspruch 2, wobei bei dem Aktivschalten einer LED-Stufe einer LED-Strecke eine LED-Stufe einer anderen LED-Strecke kurzgeschlossen wird.
4. Dreiphasen LED-Modulsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die LEDs sämtlicher Module von einer gemeinsamen, Leuchtstoff enthaltenden Schicht überdeckt sind.
5. Dreiphasen LED-Modulsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, aufweisend jeweils eine LED-Strecke mit aktivierbaren/kurzschließbaren LED-Stufen, wobei die LEDs räumlich in Gruppen so angeordnet sind, dass jede LED benachbart eine LED eines anderen LED-Moduls aufweist.
6. Dreiphasen LED-Modulsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die LED-Stufe einer LED-Strecke jeweils bei unterschiedlichen Amplituden ihrer jeweiligen Phase der Dreiphasen-Versorgungsspannung aktiv sind.
7. Dreiphasen LED-Modulsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die von den drei Phasen versorgten LED-Strecken auf einem Chip-on-Board (COB) Modul angeordnet sind.
8. Dreiphasen LED-Modulsystem nach Anspruch 7, wobei die LED-Strecken im Wesentlichen nebeneinander angeordnet sind und eine gemeinsame Phosphorschicht teilen.
9. Dreiphasen LED-Modulsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die LED-Module auf einem Printed-Circuit-Board (PCB) angeordnet sind.
10. Dreiphasen LED-Modulsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die gleichgerichtete Dreiphasen-Versorgungsspannung direkt oder indirekt erfasst wird, und wobei die LED-Stufe der LED-Strecke aktiv geschaltet ist, wenn die gleichgerichtete Dreiphasen-Versorgungsspannung einen vorbestimmten Schwellwert erreicht.
11. Dreiphasen LED-Modulsystem nach Anspruch 10, wobei die Erfassung der gleichgerichteten Dreiphasen-Versorgungsspannung mittels der Erfassung einer Spannung, eines Stromes oder einer Zeitdauer erfolgt.
12. Dreiphasen LED-Modulsystem nach einem der Ansprüche 9 bis 11, wobei jede LED-Stufe der LED-Strecke, wenn sie aktiv geschaltet ist, ein im Wesentlichen konstantes Licht erzeugt.
13. Dreiphasen LED-Modulsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Kurzschlusselemente MOSFETs umfassen, wobei die MOSFETS entweder diskret oder im IC integriert implementiert sind.
14. Dreiphasen LED-Modulsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei mindestens ein Schaltpunkt derart synchronisiert ist, dass eine Umschaltung für zumindest zwei LED-Module, die von unterschiedlichen Phasen versorgt werden, zum gleichen Schaltpunkt erfolgt.
15. Dreiphasen LED-Modulsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei der Gleichrichter eine Brückengleichrichter-Schaltung ist, welche aus vier Dioden besteht.
16. Dreiphasen LED-Modulsystem nach einem der vorherigen Ansprüche 1 bis 12, wobei der Gleichrichter eine Zweiweggleichrichter-Schaltung ist, welche aus zwei Dioden besteht.
17. Dreiphasen LED Modulsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Steuerschaltung ein ASIC, ein Mikrokontroller oder ein Hybrid aus diesen beiden ist.
Hierzu 8 Blatt Zeichnungen
ATGM50075/2020U 2020-04-06 2020-04-06 LED-Modulsystem AT17211U1 (de)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ATGM50075/2020U AT17211U1 (de) 2020-04-06 2020-04-06 LED-Modulsystem
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10002889A1 (de) * 2000-01-11 2001-07-12 Schaeffer Appbau Kg Lichtsteuerungssystem für eine Lauflichtanlage
US20140035469A1 (en) * 2012-08-01 2014-02-06 Gio Optoelectronics Corp. Light emitting device
CN105813258A (zh) * 2016-03-30 2016-07-27 深圳迈睿智能科技有限公司 一种led电源用单根导线同步的同步方法
KR20190053398A (ko) * 2017-11-10 2019-05-20 주식회사 아모센스 교류 직결형 엘이디 조명장치
US20190297695A1 (en) * 2018-03-21 2019-09-26 Dialog Semiconductor Inc. Improving thd for a direct ac led lighting device

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10002889A1 (de) * 2000-01-11 2001-07-12 Schaeffer Appbau Kg Lichtsteuerungssystem für eine Lauflichtanlage
US20140035469A1 (en) * 2012-08-01 2014-02-06 Gio Optoelectronics Corp. Light emitting device
CN105813258A (zh) * 2016-03-30 2016-07-27 深圳迈睿智能科技有限公司 一种led电源用单根导线同步的同步方法
KR20190053398A (ko) * 2017-11-10 2019-05-20 주식회사 아모센스 교류 직결형 엘이디 조명장치
US20190297695A1 (en) * 2018-03-21 2019-09-26 Dialog Semiconductor Inc. Improving thd for a direct ac led lighting device

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