DE60225333T3 - Led treiberschaltung mit pwm speisestrom - Google Patents
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Description
- Bei dem technischen Gebiet dieser Offenbarung handelt es sich um Stromversorgungen und im Besonderen um eine Treiberschaltung für Licht emittierende Dioden (LEDs) unter Anwendung von Pulsbreitenmodulation (PWM).
- Traditionellerweise wurden Glühlampen- und Leuchtstofflampen-Beleuchtungseinrichtungen als Lichtquellen in Kraftfahrzeugen und anderen Fahrzeugen eingesetzt. Jedoch machten signifikante Vorteile in der Technologie von Licht emittierenden Dioden (LEDs) LEDs aufgrund ihrer langen Betriebslebensdauer, ihrer hohen Effizienz und ihres geringen Profils zur Verwendung in Fahrzeugen attraktiv.
-
US 5 765 940 offenbart ein LED-Leistungssystem zur Speisung eines LED-Arrays zum Einsatz in einem Fahrzeug als kombinierte Rücklicht-/Bremslichteinheit. Das heißt, dass die Einheit, in Abhängigkeit von zwei Eingangssignalen TAIL (Rücklicht) und STOP (Bremslicht), imstande sein sollte, in drei möglichen Betriebsarten zu arbeiten: - 1) TAIL = LOW und STOP = LOW LED = AUS
- 2) TAIL = HIGH und STOP = LOW LED = GERINGE LEISTUNGSSTUFE
- 3) TAIL = xxxx und STOP = HIGH LED = HOHE LEISTUNGSSTUFE
- In dem Patentdokument werden die LEDs von Konstantstrom gespeist, und ein erster Nebenschlusswiderstand ist in Reihe mit dem LED-Array angeordnet. Parallel zu dem ersten Nebenschlusswiderstand ist eine Reihenschaltung von einem zweiten Nebenschlusswiderstand und einem Schalter geschaltet. Der Schalter reagiert auf das STOP-Signal. Ist das STOP-Signal LOW, ist der Schalter nicht leitend, und eine Strombahn weist lediglich den ersten Nebenschlusswiderstand auf, was zu einem relativ niedrigen Strompegel führt. Ist das STOP-Signal HIGH, ist der Schalter leitend, und eine Strombahn weist den ersten Nebenschlusswiderstand parallel zu dem zweiten Nebenschlusswiderstand auf, was in einem relativ hohen Strompegel resultiert.
- Nachteil dieser Einrichtung ist die Notwendigkeit von Nebenschlusswiderständen in Reihe mit den LEDs, was einen Energieverlust mit sich bringt. Des Weiteren können die LEDs nicht immer bei optimalem Strompegel arbeiten.
- In
WO01/58218 - Der Duty Cycle des EIN-/AUS-Schemas kann für den gemittelten Strom auf einen gewünschten Wert eingestellt werden. Jedoch kann die Einrichtung bei einer gewählten Einstellung nur lediglich einen Strompegel erzeugen.
- Die elektrischen Charakteristiken von LEDs sind so, dass kleine Änderungen in der an die LED-Lampe angelegten Spannung deutliche Stromänderungen bewirken. Der LED-Lichtstrom ist proportional zu dem LED-Strom und daher ist eine Stromquelle die bevorzugte Vorgehensweise zur Ansteuerung der LEDs. Gegenwärtig werden für LED-Treiber in Fahrzeugen Treiberschaltungen mit Spannungsquellenausgängen und Strombegrenzungswiderständen oder linearen Stromreglern verwendet. Strombegrenzungswiderstände bewirken Leistungsverlust, wodurch die Treiberschaltungen ineffizient werden. Darüber hinaus ist die Stromregelung nicht präzise. Eine Ansteuerung der LEDs bei einem anderen als Nennstrom kann die LED-Lebensdauer reduzieren und nicht voraussagbaren Lichtstrom erzeugen. Da sich der Einsatz von LEDs in Fahrzeugen auf Anwendungen mit höherer Leistung, wie z. B. die kombinierten Rückleuchten (Brems-/Blink-/Heckleuchte) ausdehnt, ist die Leistung dieser Treiberschaltungen in Bezug auf Effizienz und Regulierung nicht mehr akzeptabel.
- Es wäre wünschenswert, eine Treiberschaltung für LEDs zu haben, bei welcher die obigen Nachteile behoben sind.
- Der Erfindung liegt als Aufgabe zugrunde, eine Treiberschaltung für LEDs mit guter Regulierung und Effizienz vorzusehen.
- Weiterhin liegt der Erfindung als Aufgabe zugrunde, eine Treiberschaltung für LEDs vorzusehen, welche den Betrieb bei dem Nennstrom der LEDs aufrechterhält.
- Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und werden im Folgenden näher beschrieben.
- Es zeigen:
-
1 ein Blockschaltbild einer erfindungsgemäßen Treiberschaltung für LEDs; -
2A –2D ein Schemaschaltbild für eine erfindungsgemäße Treiberschaltung für LEDs - Die detaillierte Beschreibung und Zeichnung sind lediglich beispielhaft, schränken jedoch den durch die beigefügten Ansprüche und Äquivalente derselben definierten Anwendungsbereich der Erfindung nicht ein.
- Die erfindungsgemäße Treiberschaltung für Licht emittierende Dioden (LEDs) führt LEDs unter Verwendung von Pulsbreitenmodulation (PWM) Energie zu. Die Stromversorgung sieht zur Einstellung der den LEDs zugeführten Energie Stromrückkopplung sowie einen Volllicht- und einen Dimmungsmodus vor.
-
1 zeigt ein Blockschaltbild einer erfindungsgemäßen Treiberschaltung für LEDs. In Block50 wird ein Heckleuchteneingangssignal abgegeben und der Stromversorgung52 zugeführt. Die Stromversorgung52 kann ein Gleichspannungswandler, wie z. B. eine Buck-Boost-Stromversorgung, oder andere Alternativen, wie z. B. ein Hochsetz-, Tiefsetz- oder Sperrsteller, sein. Die Stromversorgung52 liefert Energie für LED-Array54 und wird von PWM-Steuer-IC56 gesteuert. Der PWM-Steuer-IC56 gibt ein periodisches Hochfrequenz-Steuersignal variierender Impulsbreite ab, um die Stromversorgung52 anzuweisen, Energie in Reaktion auf ein Rückkopplungssignal, wie von dem LED-Array54 benötigt, abzugeben. In einem Ausführungsbeispiel kann das Steuersignal eine zwischen 0 und 12 Volt bei einer Frequenz von 20 kHz oszillierende Rechteckwelle sein. Der Komparator58 liefert durch Vergleichen des abgetasteten Stromsignals von Stromsensor60 und des Referenzsignals von Referenzstromquelle62 das Rückkopplungssignal. - Niederfrequenzoszillator
64 führt der Stromversorgung52 und dem PWM-Steuer-IC56 ein oszillierendes Niederfrequenzsignal zu. Die Niederfrequenz versetzt die Treiberschaltung in den Dimmungsmodus, solange das Heckleuchteneingangssignal50 anliegt und das Stop-Eingangssignal66 nicht anliegt. Die Eingangssignale sind als Beispiele als Heckleuchteneingangssignal und als Stop-Eingangssignal dargestellt, können jedoch irgendwelche gewünschten Signale sein, bei denen ein Dimmungsmodus mit einem ersten Eingangssignal und ein Volllichtmodus mit einem zweiten Eingangssignal korrespondiert. Die Niederfrequenz des Niederfrequenzoszillators64 ist niedriger als das Steuersignal von dem PWM-Steuer-IC56 . Das oszillierende Niederfrequenzsignal oszilliert zwischen einem ersten Zustand und einem zweiten Zustand. In einem Ausführungsbeispiel kann das oszillierende Signal eine zwischen 0 und 16 Volt bei einer Frequenz von 200 bis 300 Hertz oszillierende Rechteckwelle sein. Befindet sich das oszillierende Niederfrequenzsignal in einem Low-Zustand, sperrt das oszillierende Niederfrequenzsignal die Energie von der Stromversorgung52 zu dem LED-Array54 und hält den Ausgangsstrom von PWM-Steuer-IC56 auf Low. Sobald das oszillierende Niederfrequenzsignal von Low auf High übergeht, wird der Ausgangsstrom von PWM-Steuer-IC56 auf den Übergang synchronisiert. Hierdurch wird die Verwendung einer niedrigeren Betriebsfrequenz in Verbindung mit dem Dimmungsmodus möglich, wobei ein stabiler LED-Strom aufrechterhalten wird. Liegt das Stop-Eingangssignal66 an der Stromversorgung52 an, sind die Stromversorgung52 und der PWM-Steuer-IC56 von dem oszillierenden Niederfrequenzsignal von dem Niederfrequenzoszillator64 unbeeinflusst, und die Treiberschaltung wird in den Volllichtmodus versetzt. In einem anderen Ausführungsbeispiel, bei dem nur Volllichtmodus erwünscht ist, kann auf den Niederfrequenzoszillator64 und das Heckleuchteneingangssignal50 verzichtet und ein Alternativeingangssignal zu dem Stop-Eingangssignal66 , wie zum Beispiel ein Eingangsblinksignal, vorgesehen werden. - Die Niederfrequenz des Niederfrequenzoszillators
64 wird so gewählt, dass diese hoch genug ist, um sicherzustellen, dass kein Flimmern von dem LED-Array54 sichtbar ist; zum Beispiel kann in einem Ausführungsbeispiel die Niederfrequenz so gewählt werden, dass diese um etwa 200 bis 300 Hz beträgt. Die Niederfrequenz wird ebenfalls so gewählt, dass diese niedrig genug ist, um elektromagnetische Störung (EMI) von der Stromversorgung52 zu begrenzen, und dennoch hoch genug ist, um eine vernünftige Induktivitätskomponente für magnetische Werkstoffe der Stromversorgung52 vorzusehen. Von der Automobilindustrie werden extrem geringe EMI-Spezifikationsbeschränkungen auferlegt. Das Signal BULB OUT (Birne Aus) in Block68 liefert einen Signalhinweis darauf, dass das LED-Array54 durchgebrannt ist oder unterbrochen wurde. -
2A –2D zeigen ein Schemaschaltbild einer erfindungsgemäßen Treiberschaltung für LEDs. Eingang102 TURN (Blinklicht), Eingang104 STOP (Bremslicht) und Eingang106 TAIL (Rücklicht) führen Treiberschaltung100 von dem Fahrzeug Steuereingangssignale zu. Die Steuereingangssignale können von 6 bis 16 Volt variieren, liegen jedoch zum Beispiel typischerweise bei 14,5 Volt. Die Steuereingangssignale befinden sich normalerweise in einem Low-Zustand und gehen auf High über, wenn ein bestimmter Betrieb gewünscht wird. Eingang108 GROUND (Erde) liefert das GROUND-Referenzsignal für die Treiberschaltung100 . Jumper110 kann optionale Betriebsarten für ausländische und inländische Fahrzeuge vorsehen; so wird bei ausländischen Fahrzeugen ein LED-Array als ein Blinklicht und ein anderes LED-Array für ein Hecklicht verwendet, während bei inländischen Fahrzeugen ein LED-Array als kombiniertes Brems- und Blinklicht und ein anderes LED-Array für ein kombiniertes Brems-, Blink- und Hecklicht eingesetzt wird. Mit den Steuereingängen verbundene Dioden und Kondensatoren sehen EMI-Filterung und Gegenspannungsbatterieschutz vor. - Die erste Stromversorgung
112 führt dem ersten LED-Array114 Strom zu. Das erste LED-Array114 arbeitet bei inländischen Fahrzeugen in Reaktion auf das Steuersignal des TURN-Eingangs102 oder STOP-Eingangs104 im Volllichtmodus. Die Stromversorgung112 arbeitet im PWM-Steuermodus, um den Strom in dem ersten LED-Array114 auf den gewünschten Wert zu bringen. Der erste FET116 schaltet die erste Stromversorgung112 schnell in Reaktion auf ein Steuersignal von einem ersten PWM-Steuer-IC118 . Der erste PWM-Steuer-IC118 kann ein integrierter Schaltkreis, wie z. B. ein UCC2813-3, gefertigt von Unitrode, ein UC2842, seriengefertigt von ST Microelectronics, o. ä., sein. In einem Ausführungsbeispiel kann das Steuersignal eine zwischen 0 und 12 Volt bei einer Frequenz von 20 kHz oszillierende Rechteckwelle sein. Der erste PWM-Steuer-IC118 verändert die Impulsbreite des Steuersignals in Reaktion auf ein Rückkopplungssignal von dem ersten Operationsverstärker120 . Der Ausgangsstrom von Operationsverstärker120 stellt eine skalierte Version des Stroms des ersten LED-Arrays114 dar, die mit einem internen Referenzstrom des PWM-Steuer-ICs verglichen wird. Der erste Operationsverstärker120 und der erste PWM-Steuer-IC118 sehen einen Rückkopplungsmechanismus vor, so dass der LED-Strom konstant bleibt und die Anforderung an das LED-Array erfüllt. Auf diese Weise wird eine lange LED-Lebensdauer gewährleistet und ein voraussagbarer Lichtstrom erzeugt. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel werden Widerstände zwischen der ersten Stromversorgung112 und dem ersten LED-Array114 zur LED-Stromabtastung verwendet; aufgrund der Low-Power-Verlustkapazität der hier verwendeten, oberflächenmontierten Widerstände werden mehrere Widerstände eingesetzt. - Der zweite Operationsverstärker
122 vergleicht ein Eingangssteuersignal des Systems mit den nachgeschalteten Spannungssignalen von dem ersten LED-Array114 und dem zweiten LED-Array126 und gibt ein BULB OUT Signal124 ab, mit welchem dem Fahrer gemeldet wird, dass ein LED-Array durchgebrannt oder unterbrochen ist. Eine Spannungsversorgung128 speist die Operationsverstärker-ICs unter Verwendung der höheren Spannung des ersten LED-Arrays114 und des zweiten LED-Arrays126 oder realisiert dieses funktional über Dioden D5A und D5B. Es wird eine Zener-Schutzdiode verwendet, um die Spannung an der Speisequelle des Operationsverstärkers auf einen Wert zu begrenzen, der niedriger als die Nennleistung des Operationsverstärkers bei Übergängen auf die Eingangssignale (Turn-, Stop- oder Tail-Eingang) ist. - Der das zweite LED-Array
126 versorgende Teil der Treiberschaltung100 gleicht dem das erste LED-Array114 versorgenden Teil der Treiberschaltung100 , mit der Ausnahme, dass der das zweite LED-Array126 versorgende Teil der Treiberschaltung100 das zweite LED-Array126 in Reaktion auf das Steuersignal des TAIL-Eingangs106 in einem Niederfrequenz-Dimmungsmodus steuern kann. Der das erste LED-Array114 versorgende Teil der Treiberschaltung100 kann lediglich das erste LED-Array114 in dem Volllichtmodus steuern. - Die zweite Stromversorgung
130 führt dem zweiten LED-Array126 Strom zu. Bei inländischen Fahrzeugen arbeitet das zweite LED-Array126 in Reaktion auf das Steuersignal des STOP-Eingangs104 in dem Volllichtmodus und in Reaktion auf das Steuersignal des TAIL-Eingangs106 in dem Dimmungsmodus. Das Stromsignal des LED-Arrays ist pulsbreitenmoduliert, d. h. der dem zweiten LED-Array126 zugeführte Strom ist eine Rechteckwelle einer vorgegebenen Frequenz und mit einem Spitzenstrom nahe an dem Nennwert des LED-Arrays, wobei die auf einen festen Duty Cycle eingestellte Impulsbreite von der von dem zweiten LED-Array126 benötigten Energie abhängig ist. In einem Ausführungsbeispiel kann das Stromsignal eine zwischen 0 und 600 mA bei einer Frequenz von 200 bis 300 Hertz oszillierende Rechteckwelle sein. - In dem Volllichtmodus sieht der erste Transistor
138 in Reaktion auf das Steuersignal des STOP-Eingangs104 eine Erdleitung vor, so dass PWM FET140 kontinuierlich leitet, statt der Niederfrequenzoszillation von Niederfrequenzoszillator144 zu folgen, wodurch ein kontinuierlicher Stromfluss durch das zweite LED-Array126 ermöglicht wird. Die Erdleitung durch den ersten Transistor138 verhindert ebenfalls, dass der zweite Transistor142 leitet. Hierdurch wird der zweite PWM-Steuer-IC134 in dem Volllichtmodus gehalten, da der zweite PWM-Steuer-IC134 keine oszillierenden Synchronisationssignale durch den zweiten Transistor142 empfängt. Der zweite FET132 schaltet auf die gleiche Weise wie der oben beschriebene, erste FET116 . - In dem Dimmungsmodus, wenn das Steuersignal des STOP-Eingangs
104 nicht anliegt und das Steuersignal des TAIL-Eingangs106 anliegt, ist der erste Transistor138 ausgeschaltet, so dass sich PWM FET140 in Reaktion auf das oszillierende Signal von Niederfrequenzoszillator144 zyklisch ein- und ausschaltet. In einem Ausführungsbeispiel kann das oszillierende Signal eine zwischen 0 und 16 Volt bei einer Frequenz von 200 bis 300 Hertz oszillierende Rechteckwelle sein. Hierdurch wird, während sich der PWM FET140 zyklisch ein- und ausschaltet, das zweite LED-Array126 zyklisch ein- und ausgeschaltet. Die Frequenz des Niederfrequenzoszillators144 wird so gewählt, dass diese hoch genug ist, um sicherzustellen, dass kein Flimmern von dem zweiten LED-Array126 sichtbar ist. Zum Beispiel kann in einem Ausführungsbeispiel der Niederfrequenz-Duty-Cycle so gewählt werden, dass dieser etwa 10% bei einer Schwingungsfrequenz von etwa 200 bis 300 Hz ausmacht. Die Frequenz wird ebenfalls so gewählt, dass diese niedrig genug ist, um elektromagnetische Störung (EMI) von der zweiten Stromversorgung130 zu begrenzen, und dennoch hoch genug ist, um eine vernünftige Induktivitätskomponente für magnetische Werkstoffe der zweiten Stromversorgung130 vorzusehen. Von der Automobilindustrie werden extrem geringe EMI-Spezifikationsbeschränkungen auferlegt. - In dem Dimmungsmodus steuert das oszillierende Ausgangssignal des Niederfrequenzoszillators
144 ebenfalls die oszillierenden Synchronisationssignale für den zweiten PWM-Steuer-IC134 durch den zweiten Transistor142 . Ist das oszillierende Signal von dem Niederfrequenzoszillator144 Low, ist der zweite Transistor142 ausgeschaltet und der zweite PWM-Steuer-IC134 aktiv. Ist das oszillierende Ausgangssignal des Niederfrequenzoszillators144 High, ist der zweite Transistor142 eingeschaltet, und der zweite PWM-Steuer-IC134 wird in einem Reset-Zustand gehalten. Dadurch wird verhindert, dass die den zweiten FET132 speisende Ausgangsspannung des zweiten PWM-Steuer-ICs134 ansteigt, während das zweite LED-Array126 ausgeschaltet ist. Der zweite Transistor142 synchronisiert ebenfalls den zweiten PWM-Steuer-IC134 mit dem Niederfrequenzoszillator144 , während das Ausgangssignal des Niederfrequenzoszillators144 von High auf Low schaltet, wodurch der zweite PWM-Steuer-IC134 aktiviert und das zweite LED-Array126 mit Energie versorgt wird. Die Synchronisation erfolgt bei Abschalten des zweiten Transistors142 , wobei das Ground-Signal von den Pins Comp und RT/CT des zweiten PWM-Steuer-ICs134 weggenommen wird. Dadurch kann die niedrigere Betriebsfrequenz in Verbindung mit dem Dimmungsmodus bei Aufrechterhaltung des stabilen LED-Stroms verwendet werden. - Es ist wichtig zu erwähnen, dass die
2A –2D spezifische Anwendungen und Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung zeigen und der Anwendungsbereich der vorliegenden Offenbarung oder der Ansprüche nicht auf das darin Beschriebene beschränkt werden soll. Zum Beispiel sind Schalteinrichtungen, wie z. B. FETs und Transistoren, dargestellt, jedoch könnten bei Ausführen der Erfindung andere Schaltkomponenten, wie z. B. Transistoren, MOSFETs, IGBTs oder Bipolartransistoren, eingesetzt werden. Als weiteres Beispiel wird hier eine Synchronisation des PWM-Steuer-ICs angewandt, um konstanten Strom vorzusehen, selbst wenn die Niederfrequenzoszillation relativ nah an der Betriebsfrequenz der Stromversorgung erfolgt. In einigen Fällen könnten einige Schwankungen akzeptabel sein, und die Synchronisation kann weggelassen werden. In einem anderen möglichen Ausführungsbeispiel dieser Schaltung kann statt der hier dargestellten eine Spitzenstrom-Messtechnik angewandt werden, um konstanten LED-Spitzenstrom bei variierenden Duty Cycles des PWM-Niederfrequenzsignals aufrechtzuerhalten. Bei Lesen der Beschreibung und Ansehen der Zeichnung derselben liegt es für Fachkundige auf der Hand, dass unzählige weitere Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung möglich sind. - Obgleich die hier offenbarten Ausführungsbeispiele der Erfindung gegenwärtig als bevorzugt angesehen werden, können verschiedene Änderungen und Modifikationen vorgenommen werden, ohne dabei von dem Anwendungsbereich der Erfindung, wie in den beigefügten Ansprüchen definiert, abzuweichen.
- Bezugszeichenliste
- Fig. 1
- 50
- TAIL (RÜCKLICHT)
- 52
- STROMVERSORGUNG
- 54
- LED-ARRAY
- 56
- PWM STEUER-IC
- 58
- KOMPARATOR
- 60
- STROMSENSOR
- 62
- REF. STROMQUELLE
- 64
- NF OSZILLATOR
- 66
- STOP (BREMSLICHT)
- 68
- BULB OUT (BIRNE AUS)
- 102
- TURN (BLINKLICHT)
- 104
- STOP (BREMSLICHT)
- 124
- BULB OUT (BIRNE AUS)
- 114
- LED-ARRAY
- OVERRIDE
- ÜBERSTEUERUNG
- OUTPUT
- AUSGANG
- GROUND
- ERDSIGNAL
- 106
- TAIL (RÜCKLICHT)
- 108
- GROUND (ERDSIGNAL)
- 126
- LED-ARRAY
- OUTPUT
- AUSGANG
- GROUND
- ERDSIGNAL
Claims (8)
- LED-Leistungssystem zur Abgabe von Leistung für ein LED-Array (
54 ), wobei das System umfasst: – Stromversorgungsmittel (52 ), um dem LED-Array (54 ) Strom zuzuführen; – einen Niederfrequenzoszillator (64 ), um ein Oszillationssignal mit einem ersten Zustand und einem zweiten Zustand zu erzeugen; – eine Pulsbreitenmodulations-Steuereinrichtung (56 ), um ein periodisches Hochfrequenz-Ansteuerungssignal mit einer höheren Frequenz als der Frequenz des Niederfrequenz-Oszillationssignals zu erzeugen; – einen ersten Signaleingang (50 ) zum Empfang eines Tail-(Heck-)Eingangssignals (TAIL); – einen zweiten Signaleingang (66 ) zum Empfang eines Stop-Eingangssignals (STOP); – einen Referenzstromsignalgenerator (62 ) zur Erzeugung eines Referenzsignals; – einen Stromsensor (60 ) zum Abtasten des Stroms zu dem LED-Array (60 ), wobei der Sensor ein abgetastetes Stromsignal erzeugt; – einen Komparator (58 ), der so eingerichtet ist, dass er das Referenzsignal von dem Referenzstromsignalgenerator (62 ) und das abgetastete Stromsignal von dem Stromsensor (60 ) empfängt, und so ausgeführt ist, dass er das empfangene Referenzsignal und das empfangene abgetastete Stromsignal vergleicht und ein Rückführsignal auf der Grundlage des Vergleichs vorsieht; wobei die Pulsbreitenmodulations-Steuereinrichtung (56 ) so eingerichtet ist, dass sie das Rückführsignal von dem Komparator (58 ) empfängt und in Reaktion auf das Rückführsignal das Ansteuerungssignal mit einer variierenden Impulsbreite erzeugt; wobei die Stromversorgungsmittel (52 ) so eingerichtet sind, dass sie das Ansteuerungssignal von der Pulsbreitenmodulations-Steuereinrichtung (56 ) empfangen und in Reaktion auf das Ansteuerungssignal den LED-Strom abgeben; wobei das Leistungssystem so eingerichtet ist, dass es in einem Modus mit vollem Licht arbeitet, wenn das Stop-Eingangssignal (STOP) empfangen wird, wobei in dem Modus mit vollem Licht die Stromversorgungsmittel (52 ) und die Pulsbreitenmodulations-Steuereinrichtung (56 ) durch das Niederfrequenz-Oszillationssignal nicht beeinträchtigt werden; wobei das Leistungssystem so eingerichtet ist, dass es in einem Dimmungsmodus arbeitet, wenn das Tail-Eingangssignal (TAIL) und das Stop-Eingangssignal (STOP) nicht vorliegen, wobei in dem Dimmungsmodus die Stromversorgungsmittel (52 ) auf das Niederfrequenz-Oszillationssignal ansprechen, indem sie dem LED-Array (54 ) während des ersten Zustands des Niederfrequenz-Oszillationssignals Strom zuführen und während des zweiten Zustands des Niederfrequenz-Oszillationssignals Strom zu dem LED-Array (54 ) blockieren. - System nach Anspruch 1, wobei die Frequenz des Oszillationssignals wesentlich niedriger als die Frequenz des Ansteuerungssignals ist.
- System nach Anspruch 1, wobei das Tastverhältnis des Oszillationssignals etwa 10 Prozent beträgt.
- System nach Anspruch 1, wobei die Frequenz des Oszillationssignals etwa 200 bis 300 Hertz beträgt.
- System nach Anspruch 1, wobei die Pulsbreitenmodulationsmittel (
56 ) auf das Niederfrequenz-Oszillationssignal von dem Niederfrequenzoszillator (64 ) ansprechen, indem sie das Ansteuerungssignal während des ersten Zustands des Niederfrequenz-Oszillationssignals abgeben und das Ansteuerungssignal während des zweiten Zustands des Niederfrequenz-Oszillationssignals blockieren. - System nach Anspruch 5, wobei die Pulsbreitenmodulationsmittel (
56 ) so eingerichtet sind, dass sie das Ansteuerungssignal mit dem Niederfrequenz-Oszillationssignal von dem Niederfrequenzoszillator (64 ) synchronisieren. - System nach Anspruch 1, das weiterhin Anzeigemittel (
68 ) umfasst, um anzuzeigen, dass das LED-Array (54 ) nicht betriebsbereit ist. - System nach Anspruch 1, wobei die Stromversorgung (
52 ) aus der Gruppe, bestehend aus einer Buck-Boost-Stromversorgung, einer Boost-Stromversorgung, einer Buck-Stromversorgung und einem Sperrwandler, ausgewählt wird.
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