EP2360996B1 - Schaltungsanordnung zum Betreiben mindestens eines Leuchtmittels - Google Patents

Schaltungsanordnung zum Betreiben mindestens eines Leuchtmittels Download PDF

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EP2360996B1
EP2360996B1 EP11153068.9A EP11153068A EP2360996B1 EP 2360996 B1 EP2360996 B1 EP 2360996B1 EP 11153068 A EP11153068 A EP 11153068A EP 2360996 B1 EP2360996 B1 EP 2360996B1
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EP
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phase
coupled
connection
input
circuit arrangement
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Peter Hummel
Stefan Mannhardt
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Osram GmbH
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Osram GmbH
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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
    • 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
    • H05B41/02Details
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant

Definitions

  • the present invention relates to a circuit arrangement for operating at least one lighting means. It is illustrated by the example of street lighting, but, as would be apparent to one skilled in the art, is also transferable to other areas.
  • the font DE 26 47 371 C2 shows a control circuit for discharge lamps known from the prior art with a three-phase supply network, wherein each circuit has a first terminal which is connected to a first supply potential via a main load throttle, and a second terminal which is connected to a second supply potential via an additional load throttle.
  • the font WO 2008/009306 A1 discloses a known circuit arrangement for operating a luminous means by an electronic ballast.
  • Fig. 1 shows in this context a known from the prior art circuit arrangement for street lighting. In this case, a rectifier GL1 is connected on the input side to a first phase L1 of a three-phase supply network and to the neutral conductor of the three-phase supply network.
  • the output of the rectifier GL1 is coupled to the supply with an electronic ballast EVG1, which in turn supplies at least one lamp La1.
  • an electronic ballast EVG1 which in turn supplies at least one lamp La1.
  • a switching line with mains potential is used.
  • a signal for a control input St1 of the electronic ballast EVG1 is generated by means of a dimming switch DIM.
  • the signal provided at the control input St1 of the electronic ballast EVG1 is evaluated with regard to the duration of the actuation of the dimming switch DIM or the number of actuations of the dimming switch DIM and a corresponding dimming of the lamp La1 made.
  • a microprocessor is present in the electronic ballast, which counts, for example, the number of mains waves during the pressing of the dimming switch DIM.
  • the microprocessor may in particular be designed to interpret a short press as on / off and a longer press as a dimming request.
  • the rectifier output terminal GND of the rectifier GL1 represents the reference potential for the electronic ballast EVG1.
  • the object of the present invention is therefore to provide a circuit arrangement in which, despite the use of at least two phases of a three-phase network for the supply of electronic ballasts mutual interference is excluded, the circuit arrangement without relay and with only one switching line to get along ,
  • a circuit arrangement for operating at least one luminous means comprises an input with a first phase connection for coupling to a first phase of a three-phase supply network, a second phase connection for coupling to a second phase of the three-phase supply network, a dimming signal input connection for coupling to one A source for a dimming signal, the source of a dimming signal comprising a dimming switch serially coupled between a terminal to a third phase of the three-phase supply network and the dimming signal input terminal, and a neutral terminal for coupling to the neutral of the three-phase supply network
  • Fig. 2 shows accordingly Fig. 1 a first assembly in which the rectifier GL1 is coupled to the first phase L1 of a three-phase supply network and the neutral. It also shows a second assembly in which a rectifier GL2 is coupled to a second phase L2 of the three-phase supply network and neutral.
  • the switching line is formed by a dimming switch DIM being coupled between the third phase L3 of the three-phase supply network and a node K, the node K being connected to the voltage divider RL11, RL12 of the first module and the voltage divider RL21, RL22 of the second module is coupled.
  • the phases L1, L2, L3 are known to be offset by 120 ° from each other. If the control inputs St1, St2 of the two modules are coupled at point K, equalizing currents I a flow, without the dimming switch DIM being activated, depending on the respective phase position of the phases L1, L2. In the in Fig. 2 For example, if the instantaneous voltage of phase L2 is positive, the instantaneous voltage of phase L1 is negative.
  • a compensating current I a flows from the phase L2, through the rectifier GL2, the rectifier output terminal GND of the rectifier GL2, the voltage divider RL22, RL21, via the node K to the voltage divider RL11, RL12 and then to the rectifier output terminal GND of the rectifier GL1.
  • a signal is generated at the tapping point of the voltage divider RL11, RL12, which is interpreted as a dimming signal after appropriate evaluation in the electronic ballast EVG1, although the dimming switch DIM was not pressed. At other times, that is at different phase, it comes to other equalization currents. This leads to unpredictable dimming and blinking effects that vary continuously.
  • the flow of equalizing currents and thus unwanted dimming and blinking effects is prevented by coupling a respective diode between the node K and the respective voltage divider.
  • a respective diode By appropriate orientation of the diode only a current flow in the direction is possible, which is required when pressing the dimming switch DIM to apply a dimming signal to the respective control input of the respective electronic ballast.
  • This compensating currents and their undesirable effects are effectively prevented.
  • the use of expensive relays can be dispensed with. The fact that only one switching line is needed, the wiring costs compared to the prior art can be significantly reduced.
  • the diode is arranged such that the anode of the diode is coupled to the second input terminal of the at least one first processing device and the cathode of the diode is coupled to the associated voltage divider. This effectively prevents the flow of reverse compensation currents.
  • At least one second processing device is furthermore provided, wherein the first input connection of the second processing device is coupled to the phase connection which does not coincide with the first Input terminal of the first processing device is coupled.
  • the input of the circuitry may include a third phase terminal for coupling to a third phase of the three-phase supply network, the circuitry further comprising a third processing device, wherein the first input terminal of the third processing device is coupled to the third phase terminal.
  • Fig. 3 shows a schematic representation of an embodiment of a circuit arrangement according to the invention. This example is essentially the same as in Fig. 2 presented study with preliminary considerations, so that with reference to Fig. 2 introduced reference numerals for the in Fig. 3 illustrated embodiment taken and not reintroduced.
  • Fig. 3 In contrast to the representation of Fig. 2 is at the in Fig. 3 illustrated embodiment of a circuit arrangement according to the invention between the point K and the respective voltage divider RL11, RL12 or RL21, RL22 respectively inserted a diode D1 and D2, wherein the respective diode D1, D2 is arranged so that only more a current flow from the dimming switch DIM in the direction of respective voltage divider RL11, RL12 or RL21, RL22 is made possible.
  • the flow of equalizing currents I a see Fig. 2 , effectively prevented. Only one current flow I s from the switching line to the respective voltage divider is possible.
  • the voltage divider RL11, RL12, the rectifier GL1 and the EVG1 are in a first processing device VA1, the voltage divider RL21, RL22, the rectifier GL2 and the EVG2 are combined in a second processing device VA2.
  • the processing units VA1, VA2 further comprise a voltage source + U for supplying a positive supply voltage. Between the respective connection to the voltage source + U and the respective voltage divider another ohmic resistance is coupled; in the case of the processing unit VA1 the ohmic resistance R L13 , in the case of the processing unit VA2 the ohmic resistance R L23 .
  • protective diodes D3, D4 can furthermore be provided, which are connected in parallel to the respective voltage divider.
  • a voltage value is established in normal operation via the voltage divider at the respective control input St1, St2.
  • the electronic ballast EVG1, EVG2 detects a signal.
  • the dimming switch DIM is triggered, current flow in the respective voltage divider is interrupted at low or negative voltage at phase L3. This reduces the voltage at the respective control input St1, St2 to zero volts.
  • the respective electronic ballast EVG1, EVG2 detects that the dimming switch DIM has been actuated.
  • Fig. 3 and 4 illustrated embodiments extended by a further processing device whose rectifier is coupled to the neutral and the third phase L3, see the illustration of Fig. 1 when replacing L1 with L3.
  • the dimming switch DIM can be designed in all embodiments as a sensing device or as a switch.

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Description

    Technisches Gebiet
  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung zum Betreiben mindestens eines Leuchtmittels. Sie wird am Beispiel von Straßenbeleuchtungen dargestellt, ist jedoch, wie für einen Fachmann offensichtlich, auch auf andere Gebiete übertragbar.
  • Stand der Technik
  • Die Schrift DE 26 47 371 C2 zeigt eine aus dem Stand der Technik bekannte Steuerschaltung für Entladungslampen mit einem Dreiphasenspeisungsnetz, wobei jede Schaltung einen ersten Anschluss aufweist, der an einem ersten Speisungspotential über eine Hauptlastdrossel angeschlossen ist, sowie einen zweiten Anschluss, der an einen zweiten Speisungspotential über eine Zusatzlastdrossel angeschlossen ist. Die Schrift WO 2008/009306 A1 offenbart eine bekannte Schaltungsanordnung zum Betreiben eines Leuchtmittels durch ein EVG. Fig. 1 zeigt in diesem Zusammenhang eine aus dem Stand der Technik bekannte Schaltungsanordnung für eine Straßenbeleuchtung. Dabei ist ein Gleichrichter GL1 eingangsseitig mit einer ersten Phase L1 eines Drei-Phasen-Versorgungsnetzes und dem Nullleiter des Drei-Phasen-Versorgungsnetzes verbunden. Der Ausgang des Gleichrichters GL1 ist zur Versorgung mit einem elektronischen Vorschaltgerät EVG1 gekoppelt, das seinerseits mindestens eine Leuchte La1 versorgt. Am erwähnten Beispiel von Straßenbeleuchtungen wird zur Energieersparnis in der Nacht häufig die Lampenleistung reduziert. Dazu wird eine Schaltleitung mit Netzpotential verwendet. Vorliegend wird mittels eines Dimmtasters DIM ein Signal für einen Steuereingang St1 des elektronischen Vorschaltgeräts EVG1 erzeugt. Das am Steuereingang St1 des elektronischen Vorschaltgeräts EVG1 bereitgestellte Signal wird hinsichtlich der Dauer des Betätigens des Dimmtasters DIM beziehungsweise der Anzahl Betätigungen des Dimmtasters DIM ausgewertet und eine entsprechende Dimmung der Lampe La1 vorgenommen. Zu diesem Zweck ist im elektronischen Vorschaltgerät ein Mikroprozessor vorhanden, der beispielsweise die Anzahl der Netzwellen während des Drückens des Dimmtasters DIM zählt. Der Mikroprozessor kann insbesondere ausgelegt sein, ein kurzes Drücken als Ein-/Ausschalten zu interpretieren und ein längeres Drücken als Dimmwunsch.
  • Zwischen den Dimmtaster DIM und den Gleichrichterausgangsanschluss GND des Gleichrichters GL1 ist ein Spannungsteiler gekoppelt, der die Widerstände RL11 und RL12 umfasst. Der Abgriffspunkt A1 des Spannungsteilers ist mit dem Steuereingang St1 des elektronischen Vorschaltgeräts EVG1 gekoppelt. Der Gleichrichterausgangsanschluss GND des Gleichrichters GL1 stellt das Bezugspotential für das elektronische Vorschaltgerät EVG1 dar.
  • Aus Kosten- und Verdrahtungsgründen ist es erwünscht, für alle Leuchten nur eine Schaltleitung, das heißt nur einen Dimmtaster vorzusehen, wenngleich im Drei-Phasen-System mehrere EVGs vorgesehen sind, die aus einem Gleichrichter versorgt werden, der nicht von der Phase gespeist wird, mit der der Dimmtaster DIM gekoppelt ist. Um Beeinflussungen zwischen den Leuchten auszuschließen, wird im Stand der Technik in jeder Leuchte ein Relais verbaut. Über das jeweilige Relais wird die in der jeweiligen Leuchte befindliche Phase, das heißt die Phase, aus der der Gleichrichter der jeweiligen Leuchte versorgt wird, an den Steuereingang St1 des jeweiligen elektronischen Vorschaltgeräts EVG gekoppelt. Allerdings ergeben sich aus dem Einbau der Relais erhebliche Mehrkosten.
  • Eine alternative Lösung besteht darin, mehrere Schaltleitungen, das heißt eine Schaltleitung je Phase, zu verwenden. Dies resultiert jedoch in einem erhöhten Verdrahtungsaufwand und unerwünschten Zusatzkosten.
  • Darstellung der Erfindung
  • Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht deshalb darin, eine Schaltungsanordnung bereitzustellen, bei der trotz Verwendung von mindestens zwei Phasen eines Drei-Phasen-Netzwerks zur Versorgung von elektronischen Vorschaltgeräten eine gegenseitige Beeinflussung ausgeschlossen ist, wobei die Schaltungsanordnung ohne Relais und mit nur einer Schaltleitung auskommen soll.
  • Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Schaltungsanordnung mit den Merkmalen von Patentanspruch 1.
  • Erfindungsgemäß umfasst eine Schaltungsanordnung zum Betreiben mindestens eines Leuchtmittels einen Eingang mit einem ersten Phasenanschluss zum Koppeln mit einer ersten Phase eines Drei-Phasen-Versorgungsnetzes, einem zweiten Phasenanschluss zum Koppeln mit einer zweiten Phase des Drei-Phasen-Versorgungsnetzes, einem Dimmsignaleingangsanschluss zum Koppeln mit einer Quelle für ein Dimmsignal, wobei die Quelle für ein Dimmsignal einen Dimmtaster umfasst, der seriell zwischen einen Anschluss an eine dritte Phase des Drei-Phasen-Versorgungsnetzes und dem Dimmsignaleingangsanschluss gekoppelt ist, und einem Nullleiteranschluss zum Koppeln mit dem Nullleiter des Drei-Phasen-Versorgungsnetzes. Sie umfasst weiterhin mindestens eine erste Verarbeitungsvorrichtung, wobei diese ihrerseits umfasst: einen ersten Eingangsanschluss, der mit einem ersten der Phasenanschlüsse der Schaltungsanordnung gekoppelt ist; einen zweiten Eingangsanschluss, der mit dem Dimmsignaleingangsanschluss der Schaltungsanordnung gekoppelt ist; einen dritten Eingangsanschluss, der mit dem Nullleiteranschluss der Schaltungsanordnung gekoppelt ist; einen Gleichrichter mit einem ersten und einem zweiten Gleichrichtereingangsanschluss, wobei der erste Gleichrichtereingangsanschluss mit dem ersten Eingangsanschluss gekoppelt ist, wobei der zweite Gleichrichtereingangsanschluss mit dem dritten Eingangsanschluss gekoppelt ist, und einem ersten und einem zweiten Gleichrichterausgangsanschluss; ein elektronisches Vorschaltgerät, das zur Versorgung mit dem ersten und dem zweiten Gleichrichterausgangsanschluss gekoppelt ist, wobei das Potential am zweiten Gleichrichterausgangsanschluss das Bezugspotential für das elektronische Vorschaltgerät darstellt, wobei das elektronische Vorschaltgerät einen Dimmeingang umfasst, wobei das elektronische Vorschaltgerät einen Ausgang zum Anschließen des mindestens einen Leuchtmittels umfasst, sowie einen Spannungsteiler, der seriell zwischen den zweiten Eingangsanschluss und den zweiten Gleichrichterausgangsanschluss gekoppelt ist, wobei der Abgriffspunkt des Spannungsteilers mit dem Dimmeingang des elektronischen Vorschaltgeräts gekoppelt ist. Die erste Verarbeitungsvorrichtung umfasst erfindungsgemäß weiterhin eine Diode, die seriell zwischen den zweiten Eingangsanschluss und den Spannungsteiler der mindestens einen ersten Verarbeitungsvorrichtung gekoppelt ist.
  • Die der vorliegenden Erfindung zugrunde liegenden Erkenntnisse sind mit Bezug auf Fig. 2 dargestellt. Fig. 2 zeigt entsprechend Fig. 1 eine erste Baugruppe, bei der der Gleichrichter GL1 mit der ersten Phase L1 eines Drei-Phasen-Versorgungsnetzes und dem Nullleiter gekoppelt ist. Sie zeigt überdies eine zweite Baugruppe, bei der ein Gleichrichter GL2 mit einer zweiten Phase L2 des Drei-Phasen-Versorgungsnetzes und dem Nullleiter gekoppelt ist. Die Schaltleitung wird gebildet dadurch, dass ein Dimmtaster DIM zwischen die dritte Phase L3 des Drei-Phasen-Versorungsnetzes und einen Knoten K gekoppelt ist, wobei der Knoten K mit dem Spannungsteiler RL11, RL12 der ersten Baugruppe und dem Spannungsteiler RL21, RL22 der zweiten Baugruppe gekoppelt ist.
  • Im Drei-Phasen-Versorgungsnetz sind bekanntlich die Phasen L1, L2, L3 um jeweils 120° gegeneinander versetzt. Werden die Steuereingänge St1, St2 der beiden Baugruppen im Punkt K gekoppelt, so fließen, abhängig von der jeweiligen Phasenlage der Phasen L1, L2, bereits ohne Betätigung des Dimmtasters DIM Ausgleichsströme Ia. In dem in Fig. 2 dargestellten Beispiel sei die augenblickliche Spannung der Phase L2 positiv, die augenblickliche Spannung der Phase L1 negativ. Dadurch fließt ein Ausgleichsstrom Ia von der Phase L2, über den Gleichrichter GL2, den Gleichrichterausgangsanschluss GND des Gleichrichters GL2, den Spannungsteiler RL22, RL21, über den Knoten K zum Spannungsteiler RL11, RL12 und anschließend zum Gleichrichterausgangsanschluss GND des Gleichrichters GL1. Dadurch wird am Abgriffspunkt des Spannungsteilers RL11, RL12 ein Signal erzeugt, das nach entsprechender Auswertung im elektronischen Vorschaltgerät EVG1 als Dimmsignal interpretiert wird, obwohl der Dimmtaster DIM nicht gedrückt wurde. Zu anderen Zeitpunkten, das heißt bei anderer Phasenlage, kommt es zu anderen Ausgleichsströmen. Dies führt zu unvorherzusehenden Dimm- und Blinkeffekten, die fortlaufend variieren.
  • Auf der Basis dieser Erkenntnis wird gemäß der vorliegenden Erfindung das Fließen von Ausgleichsströmen und damit unerwünschte Dimm- und Blinkeffekte dadurch verhindert, dass zwischen dem Knoten K und dem jeweiligen Spannungsteiler eine jeweilige Diode gekoppelt wird. Durch entsprechende Orientierung der Diode wird nur ein Stromfluss in die Richtung ermöglicht, die beim Drücken des Dimmtasters DIM benötigt wird, um ein Dimmsignal an den jeweiligen Steuereingang des jeweiligen elektronischen Vorschaltgeräts anzulegen. Damit werden Ausgleichsströme und deren unerwünschte Effekte wirkungsvoll unterbunden. Auf die Verwendung teurer Relais kann verzichtet werden. Dadurch, dass nur eine Schaltleitung benötigt wird, kann der Verdrahtungsaufwand gegenüber dem Stand der Technik deutlich reduziert werden.
  • Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist die Diode derart angeordnet, dass die Anode der Diode mit dem zweiten Eingangsanschluss der mindestens einen ersten Verarbeitungsvorrichtung und die Kathode der Diode mit dem zugehörigen Spannungsteiler gekoppelt ist. Dadurch wird das Fließen von Rückwärtsausgleichsströmen wirkungsvoll verhindert.
  • Bei einer Weiterbildung einer erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung ist weiterhin mindestens eine zweite Verarbeitungsvorrichtung vorgesehen, wobei der erste Eingangsanschluss der zweiten Verarbeitungsvorrichtung mit dem Phasenanschluss gekoppelt ist, der nicht mit dem ersten Eingangsanschluss der ersten Verarbeitungsvorrichtung gekoppelt ist.
  • Schließlich kann der Eingang der Schaltungsanordnung einen dritten Phasenanschluss zum Koppeln mit einer dritten Phase des Drei-Phasen-Versorgungsnetzes umfassen, wobei die Schaltungsanordnung weiterhin eine dritte Verarbeitungsvorrichtung umfasst, wobei der erste Eingangsanschluss der dritten Verarbeitungsvorrichtung mit dem dritten Phasenanschluss gekoppelt ist. Dadurch können alle drei Phasenanschlüsse des Drei-Phasen-Versorgungsnetzes zur Versorgung von elektronischen Vorschaltgeräten verwendet werden, ohne dass es zu gegenseitigen Beeinflussungen und damit zu Störungen kommen würde.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnung(en)
  • Im Nachfolgenden wird nunmehr ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigen:
  • Fig. 1
    in schematischer Darstellung eine aus dem Stand der Technik bekannte Schaltungsanordnung zum Betreiben mindestens eines Leuchtmittels;
    Fig. 2
    in schematischer Darstellung eine Studie mit Vorüberlegungen zur Darstellung der Ausgleichsströme, die zu unerwünschten Dimm- und Blinkeffekten führen;
    Fig. 3
    in schematischer Darstellung ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung; und
    Fig. 4
    in schematischer Darstellung ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung.
    Bevorzugte Ausführung der Erfindung
  • Fig. 3 zeigt in schematischer Darstellung ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung. Dieses Beispiel entspricht im Wesentlichen der in Fig. 2 dargestellten Studie mit Vorüberlegungen, so dass die mit Bezug auf Fig. 2 eingeführten Bezugszeichen für das in Fig. 3 dargestellte Ausführungsbeispiel übernommen und nicht nochmals eingeführt werden.
  • Im Unterschied zu der Darstellung von Fig. 2 ist bei dem in Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung zwischen dem Punkt K und dem jeweiligen Spannungsteiler RL11, RL12 beziehungsweise RL21, RL22 jeweils eine Diode D1 beziehungsweise D2 eingefügt, wobei die jeweilige Diode D1, D2 so angeordnet ist, dass nur mehr ein Stromfluss vom Dimmtaster DIM in Richtung zum jeweiligen Spannungsteiler RL11, RL12 beziehungsweise RL21, RL22 ermöglicht wird. Damit wird das Fließen von Ausgleichsströmen Ia, siehe Fig. 2, wirkungsvoll verhindert. Es ist nur noch ein Stromfluss Is von der Schaltleitung zum jeweiligen Spannungsteiler möglich.
  • Der Spannungsteiler RL11, RL12, der Gleichrichter GL1 sowie das EVG1 sind in einer ersten Verarbeitungsvorrichtung VA1, der Spannungsteiler RL21, RL22, der Gleichrichter GL2 sowie das EVG2 sind in einer zweiten Verarbeitungsvorrichtung VA2 zusammengefasst.
  • Die in Fig. 4 dargestellte Ausführungsform ist hinsichtlich des der Auswerteeinheit am jeweiligen Steuereingang St1, St2 bereitgestellten Signals invers zu der in Fig. 3 dargestellten Ausführungsform aufgebaut. Die Verarbeitungseinheiten VA1, VA2 umfassen weiterhin eine Spannungsquelle +U zur Zuführung einer positiven Versorgungsspannung. Zwischen den jeweiligen Anschluss an die Spannungsquelle +U und den jeweiligen Spannungsteiler ist ein weiterer ohmscher Widerstand gekoppelt; bei der Verarbeitungseinheit VA1 der ohmsche Widerstand RL13, bei der Verarbeitungseinheit VA2 der ohmsche Widerstand RL23. Optional können weiterhin Schutzdioden D3, D4 vorgesehen sein, die dem jeweiligen Spannungsteiler parallel geschaltet sind.
  • Durch diese Maßnahmen stellt sich im Normalbetrieb über den Spannungsteiler am jeweiligen Steuereingang St1, St2 ein Spannungswert ein. Das jeweilige elektronische Vorschaltgerät EVG1, EVG2 erkennt damit ein Signal. Bei Auslösen des Dimmtasters DIM wird bei niedriger bzw. negativer Spannung an der Phase L3 der Stromfluss im jeweiligen Spannungteiler unterbrochen. Damit sinkt die Spannung am jeweiligen Steuereingang St1, St2 auf Null Volt. Am fehlenden Signal am jeweiligen Steuereingang St1, St2 erkennt das jeweilige elektronische Vorschaltgerät EVG1, EVG2, dass der Dimmtaster DIM betätigt wurde.
  • In einer nicht dargestellten Ausführungsform sind die in den Fig. 3 und 4 dargestellten Ausführungsbeispiele um eine weitere Verarbeitungsvorrichtung erweitert, deren Gleichrichter mit dem Nullleiter und der dritten Phase L3 gekoppelt ist, vergleiche die Darstellung von Fig. 1, wenn L1 gegen L3 ersetzt wird.
  • Der Dimmtaster DIM kann in allen Ausführungsformen als Tastvorrichtung oder auch als Schalter ausgeführt sein.

Claims (3)

  1. Schaltungsanordnung zum Betreiben mindestens eines Leuchtmittels (La1) mit:
    - einem Eingang mit einem ersten Phasenanschluss (L1) zum Koppeln mit einer ersten Phase eines Drei-Phasen-Versorgungsnetzes, einem zweiten Phasenanschluss (L2) zum Koppeln mit einer zweiten Phase des Drei-Phasen-Versorgungsnetzes, einem Dimmsignaleingangsanschluss (K) zum Koppeln mit einer Quelle für ein Dimmsignal, wobei die Quelle für ein Dimmsignal einen Dimmtaster (DIM) umfasst, der seriell zwischen einen Anschluss an eine dritte Phase (L3) des Drei-Phasen-Versorgungsnetzes und den Dimmsignaleingangsanschluss (K) gekoppelt ist, und einem Nullleiteranschluss (N) zum Koppeln mit dem Nullleiter des Drei-Phasen-Versorgungsnetzes;
    - mindestens einer ersten Verarbeitungsvorrichtung (VA1), wobei die erste Verarbeitungsvorrichtung (VA1) umfasst:
    -- einen ersten Eingangsanschluss, der mit einem ersten der Phasenanschlüsse (L1) der Schaltungsanordnung gekoppelt ist;
    -- einen zweiten Eingangsanschluss, der mit dem Dimmsignaleingangsanschluss (K) der Schaltungsanordnung gekoppelt ist;
    -- einen dritten Eingangsanschluss, der mit dem Nullleiteranschluss (N) der Schaltungsanordnung gekoppelt ist;
    -- einen Gleichrichter (GL1) mit einem ersten und einem zweiten Gleichrichtereingangsanschluss, wobei der erste Gleichrichtereingangsanschluss mit dem ersten Eingangsanschluss gekoppelt ist, wobei der zweite Gleichrichtereingangsanschluss mit dem dritten Eingangsanschluss gekoppelt ist, und einem ersten und einem zweiten Gleichrichterausgangsanschluss (GND),
    -- ein elektronisches Vorschaltgerät (EVG1), das zur Versorgung mit dem ersten und dem zweiten Gleichrichterausgangsanschluss (GND) gekoppelt ist, wobei das Potential am zweiten Gleichrichterausgangsanschluss (GND) das Bezugspotential für das elektronische Vorschaltgerät (EVG1) darstellt, wobei das elektronische Vorschaltgerät (EVG1) einen Dimmeingang (St1) umfasst, wobei das elektronische Vorschaltgerät (EVG1) einen Ausgang zum Anschließen des mindestens einen Leuchtmittels (La1) umfasst;
    -- einen Spannungsteiler (RL11, RL12), der seriell zwischen den zweiten Eingangsanschluss und den zweiten Gleichrichterausgangsanschluss (GND) gekoppelt ist, wobei der Abgriffspunkt (A1) des Spannungsteilers (RL11, RL12) mit dem Dimmeingang (St1) des elektronischen Vorschaltgeräts (EVG1) gekoppelt ist;
    wobei die Schaltungsanordnung dadurch gekennzeichnet ist, dass die mindestens eine erste Verarbeitungsvorrichtung (VA1) eine Diode (D1) umfasst, die seriell zwischen den zweiten Eingangsanschluss und den Spannungsteiler (RL11, RL12) der mindestens einen ersten Verarbeitungsvorrichtung (VA1) gekoppelt ist und wobei die Schaltungsanordnung weiterhin mindestens eine zweite Verarbeitungsvorrichtung (VA2) umfasst, wobei der erste Eingangsanschluss der zweiten Verarbeitungsvorrichtung (VA2) mit dem Phasenanschluss (L2) gekoppelt ist, der nicht mit dem ersten Eingangsanschluss der ersten Verarbeitungsvorrichtung (VA1) gekoppelt ist.
  2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Diode (D1) derart angeordnet ist, dass die Anode der Diode (D1) mit dem zweiten Eingangsanschluss der mindestens einen ersten Verarbeitungsvorrichtung (VA1) und die Kathode der Diode (D1) mit dem Spannungsteiler (RL11, RL12) gekoppelt ist.
  3. Schaltungsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Eingang der Schaltungsanordnung einen dritten Phasenanschluss (L3) zum Koppeln mit einer dritten Phase des Drei-Phasen-Versorgungsnetzes umfasst, wobei die Schaltungsanordnung weiterhin eine dritte Verarbeitungsvorrichtung umfasst, wobei der erste Eingangsanschluss der dritten Verarbeitungsvorrichtung mit dem dritten Phasenanschluss gekoppelt ist.
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