EP3207767B1 - Schaltung zum flackerarmen betreiben von leuchtdioden, sowie leuchtmittel und leuchte - Google Patents

Schaltung zum flackerarmen betreiben von leuchtdioden, sowie leuchtmittel und leuchte Download PDF

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EP3207767B1
EP3207767B1 EP15781860.0A EP15781860A EP3207767B1 EP 3207767 B1 EP3207767 B1 EP 3207767B1 EP 15781860 A EP15781860 A EP 15781860A EP 3207767 B1 EP3207767 B1 EP 3207767B1
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EP
European Patent Office
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circuit
voltage
led
source
supply voltage
Prior art date
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EP15781860.0A
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English (en)
French (fr)
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EP3207767A1 (de
Inventor
Uwe Wiesner
Norbert Wittschief
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Atlas Elektronik GmbH
Original Assignee
Atlas Elektronik GmbH
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Publication date
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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
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/40Details of LED load circuits
    • H05B45/44Details of LED load circuits with an active control inside an LED matrix
    • H05B45/48Details of LED load circuits with an active control inside an LED matrix having LEDs organised in strings and incorporating parallel shunting devices

Definitions

  • the invention relates to a circuit for low-fl ash operation of light-emitting diodes, wherein the circuit n LED chains with a respective atomic number N, wherein the n is integer and greater than 1 and the N is integer and greater than 0, a total supply voltage terminal to which a time-dependent supply voltage, in particular rectified AC voltage, can be applied, and has an LED chain circuit and the LED chain circuit is set up such that the individual LED chains connected with increasing supply voltage with increasing atomic number N and switched off with decreasing supply voltage with decreasing atomic number, and a Bulbs and a light.
  • LED light emitting diode
  • the mains-side AC voltage is rectified in general and individual LED chains are controlled.
  • the LED chains are not connected over approx. 50 °. Only over the phase angle of about 130 °, at least one or more LED chains are connected, so that during this Time the switched LEDs emit a light signal. This means that for about 28% of the time the light emitting diodes do not emit light.
  • the object of the invention is to improve the prior art.
  • the object is achieved by a circuit for low-fl ash operation of light-emitting diodes, wherein the circuit n LED chains with a respective atomic number N, where the n is integer and greater than 1 and the N is integer and greater than 0, a total supply voltage terminal at which a time-dependent supply voltage , in particular rectified AC voltage, can be applied, and has an LED chain circuit and the LED chain circuit is set up such that the individual LED chains connected with increasing supply voltage with increasing atomic number N and switched off with decreasing supply voltage with decreasing atomic number, wherein the total supply voltage terminal is associated with a power storage source which is arranged such that at a supply start voltage, the power storage source is charged and at a supply application voltage at least one of the LED chains, in particular the entire LED chain with the O 1, and thus with most LEDs, the power storage source imposes a supply current, so that this LED chain is connected.
  • the circuit n LED chains with a respective atomic number N where the n is integer and greater than 1 and the N is integer and greater than
  • At least one LED chain or a part of an LED chain can be switched over the dark phases so that it emits a light signal through the individual LEDs during this time.
  • the vision is not linear but rather logarithmic
  • a viewer perceives the perhaps still resulting differences in brightness as extremely low and can not visually or at least barely perceive it with his or her eye.
  • the lighting that is implemented with the present circuit is perceived by people to be very pleasant and also makes it possible to work over a whole working day.
  • it can be at least ruled out that due to the lighting it comes to an excessive fatigue of the eyes.
  • the "circuit” is in particular an electronic circuit which is designed on a corresponding board with corresponding components. But also freely wired lines and components can implement the circuit.
  • a "low-flicker operation” is understood in particular to mean that complete darkness of all LEDs is excluded or reduced for a corresponding time.
  • the term low-flaring also includes the term flicker-free, although brightness differences may still be present, but essentially continuous lighting is provided.
  • Light-emitting diodes in the following also abbreviated to LED (light-emitting diode), are in particular semiconductor components to be understood, which emit light at an applied voltage or in a flowing current light, in particular in the optical spectrum of 400-800nm.
  • the "LED chains” generally comprise a plurality of light-emitting diodes. If previously LED chains are used with multiple LEDs, even single diodes, which are controlled accordingly, referred to as LED chain.
  • one of the LED strings can be formed by one or more Zener diodes (zener diodes).
  • the "n” indicates the number of LED strings. Usually between 2 and 10 LED chains and more preferably between 4 and 6 LED chains are used.
  • the ordinal number “N” numbers the individual chains. Thus, each individual LED chain with indication of the ordinal number N can be uniquely determined.
  • the “total supply voltage connection” is formed in particular by a connecting line, which both the single LED chain and the power storage source (direct or indirect) supplied.
  • a rectified AC voltage with 230V rms can be impressed in this total voltage supply connection.
  • time-dependent supply voltage is understood in particular to mean voltages in which the voltage value changes as a function of time or according to a phase angle. Due to the fact that it is rectified in particular in the case of an alternating voltage, a time-dependent direct voltage is then present in particular.
  • one or more LED strings can be connected in particular depending on the voltage applied to the overall supply terminal.
  • the LED chain wiring realizes the wiring of the individual LED chains by means of switchable current sources. These switchable current sources are in particular arranged such that an LED chain current and thus also an LED chain voltage (voltage drop across the LED chain or to the LED chains) during operation, the LED chain or the LED chains substantially constant remains. This increases the life of the individual LEDs.
  • the "current storage source” is a circuit or a circuit part which is charged in particular at a “supply start voltage” and which impresses a current of at least one of the LED chains as of a “supply application voltage”.
  • a power storage source includes both a charge storage and a charge dispenser, which are respectively activated or deactivated accordingly.
  • This power storage source is arranged in particular "in front" of the LED chains, so that - depending on the wiring of the LED chains - also several or all LEDs can be supplied by the power storage source.
  • the LED chain with the atomic number N more LEDs than the LED chain with the atomic number N + 1.
  • the LED chain with atomic number N 1 44 LEDs
  • the LED chain with atomic number N 2 24 LEDs
  • the LED chain with atomic number N 3 12 LEDs
  • the LED chain with atomic number N 4 8 LEDs respectively.
  • the total supply voltage connection can have a rectifier circuit, in particular a Graetz bridge circuit, which converts an AC voltage into a DC voltage.
  • a voltage which does not change its polarity is understood to mean, in particular, a DC voltage.
  • an alternating voltage is in particular a voltage at which the polarity changes. Both AC voltage and DC voltage have different voltage values, in particular at different times (phase angles).
  • the power storage source includes an input branch having an input diode and an input power source and an output branch having an output diode and an output power source.
  • the diodes are arranged oppositely, so that substantially either the input power source to a memory device impose a current or the output current source of one of the LED chains can impose a current.
  • Both the input power source and the output power source may have an ohmic resistance to which a voltage is applied so that a corresponding current flow results when the voltage is applied.
  • the input power source or the output power source or the input power source and the output power source may be a constant current (time and / or phase angle dependent) controllable power source.
  • Controllable in this context means in particular that the time at which the input current source or the output current source assumes its function as a current source is determined by the applied supply voltage and its phase angle.
  • a “constant current source” is to be understood in particular as meaning a component which, at least over a certain period of time, provides a substantially non-changing current.
  • the self-conducting N-channel FETs cause in this embodiment that the voltage at the associated resistor is constant, whereby the resistor essentially causes a constant current flow.
  • Controllable in this context is to be understood in particular as a time-dependent or correspondingly voltage-dependent / phase-dependent control and thus as a switching on and / or off of the constant current source.
  • the current storage source can have a capacitor which can serve both as a storage medium and as a source medium.
  • the capacitor In the event that the input current source causes a current flow, in particular the current storage source and thus the capacitor is charged as a storage medium. In the event that the output current source is to provide a current, the capacitor serves in particular as a source medium and emits charge carriers per time.
  • the power storage source has a modified valley-fill circuit.
  • the (same-sized) capacitors of the modified valley-fill circuit are connected in series. For example, so the capacitors are charged to 320V. As soon as the modified valley-fill circuit takes over the voltage supply of the output current source, the capacitors are connected in parallel. This has the consequence that the voltage is halved accordingly (for capacitors of equal size) and thus for the upper example, a voltage of 160V is applied. In the event that the first LED chain needed to operate 140V, only 20V and not 180V must be converted into heat by the circuit.
  • valley-fill circuits are used as passive power factor correction filters to filter unwanted harmonics in electrical power supplies. For this purpose, they have in particular a rectifier.
  • the present modified valley-fill circuit essentially corresponds to the usual valley-fill circuit without a rectifier.
  • the circuit For the circuit to emit light for illumination, the circuit has an applied voltage supply which impresses the time-dependent supply voltage of the circuit.
  • the object is achieved by a luminous means which has a previously described circuit.
  • the object is achieved by a luminaire, in particular street lighting system, indoor lighting system, parking garage lighting or lighting systems for corridors, hotels, aircraft and ships, which has a previously described light source or a corresponding circuit described above.
  • An LED circuit 101 in FIG. 1 includes a Graetz bridge circuit 103 at the output of a supply line 107 is arranged.
  • the supply line 107 conducts a voltage or sets a potential relative to the ground so that the LED chains 121, 123, 125, 127, 129 are operable.
  • a current storage source which is shown as an equivalent circuit diagram 111, is arranged on the supply line 107.
  • the supply voltage 105 is present as an AC voltage with 230V eff .
  • the current storage source 111 comprises two parallel branches which are connected to the supply line 107 on the one hand and to the other via the capacitor 119 are connected to ground. Each of the branches has a blocking diode 113. In the first branch, a first current source 115 and second branch, a second current source 117 is arranged. The two blocking diodes 113 are switched in opposite directions.
  • the first LED chain 121 is the switchable current source 131, the second LED chain 123, the switchable current source 133, the third LED chain 125, the switchable current source 137, the fourth LED chain 127, the switchable current source 139 and the Zener diode 129th the switchable current source 141 assigned.
  • the individual switchable current sources 131, 133, 137, 139, 141 are switched.
  • the individual switchable current sources 131, 133, 137, 139, 141 are switched depending on the phase angle.
  • This circuit is realized for example with a block CL8800 (Sequential Linear LED Driver) from Supertex® Inc.
  • the LED circuit 101 is explained without the function of the power storage source in its operation. This operation corresponds to the operation of the LEDs according to the prior art.
  • the AC line voltage is applied in the amount of 230V eff .
  • a DC voltage is formed at the output of the Graetz bridge rectifier 103 and thus on the supply line 107.
  • the first (partly sinusoidal) half wave of this DC voltage is in FIG. 2 shown in a diagram and labeled as supply voltage curve 203.
  • all switchable current sources 131, 133, 137, 139, 141 are connected to ground.
  • the switchable current source 131, then the switchable current source 133, then the switchable current source 137 and finally the switchable current source 139 is turned off, so that only the switchable current source 141 is connected to ground by the phase angle of 90 °.
  • the individual switchable current sources 131, 133, 137, 139 connected in the reverse order to ground.
  • the LED chains 121, 123, 125, 127, 129 are successively switched off and on.
  • the switchable current source 131 is interrupted and the switchable current source 133 is switched through as the only switchable current source, so that a sufficient voltage is applied both to the first LED chain 121 and to the second LED chain 123 and therefore additionally the second LED chain 123 is illuminated.
  • the switchable current source 133 generates a current such that the voltage across the first LED string 121 and the second LED string 123 is constant. This is continued accordingly with further increasing supply voltage for the further LED chains, so that in each case only one of the switchable current sources 131, 133, 135, 137, 139, 141 is connected to ground in succession and the corresponding LED chains are connected.
  • the switchable current source 141 is interrupted and the fourth switchable current source 139 is switched through and then interrupted again with a further dropping voltage and the third switchable current source 137 is switched through. This takes place until the switchable current source 131 is turned on again at the end.
  • the currents flowing through the LED are also in the diagram of FIG. 2 represented and designated by the reference numeral 205.
  • the step shape of the current profile 205 is achieved in particular by the design of the switchable current sources 131, 133, 135, 137, 139, 141.
  • the first current source 115 associated blocking diode With increasing voltage on the supply line 107, the first current source 115 associated blocking diode is operated in the forward direction.
  • the applied voltage at the first current source 115 causes a current to flow, which charges the capacitor 119.
  • the voltage applied to the capacitor 119 has a higher value than the DC voltage at the supply line 107 (this is the case in particular when the voltage drops again) blocks the diode associated with the first current source 115, so that the first current source 115 is quasi off ,
  • the blocking diode connected to the second current source 117 is now switched in the forward direction, so that the voltage applied to the capacitor 119 at the second current source 117 generates a current (209) which is passed through the diode associated with the second current source 117.
  • This current (209) is impressed, in particular, on the first LED chain 121 and conducted to ground via the switchable current source 131, which is then closed in this case.
  • the light-emitting diodes of the first LED chain 121 are illuminated, although the voltage actually applied to the supply line 107 may not be sufficient for the operation of the first LED chain (see voltage curve 203).
  • the first current source 115 and / or the second current source 117 are formed as an ohmic resistor 301.
  • any other ohmic resistance or each component, which forms an ohmic resistance, such as a bipolar transistor, can take over this function in the present case.
  • the first current source 115 and second current source 117 may be configured as constant current sources.
  • the first current source 115 and the second current source 117 comprise a self-conducting N-channel FET. These FETs conduct in the unconnected state between drain and source. By arranged after the resistance feedback to the gate, a constant voltage can be generated at the associated resistor over a wide voltage range, this in turn leads to a constant current flow. This current flow is firstly used to charge the capacitor 119, or the capacitor supplies the second current source 117 with its voltage.
  • the capacitors 305 connected in parallel with the respective resistor serve, in particular, to suppress or avoid oscillating oscillation due to the feedback.
  • the first current source 115 and the second current source 117 are formed as quasi-constant current sources.
  • a modified valley-fill circuit 311 is assigned to the first current source 115 and the second current source 117.
  • the first current source 115 and the second current source 117 may be configured as described above.
  • the first current source 115 charges the first capacitor 313 and the first capacitor 313 Capacitor 315.
  • the capacitors 313, 315 are connected in series.
  • the first current source 115 is switched off and the second current source 117 is supplied via the capacitors 313, 315, which are now connected in parallel, so that, in turn, it imposes a current on the LED chains.

Landscapes

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

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Schaltung zum flackerarmen Betreiben von Leuchtdioden, wobei die Schaltung n LED-Ketten mit einer jeweiligen Ordnungszahl N, wobei das n ganzzahlig und größer 1 und das N ganzzahlig und größer 0 ist, einen Gesamtversorgungsspannungsanschluss, an welchem eine zeitabhängige Versorgungsspannung, insbesondere gleichgerichtete Wechselspannung, anlegbar ist, und eine LED-Ketten-Beschaltung aufweist und die LED-Ketten-Beschaltung derart eingerichtet ist, dass die einzelnen LED Ketten mit steigender Versorgungsspannung mit steigender Ordnungszahl N beschaltet und mit fallender Versorgungsspannung mit fallender Ordnungszahl abgeschaltet werden, sowie ein Leuchtmittel und eine Leuchte.
  • Wechselspannungsbetriebene LED-Leuchten (LED = light emitting diode / Leuchtdiode) werden vermehrt aufgrund ihrer günstigen Eigenschaften in Bezug auf Lichtausbeute, Lebensdauer und Energieeinsatz verwendet. Dazu wird im Allgemeinen die netzseitige Wechselspannung gleichgerichtet und es werden einzelne LED-Ketten angesteuert.
  • Über eine gerichtete Halbwelle (180°) einer sinusförmigen Wechselspannung hinweg sind über ca.50° die LED-Ketten nicht beschaltet. Lediglich über den Phasenwinkel von ca.130° hinweg ist zumindest eine oder sind mehrere LED-Ketten beschaltet, sodass während dieser Zeit die beschalteten Leuchtdioden ein Lichtsignal abgeben. Das bedeutet, dass während ca. 28% der Zeit die Leuchtdioden kein Licht abgeben.
  • Dies führt zu einem sogenannten Flackern. Insbesondere in Räumen oder Orten, die gut beleuchtet sein müssen, ist ein derartiges Flackern unerwünscht, da dieses die Augen leicht ermüdet und beispielsweise ein effektives Arbeiten über einen Arbeitstag hinweg nicht gewährleistet werden kann. Insbesondere wenn eine derartige Lichtquelle aus dem Augenwinkel betrachtet wird, empfinden einige Betrachter dieses Flackern zudem als unangenehm.
  • In der US 2012/081009 A1 ist eine Schaltung mit n LED-Ketten mit einer jeweiligen Ordnungszahl N offenbart, bei welcher in einer LED-Ketten-Beschaltung die einzelnen LED-Ketten mit steigender Versorgungsspannung mit steigender Ordnungszahl N beschaltet und mit fallender Versorgungsspannung mit fallender Ordnungszahl N abgeschaltet werden.
  • Aufgabe der Erfindung ist es den Stand der Technik zu verbessern.
  • Gelöst wird die Aufgabe durch eine Schaltung zum flackerarmen Betreiben von Leuchtdioden, wobei die Schaltung n LED-Ketten mit einer jeweiligen Ordnungszahl N, wobei das n ganzzahlig und größer 1 und das N ganzzahlig und größer 0 ist, einen Gesamtversorgungsspannungsanschluss, an welchem eine zeitabhängige Versorgungsspannung, insbesondere gleichgerichtete Wechselspannung, anlegbar ist, und eine LED-Ketten-Beschaltung aufweist und die LED-Ketten-Beschaltung derart eingerichtet ist, dass die einzelnen LED Ketten mit steigender Versorgungsspannung mit steigender Ordnungszahl N beschaltet und mit fallender Versorgungsspannung mit fallender Ordnungszahl abgeschaltet werden, wobei dem Gesamtversorgungsspannungsanschluss eine Stromspeicherquelle zugeordnet ist, welche derart eingerichtet ist, dass bei einer Versorgungsstartspannung die Stromspeicherquelle geladen wird und bei einer Versorgungseinsatzspannung mindestens einer der LED-Ketten, insbesondere der gesamten LED-Kette mit der Ordnungszahl 1 und somit mit den meisten LEDs, die Stromspeicherquelle einen Versorgungsstrom aufprägt, sodass diese LED-Kette beschaltet ist.
  • Somit kann auch über die Dunkelphasen hinweg zumindest eine LED-Kette oder einem Teil einer LED-Kette so beschaltet werden, dass diese während dieser Zeit ein Lichtsignal durch die einzelnen Leuchtdioden aussendet. Insbesondere aufgrund dessen, dass das Sehen nicht linear sondern eher logarithmisch erfolgt, empfindet ein Betrachter die sich vielleicht noch ergebenen Helligkeitsunterschiede als äußerst gering und kann diese zumindest mit seinem Auge optisch nicht oder nur kaum wahrnehmen. Dies führt dazu, dass eine Beleuchtung, welche mit vorliegender Schaltung umgesetzt wird, durch Personen als sehr angenehm empfunden wird und dazu, dass auch ein Arbeiten über einen gesamten Arbeitstag hinweg gut möglich ist. Somit kann zumindest ausgeschlossen werden, dass aufgrund der Beleuchtung es zu einem übermäßigen Ermüden der Augen kommt.
  • Folgendes Begriffliche sei erläutert.
  • Bei der "Schaltung" handelt es sich insbesondere um eine elektronische Schaltung, welche auf einer entsprechenden Platine mit entsprechenden Bauteilen ausgestaltet ist. Aber auch frei verdrahtete Leitungen und Bauteile können die Schaltung umsetzen.
  • Unter einem "flackerarmen Betreiben" wird insbesondere verstanden, dass eine vollständige Dunkelheit sämtlicher LEDs ausgeschlossen oder für eine entsprechende Zeit reduziert ist. Insbesondere umfasst der Begriff flackerarm auch den Begriff flackerfrei, wobei zwar weiterhin Helligkeitsunterschiede vorhanden sein können, jedoch im Wesentlichen eine durchgehende Beleuchtung gegeben ist.
  • Unter "Leuchtdioden" im Folgenden auch LED (light emitting diode) abgekürzt, sind insbesondere Halbleiterbauelemente zu verstehen, welche bei einer angelegten Spannung oder bei einem fließenden Strom Licht, insbesondere im optischen Spektrum von 400-800nm, aussenden.
  • Die "LED-Ketten" umfassen im Allgemeinen mehrere Leuchtdioden. Wenn zuvor bereits LED-Ketten mit mehreren Leuchtdioden verwendet werden, werden auch Einzeldioden, welche entsprechend angesteuert werden, als LED-Kette bezeichnet. So kann beispielsweise eine der LED-Ketten durch eine oder mehrere Z-Dioden (Zenerdioden) gebildet werden.
  • Insbesondere gibt das "n" die Anzahl der LED-Ketten an. Üblicherweise werden zwischen 2 und 10 LED-Ketten und besonders bevorzugt zwischen 4 und 6 LED-Ketten verwendet. Die Ordnungszahl "N" nummeriert die einzelnen Ketten. Somit kann jede einzelne LED-Kette mit Angabe der Ordnungszahl N eindeutig bestimmt werden.
  • Der "Gesamtversorgungsspannungsanschluss" wird insbesondere durch eine Anschlussleitung gebildet, welche sowohl die einzelne LED-Kette als auch die Stromspeicherquelle (direkt oder indirekt) versorgt. Insbesondere kann in diesem Gesamtspannungsversorgungsanschluss eine gleichgerichtete Wechselspannung mit 230Veff aufgeprägt werden. Dies bedeutet vorliegend, dass sich an dem Gesamtversorgungsspannungsanschluss im Allgemeinen gleichgerichtete sinusförmige Halbwellen mit Spannungswerten zwischen 0 und ca. 325V anliegen.
  • Unter der "zeitabhängigen Versorgungsspannung" werden insbesondere Spannungen verstanden, bei denen sich der Spannungswert abhängig von der Zeit oder entsprechend einem Phasenwinkel ändert. Dadurch, dass insbesondere bei einer Wechselspannung diese gleichgerichtet wird, liegt anschließend insbesondere eine zeitabhängige Gleichspannung vor.
  • Mittels der "LED-Ketten-Beschaltung" können einzelne oder mehrere LED-Ketten insbesondere abhängig von der an den Gesamtversorgungsanschluss anliegenden Spannung beschaltet werden. So kann zum Beispiel die LED-Kette mit der Ordnungszahl N=1 bei einer ansteigenden Spannung bis 142V allein betrieben werden. Anschließend kann durch entsprechendes Umschalten die LED-Kette mit der Ordnungszahl N=2 bis zu einer Spannung von 218V zugeschaltet werden. Bis zu einer Spannung von 257V kann dann noch zusätzlich die LED-Kette mit der Ordnungszahl N=3 und bis zu einer Spannung von 283V die LED-Kette mit der Ordnungszahl N=4 und ab 320V die LED-Kette mit der Ordnungszahl N=5 hinzugeschaltet werden.
  • Bei fallender Spannung werden nun in umgekehrter Reihenfolge die einzelnen LED-Ketten wieder abgeschaltet, sodass ab einer Spannung von 320V die LED-Kette mit der Ordnungszahl N=5, ab 283V die LED-Kette mit der Ordnungszahl 4 und so weiter abgeschaltet werden. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die LED-Ketten-Beschaltung das Beschalten der einzelnen LED-Ketten mittels schaltbarer Stromquellen realisiert. Diese schaltbaren Stromquellen sind dabei insbesondere derart eingerichtet, dass ein LED-Kettenstrom und somit auch eine LED-Kettenspannung (Spannungsabfall an der LED-Kette oder an den LED-Ketten) während des Betreibens die LED-Kette oder die LED-Ketten im Wesentlichen konstant bleibt. Dies erhöht die Lebensdauer der einzelnen LEDs.
  • Die "Stromspeicherquelle" ist insbesondere eine Schaltung oder ein Schaltungsteil, welche oder welches insbesondere bei einer "Versorgungsstartspannung" geladen wird und welche ab einer "Versorgungseinsatzspannung" einen Strom zumindest einer der LED-Ketten aufprägt. Somit umfasst eine Stromspeicherquelle sowohl einen Ladungsspeicher als auch einen Ladungsspender, welche entsprechend jeweils aktiviert oder deaktiviert werden. Diese Stromspeicherquelle ist insbesondere "vor" den LED-Ketten angeordnet, sodass - je nach Beschaltung der LED-Ketten - auch mehrere oder auch sämtliche LEDs durch die Stromspeicherquelle versorgbar sind.
  • In einer weiteren Ausprägungsform weist die LED-Kette mit der Ordnungszahl N mehr Leuchtdioden auf, als die LED-Kette mit der Ordnungszahl N+1. So kann beispielsweise die LED-Kette mit der Ordnungszahl N=1 44 LEDs, die LED-Kette mit der Ordnungszahl N=2 24 LEDs, die LED-Kette mit der Ordnungszahl N=3 12 LEDs, die LED-Kette mit der Ordnungszahl N=4 8 LEDs aufweisen. Insbesondere ist es vorteilhaft, dass die LED-Kette mit der Ordnungszahl N=1 die meisten LEDs aufweist, da diese insbesondere vorrangig beschaltet wird und durch das Beschalten eine Grundhelligkeit ausstrahlt, welche durch die weiteren LED-Ketten im Wesentlichen nur leicht erhöht wird.
  • Um sowohl der Stromspeicherquelle als auch einer LED-Kette oder mehreren LED-Ketten eine zeitabhängige Gleichspannung aufprägen zu können, kann der Gesamtversorgungsspannungsanschluss eine Gleichrichterschaltung, insbesondere eine Graetz-Brückenschaltung aufweisen, welche eine Wechselspannung in eine Gleichspannung umwandelt.
  • Vorliegend wird insbesondere unter einer Gleichspannung eine Spannung verstanden, welche ihre Polarität nicht ändert. Weiterhin handelt es sich bei einer Wechselspannung insbesondere um eine Spannung, bei welcher sich die Polarität ändert. Sowohl Wechselspannung als auch Gleichspannung weisen insbesondere zu unterschiedlichen Zeiten (Phasenwinkeln) unterschiedliche Spannungswerte auf.
  • In einer weiteren Ausführungsform weist die Stromspeicherquelle einen Eingangszweig mit einer Eingangsdiode und einer Eingangsstromquelle und einen Ausgangszweig mit einer Ausgangsdiode und einer Ausgangsstromquelle auf. Dabei sind insbesondere die Dioden entgegengesetzt angeordnet, sodass im Wesentlichen entweder die Eingangsstromquelle einem Speicherbauteil einen Strom aufprägen oder die Ausgangsstromquelle einer der LED-Ketten einen Strom aufprägen kann.
  • Sowohl die Eingangsstromquelle als auch die Ausgangsstromquelle kann einen ohm 'schen Widerstand aufweisen, an welchem eine Spannung angelegt wird, sodass sich bei angelegter Spannung ein entsprechender Stromfluss ergibt.
  • In einer diesbezüglichen Ausführungsform kann die Eingangsstromquelle oder die Ausgangsstromquelle oder sind die Eingangsstromquelle und die Ausgangsstromquelle eine (zeitlich- und/oder phasenwinkelabhängig-)steuerbare Konstantstromquelle.
  • Steuerbar in diesem Zusammenhang heißt insbesondere, dass der Zeitpunkt an dem die Eingangsstromquelle oder die Ausgangsstromquelle ihre Funktion als Stromquelle übernimmt durch die angelegte Versorgungsspannung und deren Phasenwinkel bestimmt wird.
  • Unter einer "Konstantstromquelle" ist insbesondere ein Bauteil zu verstehen, welches zumindest über einen gewissen Zeitraum einen sich im Wesentlichen nicht ändernden Strom bereitstellt.
  • Insbesondere können die beiden steuerbaren Konstantstromquellen dadurch erreicht werden, dass zwei (einer pro Konstantstromquelle) selbstleitende N-Kanal-FETs (FET = Feldeffekttransistor) mit einem zugehörigen Widerstand verwendet werden. Die selbstleitenden N-Kanal-FETs bewirken in dieser Ausgestaltung, dass die Spannung an dem zugehörigen Widerstand konstant ist, wodurch der Widerstand im Wesentlichen einen konstanten Stromfluss bewirkt. Steuerbar in diesem Zusammenhang soll insbesondere als ein zeitliches oder entsprechend spannungsabhängiges/phasenabhängiges Steuern und somit als ein An- und/oder Abschalten der Konstantstromquelle verstanden werden.
  • Um ein schnelles und einfaches Bauteil bereitstellen zu können, welches als Stromspeicherquelle dient, kann die Stromspeicherquelle einen Kondensator aufweisen, welcher sowohl als Speichermedium als auch als Quellmedium dienen kann.
  • Für den Fall, dass die Eingangsstromquelle einen Stromfluss bewirkt, wird insbesondere die Stromspeicherquelle und somit der Kondensator als Speichermedium geladen. Für den Fall, dass die Ausgangsstromquelle einen Strom bereitstellen soll, dient der Kondensator insbesondere als Quellmedium und gibt Ladungsträger pro Zeit ab.
  • In einer weiteren Ausführungsform weist die Stromspeicherquelle eine modifizierte Valley-Fill-Schaltung auf.
  • Dies führt insbesondere dazu, dass der Stromverlauf der LED-Ketten sich einem Sinusverlauf annähert. Dies ist insbesondere deshalb vorteilhaft, da dadurch die Netzbetreiber entsprechende Transformatoren geringer auslegen können und somit können sich diesbezüglich Kosteneinsparungen bei den Netzbetreibern ergeben. Zudem kann die Wärmeentwicklung der Schaltung minimiert werden.
  • Dies liegt unter anderem daran, dass während des Ladens, die (gleichgroßen) Kondensatoren der modifizierten Valley-Fill-Schaltung in Reihe geschaltet werden. Beispielsweise werden also die Kondensatoren auf 320V geladen. Sobald die modifizierte Valley-Fill-Schaltung die Spannungsversorgung der Ausgangsstromquelle übernimmt, sind die Kondensatoren parallel geschaltet. Dies hat zur Folge, dass sich die Spannung entsprechend halbiert (bei gleichgroßen Kondensatoren) und somit für das obere Beispiel eine Spannung von 160V anliegt. Für den Fall, dass die erste LED-Kette zum Betreiben 140V benötigt, müssen durch die Schaltung lediglich 20V und nicht 180V in Wärme umgewandelt werden.
  • Im Normalfall werden Valley-Fill-Schaltungen als passive Leistungsfaktorkorrekturfilter zur Filterung von unerwünschten Oberschwingungen in elektrischen Netzteilen verwendet. Dazu weisen diese insbesondere einen Gleichrichter auf. Die vorliegende modifizierte Valley-Fill-Schaltung, entspricht im Wesentlichen der üblichen Valley-Fill-Schaltung ohne Gleichrichter.
  • Damit die Schaltung Licht zum Beleuchten aussendet, weist die Schaltung eine angelegte Spannungsversorgung auf, welche die zeitabhängige Versorgungsspannung der Schaltung aufprägt.
  • In einem weiteren Aspekt der Erfindung wird die Aufgabe gelöst durch ein Leuchtmittel, welches eine zuvor beschriebene Schaltung aufweist.
  • Zusätzlich wird die Aufgabe gelöst durch eine Leuchte, insbesondere Straßenbeleuchtungsanlage, Indoor-Beleuchtungsanlage, Parkhausbeleuchtung oder Beleuchtungsanlagen für Gänge, Hotels, Flugzeuge und Schiffe, welche ein zuvor beschriebenes Leuchtmittel oder eine entsprechende zuvor beschriebene Schaltung aufweist.
  • Insbesondere für gut auszuleuchtende Gehwege bieten sich derartige Schaltungen und Leuchten an, da das Flackern reduziert wird und etwaige Fußgänger eine gut ausgeleuchtete Umgebung erhalten.
  • Im Weiteren wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen
  • Figur 1
    eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Schaltung mit 5 LED-Ketten und einem Ersatzschaltbild einer Stromspeicherquelle,
    Figur 2
    einen Spannungsverlauf einer Halbperiode von 0° bis 180° für die einzelnen Spannungen und Ströme der Schaltung aus Figur 1,
    Figur 3a
    eine schematische Darstellung einer einfachen Umsetzung der Stromspeicherquelle,
    Figur 3b
    eine schematische Darstellung einer Umsetzung der Stromspeicherquelle mit Konstantstromquellen und
    Figur 3c
    eine schematische Darstellung einer Stromspeicherquelle mit nachgelagerter Valley-Fill-Schaltung.
  • Eine LED-Schaltung 101 in Figur 1 umfasst eine Graetz-Brückenschaltung 103 an deren Ausgang eine Versorgungsleitung 107 angeordnet ist. Die Versorgungsleitung 107 leitet eine Spannung beziehungsweise setzt ein Potential gegenüber der Masse so, dass die LED-Ketten 121, 123, 125, 127, 129 betreibbar sind. Weiterhin ist an der Versorgungsleitung 107 eine Stromspeicherquelle, welche als Ersatzschaltbild 111 dargestellt ist, angeordnet.
  • An dem Graetz-Brückengleichrichter 103 liegt die Versorgungsspannung 105 als eine Wechselspannung mit 230Veff an. Die Stromspeicherquelle 111 umfasst zwei parallele Zweige, die zum einen jeweils mit der Versorgungsleitung 107 verbunden sind und zum anderen über den Kondensator 119 auf Masse geschaltet sind. Jeder der Zweige weist eine Sperrdiode 113 auf. Im ersten Zweig ist eine erste Stromquelle 115 und zweiten Zweig eine zweite Stromquelle 117 angeordnet. Die beiden Sperrdioden 113 sind entgegengesetzt geschaltet.
  • Die erste LED-Kette mit der Ordnungszahl N=1 weist 44 LEDs, die zweite LED-Kette 123 mit der Ordnungszahl N=2 weist 24 LEDs, die dritte LED-Kette 125 mit der Ordnungszahl N=3 weist 12 LEDs, die vierte LED-Kette 127 mit der Ordnungszahl N=4 weist 8 LEDs und die fünfte LED-Kette 129 mit der Ordnungszahl N=5 weist eine Z-Diode auf.
  • Der ersten LED-Kette 121 ist die schaltbare Stromquelle 131, der zweiten LED-Kette 123 die schaltbare Stromquelle 133, der dritten LED-Kette 125 die schaltbare Stromquelle 137, der vierten LED-Kette 127 die schaltbare Stromquelle 139 und der Z-Diode 129 die schaltbare Stromquelle 141 zugeordnet. Je nach Höhe einer auf der Versorgungsleitung 107 anliegenden Spannung in Bezug zur Masse werden die einzelnen schaltbaren Stromquellen 131, 133, 137, 139, 141 geschaltet. Alternativ werden die einzelnen schaltbaren Stromquellen 131, 133, 137, 139, 141 abhängig vom Phasenwinkel geschaltet. Diese Schaltung wird beispielsweise mit einem Baustein CL8800 (Sequential Linear LED Driver) der Firma Supertex® Inc. realisiert.
  • Im Weiteren wird die LED-Schaltung 101 ohne die Funktion der Stromspeicherquelle in ihrer Funktionsweise erläutert. Diese Funktionsweise entspricht dem Betreiben der LEDs gemäß dem Stand der Technik.
  • An dem Graetz-Brückengleichrichter 103 wird die Netzwechselspannung in Höhe von 230Veff angelegt. Dies führt dazu, dass am Ausgang des Graetz-Brückengleichrichters 103 und somit auf der Versorgungsleitung 107 sich eine Gleichspannung ausbildet. Die erste (teilsinusförmige) Halbwelle dieser Gleichspannung ist in Figur 2 in einem Diagramm dargestellt und als Versorgungsspannungsverlauf 203 gekennzeichnet.
  • Vorliegend sind anfänglich (Phasenwinkel=0°) sämtliche schaltbaren Stromquellen 131, 133, 137, 139, 141 auf Masse geschaltet. Mit steigender Spannung und ansteigendem Phasenwinkel wird zuerst die schaltbare Stromquelle 131, dann die schaltbare Stromquelle 133, dann die schaltbare Stromquelle 137 und abschließend die schaltbare Stromquelle 139 abgeschaltet, sodass um den Phasenwinkel von 90° lediglich die schaltbare Stromquelle 141 auf Masse geschaltet wird.
  • Nun werden mit weiter steigendem Phasenwinkel und abfallender Spannung die einzelnen schaltbaren Stromquellen 131, 133, 137, 139 in umgekehrter Reihenfolge auf Masse geschaltet. Dies führt dazu, dass sukzessive die LED-Ketten 121, 123, 125, 127, 129 an- und abschließend ausgeschaltet werden.
  • Alternativ wird bei der sich an der Versorgungsleitung 107 ausbildende Versorgungsspannung bis zu einer Spannung von 142V die schaltbare Stromquelle 131 als einzige schaltbare Stromquelle auf Masse geschaltet. Ab einer Spannung von 125V auf der Versorgungsleitung 107 beginnen die Leuchtdioden der ersten LED-Kette 121 mit der Ordnungszahl N=1 ein Licht auszusenden. Zudem erzeugt die schaltbare Stromquelle 131 einen Strom, welcher die Spannung an der ersten LED-Kette 121 konstant hält. Mit weiter ansteigender Versorgungsspannung wird die schaltbare Stromquelle 131 unterbrochen und die schaltbare Stromquelle 133 als einzige schaltbare Stromquelle durchgeschaltet, sodass sowohl an der ersten LED-Kette 121 als auch an der zweiten LED-Kette 123 eine ausreichende Spannung anliegt und mithin zusätzlich die zweite LED-Kette 123 erleuchtet ist. Wiederum erzeugt die schaltbare Stromquelle 133 einen Strom, sodass die Spannung über die erste LED-Kette 121 und der zweiten LED-Kette 123 konstant ist. Dies wird mit weiter ansteigender Versorgungsspannung für die weiteren LED-Ketten entsprechend fortgeführt, sodass nacheinander jeweils ausschließlich eine der schaltbaren Stromquellen 131, 133, 135, 137, 139, 141 mit Masse verbunden ist und die entsprechenden LED-Ketten beschaltet sind.
  • Sobald die Versorgungsspannung den Scheitelwert oder entsprechenden Spitzenwert bei ca. 325V erreicht hat (ca. bei 90°) fallen die Spannungswerte entsprechend ab. Dies führt dazu, dass die schaltbare Stromquelle 141 unterbrochen und die vierte schaltbare Stromquelle 139 durchgeschaltet und anschließend wieder mit weiter fallender Spannung wieder unterbrochen und die dritte schaltbare Stromquelle 137 durchgeschaltet wird. Dies erfolgt solange bis am Ende wiederrum die schaltbare Stromquelle 131 durchgeschaltet ist.
  • Die durch die LED fließenden Ströme sind ebenfalls in dem Diagramm der Figur 2 dargestellt und mit dem Bezugszeichen 205 versehen. Die Stufenform des Stromverlaufs 205 wird insbesondere durch die Auslegung der schaltbaren Stromquellen 131, 133, 135, 137, 139, 141 erreicht.
  • Im Weiteren wird die Funktion der Stromspeicherquelle näher erläutert.
  • Mit ansteigender Spannung an der Versorgungsleitung 107 wird die der ersten Stromquelle 115 zugeordnete Sperrdiode in Durchlassrichtung betrieben. Die anliegende Spannung führt bei der ersten Stromquelle 115 zum Fließen eines Stroms, welcher den Kondensator 119 auflädt. Sobald die an dem Kondensator 119 anliegende Spannung einen höheren Wert aufweist, als die Gleichspannung an der Versorgungsleitung 107 (dies ist insbesondere der Fall, wenn die Spannung wieder abfällt) sperrt die der ersten Stromquelle 115 zugeordneten Diode, sodass die erste Stromquelle 115 quasi ausgeschaltet ist.
  • Umgekehrt ist nun die der zweiten Stromquelle 117 zugeordneten Sperrdiode in Durchlassrichtung geschaltet, sodass die an dem Kondensator 119 anliegende Spannung an der zweiten Stromquelle 117 einen Strom (209) erzeugt, welcher durch die der zweiten Stromquelle 117 zugeordneten Diode durchgeleitet wird. Dieser Strom (209) wird insbesondere der ersten LED-Kette 121 aufgeprägt und über die dann in diesem Fall geschlossene schaltbare Stromquelle 131 zur Masse geführt. Dies führt dazu, dass die Leuchtdioden der ersten LED-Kette 121 leuchten, obwohl gegebenenfalls die eigentlich auf der Versorgungsleitung 107 anliegende Spannung für das Betreiben der ersten LED-Kette nicht ausreichend ist (siehe Spannungsverlauf 203).
  • In einer einfachen Ausgestaltung sind die erste Stromquelle 115 und/oder die zweite Stromquelle 117 als ohm'scher Widerstand 301 ausgebildet. Auch jeder andere ohm'sche Widerstand oder jedes Bauteil, welches einen ohm'schen Widerstand ausbildet, wie beispielsweise ein bipolarer Transistor, kann vorliegend diese Funktion übernehmen.
  • Alternativ können die erste Stromquelle 115 und zweite Stromquelle 117 als Konstantstromquellen ausgebildet sein. Hierzu umfassen die erste Stromquelle 115 und die zweite Stromquelle 117 einen selbstleitenden N-Kanal-FET. Diese FETs leiten im unbeschalteten Zustand zwischen Drain und Source. Durch die nach dem Widerstand angeordnete Rückkopplung auf das Gate kann an dem zugehörigen Widerstand über einen weiten Spannungsbereich hinweg eine konstante Spannung erzeugt werden, dies führt wiederrum zu einem konstanten Stromfluss. Dieser Stromfluss wird zum einen dazu benutzt den Kondensator 119 zu laden oder der Kondensator versorgt mit seiner Spannung die zweite Stromquelle 117. Die zum jeweiligen Widerstand parallel geschalteten Kondensatoren 305 dienen insbesondere dazu, ein sich einstellendes Schwingen aufgrund der Rückkopplung zu unterdrücken oder zu vermeiden.
  • Somit sind die erste Stromquelle 115 und die zweite Stromquelle 117 quasi als Konstantstromquellen ausgebildet.
  • In einer weiteren Alternative wird statt des Kondensators 119 eine modifizierte Valley-Fill-Schaltung 311 der ersten Stromquelle 115 und der zweiten Stromquelle 117 zugeordnet. Die erste Stromquelle 115 und die zweite Stromquelle 117 können wie zuvor beschrieben ausgestaltet sein.
  • Während der ansteigenden Versorgungsspannung lädt die erste Stromquelle 115 den ersten Kondensator 313 und den Kondensator 315. Die Kondensatoren 313, 315 sind dabei in Reihe geschaltet. Sobald die Versorgungsspannung entsprechend abgefallen ist, wird die erste Stromquelle 115 ausgeschaltet und die zweite Stromquelle 117 über die nun parallel geschalteten Kondensatoren 313, 315 versorgt, sodass diese wiederrum einen Strom den LED-Ketten aufprägt.
  • Dies führt zu dem zusätzlichen Stromverlauf, welcher in der Figur 2 mit den Bezugszeichen 211 versehen ist. Wie dort deutlich zu erkennen ist, nähert sich die Form des Stromverlaufs der LED-Ketten der Form (Sinushalbwelle) der Versorgungsspannung an.
  • Bezugszeichenliste
  • 101
    LED-Schaltung
    103
    Graetz-Brückengleichrichter
    105
    Wechselspannung
    107
    Versorgungsleitung
    111
    Ersatzschaltbild der Stromspeicherquelle
    113
    Sperrdiode
    115
    erste Stromquelle
    117
    zweite Stromquelle
    119
    Kondensator
    121
    erste LED-Kette
    123
    zweite LED-Kette
    125
    dritte LED-Kette
    127
    vierte LED-Kette
    129
    Z-Diode
    131
    erste schaltbare Stromquelle
    133
    zweite schaltbare Stromquelle
    137
    dritte schaltbare Stromquelle
    139
    vierte schaltbare Stromquelle
    141
    Stromquelle
    201
    Spannungs/Strom-Phase-Diagramm
    203
    Versorgungsspannungsverlauf
    205
    LED-Kettenstromverlauf
    207
    Kondensatorspannungsverlauf
    209
    Stromverlauf durch die Zusatzbeschaltung
    211
    Einfluss der Valley-Fill-Schaltung
    301
    Widerstand
    303
    selbstleitender N-Kanal-FET
    305
    Zusatzkondensator
    311
    modifizierte Valley-Fill-Schaltung
    313
    erster Kondensator
    315
    zweiter Kondensator
    317
    erste Valley-Fill-Sperrdiode
    319
    zweite Valley-Fill-Sperrdiode
    321
    dritte Valley-Fill-Sperrdiode

Claims (10)

  1. Schaltung (101) zum flackerarmen Betreiben von Leuchtdioden, wobei die Schaltung n LED-Ketten (121, 123, 125, 127, 129) mit einer jeweiligen Ordnungszahl N, wobei das n ganzzahlig und größer 1 und das N ganzzahlig und größer 0 ist, einen Gesamtversorgungsspannungsanschluss (107), an welchem eine zeitabhängige Versorgungsspannung (105), insbesondere gleichgerichtete Wechselspannung, anlegbar ist, und eine LED-Ketten-Beschaltung aufweist und die LED-Ketten-Beschaltung derart eingerichtet ist, dass die einzelnen LED-Ketten mit steigender Versorgungsspannung mit steigender Ordnungszahl N beschaltet und mit fallender Versorgungsspannung mit fallender Ordnungszahl abgeschaltet werden, dadurch gekennzeichnet, dass dem Gesamtversorgungsspannungsanschluss eine Stromspeicherquelle (111) zugeordnet ist, welche derart eingerichtet ist, dass bei einer Versorgungsstartspannung die Stromspeicherquelle (111) geladen wird und bei einer Versorgungseinsatzspannung einer der LED-Ketten (121, 123, 125, 127, 129) die Stromspeicherquelle (111) mindestens einer der LED-Ketten einen Versorgungsstrom aufprägt, sodass diese LED Kette beschaltet ist.
  2. Schaltung (101) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die LED-Kette mit der Ordnungszahl N mehr Leuchtdioden aufweist als die LED-Kette mit der Ordnungszahl N+1.
  3. Schaltung (101) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Gesamtversorgungsspannungsanschluss (107) eine Gleichrichterschaltung (103), insbesondere eine Graetz-Brückenschaltung, aufweist, welche eine Wechselspannung in eine Gleichspannung umwandelt.
  4. Schaltung (101) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stromspeicherquelle (111) einen Eingangszweig mit einer Eingangsdiode und einer Eingangsstromquelle (115) und einen Ausgangszweig mit einer Ausgangsdiode und einer Ausgangstromquelle (117) aufweist.
  5. Schaltung (101) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Eingangsstromquelle (115) und/oder die Ausgangsstromquelle (117) eine steuerbare Konstantstromquelle ist oder sind.
  6. Schaltung (101) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stromspeicherquelle (111) einen Kondensator (119) aufweist, welcher als ein Speichermedium und als ein Quellenmedium dient.
  7. Schaltung (101) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stromspeicherquelle (111) eine Gleichrichter-freie Valley-Fill-Schaltung aufweist.
  8. Schaltung (101) nach einem der vorherigen Ansprüche gekennzeichnet durch eine angelegte Spannungsversorgung (105), welche die zeitabhängige Versorgungsspannung der Schaltung (101) aufprägt.
  9. Leuchtmittel, welche eine Schaltung (101) nach einem der vorherigen Ansprüche aufweist.
  10. Leuchte, insbesondere Straßenbeleuchtungsanlage, Indoor-Beleuchtungsanlage, Parkhausbeleuchtungsanlage oder Beleuchtungsanlagen für Gänge, Hotels, Flugzeuge und Schiffe, welche ein Leuchtmittel nach Anspruch 9 aufweist.
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