Abstract:
The invention relates to the improvement of the EMC of an electronic ballast or a luminaire with an integrated electronic ballast by means of introducing a radiofrequency-absorbing damping element (F), in particular a ferrite bead.
Abstract:
The present invention relates to a circuit arrangement for starting a discharge lamp (20) with a driving apparatus, at whose output a drive signal with a predeterminable frequency can be provided; an inverter (14), which is coupled to the output of the drive apparatus and at whose output a square-wave signal with a predeterminable duty factor can be provided; a load circuit (16), which is coupled to the output of the inverter (14) and has at least one connection for the discharge lamp (20); a first control loop (Ri) with a first reference variable, a first manipulated variable and a first controlled variable, wherein the first control loop (Ri) has a first time constant; a second control loop (Ra) with a second reference variable, an auxiliary manipulated variable and a second controlled variable, wherein the second control loop (Ra) has a second time constant; wherein the auxiliary manipulated variable of the second control loop (Ra) represents the first reference variable of the first control loop (Ri), and the first time constant is smaller than the second time constant at least by a factor of 10, and wherein the first manipulated variable represents the duty factor of the output signal of the inverter (14). The invention furthermore relates to a method for starting a discharge lamp (20) using such a circuit arrangement.
Abstract:
The invention relates to a clocked electronic energy converter (10) having an electronic switching element (22), at least two electrical energy storage devices (20, 26), a terminal (12, 14) for connecting an electrical energy source, a terminal (16, 18) for connecting an electrical energy sink, a clock generator (50) for controlling and operating the electronic switching element (22) during switching operation and an adjusting unit (31) which is designed to provide a first signal (40) for adjusting the power to be transmitted by the energy converter (10). The clock generator is designed to adjust the power to be transmitted by the energy converter in a first output range by means of the switch-on time (ton) of the electronic switching element and, in a second output range in which the power to be transmitted by the energy converter (10) is less than in the first output range, to adjust the power to be transmitted by the energy converter (10) in the second output range by means of a combination of the switch-on time (ton) and the supplemental switch-off time (toff_add), the supplemental switch-off time (toff_add) being constant. The invention also relates to a lighting device having a corresponding clocked electronic energy converter and to a method for operating such an electronic energy converter.
Abstract:
The invention relates to a clocked electronic energy converter (10) comprising an electronic switching element (22), at least two electrical energy storage devices (20, 26), a connection (12, 14) for connecting an electrical energy source, a connection (16, 18) for connecting an electrical energy sink, a clock generator (50) for controlling and operating the electronic switching element (22) in the switching mode and a switch-on time unit (42) for generating a first signal (46) for the clock generator (50), which switch-on time unit (42) is configured to set the power of the energy converter (10) to be transmitted in a first power range by means of the first signal (46). According to the invention the switch-on time unit (42) is configured to generate a first signal (46) which represents a predetermined fixed switch-on time for the clock generator (50) in a second power range in which the power lower can be set than in the first power range, and the clocked electronic energy converter (10) has a switch-off time unit (44) which in the second power range generates a second signal (48) for the clock generator (50), which signal represents a supplementary switch-off time (toff_add) depending upon the power to be transmitted.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben von Entladungslampen unterschiedlichen Lampentyps an einer Betriebsvorrichtung, bei dem vor dem Zünden der Entladungslampe der Wert eines mit dem Wendelwiderstand der Entladungslampe korrelierten ersten Parameters bestimmt wird (Schritt a)). Erfindungsgemäß umfasst das Verfahren folgenden weiteren Schritte: b) nach dem Zünden der Entladungslampe (FL): Bestimmen des Werts mindestens eines mit der in der Entladungslampe (FL) umgesetzten Leistung (PFL) korrelierten zweiten Parameters (Schritt 200), c) Ermitteln des Lampentyps (LT) aus den Werten zumindest des ersten und des zweiten Parameters (Schritt 220), und d) Betreiben der Entladungslampe (FL) mit mindestens einem Betriebsparameter, der dem ermittelten Lampentyp (LT) zugeordnet ist (Schritt 240). Sie betrifft überdies eine entsprechende Betriebsvorrichtung zum Betreiben von Entladungslampen unterschiedlichen Lampentyps mit einer Steuervorrichtung.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektronisches Vorschaltgerät zum Betreiben mindestens einer Entladungslampe (La) mit einem Eingang mit einem ersten (E1) und einem zweiten Eingangsanschluss (E2) zum Koppeln mit einer Versorgungsgleichspannung (U); einem Ausgang mit einem ersten (A1) und einem zweiten Ausgangsanschluss (A2) zum Koppeln mit der midnestens einen Entladungslampe (La); einer Brückenschaltung mit mindestens einem ersten (S1) und einem zweiten elektronischen Schalter (S2), wobei eine Serienschaltung des ersten (S1) und des zweiten elektronischen Schalters (S2) unter Ausbildung eines ersten Brückenmittelpunkts (HBM1) zwischen den ersten (E1) und den zweiten Eingangsanschluss (E2) gekoppelt ist; einer Lampendrossel (L1), die zwischen den ersten Brückenmittelpunkt (HBM1) und den ersten Ausgangsanschluss (A1) gekoppelt ist, mindestens einem Trapezkondensator (C), der parallel zu einem der elektronischen Schalter (S1, S2) gekoppelt ist; einem Resonanzkondensator (C), der parallel zum ersten (A1) und zweiten Ausgangsanschluss (A2) gekoppelt ist; einer Steuervorrichtung (12) zur Ansteuerung zumindest des ersten (S1) und deAnsteuersignal (AL, AH), wobei das Ansteuersignal (AL, AH) während einer Vorheizphase (T) einer ersten (W1) und einer zweiten Wendel (W2) zumindest einer zwischen dem ersten (A1) und dem zweiten Ausgangsanschluss (A2) angeschlossenen Entladungslampe (La) eine Betriebsfrequenz ...
Abstract:
The gear has a measuring device (M) to measure a parameter of one of two electrodes (E1, E2) connected to a discharge lamp (LA). The measured parameter correlates to the increased electrode temperature that is experienced during the preheating process. A control device (C) reacts to the measured electrode temperature by virtue of an adjustment of the operating parameter of the electronic control gear.
Abstract:
Verfahren zum Betreiben einer Lampe, insbesondere einer LED-Lampe, mithilfe einer elektronischen Schaltungsanordnung (1) durch – Bereitstellen einer elektrischen Eingangsgleichspannung (UIN) an einem Schaltungseingang (11) der Schaltungsanordnung (1), – Umwandeln der Eingangsgleichspannung (UIN) in eine Ausgangsspannung (UOUT) mit einer gegenüber der Eingangsgleichspannung (UIN) verschiedenen Amplitude mittels eines Spannungswandlers (8) der Schaltungsanordnung (1), wobei die Ausgangsspannung (UOUT) an einem Schaltungsausgang (4) der Schaltungsanordnung (1) bereitgestellt wird, an welchen zumindest ein Leuchtmittel der Lampe elektrisch angeschlossen wird, – wobei mittels einer Steuereinrichtung (20) der Schaltungsanordnung (1) eine elektrische Ausgangsgröße (IOUT, UOUT, P) des Schaltungsausgangs (4) auf einen vorgegebenen Sollwert geregelt wird, und – Erfassen einer Lastkennlinie (34) des zumindest einen Leuchtmittels mittels der Steuereinrichtung (20), gekennzeichnet durch: – Festlegen der zu regelnden Ausgangsgröße (IOUT, UOUT, P) in Abhängigkeit von der erfassten Lastkennlinie (34) mittels der Steuereinrichtung (20).