EP1901591A1 - Zündung von Gasentladungslampen unter variablen Umgebungsbedingungen - Google Patents

Zündung von Gasentladungslampen unter variablen Umgebungsbedingungen Download PDF

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EP1901591A1
EP1901591A1 EP07113856A EP07113856A EP1901591A1 EP 1901591 A1 EP1901591 A1 EP 1901591A1 EP 07113856 A EP07113856 A EP 07113856A EP 07113856 A EP07113856 A EP 07113856A EP 1901591 A1 EP1901591 A1 EP 1901591A1
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EP
European Patent Office
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lamp
voltage
fluorescent lamp
fluorescent
component
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EP07113856A
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English (en)
French (fr)
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EP1901591B1 (de
Inventor
Dirk Dworatzek
David Dr. Buso
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Tridonicatco GmbH and Co KG
Original Assignee
Tridonicatco GmbH and Co KG
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/36Controlling
    • H05B41/38Controlling the intensity of light
    • H05B41/39Controlling the intensity of light continuously
    • H05B41/392Controlling the intensity of light continuously using semiconductor devices, e.g. thyristor
    • H05B41/3921Controlling the intensity of light continuously using semiconductor devices, e.g. thyristor with possibility of light intensity variations

Definitions

  • the present invention relates to the operation of AC powered lamps, in particular fluorescent lamps, e.g. Gas discharge lamps.
  • the invention relates to the control of such lamps, taking into account the ambient conditions, such as the ambient temperature.
  • Such regulations are used in operating devices such as electronic ballasts.
  • fluorescent lamps operated with dimmable electronic ballasts can be operated close to the nominal mode - and thus at nominal power - and on the other hand with dimmed, ie reduced lamp power.
  • the operation with nominal power is relatively unproblematic compared to the operation with reduced, in particular greatly reduced lamp power.
  • the permissible lamp ambient temperatures in dimming operation are specified much narrower compared to the normal power operation. Namely, at low dimming values, the ambient temperature of the lamp plays a greater role for a stable regulation of the dimmed fluorescent lamps, ie a regulation with constant light output and in particular a regulation, which reliably prevents unwanted extinction of the lamp.
  • the stronger lamp ambient temperature dependence at low dimming levels is i.a. caused by the fact that the lamp voltage at low ambient temperatures and small lamp currents (as they occur with dimmed lamp power) increases sharply and may take inadmissibly high values.
  • the temperature in the immediate vicinity of the lamp is crucial, which does not necessarily have to be the ambient temperature of an optionally spatially and thermally separated from the lamp electronic ballast.
  • the temperature of the electronic ballast can not be used directly to assess the lamp ambient temperature.
  • the invention has accordingly set itself the task of providing an improved and simplified technique for controlling a fluorescent lamp, which can reliably prevent the lamp from extinguishing even under extreme conditions.
  • the invention now addresses this problem and proposes already during the ignition of the lamp perform the DC detection and evaluate control technology.
  • a variable DC value can be specified as a setpoint value, wherein the setpoint value can depend on the current operating state of the lamp (for example ignition, combustion mode, etc.).
  • a method for controlling the operation of at least one (typically high-frequency) AC voltage operated fluorescent lamp is provided.
  • the AC voltage is deliberately superimposed on a DC voltage.
  • the DC component of the fluorescent lamp is determined and used as a control variable for the operation of the lamp, wherein the control of the lamp power is supplied to a variable reference variable.
  • the DC control variable may depend on the operating state of the lamp - such as preheating, ignition, or operation - and thus be temporally changeable.
  • the lamp resistance can preferably be kept constant.
  • the DC voltage component can be determined on the basis of a measurement signal derived at a voltage divider.
  • the DC voltage component of the lamp voltage can be determined based on the distances between the zero crossings of the lamp voltage.
  • the regulation of the lamp operation can be digital.
  • An externally specified dimming value can be taken into account for regulating the lamp power.
  • the power of the lamp may be increased to a value higher than the externally set dimming value depending on the value of the DC voltage portion of the lamp voltage.
  • an operating device for controlling at least one fluorescent lamp operated with alternating voltage is provided with a circuit for selectively superimposing a DC voltage on the fluorescent lamps, a circuit for determining the lamp voltage of the fluorescent lamp, and a lamp control circuit, on the one hand, the determined DC voltage component as a controlled variable and on the other hand, a variable DC voltage command variable (as adjustable setpoint) are supplied.
  • the DC voltage command variable can be specified as a digital value.
  • the lamp control circuit is designed to regulate the lamp power even before the ignition of the fluorescent lamp.
  • the DC voltage command variable may depend on the operating state of the lamp - such as preheating, ignition, or operation - or detected operating parameters and thus be temporally variable.
  • Means may be provided which keep the lamp resistance constant.
  • a voltage divider is provided for determining the DC voltage component.
  • the DC voltage component of the lamp voltage can be determined based on the distances between the zero crossings of the lamp voltage.
  • Means can be used for the digital control of the lamp power.
  • the lamp control circuit may have an input for externally preset dimming values.
  • the control circuit may, depending on the value of the DC voltage component of the lamp voltage, increase the power of the lamp to a value which is above the externally preset dimming value.
  • an electronic ballast comprising a circuit as described above is provided.
  • a luminaire is provided with such a ballast.
  • the illustrated dependency of the lamp voltage is due to the fact that the lamp resistance (ie the impedance of the discharge path of the lamp at the respective operating point) has both a dependence on the discharge current V Dis and on the ambient temperature T. In a certain operating point, in which the Lamp current I Dis of the ballast is kept substantially constant, thus there is a dependence of the lamp impedance Z Dis of the ambient temperature T.
  • the present invention now proposes to store the typically high-frequency operating voltage for the lamp U HF in a targeted manner a DC voltage V DC from a high-resistance source, so that then the DC component of the at Lamp voltage can be used as an indicator for the conditions under which the lamp is currently operated:
  • the source voltage V DC of the DC source is divided according to the resistance ratio of internal resistance of the DC source Z i to the impedance of the lamp Z l at the current operating point, wherein the lamp resistance Z l et al depends on the ambient temperature of the lamp T. This can also be done via the resistance ratio Z L / Z i + Z L the dependence of the DC component derived from the measurement of the lamp voltage V DC, ZL on the ambient temperature T of the lamp is detected.
  • the electronic ballast can take appropriate countermeasures. It makes sense to detect the DC component of the lamp voltage V DC, ZL over a certain time range and then to average it to take account of temporal compensatory processes in the lamp.
  • the ballast can automatically increase the lamp power, for example, until the DC component of the lamp voltage V DC, ZL returns to permissible values , ie has fallen below the predetermined threshold.
  • the electronic ballast also increases the lamp power over possibly supplied from the outside setpoints (Dimmbetatione, etc.) and thus the stability of the lamp control has a higher priority than the strict compliance specified outside values (dimming commands, etc.) is granted.
  • This increase in lamp power can be restricted according to the invention to the range of low dimming values.
  • the electronic ballast decreases the lamp power again until either the DC power again predetermined threshold value for the DC component of the lamp voltage V DC, ZL is reached, or now correctly the predetermined target value (Dimmbenning, etc.) for the lamp power has been reached.
  • FIG. 1a an embodiment of the present invention is shown schematically.
  • the ballast according to the invention has an inverter 1 with two series-connected, connected to a DC voltage source DC voltage and alternately clocked transistor switches S1 and S2.
  • the switching can be done by a control unit 2, which can be realized as a digital circuit or integrated circuit (IC).
  • a load circuit is connected, which has a resonant load circuit 3 and a lamp 4.
  • the resonant load circuit 3 consists of an inductance L R , a capacitor C R and a coupling capacitor C K.
  • the lamp 4 which is schematically denoted by its internal resistance R disl , is connected to the resonant load circuit 3 and is operated by the provided by the inverter 1 high-frequency AC voltage.
  • the lamp 4 may in particular be a fluorescent lamp such as a gas discharge lamp.
  • a diode D is optionally connected in series with a preferably high-resistance resistor R_DC.
  • Resistor R_DC can also be connected directly to the DC bus voltage.
  • a direct voltage component V DC is selectively added to the alternating operating voltage of the lamp 4.
  • This DC voltage can also be superimposed in an alternative manner to the AC voltage of the fluorescent lamp.
  • a voltage divider with two resistors R1, R2 is connected in parallel with the lamp 4.
  • a measurement signal U L is tapped, which corresponds to the voltage of the lamp 4.
  • This measurement signal U L is the control unit 2 and in particular a circuit 5 and a setpoint generator 6 is supplied. On the basis of this measurement signal U L , the circuit 5 or the setpoint generator 6 can measure the alternating voltage drop across the lamp 4. Since, however, this AC voltage contains a DC voltage component, a value is also evaluated by the circuit 5 or by the setpoint generator 6, which value corresponds to the DC voltage component of the lamp voltage.
  • the measurement signal U L generated by the voltage divider is supplied to one input of a setpoint value transmitter 6.
  • This setpoint generator 6 supplies a setpoint value for the DC voltage component of the lamp voltage as a function of the lamp voltage, that is, on the measurement signal U L and / or as a function of the operating state (for example, unlit / burning mode) of the lamp (variable setpoint value).
  • the actual value or the controlled variable U DC is and the setpoint or the command variable U DC, should be a DC controller 7 is supplied, which supplies depending on the control difference between the setpoint and the actual value a manipulated variable for the regulation of the DC voltage component ,
  • This manipulated variable may relate, for example, to the clock frequency of the two switches S1, S2.
  • the lamp control circuit can also be supplied with further operating parameters, such as, for example, the lamp current, etc., as well as externally predetermined desired values (dimming commands, etc.).
  • the lamp operation can be carried out digitally.
  • Fig. 2 shows a circuit implementation of this embodiment with an up / down counter 107, which receives as a real input signal, a signal UZERO and further as control signals a high-frequency reference clock signal CLK and a reset or reset signal.
  • the signal UZERO assumes a positive and otherwise a negative voltage level during each positive half wave of the voltage applied to the terminal VL and thus detects the zero crossing of the lamp voltage.
  • the counter 107 is started at zero crossing of the lamp voltage and counts during the subsequent half cycle of the lamp voltage either up or down.
  • the counting direction of the counter 107 is reversed.
  • the current count N of the counter 103 is a comparator connected, which may be formed for example by the comparator 103 already described above. This comparator 103 compares the current counter reading N with the initialization value or the original counter reading of the counter 107. If there is no rectification effect, the counter reading N must have reached the output value N 0 again after reaching the next zero crossing of the lamp voltage. On the other hand, if the count N deviates from the output value N 0 , a DC voltage component is present in the lamp voltage.
  • the comparator 103 compares the count N with the output value N 0 within certain tolerance limits, so as not to prematurely infer the presence of a rectifying effect.
  • the output signal of the comparator 103 is fed via a clocked by a latch signal D flip-flop 108 of the measuring phase control 900, which - as described above - evaluates this signal and in particular performs an event filtered score, ie only on the presence of a DC voltage component closes if one of the comparator 103, for example, 32 times in succession each 255. period of the lamp voltage a DC voltage component is reported.
  • the system according to the invention for the reliable ignition of, for example, gas discharge lamps contains two essential components namely a control unit or a controller 11 and a controlled system 12, which comprises the above-mentioned inverter or half-bridge 1, a resonance load circuit 3 and the lamp 4.
  • the control unit 11 essentially controls two switches of the inverter 1 for providing a high-frequency alternating voltage for ignition or for operation of the gas discharge lamp 4.
  • the power P_lamp and / or the voltage V_lamp of the gas discharge lamp 4 are first detected by various known methods.
  • the lamp voltage V_lamp is supplied to a unit 14 for evaluation of the DC voltage component of the lamp voltage. This evaluation can be carried out by means of various methods, such as the detection of the zero crossings of the lamp voltage described above in connection with FIGS. 2 and 3.
  • the actual DC voltage component of the lamp voltage is compared with a nominal value DC target, and the difference V_DC_lamp of both values is supplied to a DC controller 18.
  • a DC controller 18 Proportional controller (P controller), proportional-integral controller (PI controller), proportional-integral-derivative controller (PID controller), proportional-derivative controller (PD controller).
  • P controller Proportional controller
  • PI controller proportional-integral controller
  • PID controller proportional-integral-derivative controller
  • PD controller proportional-derivative controller
  • the DC controller 18 is preferably a PI controller.
  • the output signal of the DC controller 18 is supplied as a setpoint to another control circuit, namely a lamp power control loop.
  • An analog-to-digital converter 13 converts the analogously detected lamp power P_lamp into a digital signal which is compared as an actual value with the manipulated variable of the DC controller 18 as a sol value. The result is supplied as a control difference to a power regulator 17 for regulating the lamp power.
  • the power regulator 17 controls, for example, the frequency of the AC voltage of the lamp. Usually, the frequency of the inverter is accordingly controlled.
  • the outer or first control loop has the DC controller 18 and predetermines the nominal value DC target for the DC component on the lamp 4 depending, for example, on the operating state or also on other parameters from the lamp circuit.
  • an inner or second control loop with the power regulator 17 is provided, which then regulates the lamp operation to the (variably predetermined) DC component.
  • the rectifier effect may e.g. on older fluorescent lamps and lead to overload of the ballast.
  • the fluorescent lamp then acts in a similar way to a rectifier, preferentially passing the lamp current in one direction while being less well transmitted in the opposite direction.
  • Such a current shift between individual lamp branches can be detected by the evaluation of the impedance i. the DC voltage component of the lamp voltage can be detected.
  • the power of the lamp 4 can thus be regulated accordingly.
  • Fig. 7 shows how the DC component can be made depending on the operating state of the lamp 4.
  • the control unit 11 lowers the frequency of the inverter 1. As a result, the voltage at the terminals of the lamp 4 increases. As long as this lamp voltage increases regularly, the DC component setpoint is reduced accordingly on a regular basis. This phase can be observed on Fig. 7 between t2 and t3.
  • the activation of the control circuit thus ignites the lamp and keeps it safely in operation in the critical phase after ignition.
  • the inner loop detects the lamp power and thus provides the opportunity to set a defined power. Furthermore, the inner loop is designed so that it can stabilize unstable operating points of the outer circle. This is necessary when operating at low temperatures and destabilized lamps (deposition of mercury).
  • the outer control loop keeps the DC voltage of the lamp constant, which corresponds to their resistance.
  • the nominal value of the DC control loop is set to the 1% nominal power of a new lamp at nominal temperature.
  • the initial conditions here are a maximum frequency for the output of the power controller 17 and a minimum power for the output of the DC controller 18.
  • the DC control loop will now reduce the existing control difference and ignite the lamp. After being ignited, the controls are used to set the DC setpoint.
  • the evaluation of the lamp voltage is, as shown, the evaluation of the lamp voltage.
  • the prerequisite for this, however, is a constant DC current that must be supplied to the lamp.
  • the evaluation of the zeros more precisely the ratio between T_pos, time during which the signal is positive, and T_neg, time during which the signal is negative, includes information about the lamp current, as well as the information of the lamp voltage.
  • N_D ⁇ c C ⁇ 1 ⁇ * arcsin ( - C Irms * 2 ) .
  • C and C1 are each a constant
  • N_D ⁇ c C ⁇ 2 ⁇ * arcsin ( - C Vrms * 2 ) .
  • C and C2 are each a constant.
  • the always activated power control loop keeps the system stable. This means that even if the operating points are not always stable (for example, active - passive dipole, lamp - output circuit), the system is kept stable. Due to the high demands on the Ausregel mecanic of the inner control loop ensures that the inner loop is not a bottleneck with respect to settling time.
  • Another advantage is the permanently switched on power control even before the ignition of the lamp, since the system already works completely and is initialized. There are no switching and initialization must be made. The ignition timing is no longer important in this system. It can vary greatly due to the lamp and the environment, which would be a disadvantage for an optimal start.
  • the electrical properties of gas discharge lamps can vary widely under variable environmental conditions such as ambient temperature, aging state and burning time (mercury ionization).
  • a change in the electrical properties of the gas discharge lamp means a change in the voltage / current characteristic of the lamp.
  • the method and operating device avoids extinction of the gas discharge lamp, by falling below the ambient condition-dependent minimum lamp current prevented.
  • the method according to the invention makes use of the determination of the environment-dependent electrical parameters and thus of the minimum current, the lamp resistance being the electrical parameter permitting this inference.
  • This lamp resistance can be determined by measurement using various known methods and forms the constant to be measured.
  • a control loop is provided according to the invention in order to keep the lamp resistance constant (constant DC current, measurement of the DC lamp voltage).
  • the activation of the control circuit ignites the lamp and keeps it safely in operation in the critical phase after ignition. Thereby, a control of the lamp is achieved, which is applied in different operating conditions of the lamp (such as preheating, ignition, operation), wherein the DC component of the lamp voltage is evaluated.
  • the control parameters adapt to the lamp condition, which is made possible by the combination of control loops.

Landscapes

  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)
  • Lighting Device Outwards From Vehicle And Optical Signal (AREA)
  • Discharge-Lamp Control Circuits And Pulse- Feed Circuits (AREA)

Abstract

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf den Betrieb von mit Wechselspannung betriebenen Lampen insbesondere Leuchtstofflampen, wie z.B. Gasentladungslampen. Zur Regelung des Betriebs von mindestens einer mit Wechselspannung betriebenen Leuchtstofflampe werden folgende Schritte ausgeführt: - gezielte Überlagerung einer Gleichspannung an die Leuchtstofflampe, - Ermittlung des Gleichspannungsanteils der Leuchtstofflampe, und - Regelung der Lampenleistung der Leuchtstofflampe mit einerseits dem ermittelten Gleichspannungsanteil als Regelgröße und andererseits einer variablen Gleichspannungs-Führungsgröße.

Description

  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf den Betrieb von mit Wechselspannung betriebenen Lampen insbesondere Leuchtstofflampen, wie z.B. Gasentladungslampen. Die Erfindung betrifft die Regelung für derartige Lampen unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen, wie beispielsweise der Umgebungstemperatur. Derartige Regelungen werden in Betriebsgeräten wie beispielsweise elektronischen Vorschaltgeräten verwendet.
  • Leuchtstofflampen, die mit dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten betrieben werden, können dementsprechend einerseits in der Nähe des Nominalbetriebs - und somit bei Nominalleistung - und andererseits mit gedimmter, d.h. reduzierter Lampenleistung betrieben werden. Der Betrieb mit Nominalleistung ist verhältnismäßig unproblematisch im Vergleich zu dem Betrieb mit reduzierter, insbesondere stark reduzierter Lampenleistung. Dementsprechend sind im Vergleich zu dem Betrieb mit Normalleistung die zulässigen Lampen-Umgebungstemperaturen im Dimmbetrieb wesentlich enger spezifiziert. Bei geringen Dimmwerten spielt nämlich die Lampen-Umgebungstemperatur eine größere Rolle für eine stabile Regelung der gedimmt betriebenen Leuchtstofflampen, d.h. eine Regelung mit konstanter Lichtleistung und insbesondere eine Regelung, die ein unerwünschtes Verlöschen der Lampe sicher verhindert.
  • Die stärkere Lampen-Umgebungstemperaturabhängigkeit bei niedrigen Dimmwerten ist u.a. dadurch verursacht, dass die Lampenspannung bei niedrigeren Umgebungstemperaturen und kleinen Lampenströmen (wie sie bei gedimmter Lampenleistung auftreten) stark ansteigt und ggf. unzulässig hohe Werte annehmen kann. Für dieses Phänomen ist natürlich die Temperatur in der unmittelbaren Umgebung der Lampe ausschlaggebend, die nicht zwangsläufig die Umgebungstemperatur eines ggf. räumlich und thermisch von der Lampe getrennten elektronischen Vorschaltgeräts sein muss. Somit kann die Temperatur des elektronischen Vorschaltgeräts auch nicht unmittelbar zur Beurteilung der Lampenumgebungstemperatur herangezogen werden.
  • Bei gewissen Anwendungsszenarien kann im übrigen nicht ausgeschlossen werden, dass der für geringe Dimmwerte enger spezifizierte zulässige Temperaturbereich verlassen wird, beispielsweise wenn dimmbare elektronische Vorschaltgeräte in Außenanwendungen und bei niedrigen Temperaturen im gedimmten Zustand betrieben werden.
  • Aus der noch nicht veröffentlichten Patentanmeldung DE 102005018763 ist es bereits bekannt, an eine Leuchtstofflampe gezielt eine Gleichspannung zusätzlich bspw. zu einer hochfrequenten AC-Spannung zu überlagern, um dann in einem weiteren Schritt die an der Lampe sich ergebende Gleichspannung regelungstechnisch auszuwerten. Dieser Gleichspannungsanteil wird der Leuchtstofflampe dadurch zugeführt, dass ein Gleichspannungspfad parallel zur Wechsel-Betriebsspannung für die Leuchtstofflampe vorgesehen ist. Die Erfassung des Gleichspannungsanteils der Leuchtstofflampenspannung erfolgt bei diesem Stand der Technik nur bei gezündeter Lampe. Vor der Zündung der Lampe ist dagegen ein anderer Regelkreis zum Betrieb der Leuchtstofflampe vorgesehen. Zum Zeitpunkt des Zündens der Lampe muss also auf die Erfassung und Auswertung des Gleichspannungsanteils umgeschaltet werden. Diese Umschaltung zwischen zwei Regelkreisen kann indessen insofern problematisch sein, als sie beispielsweise zu einem sichtbaren Lampenleistungssprung führen kann, der für das menschliche Auge sichtbar sein kann.
  • Weiterhin ist bei diesem Stand der Technik eine Zünderkennung durch Detektieren einer stark absinkenden Lampenspannung notwendig, um auf die Gleichspannungsauswertung und die entsprechende Regelungsschaltung umschalten zu können.
  • Die Erfindung hat sich dementsprechend zur Aufgabe gesetzt, eine verbesserte und vereinfachte Technik zur Regelung einer Leuchtstofflampe bereit zu stellen, die ein Verlöschen der Lampe auch unter Extrembedingungen sicher verhindern kann.
  • Die Erfindung setzt nunmehr an diesem Problem an und schlägt vor, bereits während des Zündvorgangs der Lampe die DC-Erfassung durchzuführen und regelungstechnisch auszuwerten.
  • Weiterhin ist es ein Aspekt der Erfindung, dass ein variabler DC-Wert als Sollwert vorgegeben werden kann, wobei der Sollwert vom aktuellen Betriebszustand der Lampe (beispielsweise Zünden, Brennbetrieb, etc.) abhängen kann.
  • Die Aufgabe ist durch die kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche gelöst, wobei sich die Kombination der Ansprüche als besonders vorteilhafte Lösung der Aufgabenstellung auszeichnet.
  • Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Regelung des Betriebs von mindestens einer mit (typischerweise hochfrequenten) Wechselspannung betriebenen Leuchtstofflampe vorgesehen. Dabei wird der Wechselspannung gezielt eine Gleichspannung überlagert. Der Gleichspannungsanteil der Leuchtstofflampe wird ermittelt und als Regelgröße für den Betrieb der Lampe verwendet, wobei der Regelung der Lampenleistung eine variable Führungsgröße zugeführt wird.
  • Insbesondere wird die Regelung der Lampenleistung bereits vor ihrer Zündung vorgenommen werden und dann natürlich im Brennbetrieb fortgesetzt werden.
  • Die Gleichspannungs-Führungsgröße kann vom Betriebszustand der Lampe - wie beispielsweise Vorheizung, Zündung, oder Betrieb - abhängen und somit zeitlich veränderbar sein.
  • Der Lampenwiderstand kann vorzugsweise konstant gehalten werden.
  • Der Gleichspannungsanteil kann anhand eines an einem Spannungsteiler abgeleiteten Messsignals ermittelt werden.
  • Der Gleichspannungsanteil der Lampenspannung kann anhand der Abstände der Nulldurchgänge der Lampenspannung ermittelt werden.
  • Die Regelung des Lampenbetriebs kann digital erfolgen.
  • Ein extern vorgegebener Dimmwert kann zur Regelung der Lampenleistung berücksichtigt werden.
  • Die Leistung der Lampe kann abhängig von dem Wert des Gleichspannungsanteils der Lampenspannung auf einen Wert erhöht werden, der über dem extern vorgegebenen Dimmwert liegt.
  • Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein Betriebsgerät zur Ansteuerung von mindestens einer mit Wechselspannung betriebenen Leuchtstofflampe vorgesehen mit einer Schaltung zur gezielten Überlagerung einer Gleichspannung an die Leuchtstofflampen, einer Schaltung zur Ermittlung der Lampenspannung der Leuchtstofflampe, sowie einer Lampenregelungsschaltung, der einerseits der ermittelten Gleichspannungsanteil als Regelgröße und andererseits eine variable Gleichspannungs-Führungsgröße (als einstellbarer Sollwert) zugeführt werden.
  • Die Gleichspannungs-Führungsgröße kann als Digitalwert vorgegeben werden.
  • Insbesondere ist die Lampenregelungsschaltung dazu ausgelegt, die Lampenleistung bereits vor der Zündung der Leuchtstofflampe zu regeln.
  • Die Gleichspannungs-Führungsgröße kann vom Betriebszustand der Lampe - wie beispielsweise Vorheizung, Zündung, oder Betrieb - oder erfassten Betriebsparametern abhängen und somit zeitlich veränderbar sein.
  • Es können Mittel vorgesehen sein, die den Lampenwiderstand konstant halten.
  • Vorzugsweise ist ein Spannungsteiler zur Ermittlung des Gleichspannungsanteils vorgesehen.
  • Der Gleichspannungsanteil der Lampenspannung kann anhand der Abstände der Nulldurchgänge der Lampenspannung ermittelt werden.
  • Mittel können eingesetzt werden zur digitalen Regelung der Lampenleistung.
  • Die Lampenregelungsschaltung kann einen Eingang für extern vorgegebene Dimmwerte aufweisen.
  • Die Regelschaltung kann abhängig von dem Wert des Gleichspannungsanteils der Lampenspannung die Leistung der Lampe auf einen Wert erhöhen, der über dem extern vorgegebenen Dimmwert liegt.
  • Gemäß einem nächsten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein elektronisches Vorschaltgerät aufweisend eine oben beschriebene Schaltung vorgesehen.
  • Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung ist eine Leuchte mit einem derartigen Vorschaltgerät vorgesehen.
  • Weitere Merkmale, Vorteile und Eigenschaften der vorliegenden Erfindung sollen nunmehr Bezug nehmend auf die Figuren der begleitenden Zeichnungen näher erläutert werden.
  • Fig. 1a
    zeigt dabei eine schematische Darstellung relevanter Bauteile eines elektronischen Vorschaltgeräts gemäß der vorliegenden Erfindung,
    Fig.1b und 1c
    zeigen vereinfachte Schaltbilder zur Erläuterung des Hintergrunds der vorliegenden Erfindung,
    Fig. 2 und 3
    dienen zur Erläuterung der indirekten digitalen Erfassung der Impedanz der Lampe, die dann als Parameter für die Lampentemperatur verwendet werden kann,
    Fig. 4
    zeigt die Abhängigkeit der Lampenspannung vom Lampenspannung für verschiedene Lampentemperaturen,
    Fig. 5
    zeigt die Abhängigkeit der Impedanz vom Lampenstrom für verschiedene Lampentemperaturen,
    Fig. 6
    zeigt eine vereinfachte schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen elektronischen Vorschaltgeräts, und
    Fig. 7
    zeigt den Verlauf von verschiedenen Lampenparametern abhängig vom Betriebszustand der Lampe.
  • In Fig. 4 und 5 ist dargestellt, dass die Lampenspannung VDis bei niedrigen Temperaturen (s. Beispiel -15°C) im Bereich niedriger Dimmwerte (repräsentiert mittels des Lampenstroms IDis) sehr stark ansteigen kann und ggf. zulässige Grenzwerte übersteigen kann. In dem Referenzbeispiel von einer Lampentemperatur von 35°C tritt dieser Effekt weniger stark bzw. gar nicht auf. Gleichzeitig ist aber aus Fig. 4 zu sehen, dass die Lampenspannung VDis insgesamt kein eindeutiger Parameter für die Temperatur der Lampe ist. Wie ersichtlich kann im Bereich etwas höherer Lampenströme die in Lampenspannung VDis bei höheren Temperaturen (Beispiel 35°C) sogar diejenige bei niedrigen Temperaturen (Beispiel -15°C) übersteigen.
  • Die dargestellte Abhängigkeit der Lampenspannung liegt darin begründet, dass der Lampenwiderstand (d.h. die Impedanz der Entladestrecke der Lampe im jeweiligen Betriebspunkt) sowohl eine Abhängigkeit vom Entladestrom VDis wie auch von der Umgebungstemperatur T aufweist. In einem bestimmten Betriebspunkt, in welchem der Lampenstrom IDis vom Vorschaltgerät im wesentlichen konstant gehalten wird, besteht somit eine Abhängigkeit der Lampenimpedanz ZDis von der Umgebungstemperatur T.
  • Wie in Fig. 1b und 1c schematisch dargestellt, schlägt die vorliegende Erfindung nunmehr vor, der üblicherweise hochfrequenten Betriebsspannung für die Lampe UHF gezielt eine DC-Spannung VDC aus einer hochohmigen Quelle zu lagern, so dass dann der DC-Anteil der an der Lampe anfallenden Spannung als Indikator dafür herangezogen werden kann, unter welchen Bedingungen die Lampe gerade betrieben wird:
  • Die Quellenspannung VDC der DC-Quelle wird gemäß dem Widerstandsverhältnis von Innenwiderstand der DC-Quelle Zi zur Impedanz der Lampe Zl im aktuellen Betriebspunkt aufgeteilt, wobei der Lampenwiderstand Zl u.a. von der Umgebungstemperatur der Lampe T abhängt. Damit kann auch über das Widerstandsverhältnis Z L / Z i + Z L
    Figure imgb0001
    die Abhängigkeit des aus der Messung hergeleiteten DC-Anteils der Lampenspannung VDC,ZL von der Umgebungstemperatur T der Lampe erfasst werden.
  • Wenn der DC-Anteil der Lampenspannung VDC,ZL außerhalb eines definierten Bereichs liegt, und insbesondere wenn er über einem definierten Schwellenwert liegt, kann das elektronische Vorschaltgerät entsprechende Gegenmaßnahmen treffen. Sinnvollerweise wird der DC-Anteil der Lampenspannung VDC,ZL über einen bestimmten Zeitbereich hinweg erfasst und dann gemittelt, um zeitlichen Ausgleichsvorgängen in der Lampe Rechnung zu tragen.
  • Wenn nunmehr dieser Mittelwert des DC-Anteils der Lampenspannung VDC,ZL über einen zulässigen Schwellenwert hinaus ansteigt, kann das Vorschaltgerät bspw. selbsttätig die Lampenleistung erhöhen, und zwar soweit, bis der DC-Anteil der Lampenspannung VDC,ZL wieder auf zulässige Werte, d.h. unterhalb des vorgegebenen Schwellenwerts gesunken ist. Unter 'selbsttätiger Erhöhung der Lampenleistung durch das EVG' ist dabei zu verstehen, dass das elektronische Vorschaltgerät die Lampenleistung auch über ggf. von außen zugeführte Sollwerte (Dimmbefehle, etc.) hinaus erhöht und somit der Stabilität der Lampenregelung eine höhere Priorität als der strikten Einhaltung von außen vorgegebener Sollwerte (Dimmbefehle, etc.) eingeräumt wird.
  • Diese Erhöhung der Lampenleistung kann erfindungsgemäß auf den Bereich geringer Dimmwerte beschränkt sein.
  • Wichtig ist dabei eine korrekte Einstellung der Zeitkonstanten der Regelung: Bekanntlich laufen in einer Leuchtstofflampe thermische Ausgleichsvorgänge ab, so dass die Zeitkonstante des Regelkreises in dem elektronischen Vorschaltgerät auf diese Vorgänge abgestimmt sein muss.
  • Wenn beispielsweise zeitlich folgend der DC-Anteil der Lampenspannung VDC,ZL wieder absinkt, beispielsweise weil sich die Umgebungstemperatur der Lampe wieder erhöht hat, nimmt das elektronische Vorschaltgerät die Lampenleistung wieder zurück, bis entweder erneut der vorgegebene Schwellenwert für den DC-Anteil der Lampenspannung VDC,ZL erreicht ist, oder nunmehr korrekt der vorgegebene Sollwert (Dimmbefehl, etc.) für die Lampenleistung erreicht wurde.
  • In Fig. 1a ist schematisch eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dargestellt.
  • Das erfindungsgemäße Vorschaltgerät weist einen Wechselrichter 1 auf mit zwei in Serie geschalteten, an einer Gleichspannungsquelle DC-Spannung angeschlossenen und abwechselnd getakteten Transistor-Schaltern S1 und S2. Das Schalten kann dabei durch eine Steuereinheit 2 erfolgen, die als digitale Schaltung oder integrierte Schaltung (IC) realisiert werden kann.
  • An dem Knotenpunkt der beiden Schalter S1 und S2 ist ein Lastkreis angeschlossen, der einen Resonanz-Lastkreis 3 und eine Lampe 4 aufweist. Der Resonanz-Lastkreis 3 besteht aus einer Induktivität LR, einem Kondensator CR und einem Koppelkondensator CK.
  • Die Lampe 4, die schematisch mittels ihres Innenwiderstands Rdisl bezeichnet ist, ist an den Resonanz-Lastkreis 3 angeschlossen und wird von der vom Wechselrichter 1 zur Verfügung gestellten hochfrequenten Wechselspannung betrieben. Die Lampe 4 kann insbesondere eine Leuchtstofflampe wie z.B. eine Gasentladungslampe sein.
  • Parallel zum Koppelkondensator CK und zur Induktivität LR ist optional eine Diode D in Serie mit einem vorzugsweise hochohmigen Widerstand R_DC geschaltet. Der Widerstand R_DC kann auch direkt and die DC-Busspannung angeschlossen werden.
  • Somit wird gezielt ein Gleichspannungsanteil VDC auf die Wechsel-Betriebsspannung der Lampe 4 aufgeschlagen. Diese Gleichspannung kann auch in eine alternative Weise an die Wechselspannung der Leuchtstofflampe überlagert werden.
  • Wie in Fig. 1 ersichtlich, ist ein Spannungsteiler mit zwei Widerständen R1, R2 parallel zu der Lampe 4 geschaltet. An dem Schaltungsknoten zwischen den beiden Widerständen R1, R2 des Spannungsteilers wird ein Messsignal UL abgegriffen, das der Spannung der Lampe 4 entspricht.
  • Dieses Messsignal UL wird der Steuereinheit 2 und insbesondere einer Schaltung 5 und einem Sollwertgeber 6 zugeführt. Auf Grundlage dieses Messsignals UL kann die Schaltung 5 beziehungsweise der Sollwert-Geber 6 die an der Lampe 4 abfallende Wechselspannung messen. Da aber diese Wechselspannung einen Gleichspannungsanteil enthält, wird auch von der Schaltung 5 bzw. vom Sollwert-Geber 6 ein Wert ausgewertet, der dem Gleichspannungsanteil der Lampenspannung entspricht.
  • Das vom Spannungsteiler erzeugte Messsignal UL wird dem einen Eingang eines Sollwert-Gebers 6 zugeführt. Dieser Sollwertgeber 6 liefert einen Sollwert für den Gleichspannungsanteil der Lampenspannung in Abhängigkeit von der Lampenspannung, d.h. von dem Messsignal UL und/oder in Abhängigkeit vom Betriebszustand (bspw. ungezündet/Brennbetrieb) der Lampe (variabler Sollwert).
  • Der Istwert bzw. die Regelgröße UDC,ist und der Sollwert bzw. die Führungsgröße UDC,soll werden einem DC-Regler 7 zugeführt, der je nach Regeldifferenz zwischen dem Soll-und dem Ist-Wert eine Stellgröße für die Regelung des Gleichspannungsanteils liefert. Diese Stellgröße kann sich z.B. auf die Taktfrequenz der beiden Schalter S1, S2 beziehen.
  • Wie schematisch in Fig. 1 dargestellt, können auch der Lampenregelungsschaltung weitere Betriebsparameter wie beispielsweise der Lampenstrom etc. sowie extern vorgegebene Sollwerte (Dimmbefehle, etc.) zugeführt werden.
  • Wie bereits erwähnt, kann gemäß der vorliegenden Erfindung der Lampenbetrieb digital ausgeführt werden.
  • Somit wird vorzugsweise auch der Gleichspannungsanteil der Lampenspannung digital ausgewertet. Dies soll nunmehr unter Bezugnahme auf Figuren 2 und 3 erläutert werden.
  • Fig. 2 zeigt eine schaltungstechnische Realisierung dieses Ausführungsbeispiels mit einem Aufwärts/Abwärts-Zähler 107, der als eigentliches Eingangssignal ein Signal UZERO und des weiteren als Steuersignale ein hochfrequentes Referenztaktsignal CLK sowie ein Rücksetz- oder Reset-Signal empfängt. Das Signal UZERO nimmt während jeder positiven Halbwelle der am Anschluss VL anliegenden Lampenspannung einen positiven und ansonsten einen negativen Spannungspegel an und erfasst somit den Nulldurchgang der Lampenspannung. Der Zähler 107 wird bei Anliegen des Reset-Signals auf einen mittleren Zählerstand, z.B. auf den Ausgangszählerwert N0=255, initialisiert. Der Zähler 107 wird bei Nulldurchgang der Lampenspannung gestartet und zählt während der nachfolgenden Halbwelle der Lampenspannung entweder nach oben oder nach unten. Erreicht das Messsignal, d.h. die Lampenspannung, nach einer Halbperiode wieder den Nulldurchgang, wird die Zählrichtung des Zählers 107 umgedreht. Nach Ablauf einer vollen Periode der Lampenspannung wird der aktuelle Zählerstand N des Zählers 103 einem Komparator zugeschaltet, der beispielsweise durch den bereits zuvor beschriebenen Komparator 103 gebildet sein kann. Dieser Komparator 103 vergleicht den aktuellen Zählerstand N mit dem Initialisierungswert bzw. dem ursprünglichen Zählerstand des Zählers 107. Wenn kein Gleichrichteffekt vorliegt, muss der Zählerstand N nach Erreichen des nächsten Nulldurchgangs der Lampenspannung wieder den Ausgangswert N0 erreicht haben. Weicht hingegen der Zählerstand N von dem Ausgangswert N0 ab, liegt ein Gleichspannungsanteil in der Lampenspannung vor. Vorteilhafterweise vergleicht der Komparator 103 den Zählerstand N mit dem Ausgangswert N0 innerhalb bestimmter Toleranzgrenzen, um somit nicht voreilig auf das Vorliegen eines Gleichrichteffekts zu schließen. Das Ausgangssignal des Komparators 103 wird über ein durch ein Latch-Signal getaktetes D-Flip-Flop 108 der Messphasensteuerung 900 zugeführt, die - wie oben beschrieben worden ist - dieses Signal auswertet und insbesondere eine ereignisgefilterte Wertung durchführt, d.h. nur dann auf das Vorliegen eines Gleichspannungsanteil schließt, falls man von dem Komparator 103 beispielsweise 32 mal nacheinander jede 255. Periode der Lampenspannung ein Gleichspannungsanteil gemeldet wird.
  • Die Erfindung wird nun anhand des in Fig. 6 dargestellten Blockdiagramms weiter erläutert.
  • Das erfindungsgemäße System zur sicheren Zündung von bspw. Gasentladungslampen enthält zwei wesentliche Komponenten nämlich eine Steuereinheit oder einen Controller 11 sowie eine Regelstrecke 12, welche die oben bereits erwähnten Wechselrichter oder Halbbrücke 1, einen Resonanz-Lastkreis 3 und die Lampe 4 aufweist.
  • Die Steuereinheit 11 steuert im wesentlichen zwei Schalter des Wechselrichters 1 zur Bereitstellung einer hochfrequenten Wechselspannung zur Zündung bzw. zum Betrieb der Gasentladungslampe 4.
  • Die Leistung P_lamp und/oder die Spannung V_lamp der Gasentladungslampe 4 werden zunächst über verschiedene bekannte Verfahren erfasst. Die Lampenspannung V_lamp wird einer Einheit 14 zur Auswertung des Gleichspannungsanteils der Lampenspannung zugeführt. Diese Auswertung kann mittels verschiedener Verfahren durchgeführt werden, wie beispielsweise die oben im Zusammenhang mit Fig. 2 und 3 beschriebene Erfassung der Nulldurchgänge der Lampenspannung.
  • Der Ist-Gleichspannungsanteil der Lampenspannung wird mit einem Sollwert DC-Target verglichen und die Differenz V_DC_lamp von beiden Werten wird einem DC-Regler 18 zugeführt. Für den DC-Regler 18 kann insbesondere einer der folgenden Regler genommen werden: Proportional-Regler (P-Regler), Proportional-Integral-Regler (PI-Regler), Proportional-Integral-Differential-Regler (PID-Regler), Proportional-Differential-Regler (PD-Regler). Im beschriebenen Ausführungsbeispiel ist der DC-Regler 18 vorzugsweise ein PI-Regler.
  • Wie im folgenden beschrieben wird das Ausgangssignal des DC-Reglers 18 als Sollwert einem weiteren Regelungskreis, nämlich einem Lampenleistungs-Regelkreis zugeführt.
  • Ein Analog-Digital-Umsetzer 13 wandelt die analog erfasste Lampenleistung P_lamp in ein digitales Signal um, das als Istwert mit der Stellgröße des DC-Reglers 18 als Solwert verglichen 15 wird. Das Ergebnis wird als Regeldifferenz einem Leistungsregler 17 zur Regelung der Lampenleistung zugeführt wird.
  • Als Stellgrösse steuert der Leistungsregler 17 bspw. die Frequenz der AC-Spannung der Lampe an. Üblicherweise wird dementsprechend die Frequenz des Wechselrichters angesteuert.
  • Es sind also zwei Regelkreise vorgesehen, wobei der äußere oder erste Regelkreis den DC-Regler 18 aufweist und den Sollwert DC-Target für den DC-Anteil an der Lampe 4 abhängig beispielsweise vom Betriebszustand oder aber auch von anderen Parametern aus dem Lampenkreis vorgibt. In diesem ersten Regelkreis ist ein innerer oder zweiter Regelkreis mit dem Leistungsregler 17 vorgesehen, der dann den Lampenbetrieb auf den (variabel vorgegebenen) DC-Anteil regelt.
  • Folgende Größen können den variablen DC-Anteil (Sollwert) beeinflussen, indem der DC-Sollwert DC-Target entsprechend verändert wird:
    • Vorgabe eines ,dithering' oder sonstige regelmäßige oder zufällige Wechsel der DC-Sollwertvorgabe zur Verringerung beispielsweise von Quecksilbermigration,
    • eine kontinuierliche Einstellung des Sollwerts im Gegensatz zu schaltbaren (stufenförmigen) Sollwertvorgaben,
    • Lampenparameter, die beispielsweise auf einen Gleichrichtereffekt zurückschließen lassen, und
    • der aktuelle Betriebszustand der Lampe (nicht in Betrieb, Vorheizung, Zündung, in Betrieb).
  • Der Gleichrichtereffekt kann z.B. an älteren Leuchtstofflampen auftreten und zu einer Überlastung des Vorschaltgeräts führen. Die Leuchtstofflampe wirkt dann ähnlich wie ein Gleichrichter und lässt den Lampenstrom in einer Richtung bevorzugt durch, während er in Gegenrichtung weniger gut durchgelassen wird. Eine derartige Stromverschiebung zwischen einzelnen Lampenzweigen kann durch die Auswertung der Impedanz d.h. des Gleichspannungsanteils der Lampenspannung erfasst werden. Der Leistung der Lampe 4 kann somit entsprechend geregelt werden.
  • Fig. 7 zeigt, wie der DC-Anteil abhängig vom Betriebszustand der Lampe 4 gemacht werden kann.
  • Nach dem Einschalten des Vorschaltgerätes (t=t1) steigt die Lampenspannung in der Regel an sofern in der Schaltung kein Kurzschluss ist. Sobald die Lampenspannung eine bestimmte Sollwert-Vorheizspannung erreicht, wird diese eine Zeit lang konstant gehalten. Während dieser Vorheizzeit bleibt der DC-Anteil-Sollwert gleich.
  • Sobald bei t=t2 die Vorheizzeit erreicht wird, senkt die Steuereinheit 11 die Frequenz des Wechselrichters 1. Dies hat zur Folge, dass die Spannung an den Anschlüssen der Lampe 4 ansteigt. Solange diese Lampenspannung regelmäßig steigt, wird der DC-Anteil-Sollwert dementsprechend regelmäßig herabgesetzt. Diese Phase ist auf Fig. 7 zwischen t2 und t3 zu beobachten.
  • Wenn eine Zündung der Lampe 4 erfolgt, so sinkt die Lampenspannung bei t=t3 stark ab. Dies wird vom System durch die Erfassung der Lampenspannung erkannt, so dass nun der DC-Anteil-Sollwert auf ein niedrigeres und konstantes Niveau gehalten werden kann.
  • Die Aktivierung des Regelkreises zündet also die Lampe und hält sie in der kritischen Phase nach der Zündung sicher in Betrieb. Der innere Regelkreis erfasst die Lampenleistung und bildet so die Möglichkeit, eine definierte Leistung einzustellen. Des Weiteren ist der innere Regelkreis so ausgelegt, dass durch ihn instabile Arbeitspunkte des äußeren Kreises stabilisiert werden können. Das ist beim Betrieb bei geringen Temperaturen und destabilisierten Lampen (Ablagerung von Quecksilber) notwendig.
  • Die äußere Regelschleife hält die DC-Spannung der Lampe konstant, was deren Widerstand entspricht. Der Sollwert der DC-Regelschleife ist auf die 1% Nennleistung einer Neuen Lampe bei Nominaltemperatur eingestellt. Um die Lampe zu zünden werden beide Regelkreise geschlossen. Die Anfangsbedingungen sind hierbei eine maximale Frequenz für den Ausgang des Leistungsreglers 17 und eine minimale Leistung für den Ausgang des DC-Reglers 18. Die DC-Regelschleife wird nun die vorhandene Regeldifferenz verringern und die Lampe zünden. Nachdem gezündet wurde, wird über die Regelungen auf den DC-Sollwert gefahren.
  • In der Praxis zeigt sich, das über dieses Verfahren ein optimaler 1%-Start realisierbar ist. Hilfreich ist hierbei, dass schon vor dem Durchbrechen der Gasstrecke die teilweise Ionisation zu einer Reduktion des Lampenwiderstandes führt und somit sich positiv auf die Dynamik es Systems auswirkt. Die hier beschriebene Erfindung garantiert unter allen Bedingungen ein Höchstmaß an Qualität eines 1%-Starts.
  • Eine mögliche Realisierungsmethode der Lampenstromerfassung ist, wie dargestellt, die Auswertung der Lampenspannung. Die Voraussetzung hierfür ist allerdings ein konstanter DC-Strom, der der Lampe zugeführt werden muss. Die Auswertung der Nullstellen, genauer das Verhältnis zwischen T_pos, Zeit während der das Signal positiv ist, und T_neg, Zeit während der das Signal negativ ist, beinhaltet eine Information über den Lampenstrom, sowie die Information der Lampenspannung.
  • So ist es möglich im Betrieb der Lampe auf den Lampenstrom zu regeln und im Gasdefekt oder bei nicht vorhandener Lampe auf eine Lampenspannung zu regeln. Es handelt sich dann um eine Regelung der Zündspannung Lastkapazitätsunabhängig. Im Betrieb kann also auf den Strom geregelt werden: N_d c = C 1 π * arcsin ( - C Irms * 2 ) ,
    Figure imgb0002
    wobei C und C1 jeweils eine Konstante ist,
    und im Falle eines Gasdefekts auf die Lampenspannung: N_d c = C 2 π * arcsin ( - C Vrms * 2 ) ,
    Figure imgb0003

    wobei C und C2 jeweils eine Konstante ist.
  • Durch die immer aktivierte Leistungsregelschleife wird das System stes stabil gehalten. Das bedeutet, dass auch bei nicht immer stabilen Arbeitspunkten (z.B. aktiver - passiver Zweipol, Lampe - Ausgangskreis), das System stabil gehalten wird. Durch die hohen Anforderungen bezüglich Ausregelgeschwindigkeit der inneren Regelschleife ist sichergestellt, dass die innere Schleife keinen Engpass bezüglich Ausregelzeit darstellt.
  • Ein weiterer Vorteil ist die permanent eingeschaltete Leistungsregelung schon vor der Zündung der Lampe, da das System hier schon vollständig arbeitet und initialisiert ist. Es müssen keine Umschaltungen und Initialisierungen vorgenommen werden. Der Zündzeitpunkt spielt in diesem System keine Rolle mehr. Er kann Lampenbedingt und Umgebungsbedingt stark variieren, was für einen optimalen Start von Nachteil wäre.
  • Wie bereits erwähnt können die elektrischen Eigenschaften von Gasentladungslampen unter variablen Umgebungsbedingungen wie beispielsweise die Umgebungstemperatur, dem Alterungszustand und der Brenndauer (Quecksilberionisation) stark schwanken. Eine derartige Veränderung der elektrischen Eigenschaften der Gasentladungslampe bedeutet eine Veränderung der Spannungs-/Strom-Charakteristik der Lampe.
  • Da ein gewisser Mindeststrom der Lampe sichergestellt werden muss, um die Gasstrecke im ionisierten Zustand zu belassen, und da dieser Mindeststrom wiederum vom Zustand der Lampe abhängig ist, vermeidet das erfindungsgemäßen Verfahren bzw. Betriebgerät ein Verlöschen der Gasentladungslampe, indem es ein Unterschreiten des umgebungsbedingungsabhängigen Mindestlampenstromes verhindert.
  • Das erfindungsgemäßen Verfahren bedient sich der Ermittlung der umgebungsabhängigen elektrischen Parameter und damit des Mindeststromes, wobei der Lampenwiderstand der elektrische Parameter ist, welcher diesen Rückschluss zulässt. Dieser Lampenwiderstand kann messtechnisch über verschiedene bekannte Verfahren bestimmt werden und bildet die konstant zu haltende Messgröße.
  • Ein Regelkreis ist erfindungsgemäß vorgesehen, um den Lampenwiderstand konstant zu halten (konstanter DC Strom, Messung der DC-Lampenspannung). Die Aktivierung des Regelkreises zündet die Lampe und hält sie in der kritischen Phase nach der Zündung sicher in Betrieb. Dadurch wird eine Regelung der Lampe erzielt, die bei verschiedenen Betriebszuständen der Lampe (wie beispielsweise Vorheizung, Zündung, Betrieb) angewendet wird, wobei der DC-Anteil der Lampenspannung ausgewertet wird. Die Regelparameter passen sich dabei an den Lampenzustand an, was durch die Kombination von Regelschleifen ermöglicht wird. Durch eine solche Regelung kann auf eine Zünderkennung verzichtet werden, trotzdem wird ein sauberer Start ohne Lichtblitz auch bei niedrigen Dimmleveln erreicht.

Claims (24)

  1. Verfahren zur Regelung des Betriebs von mindestens einer mit Wechselspannung betriebenen Leuchtstofflampe, aufweisend die folgenden Schritte:
    - gezielte Überlagerung einer Gleichspannung an die Leuchtstofflampe,
    - Ermittlung des Gleichspannungsanteils der Leuchtstofflampenspannung, und
    - Regelung der Lampenleistung der Leuchtstofflampe mit einerseits dem ermittelten Gleichspannungsanteil als Regelgröße und andererseits einer variablen analogen oder digitalen Gleichspannungs-Führungsgröße.
  2. Verfahren zur Regelung des Betriebs von mindestens einer mit Wechselspannung betriebenen Leuchtstofflampe, aufweisend die folgenden Schritte:
    - gezielte Überlagerung einer Gleichspannung an die Leuchtstofflampe,
    - Ermittlung des Gleichspannungsanteils der Leuchtstofflampenspannung, und
    - Regelung des Betriebs der Leuchtstofflampe zumindest vor der Zündung der Leuchtstofflampe auf Grundlage des ermittelten Gleichspannungsanteil als Regelgröße.
  3. Verfahren zur Regelung des Betriebs von mindestens einer mit Wechselspannung betriebenen Leuchtstofflampe, insbesondere nach Anspruch 1 oder 2, aufweisend die folgenden Schritte vor der Zündung der Leuchtstofflampe:
    - gezielte Überlagerung einer Gleichspannung an die Leuchtstofflampe,
    - Erfassung des Gleichspannungsanteils der Leuchtstofflampenspannung, und
    - Auswertung des Gleichspannungsanteils der Leuchtstofflampe als Eingangsgröße der Regelung der Lampenleistung.
  4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Gleichspannungs-Führungsgröße vom Betriebszustand der Lampe - wie beispielsweise Vorheizung, Zündung, oder Betrieb - abhängt.
  5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Lampenwiderstand konstant gehalten wird.
  6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Gleichspannungsanteil anhand eines an einem Spannungsteiler abgeleiteten Messsignals ermittelt wird.
  7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Gleichspannungsanteil der Lampenspannung anhand der Abstände der Nulldurchgänge der Lampenspannung ermittelt wird.
  8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Regelung der Lampenleistung digital erfolgt.
  9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Regelung der DC-Lampenspannung digital erfolgt.
  10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspüche, wobei ein extern vorgegebener Dimmwert zur Regelung der Lampenleistung berücksichtigt wird.
  11. Verfahren nach Anspruch 10,
    wobei abhängig von dem Wert des Gleichspannungsanteils der Lampenspannung die Leistung der Lampe auf einen Wert erhöht wird, der über dem extern vorgegebenen Dimmwert liegt.
  12. Betriebsgerät zur Ansteuerung von mindestens einer mit Wechselspannung betriebenen Leuchtstofflampe, aufweisend:
    - eine Schaltung zur gezielten Überlagerung einer Gleichspannung an die Leuchtstofflampen,
    - eine Schaltung zur Ermittlung der Lampenspannung der Leuchtstofflampe, und
    - eine Lampenregelungsschaltung zur Regelung der Lampenleistung der Leuchtstofflampe mit einerseits dem ermittelten Gleichspannungsanteil als Regelgröße und andererseits einer variablen analogen oder digitalen Gleichspannungs-Führungsgröße.
  13. Betriebsgerät zur Ansteuerung von mindestens einer mit Wechselspannung betriebenen Leuchtstofflampe, aufweisend:
    - eine Schaltung zur gezielten Überlagerung einer Gleichspannung an die Leuchtstofflampen,
    - eine Schaltung zur Ermittlung der Lampenspannung der Leuchtstofflampe, und
    - eine Lampenregelungsschaltung zur Regelung Leuchtstofflampe zumindest vor der Zündung der Lampe mit dem ermittelten Gleichspannungsanteil als Regelgröße.
  14. Betriebsgerät, insbesondere nach Anspruch 12 oder 13, zur Ansteuerung von mindestens einer mit Wechselspannung betriebenen Leuchtstofflampe, aufweisend:
    - eine Schaltung zur gezielten Überlagerung einer Gleichspannung an die Leuchtstofflampen,
    - eine Schaltung zur Ermittlung der Lampenspannung der Leuchtstofflampe, und
    - eine Lampenregelungsschaltung zur Regelung der Lampenleistung der Leuchtstofflampe, der den Gleichspannungsanteil der Leuchtstofflampe als Eingangsgröße zugeführt wird,
    wobei die Lampenregelungsschaltung dazu ausgelegt ist, die Lampenleistung bereits vor der Zündung der Leuchtstofflampe zu regeln.
  15. Betriebsgerät nach einem der Ansprüche 12 bis 14, wobei die Gleichspannungs-Führungsgröße vom Betriebszustand der Lampe - wie beispielsweise Vorheizung, Zündung, oder Betrieb - abhängt.
  16. Betriebsgerät nach einem der Ansprüche 12 bis 15, wobei Mittel der Lampenregelungsschaltung den Lampenwiderstand konstant halten.
  17. Betriebsgerät nach einem der Ansprüche 12 bis 16, aufweisend einen Spannungsteiler zur Ermittlung des Gleichspannungsanteils.
  18. Betriebsgerät nach einem der Ansprüche 12 bis 17, wobei der Gleichspannungsanteil der Lampenspannung anhand der Abstände der Nulldurchgänge der Lampenspannung ermittelt wird.
  19. Betriebsgerät nach einem der Ansprüche 12 bis 18, aufweisend Mittel zur digitalen Regelung der Lampenleistung.
  20. Betriebsgerät nach einem der Ansprüche 12 bis 19, aufweisend Mittel zur digitalen Regelung der DC-Lampenspannung.
  21. Betriebsgerät nach einem der Ansprüche 12 bis 20, wobei die Lampenregelungsschaltung einen Eingang für extern vorgegebene Dimmwerte aufweist.
  22. Betriebsgerät nach einem der Ansprüche 12 bis 21, wobei die Regelschaltung abhängig von dem Wert des Gleichspannungsanteils der Lampenspannung die Leistung der Lampe auf einen Wert erhöht, der über dem extern vorgegebenen Dimmwert liegt.
  23. Elektronisches Vorschaltgerät,
    aufweisend eine Schaltung nach einem der Ansprüche 12 bis 22.
  24. Leuchte,
    aufweisend ein Vorschaltgerät nach Anspruch 23.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012083324A1 (de) * 2010-12-22 2012-06-28 Tridonic Gmbh & Co. Kg Zündregelung und zünderkennung von gasentladungslampen
EP2556728A2 (de) * 2010-04-06 2013-02-13 Lutron Electronics Company, Inc. Verfahren zur steuerung eines elektrischen dimmvorschaltgeräts während niedriger temperaturbedingungen
WO2019154580A1 (de) * 2018-02-06 2019-08-15 Tridonic Gmbh & Co Kg VERFAHREN ZUM BETRIEB VON LEUCHTMITTELN BEI NIEDRIGEN AUßENTEMPERATUREN

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009032028A1 (de) * 2009-07-07 2011-01-13 Tridonicatco Gmbh & Co. Kg Verfahren zum Betrieb von Gasentladungslampen bei niedrigen Außentemperaturen und dafür ausgelegtes Betriebsgerät
DE102010063989A1 (de) * 2010-12-22 2012-06-28 Tridonic Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Gasentladungslampe

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0490330A1 (de) * 1990-12-07 1992-06-17 Tridonic Bauelemente GmbH Schaltungsanordnung zur Steuerung von Gasentladungslampen
JPH076889A (ja) * 1993-04-23 1995-01-10 Matsushita Electric Works Ltd 放電灯点灯装置
US5559395A (en) * 1995-03-31 1996-09-24 Philips Electronics North America Corporation Electronic ballast with interface circuitry for phase angle dimming control
US6218787B1 (en) * 1998-04-20 2001-04-17 Jrs Technology Inc. Remote dimming control system for a fluorescent ballast utilizing existing building wiring

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0490330A1 (de) * 1990-12-07 1992-06-17 Tridonic Bauelemente GmbH Schaltungsanordnung zur Steuerung von Gasentladungslampen
JPH076889A (ja) * 1993-04-23 1995-01-10 Matsushita Electric Works Ltd 放電灯点灯装置
US5559395A (en) * 1995-03-31 1996-09-24 Philips Electronics North America Corporation Electronic ballast with interface circuitry for phase angle dimming control
US6218787B1 (en) * 1998-04-20 2001-04-17 Jrs Technology Inc. Remote dimming control system for a fluorescent ballast utilizing existing building wiring

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2556728A2 (de) * 2010-04-06 2013-02-13 Lutron Electronics Company, Inc. Verfahren zur steuerung eines elektrischen dimmvorschaltgeräts während niedriger temperaturbedingungen
WO2012083324A1 (de) * 2010-12-22 2012-06-28 Tridonic Gmbh & Co. Kg Zündregelung und zünderkennung von gasentladungslampen
WO2019154580A1 (de) * 2018-02-06 2019-08-15 Tridonic Gmbh & Co Kg VERFAHREN ZUM BETRIEB VON LEUCHTMITTELN BEI NIEDRIGEN AUßENTEMPERATUREN

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