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EP3934384B1 - Anordnung zur ansteuerung von led's - Google Patents

Anordnung zur ansteuerung von led's Download PDF

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Publication number
EP3934384B1
EP3934384B1 EP21020294.1A EP21020294A EP3934384B1 EP 3934384 B1 EP3934384 B1 EP 3934384B1 EP 21020294 A EP21020294 A EP 21020294A EP 3934384 B1 EP3934384 B1 EP 3934384B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
led
converter
signal
converters
leds
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
EP21020294.1A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP3934384A1 (de
Inventor
Denis Bronsert
Lucien Tunger
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Bronsert Denis
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of EP3934384A1 publication Critical patent/EP3934384A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3934384B1 publication Critical patent/EP3934384B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
    • E04F13/00Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings
    • E04F13/07Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor
    • E04F13/08Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements
    • E04F13/0871Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements having an ornamental or specially shaped visible surface
    • 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]
    • H05B45/10Controlling the intensity of the light
    • 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]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/37Converter circuits
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
    • E04F2290/00Specially adapted covering, lining or flooring elements not otherwise provided for
    • E04F2290/02Specially adapted covering, lining or flooring elements not otherwise provided for for accommodating service installations or utility lines, e.g. heating conduits, electrical lines, lighting devices or service outlets
    • E04F2290/026Specially adapted covering, lining or flooring elements not otherwise provided for for accommodating service installations or utility lines, e.g. heating conduits, electrical lines, lighting devices or service outlets for lighting

Definitions

  • the invention relates to an arrangement for controlling LEDs, which are used to partially illuminate pattern cutouts embedded in the floor, ceiling and/or wall panels and tiles.
  • Such a system for illuminating sections of rectangular or square panels or tiles laid in a composite, which have pattern cutouts that can be illuminated, is from the DE 20 2020 000 827 U1 known to the applicant.
  • LEDs are supplied with energy via a power supply; if colored light is used, a controller is required, with a pulse width modulating controller and RGB LEDs being used. If running lights are to be used, programmable LEDs are used. This differs significantly from the previous solutions, as a data signal is required here, which is provided by special controllers in the form of digital multiplex or serial peripheral interface signals.
  • the LEDs and thus the power supply are only controlled with a voltage of 5 V, otherwise the chips inside the LEDs would be damaged.
  • the data signal is a square wave voltage and no higher than 5 V.
  • the DE 10 2007 044 567 A1 describes a lighting device with several controllable light-emitting diodes (LEDs) that emit light in different wavelengths.
  • the device contains at least one lighting module with a module carrier on which a light source with the LEDs connected to a circuit board and self-sufficient module electronics that control the LEDs. Controlling digital LEDs with integrated circuits is not possible here.
  • the DE 10 2018 201 365 A1 deals with a circuit arrangement for operating at least two LED strands at one voltage for the purpose of color or color temperature mixing of the light emitted by the LEDs.
  • the starting point is a circuit arrangement for operating at least two LED strands at a voltage that includes a first LED strand and at least a second LED strand, each of which has a number of cascade-connected LEDs, the first and second LED strands being parallel are connected to each other between a common input node and a common reference node to which the voltage is applied.
  • the method includes generating a modulated optical signal and transmitting the modulated optical signal between the LED module and converter.
  • the LED module includes a module communication device for communicating with the LED converter using the modulated optical signal, while the LED converter includes a converter communication device for communicating with the LED module using a modulated optical signal.
  • the DE 10 2016 102 409 A1 includes an LED driver, a lighting system and a light.
  • the LED driver (light-emitting diode driver) is configured to control (energize) an LED light source and a lighting system with LED light sources.
  • the US 2018/295695 A1 relates to an apparatus and associated methods for providing lighting commands for a curtain-shaped decorative lighting system.
  • the curtain configuration of decorative string lights is achieved through the use of string light distribution elements, each of which receives an input signal via a conductive line.
  • the input signal indicates multiple lighting commands.
  • the fairy light distribution element then provides an output signal to a branch connection to which a decorative fairy light can be connected.
  • the output signal provided indicates lighting commands corresponding to a variety of lighting elements distributed along the associated decorative string of lights.
  • the multiple lighting elements of the attached decorative string lights each light in response to one of the lighting commands specified by the output signal.
  • the US 2012/155888 A1 relates to an optical modulator and in particular to a reduced size optical modulator and an optical transmitter containing the same.
  • the optical modulator includes a light input/output unit that receives an incident optical signal that has not been modulated and splits the incident optical signal into a first optical signal and a second optical signal and each splits the first and second optical signals into a first one Path transmits a second path of an optical fiber.
  • the EP 3 118 748 A1 refers to a method for unidirectional data transmission from a safety-critical system to an unsafe system using a data diode.
  • the US 6,292,901 B1 relates to a method for powering a light module, comprising providing a light module, the light module comprising a processor and an LED system, a data signal for the light module, the processor and the LED system of the light module responding to the data signal and withdrawing Power from the data signal to power the light module.
  • the GB 2 501 770 A refers to lighting devices, and in particular to lighting devices that have additional components and circuitry to enable the lighting device to emit light using electrical energy from a secondary power supply (e.g. a battery) when the primary power supply (e.g. B. a battery) is used Mains supply) is interrupted.
  • a secondary power supply e.g. a battery
  • Mains supply Mains supply
  • the object of the invention is to provide an arrangement for controlling LEDs on LED strips or PCB tapes, which are used to partially illuminate pattern cutouts embedded in floor, ceiling and/or wall panels and tiles, comprising a voltage source, an LED Controller and at least two LED converters, each connected to LED strips or PCB tapes, which is fault-tolerant in the broadest sense and is largely characterized by low technical effort and uses a different type of data transmission.
  • the fault tolerance is based on electromagnetic compatibility and seizure safety.
  • the range between the LED controller and the LED converters and thus the LED strips or the PCB tapes should be significantly extended without there being a voltage drop and/or interference, such as external induction.
  • an arrangement for controlling LEDs on LED strips or PCB tapes which are used to illuminate sections of floor, ceiling and/or Pattern cutouts embedded in wall panels and tiles, as in DE 20 2020 000 827 U1 described by the applicant, comprising a voltage source, an LED controller and at least at least two LED converters, each of which is connected to PCB tapes or LED strips.
  • the arrangement according to the invention comprises an LED controller, which generates an SPI signal and converts it into an optical signal, and at least one LED converter, in which the optical signal is converted back into an SPI signal and for controlling the LEDs in the PCB -tapes or LED strips.
  • the LED controller is connected to a power supply, for example a safety extra-low voltage source, which supplies the LED controller with a direct voltage of a maximum of 75 V DC, preferably 48 V DC.
  • the LED controller includes a motherboard with a processor and processing setpoint information that is sent to the LED controller by an app via Bluetooth or WiFi. Settings for the light properties are made in the app and the resulting target values are created.
  • the LED controller motherboard uses the transmitted setpoint information to generate and output a time-critical SPI signal. This happens at exactly the right time intervals (time-critical SPI signal), so that the integrated circuit within the digital LEDs knows what to do. Depending on the number of colors there are e.g. B. for RGB (red, green, blue) a 24 bit combination and for RGBW a 52 bit combination. Since a time-critical SPI signal is generated, a second data line is not required
  • the output time-critical SPI signal is converted into an optical signal via a modulator and forwarded to the downstream LED converter using an optical signal conductor.
  • the LED converter receives the supply voltage (for example 48 V DC) as well as the modulated optical signal.
  • the supply voltage is converted into a low voltage of 5 V DC using a voltage converter and output via contact lines to the LEDs of the PCB tapes or LED strips.
  • the modulated optical signal is converted into an SPI signal in a demodulator and this is transmitted via a Signal line (SPI) feeds the integrated circuits of the LEDs.
  • SPI Signal line
  • the SPI signal coming from the LEDs is fed to a modulator, which converts the SPI signal into an optical signal and feeds it to the subsequent LED converter via an optical signal conductor.
  • another LED converter also includes an evaluation circuit that is coupled to a fire alarm system (BMA). Corresponding signals are sent from the fire alarm system via the BMA signal line to the evaluation circuit arranged in the LED converter 2.
  • BMA fire alarm system
  • the SPI signal output by the demodulator to the evaluation circuit is switched off and, after running through an alarm program in the evaluation circuit, a new SPI signal is output to the LEDs of the PCD tapes or LED strips.
  • the LEDs can be operated as running lights, for example, to indicate the direction of escape on the rescue routes.
  • the LED converters can be equipped with additional functions, which consist of switching to battery operation in the event of a power failure.
  • the LED converters have an accumulator charging control and the option of connecting at least one accumulator to the LED converter via a plug contact.
  • the Figure 1 shows the structure of the arrangement for controlling LEDs 3 in PCB tapes or LED strips 5.
  • the arrangement includes a DC voltage source 6, which is connected via the lines to the LED controller 1 and three downstream LED converters 2 connected is.
  • the arrangement is not limited to the three following LED converters.
  • the LED converters 2 are each connected to the LEDs 3 of the PCB tapes or LED strips 5 via the signal lines 112.
  • the LEDs 3 are designed as digital LEDs 3 with an integrated circuit.
  • the LEDs 3 are used to illuminate pattern sections that are inserted into floor, ceiling and/or wall panels and tiles as well as in the end strips.
  • the Figure 2 shows the structure of the LED controller 1 comprising the connecting lines DC voltage supply negative pole 100, DC voltage supply positive pole 101 coming from the voltage source 6 , a motherboard 7 with a processor for receiving signals from an APP via Bluetooth or WiFi, a modulator 8 for Conversion of an SPI signal into an optical signal.
  • the output of the main board 7 is connected via the signal line SPI 112 to the input of the modulator 8 , the output of which is connected to the optical signal conductor 4 .
  • the LED controller 1 is connected to a protective extra-low voltage source 6 (max. 75 volts direct current) and also passes it through.
  • the main board 7 can receive data via radio and contains the program for controlling the LED technology.
  • the board outputs an SPI signal. This SPI signal is converted into an optical signal by the modulator 8 and output.
  • the Figure 3 shows the structure of an LED converter 2 comprising the DC voltage supply negative pole 100, DC voltage supply positive pole 101, the optical signal conductor 4, a demodulator 9, a voltage converter 10 and a modulator 8.
  • the demodulator 9 converts this via the optical signal line 4
  • the optical signal coming from the LED controller 1 is converted into an SPI signal and fed to the LEDs 3 via the signal line 112 .
  • the LED converter 2 receives the supply voltage (e.g. 48 volts) and an optical signal from the LED controller 1 .
  • the supply voltage 5 is by means of Voltage converter 10 converted into 5 volts and output for the LED strip 5 via contacts 110 and 111 .
  • the optical signal is converted back into an SPI signal using a demodulator 9 and is also made available via the signal line 112 for connecting an LED strip 5 .
  • the data output of the LED strip 5 is converted back into an optical signal using a modulator 8 and made available for connecting another converter.
  • the Figure 4 shows another version of an LED converter 2. This also includes an evaluation circuit that is connected to a fire alarm system or its system. This LED converter 2 fulfills the same functions as the one in Figure 3 LED converter 2 described, but with an extended function.
  • the evaluation circuit 11 which is connected to the fire alarm system via the signal line 120 , evaluates the signals coming from the fire alarm system via a program installed on the processor of the evaluation circuit 11 .
  • the SPI signal from the demodulator 9 is switched off and an alarm program is played and the SPI signal to the LEDs 3 can then be operated as running lights, for example, to mark escape routes.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Ansteuern von LED's, welche zum abschnittsweisen Beleuchten von in Boden, Decken- und/oder Wandpaneelen und Fliesen eingelassenen Musterausschnitten verwendet werden.
  • Ein solches System zum abschnittsweisen Beleuchten von in Verbund verlegten rechteckigen oder quadratischen Paneelen oder Fliesen, die beleuchtbare Musterausschnitte aufweisen, ist aus dem DE 20 2020 000 827 U1 des Anmelders bekannt.
  • Bekannt ist die Energieversorgung von LED's über ein Netzgerät, kommt farbiges Licht zum Einsatz ist ein Controller nötig, wobei ein pulsweitenmodulierender Controller und RGB-LED's verwendet werden. Sollen Lauflichter zur Anwendung kommen, werden programmierbare LED's verwendet. Dies unterscheidet sich deutlich von den vorherigen Lösungen, da hier ein Datensignal benötigt wird, welches von speziellen Controllern bereitgestellt wird und zwar in Form von Digital Multiplex- oder Serial Peripheral Interface-Signalen.
  • Die Ansteuerung der LED's und damit die Stromversorgung erfolgt ausschließlich mit einer Spannung von 5 V, da die Chips innerhalb der LED's sonst Schaden nehmen würden. Das Datensignal ist eine Rechteckspannung und nicht höher als 5 V.
  • Bei einer hohen Anzahl der LED's steigt der Strom stetig an und erreicht bis zu 10 Ampere, wodurch ein großer Leitungsquerschnitt verwendet werden muss. Hinzu kommt, dass Leitungslängen von mehr als 10 m ein Spannungsabfall zur Folge haben und dies zu Funktionsstörungen führt. Diese äußern sich in Helligkeitsverlusten bei den LED's. Des Weiteren wird das Datensignal bei großen Leitungslängen unsauber, was zu Störungen, wie z. B. fehlerhafte Farbmischungen bei den LED's, führt.
  • Bekannt ist aus der DE 10 2018 100 161 A1 eine LED-Ansteuerung, insbesondere Ausführungsformen eines Schaltkreises zur Ansteuerung von in einem Lastpfad seriell verschalteten LED's. Eine Ansteuerung von digitalen LED's mit integrierten Schaltkreisen ist mit dieser Lösung nicht möglich.
  • Die DE 10 2007 044 567 A1 beschreibt eine Beleuchtungseinrichtung mit mehreren steuerbaren Leuchtdioden (LED's), die Licht in unterschiedlichen Wellenlängen abgeben. Die Einrichtung enthält mindestens ein Leuchtmodul mit einem Modulträger, auf dem eine Lichtquelle mit den mit einer Platine verbundenen LED's und eine die LED's ansteuernde autarke Modulelektronik. Eine Ansteuerung von digitalen LED's mit integrierten Schaltkreisen ist hier nicht möglich.
  • Die DE 10 2018 201 365 A1 befasst sich mit einer Schaltungsanordnung zum Betreiben mindestens zweier LED-Stränge an einer Spannung zum Zweck einer Farb- oder Farbtemperaturmischung des von den LED's ausgestrahlten Lichts.
  • Ausgangspunkt ist eine Schaltungsanordnung zum Betreiben mindestens zweier LED-Stränge an einer Spannung, die einen ersten LED-Strang und zumindest einen zweiten LED-Strang umfasst, die jeweils eine Anzahl von kaskadenartig geschalteten LED's aufweisen, wobei der erste und der zweite LED-Strang parallel zueinander zwischen einem gemeinsamen Eingangsknoten und einem gemeinsamen Bezugsknoten, an denen die Spannung anliegt, geschaltet sind. Auch hier ist eine Ansteuerung von digitalen LED's mit integrierten Schaltkreisen nicht möglich.
  • Bekannt ist aus der DE 10 2014 226 788 A1 ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Kommunikation zwischen LED-Modul und LED-Konverter. Das Verfahren umfasst das Erzeugen eines modulierten optischen Signals und das Übertragen des modulierten optischen Signals zwischen LED-Modul und -Konverter. Das LED-Modul umfasst eine Modul-Kommunikationseinrichtung zur Kommunikation mit dem LED-Konverter unter Verwendung des modulierten optischen Signals, während der LED-Konverter eine Konverter-Kommunikationsreinrichtung zur Kommunikation mit dem LED-Modul unter Verwendung eines modulierten optischen Signals umfasst.
  • Die DE 10 2016 102 409 A1 umfasst einen LED-Treiber, eine Beleuchtungsanlage und eine Leuchte. Der LED-Treiber (Leuchtdioden-Treiber) ist konfiguriert zum Ansteuern (Bestromen) einer LED-Lichtquelle und einer Beleuchtungsanlage mit LED-Lichtquellen.
  • Bekannt ist aus dem DE 20 2018 006 211 U1 eine segmentierte Steuerungsanordnung zum fehlertoleranten und elektromagnetisch verträglichem Ansteuern einer Vielzahl von Ausführungseinheiten. Die Steuerungsanordnung erlaub in vorteilhafter Weise Ausführungseinheiten, welche in eine Mehrzahl von seriellen Teilketten segmentiert sind, derart anzusteuern, dass sowohl eine hohe sogenannte Common-Mode-Festigkeit erreicht wird als auch eine hohe Ausfallsicherheit selbst bei einer großen Anzahl von Ausführungseinheiten.
  • Die US 2018/295695 A1 bezieht sich auf eine Vorrichtung und zugehörige Verfahren zur Lieferung von Beleuchtungsbefehlen für ein vorhangförmiges dekoratives Beleuchtungssystem. Die Vorhangkonfiguration dekorativer Lichterketten wird durch die Verwendung von Lichterketten-Verteilungselementen erreicht, von denen jedes über eine leitende Leitung ein Eingangssignal erhält. Das Eingangssignal zeigt mehrere Beleuchtungsbefehle an. Das Lichterketten-Verteilungselement liefert dann ein Ausgangssignal an einen Abzweiganschluss, an den eine dekorative Lichterkette angeschlossen werden kann. Das bereitgestellte Ausgangssignal zeigt Beleuchtungsbefehle an, die einer Vielzahl von Beleuchtungselementen entsprechen, die entlang der damit verbundenen dekorativen Lichterkette verteilt sind. Die mehreren Beleuchtungselemente der angebrachten dekorativen Lichterkette leuchten jeweils als Reaktion auf einen der durch das Ausgangssignal angegebenen Beleuchtungsbefehle.
  • Die US 2012/155888 A1 betrifft einen optischen Modulator und insbesondere einen optischen Modulator mit reduzierter Größe und einen diesen enthaltenden optischen Sender. Der optischer Modulator umfasst eine Lichteingabe-/Ausgabeeinheit, die ein einfallendes optisches Signal empfängt, das nicht moduliert wurde, und das einfallende optische Signal in ein erstes optisches Signal und ein zweites optisches Signal aufteilt und das erste und das zweite optische Signal jeweils auf einen ersten Pfad ein zweiten Pfad eines Lichtwellenleiters überträgt.
  • Die EP 3 118 748 A1 bezieht sich auf ein Verfahren zur unidirektionalen Datenübertragung von einem sicherheitskritischen System zu einem unsicheren System mittels einer Datendiode.
  • Die US 6 292 901 B1 betrifft ein Verfahren zur Stromversorgung eines Lichtmoduls, umfassend das Bereitstellen eines Lichtmoduls, wobei das Lichtmodul einen Prozessor und ein LED-System umfasst, eines Datensignals für das Lichtmodul, wobei der Prozessor und das LED-System des Lichtmoduls auf das Datensignal reagieren und dem Entziehen von Strom aus dem Datensignal, um das Lichtmodul mit Strom zu versorgen.
  • Die GB 2 501 770 A bezieht sich auf Beleuchtungsgeräte und insbesondere auf Beleuchtungsgeräte, die über zusätzliche Komponenten und Schaltkreise verfügen, um es dem Beleuchtungsgerät zu ermöglichen, Licht unter Verwendung elektrischer Energie von einer sekundären Stromversorgung (z. B. einer Batterie) auszusenden, wenn die primäre Stromversorgung (z. B. eine Batterie) verwendet wird Netzversorgung) unterbrochen ist.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, eine Anordnung zum Ansteuern von LED's auf LED-Strips oder PCB-Bändern, welche zum abschnittsweisen Beleuchten von in Boden-, Decken- und/oder Wandpaneelen und Fliesen eingelassenen Musterausschnitten verwendet werden, umfassend eine Spannungsquelle, einen LED-Controller und mindestens zwei LED-Converter, die jeweils mit LED-Strips oder PCB-Bändern verbunden sind, bereitzustellen, welche im weitesten Sinne fehlertolerant ist und weitestgehend durch einen geringen technischen Aufwand gekennzeichnet ist und eine andere Art der Datenübertragung nutzt. Die Fehlertoleranz ist auf die elektromagnetische Verträglichkeit sowie auf die Anfallsicherheit abgestellt. Weiterhin sollen die Reichweiten zwischen LED-Controller und den LED-Convertern und damit den LED-Strips bzw. den PCB-Bändern wesentlich verlängert werden, ohne dass es zu einem Spannungsabfall und/oder Störeinflüssen, wie zum Beispiel durch Fremdinduktion, kommt.
  • Die Aufgabe wird gelöst mit den Merkmalen des Hauptanspruchs. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschreibung.
  • Demgemäß wird eine Anordnung zum Ansteuern von LED's auf LED-Strips oder PCB-Bändern, welche zum abschnittsweisen Beleuchten von in Boden-, Decken- und/oder Wandpaneelen und Fliesen eingelassenen Musterausschnitten, wie im DE 20 2020 000 827 U1 des Anmelders beschrieben, verwendet werden, umfassend eine Spannungsquelle, einem LED-Controller und mindestens mindestens zwei LED-Converter, die jeweils mit PCB-Bändern bzw. LED-Strips verbunden sind.
  • Die erfindungsgemäße Anordnung umfasst einen LED-Controller, der ein SPI-Signal erzeugt und dieses in ein optisches Signal umwandelt, und mindestens einen LED-Converter, indem das optische Signal wieder in ein SPI-Signal umgewandelt wird und zur Ansteuerung der LED's in den PCB-Bändern bzw. LED-Strips weiterleitet.
  • Der LED-Controller ist an eine Stromversorgung, beispielsweise einer Schutzkleinspannungsquelle angeschlossen, die den LED-Controller mit einer Gleichspannung von maximal 75 V DC, vorzugsweise 48 V DC, versorgt. Der LED-Controller umfasst eine Hauptplatine mit einem Prozessor und Verarbeitung von Sollwert-Informationen, die von einer App mittels Bluetooth oder W-LAN an den LED-Controller gesendet werden. In der App werden Einstellungen der Lichteigenschaften getroffen und die daraus resultierenden Sollwerte erstellt.
  • Die Hauptplatine des LED-Controllers verwendet die übermittelten Sollwert-Informationen, um ein zeitkritisches SPI-Signal zu erzeugen und auszugeben. Dies erfolgt in den genau richtigen Zeitabständen (zeitkritisches SPI-Signal), wodurch der integrierte Schaltkreis innerhalb der digitalen LED's weiß was zu tun ist. Je nach Anzahl der Farben gibt es z. B. für RGB (Rot, Grün, Blau) eine 24 Bit Kombination und für RGBW eine 52 Bit Kombination. Da ein zeitkritisches SPI-Signal generiert wird, ist keine zweite Datenleitung erforderlich
  • Das ausgegebene zeitkritische SPI-Signal wird über einen Modulator in ein optisches Signal umgewandelt und mittels einem optischen Signalleiter an dem nachgeschalteten LED-Converter weitergeleitet.
  • Der LED-Converter empfängt die Versorgungsspannung (beispielsweise 48 V DC) sowie das modulierte optische Signal. Die Versorgungsspannung wird mittels eines Spannungswandlers in eine Kleinspannung von 5 V DC umgewandelt und über Kontaktleitungen an die LED's der PCB-Bänder bzw. LED-Strips ausgegeben. Das modulierte optische Signal wird in einem Demodulator in ein SPI-Signal gewandelt und dieses über eine Signalleitung (SPI) den integrierten Schaltkreisen der LED's zuführt. Das von den LED's kommende SPI-Signal wird einem Modulator zugeführt, der das SPI-Signal in ein optisches Signal umwandelt und diese über einen optischen Signalleiter dem nachfolgenden LED Converter zuführt.
  • Ein weiterer LED-Converter umfasst neben dem Demodulator, dem Spannungswandler und dem Modulator zusätzlich eine Auswerteschaltung, die mit einer Brandmeldeanlage (BMA) gekoppelt ist. Entsprechende Signale werden von der Brandmeldeanlage über Signalleitung BMA an die im LED-Converter 2 angeordneten Auswerteschaltung gesendet.
  • Bei einem Brandalarm wird das vom Demodulator an die Auswerteschaltung ausgegebene SPI-Signal abgeschaltet und nach Durchlauf eines Alarmprogramms in der Auswerteschaltung ein neues SPI-Signal an die LED's der PCD-Bänder bzw. LED-Strips ausgegeben. Mit Hilfe des von der Auswerteschaltung im Brandfall ausgegebene SPI-Signal können die LED's beispielsweise als Lauflichter betrieben werden, um die Fluchtrichtung der Rettungswege zu kennzeichnen.
  • Die LED-Converter können mit zusätzlichen Funktionen ausgerüstet sein, wobei diese darin besteht bei Spannungsausfall auf Akkumulatorbetrieb umzuschalten. Dazu ist in den LED-Convertern eine Akkumulator-Ladesteuerung sowie die Möglichkeit mindestens einen Akkumulator an den LED-Converter über einen Steckkontakt anzuschließen.
  • Anhand eines Ausführungsbeispiels soll die Anordnung zum Ansteuern von LED's und deren Hauptbestandteile näher beschrieben werden.
  • Es zeigen
  • Figur 1
    - Aufbau der Anordnung zur Ansteuerung von LED's
    Figur 2
    - Aufbau des LED Controllers
    Figur 3
    - Aufbau des LED Converters
    Figur 4
    - Aufbau einer weiteren Ausführung des LED Converters
  • Die Figur 1 zeigt den Aufbau der Anordnung zur Ansteuerung von LED's 3 in PCB-Bändern bzw. LED-Strips 5. Die Anordnung umfasst eine DC-Spannungsquelle 6, die über die Leitungen mit dem LED-Controller 1 und drei nachgeschalteten LED-Convertern 2 verbunden ist. Die Anordnung ist aber nicht auf die drei nachfolgenden LED-Converter beschränkt.
  • Die LED-Converter 2 sind jeweils über die Signalleitungen 112 mit den LED's 3 der PCB-Bänder bzw. LED-Strips 5 verbunden. Die LED's 3 sind als digitale LED's 3 mit einem integrierten Schaltkreis ausgebildet.
  • Die LED's 3 dienen der Beleuchtung von Musterabschnitten, die in Boden-, Decken- und/oder Wandpaneelen und Fliesen sowie in den Abschlußleisten eingefügt sind.
  • Die Figur 2 zeigt den Aufbau des LED-Controllers 1 umfassend die Verbindungsleitungen DC-Spannungsversorgung Minuspol 100, DC-Spannungsversorgung Pluspol 101 von der Spannungsquelle 6 kommend, eine Hauptplatine 7 mit Prozessor zum Empfang von Signalen einer APP mittels Bluetooth oder W-Lan, einem Modulator 8 zur Umwandlung eines SPI-Signals in ein optisches Signal.
  • Der Ausgang der Hauptplatine 7 ist über die Signalleitung SPI 112 mit dem Eingang des Modulators 8 verbunden, dessen Ausgang mit dem optischen Signalleiter 4 verbunden ist.
  • Der LED-Controller 1 wird an einer Schutzkleinspannungsquelle 6 (max. 75 Volt Gleichstrom) angeschlossen und leitet diese auch durch. Die Hauptplatine 7 kann Daten via Funk empfangen und enthält das Programm zum Steuern der LED-Technik. Die Platine gibt ein SPI-Signal aus. Dieses SPI-Signal wird vom Modulator 8 in ein optisches Signal umgewandelt und ausgegeben.
  • Die Figur 3 zeigt den Aufbau eines LED-Converters 2 umfassend die DC-Spannungsversorgung Minuspol 100, DC-Spannungsversorgung Pluspol 101, den optischen Signalleiter 4, einem Demodulator 9, einem Spannungswandler 10 und einem Modulator 8. Der Demodulator 9 wandelt das über die optische Signalleitung 4 vom LED-Controller 1 kommende optische Signal in ein SPI-Signal um und führt dieses über die Signalleitung 112 den LED's 3 zu.
  • Der LED-Converter 2 empfängt vom LED-Controller 1 die Versorgungsspannung (z.B. 48 Volt) sowie ein optisches Signal. Die Versorgungsspannung 5 wird mittels Spannungswandler 10 in 5 Volt umgewandelt und für den LED Strip 5 über die Kontakte 110 und 111 ausgegeben. Das optische Signal wird mittels Demodulator 9 in ein SPI Signal zurückgewandelt und ebenfalls über die Signalleitung 112 zum Anschluss eines LED Stripes 5 bereitgestellt. Der Datenausgang des LED Stripes 5 wird mittels Modulator 8 wieder in ein optisches Signal gewandelt und für den Anschluss eines weiteren Converters bereitsgestellt.
  • Die Figur 4 zeigt eine weitere Ausführung eines LED Converters 2. Dieser umfasst zusätzlich eine Auswerteschaltung, die mit einer Brandmeldeanlage oder dessen System verbunden ist. Dieser LED-Converter 2 erfüllt die gleichen Funktionen wie der in Figur 3 beschriebene LED-Converter 2, jedoch mit einer erweiterten Funktion.
  • Die über die Signalleitung 120 mit der Brandmeldeanlage verbundene Auswerteschaltung 11 wertet die von der Brandmeldeanlage kommende Signale über ein auf dem Prozessor der Auswerteschaltung 11 aufgespieltes Programm aus.
  • Im Falle eines Brandes und des ausgelösten Alarms wird das SPI-Signal vom Demodulator 9 abgeschaltet und ein Alarmprogramm wird abgespielt und das SPI-Signal an die LED's 3 können dann beispielsweise als Lauflichter betrieben werden, um Rettungswege zu kennzeichnen.
  • Bezugszeichenaufstellung
  • 1
    - LED-Controller
    2
    - LED-Converter
    3
    - LED
    4
    - optischer Signalleiter
    5
    - PCB-Band / LED-Strips
    6
    - Spannungsquelle
    7
    - Hauptplatine
    8
    - Modulator
    9
    - Demodulator
    10
    - Spannungswandler
    11
    - Auswerteschaltung
    100
    - DC-Spannungsversorgung Minuspol
    101
    - DC-Spannungsversorgung Pluspol
    110
    - Kontaktleitung
    111
    - Kontaktleitung
    112
    - Signalleitung SPI
    120
    - Signalleitung BMA

Claims (3)

  1. Anordnung zum Ansteuern von LED's (3) auf LED-Strips oder PCB-Bändern, welche zum abschnittsweisen Beleuchten von in Boden-, Decken- und/oder Wandpaneelen und Fliesen eingelassenen Musterausschnitten verwendet werden, umfassend eine Spannungsquelle (6), einen LED-Controller und mindestens zwei LED-Converter, die jeweils mit LED-Strips oder PCB-Bändern (5) verbunden sind,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der LED-Controller (1), eine Hauptplatine (7) mit einem Prozessor zum Empfang von Sollwert-Informationen und zur Verarbeitung dieser zu einem zeitkritischen SPI-Signal und ein Modulator (8) zur Umwandlung des zeitkritischen SPI-Signal in ein erstes optisches Signal aufweist;
    die mindestens zwei LED-Converter (2), jeweils einen optischen Signalleiter (4), einen Demodulator (9), einen Spannungswandler (10) und einen Modulator (8) umfassen, wobei der jeweilige Spannungswandler (10) der mindestens zwei LED-Converter (2) die von der Spannungsquelle (6) kommende Spannung in eine Kleinspannung von 5 VDC transformiert und diese über die jeweilige Kontaktleitungen (110, 111) zu den LED's (3) der jeweiligen LED-Strips oder jeweiligen PCB-Bändern (5) des jeweiligen LED-Converter der mindestens zwei LED-Converter (2) führt,
    wobei der Demodulator (9) eines ersten LED Converters (2) der mindestens zwei LED-Converter (2) das vom LED-Controller (1) über den optischen Signalleiter (4) des ersten LED-Converters (2) der mindestens zwei LED-Converter (2) empfangene erste optische Signal in ein zweites zeitkritisches SPI-Signal umwandelt, und dieses über eine Signalleitung (112) den LED's (3) der jeweiligen LED-Strips oder jeweiligen PCB-Bändern (5) des ersten LED Converters der mindestens zwei LED Converter (2) zu deren Ansteuerung weiterleitet, wobei der im ersten LED-Converter (2) vorgesehene Modulator (8) das von den LED's (3) der jeweiligen PCB-Bänder oder jeweiligen LED-Strips (5) des ersten LED Converters über die Signalleitung (112) kommende zeitkritische SPI-Signal in ein zweites optisches Signal wandelt und dieses über den optischen Signalleiter (4) einem nachfolgenden zweiten LED-Converter (2) der mindestens zwei LED Converter zuführt.
  2. Anordnung zum Ansteuern von LED's nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der erste LED-Converter (2) der mindestens zwei LED Converter zusätzlich eine mit einer Brandmeldeanlage über eine Signalleitung (120) gekoppelte Auswerteschaltung (11) umfasst, wobei die Auswerteschaltung (11) ausgestaltet ist ein Signal der Brandmeldeanlage auszuwerten und im Fall eines Brandes das vom Demodulator (9) des ersten LED-Converters kommende SPI-Signal abschaltet und in Abhängigkeit eines Alarmprogramms ein zeitkritisches SPI-Signal erzeugt und an die LED's (3) der jeweiligen LED-Strips oder jeweiligen PCS-Bändern (5) des ersten LED Converters (2) weiterleitet.
  3. Anordnung zum Ansteuern von LED's nach Anspruch 1 und 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    jeder der mindestens zwei LED-Converter (2) zusätzlich mit einer Akkumulator-Ladesteuerung und mindestens einem Akkumulator ausgerüstet ist, wobei jeder der mindestens zwei LED-Converter (2) bei Spannungsausfall in einem Akkumulatorbetrieb umschaltbar ist.
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