WO2018206294A1 - Flyback converter circuit for operating illuminants with peak current value control and average current value detection - Google Patents

Flyback converter circuit for operating illuminants with peak current value control and average current value detection Download PDF

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WO2018206294A1
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flyback converter
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transformer
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Blazej Szyler
Juan MORÍS-GÓMEZ
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Tridonic Gmbh & Co Kg
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    • H05B47/10Controlling the light source

Definitions

  • the present invention relates to a clocked flyback converter circuit and a method for controlling a clocked flyback converter circuit.
  • the invention relates to a clocked flyback converter for direct operation of one or more light-emitting diodes.
  • a flyback converter also called a flyback converter, is a DC-DC converter that galvanically decouples electrical energy between an input and an output side by means of a transformer be converted into a DC voltage with a different voltage level.
  • a clocked flyback converter circuit in which a control device selectively switches a the primary coil of the transformer coupling to ground switch for clocking the flyback converter with a specific frequency and duty cycle and off again.
  • the US 2014/0153292 Al proposes to use such a clocked flyback converter circuit for direct supply of light emitting diodes (LEDs), wherein the current flowing through the controllable switch detected by means of a measuring resistor and the switch is turned off when the detected current is a predetermined threshold for reached the maximum switch current (peak current value).
  • LEDs light emitting diodes
  • the threshold value is adapted to the determined deviation between the current delivered to the light-emitting diodes and a predetermined nominal output current for regulating the output power.
  • the current delivered to the light-emitting diodes is determined by means of the voltage delivered by a primary-side auxiliary winding of the transformer, the time of the falling edge being determined in the course of the voltage in order to determine the duration of the current flow through the secondary winding in the blocking phase.
  • Another disadvantage is that current peaks occurring at low thresholds for switching off the switch (small dimming levels) when switching on the switch can trigger an unwanted switch-off of the switch.
  • a minimum threshold may be set above expected current spikes, but this limits the control of the dimming level by varying the threshold in the lower dimming range.
  • the invention has for its object to provide devices and methods that reduce the problems described. It is in particular an object to provide a flyback converter circuit, in particular for the direct operation of one or more light sources, in particular LEDs, an operating device and a method for controlling a flyback converter circuit, which permit precise control over a large load range with a simple and inexpensive construction.
  • a flyback converter circuit comprises a controllable switch, a first transformer having a primary winding connected to the controllable switch, and a secondary winding to which the lighting means is connectable, a second transformer having a first primary winding for detecting the current through the switch flowing current, a second primary winding for detecting the current flowing through the lighting means and a secondary winding for generating a signal representing the switch current and the luminous flux, and a control device for driving the switch on the basis of this signal.
  • the second transformer allows an isolated / isolated current detection of both the switch current on the primary side of the flyback converter circuit and the LED current on the secondary side, wherein the first primary winding is flowed through by the current flowing through the primary winding of the first transformer and the switch current and the second Primary winding of the flowing through the secondary winding of the first transformer Current is flowed through.
  • the secondary winding of the second transformer is coupled to the control device and outputs a signal from which the switch current and the secondary side, the lighting means and possibly the charging capacitor feeding current can be determined.
  • the control of the switch on the basis of the signal can be permanent or only in certain operating conditions.
  • the triggering of the switch can be based exclusively on the basis of the signal and a specification of the output power or on the basis of further acquired measured variables.
  • the controller may be configured to determine the time average of the lamp current based on the signal and to determine the off and / or reconnection of the switch based on a determined deviation of the time average from a predetermined value.
  • the control device can be supplied with a dimming signal, wherein the control device is designed to set the predetermined value on the basis of the dimming signal.
  • the controller may be configured to turn off the switch when the switch current detected by the signal reaches a threshold.
  • control device can be designed to change the threshold value in order to counteract the determined deviation.
  • the flyback converter circuit can, depending on the application in the limit mode, in which the switch is switched back on when the current of the secondary coil of the first transformer has dropped to zero or the zero line then reached for the first time with a positive edge, or be operated in the discontinuous operating mode, in which the switch is not immediately switched back on when the secondary-side current has dropped to zero or reaches the zero line with a positive edge.
  • the operating modes can also be changed depending on the connected bulbs or the power output of the flyback converter circuit.
  • control device can be designed to change the operating mode of the flyback converter circuit from the limit mode to the discontinuous mode when the threshold value drops to a minimum value.
  • the minimum value may be predetermined by the manufacturer or user or determined or changed based on operating parameters determined by the controller.
  • the control device can be designed to determine the time at which the current flow through the secondary winding of the first transformer has dropped to zero during the switch-off phase by means of the signal.
  • the control device may be designed to determine the voltage profile across the switch in the discontinuous operating mode of the flyback converter circuit on the basis of the signal and to turn on the switch at a time at which the voltage profile has a voltage minimum.
  • a control device for light emitting diodes comprises at least one of the flyback converter circuits described.
  • a method of controlling the flyback converter circuit comprising the first transformer and the second transformer comprises the steps of: - driving the switch,
  • the time mean value of the luminous flux can be determined on the basis of the signal and the switching off and / or on again of the switch can be determined on the basis of a determined deviation of the time average from a predetermined value.
  • the procedure may include the steps:
  • the switch may be turned off when the switch current detected by the signal reaches a threshold.
  • the method may include the step of changing the threshold to counteract the determined deviation.
  • FIG. 1 shows a clocked flyback converter circuit according to a first embodiment according to the present invention
  • Fig. 2 is a clocked flyback converter circuit according to a second embodiment of the present invention
  • Fig. 3 is a simplified flow diagram for illustrating the method according to the present invention.
  • Fig. 1 shows a simplified circuit of a flyback converter 1 for direct operation of one or more light sources 2 according to a first embodiment of the present invention.
  • the light-emitting means 2 may comprise a light-emitting diode (LED) or a plurality of LEDs.
  • the LEDs may be inorganic or organic LEDs.
  • the multiple LEDs can be connected in series or in parallel.
  • the plurality of LEDs can also be interconnected in more complex arrangements, for example in a plurality of series circuits connected in parallel with one another. While two LEDs are shown by way of example, the light source may also have only one LED or more than two LEDs.
  • a supply voltage is supplied, which may be a DC voltage or a rectified AC voltage and is galvanically decoupled by means of the first transformer Tl converted into a DC voltage with a light source 2 corresponding voltage level.
  • the second transformer T2 serves to detect the primary-side current Ip and the secondary-side current I s for the control circuit 5 while maintaining the galvanic decoupling.
  • the switch S controllable by the control circuit 5 the primary winding LI of the transformer Tl and the first primary winding L3 of the transformer T2 are connected in series between the first input terminal 1 and the second input terminal 2.
  • the second input terminal 2 can be connected to ground and be the reference potential of all primary signal and operating voltages.
  • the flyback converter circuit 1 shown in Fig. 1 which is formed from a series connection of two LEDs formed in the example of light source 2 is connected.
  • the secondary winding L2 of the transformer Tl, the second primary winding L4 of the transformer T2, and a diode D are connected in series between the first output terminal 6 and the second output terminal 7.
  • a capacitor C (charging capacitor) is on the output terminals 6, 7 coupled in parallel.
  • Primary and secondary winding LI, L2 of the transformer Tl have a different polarity / winding direction.
  • the controllable switch S may be a power switch, a field effect transistor or a bipolar transistor.
  • the controllable switch S may be an insulated gate transistor.
  • the control circuit 5 may be a semiconductor integrated circuit or comprise a semiconductor integrated circuit.
  • the control unit 14 may be configured as a processor, a microprocessor, a controller, a microcontroller or an application specific integrated circuit (ASIC) or a combination of said units.
  • ASIC application specific integrated circuit
  • the control circuit 5 is supplied with a dimming signal received via the input terminal 8 for controlling the brightness of the luminous means 2 (varying the output power) and the signal generated by the secondary winding L5 of the second transformer T2, indicating the primary and secondary current I p , I s .
  • the control circuit 5 switches the switch S repeatedly on and off again, wherein after switching on, the primary winding LI of the transformer Tl and the primary winding L3 of the transformer T2 are traversed by current.
  • the diode D suppresses a current flow on the secondary side of the transformer Tl, whereas the secondary winding L5 of the second transformer T2 emits a the rising primary current I p corresponding current and a proportional voltage value to the control circuit. 5
  • the energy stored in the primary winding LI of the transformer T1 is output via the secondary winding L2 of the transformer T1 or forces a current flow on the secondary side through the diode D.
  • the capacitor C is charged at the output terminals 6, 7 of the flyback converter circuit 1 connected light source 2 lights.
  • the current flow on the secondary side decreases linearly and finally becomes zero in discontinuous operation and in limit operation before the control circuit 5 switches the switch S on again.
  • the output current determining secondary side current I s is detected by means of the transformer T2, wherein the secondary winding L5 of the second transformer T2 outputs a current corresponding to the falling secondary side current I s or a proportional voltage value to the control circuit 5, which is a deviation of the time average of the secondary-side current I s from a value predetermined by the dimming signal is determined by the flyback converter circuit 1.
  • Varying the output power occurs at least in a first range of the power output, in which the flyback converter circuit 1 is operated in the limit mode / mode, by varying a predetermined threshold to which after switching on the switch S, the current Ip by the switch 7 increases linearly , When the threshold value is reached, the switch S is switched off.
  • the height of the threshold value determines the output power or the brightness of the light emitted by the luminous means 2 in this mode.
  • the rise of the primary-side current I p is also detected with the transformer T2, and when the threshold value is reached, the switches are turned off.
  • the switch-off threshold decreases. However, it is often not possible to lower the switch-off threshold, since small threshold values can lead to problems in detecting and processing the low current value.
  • a limit operation of the flyback converter circuit 1 occurs at a threshold value above the minimum value and a discontinuous operation when the threshold value is smaller than or equal to the minimum value.
  • the threshold value is varied according to the power to be output or the deviation determined, the primary-side current I p detected by the output from the transformer T2 signal and the switch off when the primary-side current I p reaches the threshold.
  • the flyback converter circuit 1 changes from the limit mode to the discontinuous mode in which the switch S is not immediately switched on again after the detected secondary side current I s has dropped to zero at a time t nu ii or zero reaches a positive edge, and in which the time period from the time t nu ii to the restart of the switch S is varied according to the output power or the determined deviation at a constant threshold.
  • both the voltage edges and the current profile in the signal generated by the secondary winding L5 of the second transformer T2 can be determined and evaluated, wherein the winding ratio of the primary windings L3 and L4 to each other respective proportion of the primary and secondary side currents I p , I s in the signal is scalable and with the choice of the number of windings of the secondary winding L5, the signal is a total of scalable.
  • the winding ratio of the primary windings L3 and L4 corresponds to the winding ratio of the windings LI and L2 to each other.
  • the reclosing time is chosen so that at the reconnection time, the voltage swing across the switch S shows a minimum voltage, the control circuit detects or predicts 5 voltage minima across the switch S on the basis of the output from the secondary winding L5 signal of the transformer Tl.
  • the detection of the voltage waveform across the switch S by means of an auxiliary winding L6 of the first transformer Tl take place, wherein the control circuit 5 receives the output from the auxiliary winding L6 signal at its input terminal 9, which controls the switch S.
  • the flyback converter circuit 1 shown in FIG. 2 instead of the second transformer T2, only its primary windings L3, L4 and the secondary winding L5 are shown, which are magnetically coupled to one another.
  • An operating device may comprise one of the flyback converter circuits 1 shown in FIGS. 1 and 2 and a power factor correction rectifier which generates from a grid alternating voltage the DC voltage applied to the input terminals 3, 4, the control of the rectifier can also be done by the control circuit 5.
  • Fig. 3 is a highly simplified flow chart showing the individual steps in carrying out the method described in detail above.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

The present invention relates to a clocked flyback converter circuit for the direct operation of illuminants (11), which flyback converter circuit has a controllable switch (S), a first transformer (T1) having a primary winding (L1), which is connected to the controllable switch (S), and a secondary winding (L2), to which the illuminant (2) can be connected, a second transformer (T2) having a first primary winding (L3) for detecting the current flowing through the switch (S), a second primary winding (L4) for detecting the current flowing through the illuminant (2) and a secondary winding (L5) for generating a signal that reproduces the switch current (Ip) and the illuminant current (Is), and a control device (5) for actuating the switch (S) on the basis of the signal.

Description

Sperrwandlerschaltung zum Betreiben von Leuchtmitteln mit Spitzenstromwertsteuerung und Mittelstromwerterfassung Die vorliegende Erfindung betrifft eine getaktete Sperrwandlerschaltung und ein Verfahren zum Steuern einer getakteten Sperrwandlerschaltung. Die Erfindung betrifft insbesondere einen getakteten Sperrwandler zum direkten Betreiben einer oder mehrerer Leuchtdioden.  The present invention relates to a clocked flyback converter circuit and a method for controlling a clocked flyback converter circuit. In particular, the invention relates to a clocked flyback converter for direct operation of one or more light-emitting diodes.
Ein Sperrwandler, auch Hoch-Tiefsetzsteller (englisch „flyback Converter") genannt, ist ein Gleichspannungswandler, der elektrische Energie zwischen einer Eingangs- und einer Ausgangsseite mittels eines Transformators galvanisch entkoppelt überträgt. Mit einem Sperrwandler kann eine am Eingang zugeführte Gleichspannung mit geringem schaltungstechnischen Aufwand in eine Gleichspannung mit einem anderen Spannungsniveau umgewandelt werden. A flyback converter, also called a flyback converter, is a DC-DC converter that galvanically decouples electrical energy between an input and an output side by means of a transformer be converted into a DC voltage with a different voltage level.
Aus der US 2014/0153292 AI ist eine getaktete Sperrwandlerschaltung bekannt, bei der eine Steuereinrichtung einen die Primärspule des Transformators an Masse ankoppelnden Schalter zur Taktung des Sperrwandlers selektiv mit einer bestimmten Frequenz und Einschaltdauer ein- und wieder ausschaltet. Die US 2014/0153292 AI schlägt vor, eine solche getaktete Sperrwandlerschaltung zur direkten Speisung von Leuchtdioden (LEDs) zu nutzen, wobei der durch den steuerbaren Schalter fließende Strom mittels eines Messwiderstands erfasst und der Schalter ausgeschaltet wird, sobald der erfasste Strom einen vorgegebenen Schwellenwert für den maximalen Schalterstrom (Spitzenstromwert) erreicht. Gemäß der US 2014/0153292 AI wird für eine Regelung der Abgabeleistung der Schwellenwert an die ermittelte Abweichung zwischen dem an die Leuchtdioden abgegebenen Strom und einem vorgegebenen Soll-Abgabestrom angepasst. Der an die Leuchtdioden abgegebene Strom wird hierzu mittels der von einer primärseitigen Hilfswicklung des Transformators abgegebenen Spannung bestimmt, wobei in dem Verlauf der Spannung der Zeitpunkt der abfallenden Flanke ermittelt wird, um die Zeitdauer des Stromflusses durch die Sekundärwicklung in der Sperrphase zu bestimmen. From US 2014/0153292 AI a clocked flyback converter circuit is known, in which a control device selectively switches a the primary coil of the transformer coupling to ground switch for clocking the flyback converter with a specific frequency and duty cycle and off again. The US 2014/0153292 Al proposes to use such a clocked flyback converter circuit for direct supply of light emitting diodes (LEDs), wherein the current flowing through the controllable switch detected by means of a measuring resistor and the switch is turned off when the detected current is a predetermined threshold for reached the maximum switch current (peak current value). According to US 2014/0153292 AI, the threshold value is adapted to the determined deviation between the current delivered to the light-emitting diodes and a predetermined nominal output current for regulating the output power. For this purpose, the current delivered to the light-emitting diodes is determined by means of the voltage delivered by a primary-side auxiliary winding of the transformer, the time of the falling edge being determined in the course of the voltage in order to determine the duration of the current flow through the secondary winding in the blocking phase.
Dies hat den Nachteil, dass für die Erfassung des Abgabestroms und für die Erfassung des Schalterstroms jeweils separate Bauteile/Schaltungen nötig sind, was den Aufbau insgesamt komplex und teuer macht. Zudem werden für den Empfang des den LED-Strom anzeigenden Signals und des den Schalterstrom anzeigenden Signals bei einer Steuereinrichtung, wie einem Mikrocontroller, zwei Eingangsanschlüsse benötigt. This has the disadvantage that each separate components / circuits are required for the detection of the output current and for the detection of the switch current, which makes the structure as a whole complex and expensive. In addition, for the reception of the LED current indicating Signal and the switch current indicating signal in a control device, such as a microcontroller, two input terminals required.
Ein weiterer Nachteil ist, dass bei niedrigen Schwellenwerten für die Abschaltung des Schalters (kleine Dimm-Pegel) beim Einschalten des Schalters auftretende Stromspitzen ein ungewolltes Ausschalten des Schalters auslösen können. Um dem entgegenzuwirken kann ein Minimai- Schwellenwert oberhalb zu erwartender Stromspitzen gesetzt werden, was jedoch die Steuerung oder Regelung des Dimm-Pegels über das Variieren des Schwellenwerts im unteren Dimm- Bereich einschränkt. Another disadvantage is that current peaks occurring at low thresholds for switching off the switch (small dimming levels) when switching on the switch can trigger an unwanted switch-off of the switch. To counter this, a minimum threshold may be set above expected current spikes, but this limits the control of the dimming level by varying the threshold in the lower dimming range.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Vorrichtungen und Verfahren anzugeben, die die beschriebenen Probleme verringern. Aufgabe ist es insbesondere, eine Sperrwandlerschaltung insbesondere für den direkten Betrieb von einem oder mehreren Leuchtmitteln insbesondere LEDs, ein Betriebsgerät und ein Verfahren zum Steuern einer Sperrwandlerschaltung bereitzustellen, die eine genaue Steuerung und Regelung über einen großen Lastbereich mit einem einfachen und kostengünstigen Aufbau erlauben. The invention has for its object to provide devices and methods that reduce the problems described. It is in particular an object to provide a flyback converter circuit, in particular for the direct operation of one or more light sources, in particular LEDs, an operating device and a method for controlling a flyback converter circuit, which permit precise control over a large load range with a simple and inexpensive construction.
Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche gelöst. Die Erfindung wird durch die Merkmale der abhängigen Ansprüche weitergebildet. This object is achieved according to the features of the independent claims. The invention is further developed by the features of the dependent claims.
Gemäß der vorliegenden Erfindung weist eine Sperrwandlerschaltung einen steuerbaren Schalter, einen ersten Transformator mit einer Primärwicklung, welche mit dem steuerbaren Schalter verbunden ist, und einer Sekundärwicklung, mit welcher das Leuchtmittel verbindbar ist, einen zweiten Transformator mit einer ersten Primärwicklung zum Erfassen des durch den Schalter fließenden Stroms, einer zweiten Primärwicklung zum Erfassen des durch das Leuchtmittel fließenden Stroms und einer Sekundärwicklung zum Erzeugen eines den Schalterstrom und den Leuchtmittelstrom wiedergebenden Signals, und eine Steuereinrichtung zum Ansteuern des Schalters auf der Grundlage dieses Signals auf. Der zweite Transformator erlaubt eine isolierte/potentialgetrennte Stromerfassung sowohl des Schalterstroms auf der Primärseite der Sperrwandlerschaltung als auch des LED-Stroms auf der Sekundärseite, wobei die erste Primärwicklung von dem durch die Primärwicklung des ersten Transformators bzw. den Schalter fließenden Strom durchflössen wird und die zweite Primärwicklung von dem durch die Sekundärwicklung des ersten Transformators fließenden Strom durchflössen wird. Die Sekundärwicklung des zweiten Transformators ist mit der Steuereinrichtung gekoppelt und gibt ein Signal aus, aus dem der Schalterstrom und der sekundärseitige, das Leuchtmittel und ggf. den Ladekondensator speisende Strom ermittelt werden kann. According to the present invention, a flyback converter circuit comprises a controllable switch, a first transformer having a primary winding connected to the controllable switch, and a secondary winding to which the lighting means is connectable, a second transformer having a first primary winding for detecting the current through the switch flowing current, a second primary winding for detecting the current flowing through the lighting means and a secondary winding for generating a signal representing the switch current and the luminous flux, and a control device for driving the switch on the basis of this signal. The second transformer allows an isolated / isolated current detection of both the switch current on the primary side of the flyback converter circuit and the LED current on the secondary side, wherein the first primary winding is flowed through by the current flowing through the primary winding of the first transformer and the switch current and the second Primary winding of the flowing through the secondary winding of the first transformer Current is flowed through. The secondary winding of the second transformer is coupled to the control device and outputs a signal from which the switch current and the secondary side, the lighting means and possibly the charging capacitor feeding current can be determined.
Somit sind für die Erfassung des Abgabestroms (LED-Stroms) und des Schalterstroms keine separaten Schaltungen nötig und die Anzahl der erforderlichen Eingangsanschlüsse der Steuereinrichtung kann reduziert werden. Zudem führt die Bestimmung des durch den Schalter und die Primärwicklung des ersten Transformators fließenden Stroms mittels der ersten Primärwicklung des zweiten Transformators zu einer Verbesserung der Genauigkeit der Erfassung von Strömen im unteren Dimm-Bereich bzw. bei geringen Schwellenwerten. Thus, no separate circuits are required for the detection of the output current (LED current) and the switch current, and the number of required input terminals of the controller can be reduced. In addition, the determination of the current flowing through the switch and the primary winding of the first transformer by means of the first primary winding of the second transformer to improve the accuracy of detection of currents in the lower dimming range or at low thresholds.
Die Ansteuerung des Schalters auf der Grundlage des Signals kann permanent oder nur in bestimmten Betriebszuständen erfolgen. Die Ansteuerung des Schalters kann ausschließlich auf der Grundlage des Signals und einer Vorgabe der Abgabeleistung oder auf der Grundlage weiterer erfasster Messgrößen basieren. The control of the switch on the basis of the signal can be permanent or only in certain operating conditions. The triggering of the switch can be based exclusively on the basis of the signal and a specification of the output power or on the basis of further acquired measured variables.
Die Steuereinrichtung kann dazu ausgelegt sein, den zeitlichen Mittelwert des Leuchtmittelstroms auf der Grundlage des Signals zu ermitteln und das Aus- und/oder Wiedereinschalten des Schalters auf der Grundlage einer ermittelten Abweichung des zeitlichen Mittelwerts von einem vorgegebenen Wert zu bestimmen. The controller may be configured to determine the time average of the lamp current based on the signal and to determine the off and / or reconnection of the switch based on a determined deviation of the time average from a predetermined value.
Der Steuereinrichtung kann ein Dimmsignal zuführbar sein, wobei die Steuereinrichtung dazu ausgelegt ist, den vorgegebenen Wert auf Grundlage des Dimmsignals zu setzen. The control device can be supplied with a dimming signal, wherein the control device is designed to set the predetermined value on the basis of the dimming signal.
Die Steuereinrichtung kann dazu ausgelegt sein, den Schalter auszuschalten, wenn der mittels des Signals ermittelte Schalterstrom einen Schwellenwert erreicht. The controller may be configured to turn off the switch when the switch current detected by the signal reaches a threshold.
Zusätzlich kann die Steuereinrichtung dazu ausgelegt sein den Schwellenwert zu ändern, um der ermittelten Abweichung entgegenzuwirken. In addition, the control device can be designed to change the threshold value in order to counteract the determined deviation.
Die Sperrwandlerschaltung kann je nach Anwendung im Grenzbetrieb, bei dem der Schalter wiedereingeschaltet wird, sobald der Strom der Sekundärspule des ersten Transformators auf null abgesunken ist oder die Nulllinie danach erstmalig mit einer positiven Flanke erreicht, oder im diskontinuierlichen Betriebsmodus betrieben werden, bei dem der Schalter nicht sofort wiedereingeschaltet wird, sobald der sekundärseitige Strom auf null abgesunken ist bzw. die Nulllinie mit einer positiven Flanke erreicht. Die Betriebsmodi können auch in Abhängigkeit der angeschlossenen Leuchtmittel oder der Abgabeleistung der Sperrwandlerschaltung gewechselt werden. The flyback converter circuit can, depending on the application in the limit mode, in which the switch is switched back on when the current of the secondary coil of the first transformer has dropped to zero or the zero line then reached for the first time with a positive edge, or be operated in the discontinuous operating mode, in which the switch is not immediately switched back on when the secondary-side current has dropped to zero or reaches the zero line with a positive edge. The operating modes can also be changed depending on the connected bulbs or the power output of the flyback converter circuit.
Hierzu kann die Steuereinrichtung dazu ausgelegt sein, den Betriebsmodus der Sperrwandlerschaltung vom Grenzbetrieb in den diskontinuierlichen Betrieb zu wechseln, wenn der Schwellenwert auf einen Minimalwert absinkt. Der Minimalwert kann vom Hersteller oder Anwender vorgegeben oder auf der Grundlage von von der Steuereinrichtung ermittelten Betriebsparametern bestimmt oder geändert werden. For this purpose, the control device can be designed to change the operating mode of the flyback converter circuit from the limit mode to the discontinuous mode when the threshold value drops to a minimum value. The minimum value may be predetermined by the manufacturer or user or determined or changed based on operating parameters determined by the controller.
Die Steuereinrichtung kann dazu ausgelegt sein, den Zeitpunkt, zu dem der Stromfluss durch die Sekundärwicklung des ersten Transformators während der Ausschaltphase auf null abgesunken ist, mittels des Signals zu bestimmen. The control device can be designed to determine the time at which the current flow through the secondary winding of the first transformer has dropped to zero during the switch-off phase by means of the signal.
In dem diskontinuierlichen Betrieb können aufgrund von parasitären Effekten nach dem Ausschalten Oszillationen der Spannung über dem Schalter auftreten. Um Schaltverluste des Schalters zu vermeiden, sollten solche Oszillationen beim Wählen des Wiedereinschaltzeitpunktes berücksichtigt werden bzw. der Wiedereinschaltzeitpunkt so gewählt werden, dass zum Wiedereinschaltzeitpunkt die Spannungsschwingung auf einen Nulldurchgang nach einem Spannungsminimum fällt. Hierfür kann die Steuereinrichtung dazu ausgelegt sein, im diskontinuierlichen Betriebsmodus der Sperrwandlerschaltung den Spannungsverlauf über dem Schalter auf der Grundlage des Signals zu ermitteln und den Schalter zu einem Zeitpunkt, bei dem der Spannungsverlauf ein Spannungsminimum aufweist, einzuschalten. In the discontinuous mode, oscillations of the voltage across the switch may occur due to parasitic effects after turn-off. To avoid switching losses of the switch, such oscillations should be taken into account when selecting the reclosing time or the reclosing time be selected so that at the reconnection time, the voltage oscillation falls to a zero crossing after a minimum voltage. For this purpose, the control device may be designed to determine the voltage profile across the switch in the discontinuous operating mode of the flyback converter circuit on the basis of the signal and to turn on the switch at a time at which the voltage profile has a voltage minimum.
Alternativ kann die Erfassung des Spannungsverlaufs über dem Schalter mittels einer Hilfswicklung des ersten Transformators erfolgen. Gemäß der vorliegenden Erfindung weist ein Betriebsgerät für Leuchtdioden zumindest eine der beschriebenen Sperrwandlerschaltungen auf. Alternatively, the detection of the voltage profile across the switch by means of an auxiliary winding of the first transformer can take place. According to the present invention, a control device for light emitting diodes comprises at least one of the flyback converter circuits described.
Gemäß der vorliegenden Erfindung weist ein Verfahren zum Steuern der den ersten Transformator und den zweiten Transformator aufweisenden Sperrwandlerschaltung die Schritte: - Ansteuern des Schalters, According to the present invention, a method of controlling the flyback converter circuit comprising the first transformer and the second transformer comprises the steps of: - driving the switch,
- Erfassen des durch den Schalter fließenden Stroms mittels einer ersten Primärwicklung des zweiten Transformators,  Detecting the current flowing through the switch by means of a first primary winding of the second transformer,
- Erfassen des durch das Leuchtmittel fließenden Stroms mittels einer zweiten Primärwicklung des zweiten Transformators,  Detecting the current flowing through the luminous means by means of a second primary winding of the second transformer,
- Erzeugen eines den Schalterstrom und den Leuchtmittelstrom wiedergebenden Signals mittels einer Sekundärwicklung des zweiten Transformators, und  Generating a signal representing the switch current and the luminous flux by means of a secondary winding of the second transformer, and
- Bestimmen eines Zeitpunkts für das Aus- und/oder Wiedereinschalten des Schalters auf Grundlage des Signals auf.  Determining a time for turning the switch off and / or on again based on the signal.
In dem Bestimmungs schritt kann der zeitliche Mittelwert des Leuchtmittelstroms auf der Grundlage des Signals ermittelt und das Aus- und/oder Wiedereinschalten des Schalters auf der Grundlage einer ermittelten Abweichung des zeitlichen Mittelwerts von einem vorgegebenen Wert bestimmt werden. In the determining step, the time mean value of the luminous flux can be determined on the basis of the signal and the switching off and / or on again of the switch can be determined on the basis of a determined deviation of the time average from a predetermined value.
Zusätzlich kann das Verfahren die Schritte: In addition, the procedure may include the steps:
- Empfangen eines Dimmsignals für das Leuchtmittel, und  - Receiving a dimming signal for the bulb, and
- Setzen des vorgegebenen Werts auf Grundlage des Dimmsignals aufweisen. In dem Verfahren kann der Schalter ausgeschaltet werden, wenn der mittels des Signals ermittelte Schalterstrom einen Schwellenwert erreicht.  - Set the predetermined value based on the dimming signal. In the method, the switch may be turned off when the switch current detected by the signal reaches a threshold.
Zusätzlich kann das Verfahren den Schritt des Änderns des Schwellenwerts aufweisen, um der ermittelten Abweichung entgegenzuwirken. In addition, the method may include the step of changing the threshold to counteract the determined deviation.
Nachfolgend wird die Erfindung anhand der beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen: The invention will be explained in more detail with reference to the accompanying drawings. Show it:
Fig. 1 eine getaktete Sperrwandlerschaltung nach einem ersten Ausführungsbeispiel gemäß der vorliegenden Erfindung, 1 shows a clocked flyback converter circuit according to a first embodiment according to the present invention,
Fig. 2 eine getaktete Sperrwandlerschaltung nach einem zweiten Ausführungsbeispiel gemäß der vorliegenden Erfindung, und Fig. 3 ein vereinfachtes Ablaufdiagramm zur Darstellung des Verfahrens gemäß der vorliegenden Erfindung. Fig. 2 is a clocked flyback converter circuit according to a second embodiment of the present invention, and Fig. 3 is a simplified flow diagram for illustrating the method according to the present invention.
Fig. 1 zeigt eine vereinfachte Schaltung eines Sperrwandlers 1 zum direkten Betrieb von einem oder mehreren Leuchtmitteln 2 nach einem ersten Ausführungsbeispiel gemäß der vorliegenden Erfindung. Fig. 1 shows a simplified circuit of a flyback converter 1 for direct operation of one or more light sources 2 according to a first embodiment of the present invention.
Das Leuchtmittel 2 kann eine Leuchtdiode (LED) oder mehrere LEDs umfassen. Die LEDs können anorganische oder organische LEDs sein. Die mehreren LEDs können in Serie oder parallel geschaltet sein. Die mehreren LEDs können auch in komplexeren Anordnungen verschaltet sein, beispielsweise in mehreren zueinander parallel geschalteten Reihenschaltungen. Während beispielhaft zwei LEDs dargestellt sind, kann das Leuchtmittel auch nur eine LED oder mehr als zwei LEDs aufweisen. The light-emitting means 2 may comprise a light-emitting diode (LED) or a plurality of LEDs. The LEDs may be inorganic or organic LEDs. The multiple LEDs can be connected in series or in parallel. The plurality of LEDs can also be interconnected in more complex arrangements, for example in a plurality of series circuits connected in parallel with one another. While two LEDs are shown by way of example, the light source may also have only one LED or more than two LEDs.
An den zwei Eingangsanschlüssen 3, 4 der abgebildeten Sperrwandlerschaltung 1 wird eine Versorgungsspannung zugeführt, die eine Gleichspannung oder eine gleichgerichtete Wechselspannung sein kann und die mittels des ersten Transformators Tl galvanisch entkoppelt in eine Gleichspannung mit einem dem Leuchtmittel 2 entsprechenden Spannungsniveau umgewandelt wird. Der zweite Transformator T2 dient zur Erfassung des primärseitigen Stroms Ip und des sekundärseitigen Stroms Is für die Steuerschaltung 5 unter Aufrechterhaltung der galvanischen Entkopplung. At the two input terminals 3, 4 of the illustrated flyback converter circuit 1, a supply voltage is supplied, which may be a DC voltage or a rectified AC voltage and is galvanically decoupled by means of the first transformer Tl converted into a DC voltage with a light source 2 corresponding voltage level. The second transformer T2 serves to detect the primary-side current Ip and the secondary-side current I s for the control circuit 5 while maintaining the galvanic decoupling.
Der von der Steuerschaltung 5 ansteuerbare Schalter S, die Primärwicklung LI des Transformators Tl und die erste Primärwicklung L3 des Transformators T2 sind in Reihe zwischen dem ersten Eingangsanschluss 1 und dem zweiten Eingangsanschluss 2 geschaltet. Der zweite Eingangsanschluss 2 kann mit Masse verbunden und das Bezugspotential von allen primärseitigen Signal- und Betriebsspannungen sein. The switch S controllable by the control circuit 5, the primary winding LI of the transformer Tl and the first primary winding L3 of the transformer T2 are connected in series between the first input terminal 1 and the second input terminal 2. The second input terminal 2 can be connected to ground and be the reference potential of all primary signal and operating voltages.
An den zwei Ausgangsanschlüssen 6, 7 der in Fig. 1 gezeigten Sperrwandlerschaltung 1 ist das aus einer Reihenschaltung von im Beispiel zwei LEDs gebildete Leuchtmittel 2 angeschlossen. Die Sekundärwicklung L2 des Transformators Tl, die zweite Primärwicklung L4 des Transformators T2 und eine Diode D sind in Reihe zwischen dem ersten Ausgangsanschluss 6 und dem zweiten Ausgangsanschluss 7 geschaltet. Ein Kondensator C (Ladekondensator) ist an den Ausgangsanschlüssen 6, 7 parallel angekoppelt. Primär- und Sekundärwicklung LI, L2 des Transformators Tl weisen eine unterschiedliche Polarität/Wicklungsrichtung auf. At the two output terminals 6, 7 of the flyback converter circuit 1 shown in Fig. 1 which is formed from a series connection of two LEDs formed in the example of light source 2 is connected. The secondary winding L2 of the transformer Tl, the second primary winding L4 of the transformer T2, and a diode D are connected in series between the first output terminal 6 and the second output terminal 7. A capacitor C (charging capacitor) is on the output terminals 6, 7 coupled in parallel. Primary and secondary winding LI, L2 of the transformer Tl have a different polarity / winding direction.
Der steuerbare Schalter S kann ein Leistungs Schalter, ein Feldeffekttransistor oder ein Bipolartransistor sein. Der steuerbare Schalter S kann ein Transistor mit isolierter Gateelektrode sein. The controllable switch S may be a power switch, a field effect transistor or a bipolar transistor. The controllable switch S may be an insulated gate transistor.
Die Steuerschaltung 5 kann eine integrierte Halbleiterschaltung sein oder eine integrierte Halbleiterschaltung umfassen. Die Steuereinheit 14 kann als ein Prozessor, ein Mikroprozessor, ein Controller, ein Mikrocontroller oder eine anwendungsspezifische Spezialschaltung (ASIC, „Application Specific Integrated Circuit") oder eine Kombination der genannten Einheiten ausgestaltet sein. The control circuit 5 may be a semiconductor integrated circuit or comprise a semiconductor integrated circuit. The control unit 14 may be configured as a processor, a microprocessor, a controller, a microcontroller or an application specific integrated circuit (ASIC) or a combination of said units.
Der Steuerschaltung 5 werden ein über den Eingangsanschluss 8 empfangenes Dimm-Signal zur Helligkeitssteuerung des Leuchtmittels 2 (Variieren der Abgabeleistung) und das von der Sekundärwicklung L5 des zweiten Transformators T2 erzeugte, den primär- und sekundärseitigen Strom Ip, Is anzeigende Signal zugeführt. The control circuit 5 is supplied with a dimming signal received via the input terminal 8 for controlling the brightness of the luminous means 2 (varying the output power) and the signal generated by the secondary winding L5 of the second transformer T2, indicating the primary and secondary current I p , I s .
Entsprechend der empfangenen Signale schaltet die Steuerschaltung 5 den Schalter S wiederholt ein und wieder aus, wobei nach dem Einschalten die Primärwicklung LI des Transformators Tl und die Primärwicklung L3 des Transformators T2 von Strom durchflössen werden. Während der Einschaltphase unterdrückt die Diode D einen Stromfluss auf der Sekundärseite des Transformators Tl, wohingegen die Sekundärwicklung L5 des zweiten Transformators T2 einen dem ansteigenden primärseitigen Strom Ip entsprechenden Strom bzw. einen proportionalen Spannungswert an die Steuerschaltung 5 abgibt. According to the received signals, the control circuit 5 switches the switch S repeatedly on and off again, wherein after switching on, the primary winding LI of the transformer Tl and the primary winding L3 of the transformer T2 are traversed by current. During the switch, the diode D suppresses a current flow on the secondary side of the transformer Tl, whereas the secondary winding L5 of the second transformer T2 emits a the rising primary current I p corresponding current and a proportional voltage value to the control circuit. 5
Nach dem Ausschalten (Sperrphase) wird die in der Primärwicklung LI des Transformators Tl gespeicherte Energie über die Sekundärwicklung L2 des Transformators Tl abgegeben bzw. erzwingt einen Stromfluss auf der Sekundärseite durch die Diode D. Der Kondensator C wird geladen, das an den Ausgangsanschlüssen 6, 7 der Sperrwandlerschaltung 1 angeschlossene Leuchtmittel 2 leuchtet. Der Stromfluss auf der Sekundärseite nimmt linear ab und wird im diskontinuierlichen (lückenden) Betrieb sowie im Grenzbetrieb schließlich null bevor die Steuerschaltung 5 den Schalter S wieder einschaltet. Gemäß der vorliegenden Erfindung wird der die Abgabeleistung bestimmende sekundärseitige Strom Is mittels dem Transformator T2 erfasst, wobei die Sekundärwicklung L5 des zweiten Transformators T2 einen dem abfallenden sekundärseitigen Strom Is entsprechenden Strom bzw. einen proportionalen Spannungswert an die Steuerschaltung 5 abgibt, welche eine Abweichung des zeitlichen Mittelwerts des sekundärseitigen Stroms Is von einem von dem Dimm-Signal vorgegebenen Wert von der Sperrwandlerschaltung 1 bestimmt. After switching off (blocking phase), the energy stored in the primary winding LI of the transformer T1 is output via the secondary winding L2 of the transformer T1 or forces a current flow on the secondary side through the diode D. The capacitor C is charged at the output terminals 6, 7 of the flyback converter circuit 1 connected light source 2 lights. The current flow on the secondary side decreases linearly and finally becomes zero in discontinuous operation and in limit operation before the control circuit 5 switches the switch S on again. According to the present invention, the output current determining secondary side current I s is detected by means of the transformer T2, wherein the secondary winding L5 of the second transformer T2 outputs a current corresponding to the falling secondary side current I s or a proportional voltage value to the control circuit 5, which is a deviation of the time average of the secondary-side current I s from a value predetermined by the dimming signal is determined by the flyback converter circuit 1.
Ein Variieren der Abgabeleistung erfolgt zumindest in einem ersten Bereich der Abgabeleistung, in dem die Sperrwandlerschaltung 1 im Grenzbetrieb/-Modus betrieben wird, durch ein Variieren eines vorgegebenen Schwellenwertes bis zu dem nach dem Einschalten des Schalters S der Strom Ip durch den Schalter 7 linear ansteigt. Bei Erreichen des Schwellenwerts wird der Schalter S ausgeschaltet. Die Höhe des Schwellenwerts bestimmt in diesem Modus die Abgabeleistung bzw. die Helligkeit des von dem Leuchtmittel 2 abgegebenen Lichtes. Gemäß der vorliegenden Erfindung wird der Anstieg des primärseitigen Stroms Ip ebenfalls mit dem Transformator T2 erfasst und beim Erreichen des Schwellenwerts der Schalter ausgeschaltet werden. Varying the output power occurs at least in a first range of the power output, in which the flyback converter circuit 1 is operated in the limit mode / mode, by varying a predetermined threshold to which after switching on the switch S, the current Ip by the switch 7 increases linearly , When the threshold value is reached, the switch S is switched off. The height of the threshold value determines the output power or the brightness of the light emitted by the luminous means 2 in this mode. According to the present invention, the rise of the primary-side current I p is also detected with the transformer T2, and when the threshold value is reached, the switches are turned off.
Wird der Dimm-Pegel bzw. die abzugebende Leistung verringert, sinkt die Abschaltschwelle. Ein Absenken der Abschaltschwelle ist jedoch oft nicht beliebig möglich, da es bei kleinen Schwellenwerten zu Problemen hinsichtlich der Erfassung und Verarbeitung des geringen Stromwerts kommen kann. If the dimming level or the output power is reduced, the switch-off threshold decreases. However, it is often not possible to lower the switch-off threshold, since small threshold values can lead to problems in detecting and processing the low current value.
Aus diesem Grund kann, insbesondere wenn der zu setzende Schwellenwert kleiner oder gleich einem Minimalwert ist, lediglich die Abweichung des zeitlichen Mittelwerts des sekundärseitigen Stroms Is von einem von dem Dimm-Signal vorgegebenen Wert mittels dem von dem Transformator T2 abgegebenen Signal bestimmt und die Einschaltdauer des Schalters S entsprechend der abzugebenden Leistung bzw. der ermittelten Abweichung gesetzt werden. Wird der Minimalwert überschritten, erfolgt die Steuerung wieder wie oben beschrieben. For this reason, especially when the threshold to be set is less than or equal to a minimum value, only the deviation of the time average of the secondary side current I s from a value given by the dimming signal by means of the signal output from the transformer T2 and the duty ratio of the switch S are set according to the output power or the deviation determined. If the minimum value is exceeded, control is again as described above.
Alternativ erfolgt ein Grenzbetrieb der Sperrwandlerschaltung 1 bei einem Schwellenwert oberhalb des Minimalwerts und ein diskontinuierlicher Betrieb, wenn der Schwellenwert kleiner oder gleich dem Minimalwert ist. Im Grenzbetrieb wird dabei der Schwellenwert entsprechend der abzugebenden Leistung bzw. der ermittelten Abweichung variiert, der primärseitige Strom Ip mittels dem von dem Transformator T2 abgegebenen Signal erfasst und der Schalter ausgeschaltet, wenn der primärseitige Strom Ip den Schwellenwert erreicht. Alternatively, a limit operation of the flyback converter circuit 1 occurs at a threshold value above the minimum value and a discontinuous operation when the threshold value is smaller than or equal to the minimum value. In limit operation, the threshold value is varied according to the power to be output or the deviation determined, the primary-side current I p detected by the output from the transformer T2 signal and the switch off when the primary-side current I p reaches the threshold.
Erreicht der Schwellenwert den Minimalwert, wechselt die Sperrwandlerschaltung 1 von dem Grenzbetrieb in den diskontinuierlichen Betrieb, bei dem der Schalter S nicht sofort wieder eingeschaltet wird, nachdem der erfasste sekundärseitige Strom Is zu einem Zeitpunkt tnuii auf null abgefallen ist oder die Nulllinie mit einer positiven Flanke erreicht, und bei dem die Zeitdauer von dem Zeitpunkt tnuii bis zum Wiedereinschalten des Schalter S entsprechend der abzugebenden Leistung bzw. der ermittelten Abweichung bei konstantem Schwellenwert variiert wird. If the threshold value reaches the minimum value, the flyback converter circuit 1 changes from the limit mode to the discontinuous mode in which the switch S is not immediately switched on again after the detected secondary side current I s has dropped to zero at a time t nu ii or zero reaches a positive edge, and in which the time period from the time t nu ii to the restart of the switch S is varied according to the output power or the determined deviation at a constant threshold.
Für die Erfassung des primärseitigen Stroms Ip und des sekundärseitigen Stroms Is können sowohl die Spannungsflanken als auch der Stromverlauf in dem von der Sekundärwicklung L5 des zweiten Transformators T2 erzeugten Signal bestimmt und ausgewertet werden, wobei über das Wicklungsverhältnis der Primärwicklungen L3 und L4 zueinander der jeweilige Anteil des primär- und sekundärseitigen Stroms Ip, Is in dem Signal skalierbar ist und mit der Wahl der Anzahl der Wicklungen der Sekundärwicklung L5 das Signal insgesamt skalierbar ist. Vorteilhafterweise entspricht das Wicklungsverhältnis der Primärwicklungen L3 und L4 dem Wicklungs Verhältnis der Wicklungen LI und L2 zueinander. For the detection of the primary-side current I p and the secondary-side current I s , both the voltage edges and the current profile in the signal generated by the secondary winding L5 of the second transformer T2 can be determined and evaluated, wherein the winding ratio of the primary windings L3 and L4 to each other respective proportion of the primary and secondary side currents I p , I s in the signal is scalable and with the choice of the number of windings of the secondary winding L5, the signal is a total of scalable. Advantageously, the winding ratio of the primary windings L3 and L4 corresponds to the winding ratio of the windings LI and L2 to each other.
Im diskontinuierlichen Betrieb können in der Ausschaltphase Oszillationen der über dem Schalter S anliegenden Spannung auftreten, welche bei der Wahl des Wiedereinschaltzeitpunktes zu berücksichtigen sind, um Schaltverluste zu verringern. Hierfür wird der Wiedereinschaltzeitpunkt so gewählt, dass zum Wiedereinschaltzeitpunkt die Spannungsschwingung über dem Schalter S ein Spannungsminimum zeigt, wobei die Steuerschaltung 5 Spannungsminima über dem Schalter S auf der Grundlage des von der Sekundärwicklung L5 abgegebenen Signals des Transformators Tl detektiert oder vorausberechnet. Alternativ kann, wie in Fig. 2 gezeigt, die Erfassung des Spannungsverlaufs über dem Schalter S mittels einer Hilfswicklung L6 des ersten Transformators Tl erfolgen, wobei die Steuerschaltung 5 das von der Hilfswicklung L6 abgegebene Signal an ihrem Eingangsanschluss 9 empfängt, das den Schalter S ansteuernde Signal am Ausgang 10 abgibt und das von der Sekundärwicklung L5 abgegebene Signal am Eingangsanschluss 12 empfängt. Zur Vereinfachung der Darstellung sind in der in Fig. 2 gezeigten Sperrwandlerschaltung 1 anstelle des zweiten Transformators T2 nur seine Primärwicklungen L3, L4 und die Sekundärwicklung L5 eingezeichnet, welche miteinander magnetisch gekoppelt sind. In the discontinuous operation, oscillations of the voltage applied across the switch S can occur in the switch-off phase, which must be taken into account in the selection of the reclosing time in order to reduce switching losses. For this purpose, the reclosing time is chosen so that at the reconnection time, the voltage swing across the switch S shows a minimum voltage, the control circuit detects or predicts 5 voltage minima across the switch S on the basis of the output from the secondary winding L5 signal of the transformer Tl. Alternatively, as shown in Fig. 2, the detection of the voltage waveform across the switch S by means of an auxiliary winding L6 of the first transformer Tl take place, wherein the control circuit 5 receives the output from the auxiliary winding L6 signal at its input terminal 9, which controls the switch S. Outputs signal at the output 10 and receives the output from the secondary winding L5 signal at the input terminal 12. To simplify the illustration, in the flyback converter circuit 1 shown in FIG. 2, instead of the second transformer T2, only its primary windings L3, L4 and the secondary winding L5 are shown, which are magnetically coupled to one another.
Ein Betriebsgerät gemäß der vorliegenden Erfindung kann eine der in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Sperrwandlerschaltungen 1 und einen Gleichrichter mit Leistungsfaktorkorrektur, der aus einer Netz-Wechselspannung die an den Eingangsanschlüssen 3, 4 anliegende Gleichspannung erzeugt, aufweisen, wobei die Steuerung des Gleichrichters auch durch die Steuerschaltung 5 erfolgen kann. An operating device according to the present invention may comprise one of the flyback converter circuits 1 shown in FIGS. 1 and 2 and a power factor correction rectifier which generates from a grid alternating voltage the DC voltage applied to the input terminals 3, 4, the control of the rectifier can also be done by the control circuit 5.
In Fig. 3 ist ein stark vereinfachtes Ablaufdiagramm dargestellt, das die einzelnen Schritte bei der Durchführung des oben ausführlich beschriebenen Verfahrens zeigt. In Fig. 3 is a highly simplified flow chart showing the individual steps in carrying out the method described in detail above.

Claims

Ansprüche claims
1. Sperrwandlerschaltung zum Betreiben von einem oder mehreren Leuchtmitteln (2), aufweisend A flyback converter circuit for operating one or more light sources (2), comprising
einen steuerbaren Schalter (S),  a controllable switch (S),
einen ersten Transformator (Tl) mit einer Primärwicklung (LI), welche mit dem steuerbaren Schalter (S) verbunden ist, und einer Sekundärwicklung (L2), an welche das Leuchtmittel (2) verbindbar ist,  a first transformer (T1) having a primary winding (LI) which is connected to the controllable switch (S), and a secondary winding (L2) to which the lighting means (2) can be connected,
einen zweiten Transformator (T2) mit einer ersten Primärwicklung (L3) zum Erfassen des durch den Schalter (S) fließenden Stroms, einer zweiten Primärwicklung (L4) zum Erfassen des durch das Leuchtmittel (2) fließenden Stroms und einer Sekundärwicklung (L5) zum Erzeugen eines den Schalterstrom (Ip) und den Leuchtmittelstrom (L) wiedergebenden Signals, und a second transformer (T2) having a first primary winding (L3) for detecting the current flowing through the switch (S), a second primary winding (L4) for detecting the current flowing through the lighting means (2) and a secondary winding (L5) for generating a signal representing the switch current (I p ) and the luminous flux (L), and
eine Steuereinrichtung (5) zum Ansteuern des Schalters (S) auf der Grundlage dieses a control device (5) for driving the switch (S) on the basis of this
Signals. Signal.
2. Sperrwandlerschaltung nach Anspruch 1, wobei 2. flyback converter circuit according to claim 1, wherein
die Steuereinrichtung (5) dazu ausgelegt ist, den zeitlichen Mittelwert des the control device (5) is designed to determine the time average of the
Leuchtmittelstroms (L) auf der Grundlage des Signals zu ermitteln und das Aus- und/oder Wiedereinschalten des Schalters (S) auf der Grundlage einer ermittelten Abweichung des zeitlichen Mittelwerts von einem vorgegebenen Wert zu bestimmen. Illuminant current (L) on the basis of the signal and to determine the off and / or reconnection of the switch (S) on the basis of a determined deviation of the time average of a predetermined value.
3. Getaktete Sperrwandlerschaltung nach Anspruch 1 oder 2, wobei 3. Pulsed flyback converter circuit according to claim 1 or 2, wherein
der Steuereinrichtung (5) ein Dimmsignal zuführbar ist und die Steuereinrichtung (5) dazu ausgelegt ist, den vorgegebenen Wert auf Grundlage des Dimmsignals zu setzen.  the control device (5), a dimming signal is supplied and the control device (5) is adapted to set the predetermined value based on the dimming signal.
4. Sperrwandlerschaltung nach Anspruch 2 oder 3, wobei 4. flyback converter circuit according to claim 2 or 3, wherein
die Steuereinrichtung (5) dazu ausgelegt ist, den Schalter (S) auszuschalten, wenn der mittels des Signals ermittelte Schalterstrom (Ip) einen Schwellenwert erreicht. the control device (5) is designed to switch off the switch (S) when the switch current (I p ) determined by means of the signal reaches a threshold value.
5. Sperrwandlerschaltung nach Anspruch 4, wobei 5. flyback converter circuit according to claim 4, wherein
die Steuereinrichtung (5) dazu ausgelegt ist, den Schwellenwert zu ändern, um der ermittelten Abweichung entgegenzuwirken. the control device (5) is designed to change the threshold value in order to counteract the determined deviation.
6. Sperrwandlerschaltung nach Anspruch 5, wobei 6. flyback converter circuit according to claim 5, wherein
die Steuereinrichtung (5) dazu ausgelegt ist, den Betriebsmodus der Sperrwandlerschaltung (1) vom Grenzbetrieb in den diskontinuierlichen Betrieb zu wechseln, wenn der Schwellenwert auf einen vorgegebenen Minimalwert erreicht.  the control device (5) is designed to change the operating mode of the flyback converter circuit (1) from the limit operation to the discontinuous operation when the threshold value reaches a predetermined minimum value.
7. Sperrwandlerschaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei 7. flyback converter circuit according to one of claims 1 to 6, wherein
die Steuereinrichtung (5) dazu ausgelegt ist, den Zeitpunkt, zu dem der Stromfluss (Ip) durch die Sekundärwicklung des ersten Transformators (Tl) während der Ausschaltphase auf null abgesunken ist, mittels des Signals zu bestimmen. the control device (5) is designed to determine the time at which the current flow (I p ) has dropped to zero by the secondary winding of the first transformer (T 1) during the turn-off phase by means of the signal.
8. Sperrwandlerschaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei 8. flyback converter circuit according to one of claims 1 to 7, wherein
die Steuereinrichtung (5) dazu ausgelegt ist, im diskontinuierlichen Betriebsmodus der Sperrwandlerschaltung (1) den Spannungsverlauf über dem Schalter (S) auf der Grundlage des Signals zu ermitteln und den Schalter (S) zu einem Zeitpunkt, bei dem der Spannungsverlauf ein Spannungsminimum aufweist, einzuschalten.  the control device (5) is designed, in the discontinuous operating mode of the flyback converter circuit (1), to determine the voltage profile across the switch (S) on the basis of the signal and to activate the switch (S) at a time at which the voltage profile has a voltage minimum, turn.
9. Sperrwandlerschaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei 9. flyback converter circuit according to one of claims 1 to 7, wherein
der erste Transformator (Tl) eine mit der Steuereinrichtung (5) gekoppelte Hilfswicklung (L6) zum Erfassen des Spannungsverlaufs über dem Schalter aufweist, und  the first transformer (T1) has an auxiliary winding (L6) coupled to the control device (5) for detecting the voltage profile across the switch, and
die Steuereinrichtung (5) dazu ausgelegt ist, im diskontinuierlichen Betriebsmodus der Sperrwandlerschaltung (1) den Schalter (S) zu einem Zeitpunkt, bei dem der Spannungsverlauf ein Spannungsminimum aufweist, einzuschalten.  the control device (5) is designed to switch on the switch (S) in the discontinuous operating mode of the flyback converter circuit (1) at a point in time when the voltage curve has a voltage minimum.
10. Betriebsgerät für Leuchtdioden, aufweisend zumindest eine Sperrwandlerschaltung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9. 10. Operating device for light-emitting diodes, comprising at least one flyback converter circuit (1) according to one of claims 1 to 9.
11. Verfahren zum Steuern einer einen ersten Transformator (Tl) und einen zweiten Transformator (T2) aufweisenden Sperrwandlerschaltung (1), bei der eine Primärwicklung (LI) des ersten Transformators (Tl) mit einem steuerbaren Schalter (S) und eine Sekundärwicklung (L2) des ersten Transformators (Tl) mit einem oder mehreren Leuchtmitteln (2) verbunden ist, mit den Schritten: 11. A method for controlling a first transformer (Tl) and a second transformer (T2) comprising flyback converter circuit (1), wherein a primary winding (LI) of the first transformer (Tl) with a controllable switch (S) and a secondary winding (L2 ) of the first transformer (Tl) is connected to one or more light sources (2), comprising the steps of:
Ansteuern des Schalters (S), Erfassen des durch den Schalter (S) fließenden Stroms (Ip) mittels einer ersten Primärwicklung (L3) des zweiten Transformators (T2), Activating the switch (S), Detecting the current (I p ) flowing through the switch (S) by means of a first primary winding (L3) of the second transformer (T2),
Erfassen des durch das Leuchtmittel (2) fließenden Stroms (L) mittels einer zweiten Primärwicklung (L4) dieses zweiten Transformators (T2),  Detecting the current (L) flowing through the luminous means (2) by means of a second primary winding (L4) of this second transformer (T2),
Erzeugen eines den Schalterstrom (Ip) und den Leuchtmittelstrom (L) wiedergebenden Signals mittels einer Sekundärwicklung (L5) des zweiten Transformators (T2), und Generating a switch current (I p ) and the luminous flux (L) reproducing signal by means of a secondary winding (L5) of the second transformer (T2), and
Bestimmen eines Zeitpunkts für das Aus- und/oder Wiedereinschalten des Schalters (S) auf Grundlage dieses Signals.  Determining a time for switching the switch off and / or on again based on this signal.
12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei 12. The method of claim 11, wherein
in dem Bestimmungs schritt der zeitliche Mittelwert des Leuchtmittelstroms (L) auf der Grundlage des Signals ermittelt und das Aus- und/oder Wiedereinschalten des Schalters (S) auf der Grundlage einer ermittelten Abweichung des zeitlichen Mittelwerts von einem vorgegebenen Wert bestimmt wird.  in the determining step, the time average of the luminous flux (L) is determined on the basis of the signal and the switching off and / or on again of the switch (S) is determined on the basis of a determined deviation of the time average from a predetermined value.
13. Verfahren nach Anspruch 12, mit den Schritten: 13. The method according to claim 12, comprising the steps:
Empfangen eines Dimmsignals, und  Receiving a dimming signal, and
Setzen des vorgegebenen Werts auf Grundlage des Dimmsignals.  Set the default value based on the dimming signal.
14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, wobei 14. The method of claim 12 or 13, wherein
der Schalter (S) ausgeschaltet wird, wenn der mittels des Signals ermittelte Schalterstrom (Ip) einen Schwellenwert erreicht.  the switch (S) is turned off when the switch current (Ip) detected by the signal reaches a threshold value.
15. Verfahren nach Anspruch 14, mit dem Schritt: 15. The method of claim 14, further comprising the step:
Ändern des Schwellenwerts, um der ermittelten Abweichung entgegenzuwirken.  Change the threshold to counteract the detected deviation.
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