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DE102009050203A1 - Vorrichtung, Leuchte, Lampe, Fassung oder Vorschaltgerät - Google Patents

Vorrichtung, Leuchte, Lampe, Fassung oder Vorschaltgerät Download PDF

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DE102009050203A1
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Abstract

Es wird eine Vorrichtung angegeben mit einer Unterdrückungsschaltung eines Restlichts, bei der die Unterdrückungsschaltung aktivierbar oder deaktivierbar ist.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, insbesondere eine Leuchte, eine Lampe, eine Fassung oder ein elektronisches Vorschaltgerät.
  • Neue energiesparende Leuchten mit LED-Chips zeichnen sich gegenüber herkömmlichen Glühlampen auch dadurch aus, dass sie bereits bei kleinen Strömen zum Leuchten angeregt werden. Beim Einsatz solcher Leuchten in der üblichen Hausinstallation mit typischen Leitungslängen von einigen Metern zu den Schaltern ergeben sich Leitungskapazitäten von einigen hundert Picofarad, die bewirken, dass die Leuchten auch im ausgeschalteten Zustand deutlich sichtbar leuchten (”Geisterlicht”).
  • Dieses Leuchten kann erwünscht, z. B. als zusätzliches Orientierungslicht, oder aber auch als störend empfunden werden.
  • Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, das beschriebene ”Geisterlicht” mit möglichst geringen zusätzlichen elektrischen Verlusten wahlweise zu unterdrücken oder zu verstärken.
  • Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich auch aus den abhängigen Ansprüchen.
  • Zur Lösung der Aufgabe wird eine Vorrichtung angegeben
    • – mit einer Unterdrückungsschaltung eines Restlichts, bei der die Unterdrückungsschaltung aktivierbar oder deaktivierbar ist.
  • Bei der Unterdrückungsschaltung handelt es sich um eine Schaltung zur Beeinflussung eines Restlichts der Lampe, das auch in einem abgeschalteten Zustand der Lampe – insbesondere bei Dunkelheit – noch wahrnehmbar ist. Dieses Restlicht wird vorliegend auch als ”Geisterlicht” bezeichnet.
  • Eine Weiterbildung ist es, dass die Vorrichtung eine Lampe oder eine Leuchte ist.
  • Hierbei sei angemerkt, dass die Lampe ein Leuchtmittel, z. B. eine Retrofit-Lampe sein kann. Die Vorrichtung kann auch eine Leuchte mit mindestens einem Leuchtmittel sein. Insbesondere kann die Lampe oder Leuchte mindestens ein Halbleiterleuchtelement, z. B. LED oder LED-Chip, umfassen.
  • Eine andere Weiterbildung ist es, dass die Vorrichtung eine Fassung für eine Lampe ist.
  • Insbesondere ist es eine Weiterbildung, dass die Unterdrückungsschaltung mittels eines Schaltelements aktivierbar oder deaktivierbar ist.
  • Bei dem Schaltelement kann es sich um einen Taster oder um einen Schalter handeln. Insbesondere kann das Schaltelement als ein elektronischer und/oder mechanischer Schalter ausgeführt sein.
  • Auch ist es eine Weiterbildung, dass das Schaltelement ein Einmalschalter, insbesondere ein herausziehbarer Isolatorstreifen, ist.
  • Ferner ist es eine Weiterbildung, dass die Unterdrückungsschaltung eine gegenphasige Kompensationsleitung umfasst.
  • Die gegenphasige Kompensationsleitung ist insbesondere zu- bzw. abschaltbar ausgeführt.
  • Im Rahmen einer zusätzlichen Weiterbildung umfasst die Unterdrückungsschaltung eine Schirmung, die zu- bzw. abschaltbar ausgeführt ist.
  • Beispielsweise kann die Kontaktierung der Schirmung mit dem N-Leiter schaltbar ausgeführt sein.
  • Eine nächste Weiterbildung besteht darin, dass die Unterdrückungsschaltung eine Kapazität aufweist, die im Wesentlichen parallel zu einem Leuchtmittel geschaltet ist.
  • Insbesondere ist diese Kapazität in Reihe mit einem Schalter angeordnet.
  • Eine Ausgestaltung ist es, dass die Unterdrückungsschaltung eine Zusatzkapazität aufweist, die die Gesamtkapazität einer Leitung vergrößert, wobei die Zusatzkapazität zu- bzw. abschaltbar ausgeführt ist.
  • Die Zusatzkapazität kann eine Kapazität parallel zu einem Schalter sein. Die Zusatzkapazität vergrößert die Gesamtkapazität der Leitung zu der Lampe oder Leuchte, so dass ein Restlicht gezielt hervorgerufen bzw. verstärkt werden kann. Die Zusatzkapazität ist schaltbar ausgeführt, so dass das Restlicht wahlweise aktiviert oder deaktiviert werden kann.
  • Eine alternative Ausführungsform besteht darin, dass die Zusatzkapazität mehrere Kapazitäten aufweist, die über einen Schalter zu- oder abschaltbar sind.
  • Beispielsweise kann mittels eines Stufenschalters eine stufenweise Schaltung bzw. Einstellung (Dimmung) des Restlichts erreicht werden, abhängig von den jeweiligen Kapazitäten. Insbesondere ein Anschluss des Stufenschalters offen sein und/oder ein Anschluss des Stufenschalters eine direkte Verbindung ohne Zusatzkapazität herstellen.
  • Eine nächste Ausgestaltung ist es, dass die Unterdrückungsschaltung einen gesteuerten Schütz aufweist, der bis zu einer vorgegebenen Eingangsspannung hochohmig ist.
  • Oberhalb der vorgegebenen Eingangsspannung wird der gesteuerte Schütz niederohmig und erlaubt einen effizienten Betrieb der Leuchte oder Lampe.
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der Zeichnungen dargestellt und erläutert.
  • Es zeigen:
  • 1 eine Lampe mit einer Lichtquelle, z. B. in Form eines LED-Chips, der eine Geisterlichtunterdrückungsschaltung GLU vorgeschaltet ist, wobei die GLU mittels eines Schalters überbrückbar ausgeführt ist;
  • 2 eine Fassung (z. B. als eine Adapterfassung mit einem Parallelkondensator ausgeführt) zur Aufnahme einer Lampe, wobei die Fassung die GLU umfasst, die der Lampe vorgeschaltet ist;
  • 3A eine Installation einer Lampe mit einem Schalter, die an einem L-Leiter und einem N-Leiter angeschlossen sind;
  • 3B eine alternative Installation der Lampe, die von dem Schalter über eine abgeschirmte Leitung verbunden ist;
  • 4 eine schematische Schaltung einer Lampe, z. B. einer LED-Lampe, die über eine Leitung mit einer Leitungskapazität mit einem Stromnetz verbunden ist, wobei ein Parallelkondensator vorgesehen ist zur Unterdrückung des Geisterlichts;
  • 5 eine schematische Darstellung einer möglichen Realisierung eines Schalters S2 zum Zu- bzw. Abschalten der Parallelkapazität;
  • 6 eine schematische Darstellung einer Leuchte mit einem Stecker, der über Leitungen mit einer Lampe (z. B. mit LED-Chips) verbunden ist, wobei in der Leitung ein Schalter und parallel zu dem Schalter eine Zusatzkapazität angeordnet sind;
  • 7 eine schematische Darstellung einer Leuchte mit einem Stecker, der über Leitungen mit einer Lampe (z. B. mit LED-Chips) verbunden ist, wobei in der Leitung ein Stufenschalter mit je Stufe unterschiedlicher Kapazität angeordnet ist;
  • 8 eine allgemeine Schaltung zur Unterdrückung eines Geisterlichts, indem nicht beanspruchte Netzleitungen stromlos geschaltet werden;
  • 9 eine beispielhafte Schaltung einer Leuchte mit einer elektronischen Stromunterbrechung in Form eines gesteuerten Schützes.
  • Die hier vorgeschlagene Lösung ermöglicht insbesondere ein fast verlustfreies (konstruktiv oder mittels Schalter oder Codierung) Zu- oder Abschalten eines ”Geisterlichts” einer Leuchte oder Lampe mit einem guten Wirkungsgrad auch bei kleinsten Strömen. Vorteilhaft ist hierbei beispielsweise der Einsatz von Lampen mit Leuchtdioden-Chips (LEDs).
  • Bei dem Geisterlicht handelt es sich um ein wahrnehmbares Licht einer ausgeschalteten Lampe oder Leuchte. Das Geisterlicht kann wahlweise unterdrückt werden, unbeeinflusst bleiben oder verstärkt werden – je nach Einsatzgebiet. Insbesondere kann der hier als Geisterlicht bezeichnete Effekt in bestimmten Anwendungen ausdrücklich erwünscht sein, z. B. als Orientierungslicht in einem Kinderzimmer.
  • Hierzu kann die Lichtquelle ein Element zur Unterdrückung des Geisterlichts umfassen. Dieses Element kann wahlweise abschaltbar ausgeführt sein, z. B. mittels eines Schalters, insbesondere mittels eines funktionalen Einmalschalters (z. B. durch einen herausziehbaren Isolatorstreifen).
  • 1 zeigt eine Lampe 104 mit einer Lichtquelle 103, z. B. in Form eines LED-Chips, der eine Geisterlichtunterdrückungsschaltung GLU 101 vorgeschaltet ist. Die GLU 101 ist mittels eines Schalters 102 überbrückbar ausgeführt.
  • Das Element zur Unterdrückung des Geisterlichts kann als ein Teil eines Lampensockels, insbesondere als ein Lampensockel-Zwischenstück ausgeführt sein. Optional kann ein Schalter vorgesehen sein, um die Unterdrückung des Geisterlichts zu aktivieren oder zu deaktivieren.
  • 2 zeigt eine Fassung 201 (z. B. als eine Adapterfassung mit einem Parallelkondensator ausgeführt) zur Aufnahme einer Lampe 202. Die Fassung 201 umfasst hierbei die GLU 101, die der Lampe 202 vorgeschaltet ist. Die GLU 101 ist mittels des Schalters 102 überbrückbar ausgeführt.
  • Auch ist es eine Möglichkeit, dass das Element zur Unterdrückung des Geisterlichts abgeschirmte Leitungen oder gegenphasig-beschaltete Kompensationsleitungen umfasst. In dieser Ausführungsform kann das Geisterlicht durch Zuschalten bzw. Öffnen der Abschirmung an den Neutralleiter oder durch zu- bzw. abschalten der Kompensationsleitungen schaltbar unterdrückt werden.
  • 3A zeigt eine Installation einer Lampe 301 mit einem Schalter 302, die an einem L-Leiter und einem N-Leiter angeschlossen sind. Der Übersicht halber ist in 3A noch der Schutzleiter SL angedeutet. In der Schalterzuleitung befindet sich eine Leitungskapazität (CL) 303.
  • 3B zeigt eine alternative Installation der Lampe 301, die mit dem Schalter 302 über eine abgeschirmte Leitung 305 verbunden ist. Ist die Abschirmung 305 der Leitung mit dem N-Leiter verbunden, wird das Geisterlicht unterbunden, anderenfalls kann die Lampe 301 auch bei abgeschaltetem Schalter 302 nachleuchten. Die Abschirmung 305 der Leitung kann mittels eines Schalters 304 mit dem N-Leiter verbunden oder von diesem getrennt werden.
  • Eine Abschirmung kann entsprechend auch mit einer gegenphasigen Kompensationsader erfolgen, die vorzugsweise zu- bzw. abschaltbar ausgeführt ist. So könnte eine schaltbare Kompensationsleitung mit einer gegenphasigen Spannung in einer Schaltzuleitung zusätzlich angeordnet sein. Beispielsweise kann in einem Dreiphasennetz diese gegenphasige Spannung aus den beiden anderen Phasen erzeugt werden. Dies hat den Vorteil, dass das Geisterlicht zusätzlich zentral von der Hausinstallation ”geschaltet”, also wahlweise unterdrückt oder nicht unterdrückt werden kann.
  • Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen Parallelkondensator CP der Leuchte vorzuschalten. 4 zeigt eine beispielhafte Schaltung.
  • Der L-Leiter ist über eine Leitung mit einer Leitungskapazität CL und einen Schalter S1 mit einem Anschluss 402 einer Lampe 401 verbunden. Der Anschluss 402 ist über eine Spule LR mit einem Knoten 404 verbunden, der über einen Kondensator CR mit einem Gleichrichter 405 und mit einem Pol eines Varistors Rvar verbunden ist. Der andere Pol des Varistors Rvar ist mit einem Anschluss 403 der Lampe 401 verbunden.
  • Der N-Leiter ist mit dem Anschluss 403 verbunden, der weiter mit dem Gleichrichter 405 verbunden ist. Der Knoten 404 ist über eine Reihenschaltung aus einem Kondensator CP und einem Schalter S2 mit dem Anschluss 403 verbunden. Weiterhin ist der Knoten 404 über einen Widerstand RP mit dem Anschluss 403 verbunden.
  • Über den Schalter S2 ist die Funktion des Geisterlichts zu- bzw. abschaltbar.
  • Die von dem Gleichrichter 405 gleichgerichtete Spannung liegt parallel an einem Kondensator C2 sowie beispielsweise an zwei Strängen von je n in Reihe geschalteten LEDs. An den LEDs fällt eine Spannung ULED ab.
  • Der Wert des Kondensators CP ist vorzugsweise so zu bemessen, dass die maximale Scheitelspannung, die sich am den Klemmen der Lampe 401 aufbauen kann, unterhalb der Einsatzspannung der LED-Reihenschaltung ULED liegt. Das kann erreicht werden, indem der Parallelkondensator CP größer als das Produkt aus der (maximal zu berücksichtigenden) Schalter-Leitungskapazität CL mal dem Verhältnis der Netzscheitelspannung zur Einsatzspannung ULED der LED-Reihenschaltung ist.
  • Die Induktivität LR (Seriendrossel) kann zur Begrenzung von Strömen eingesetzt werden. Hierbei ist es von Vorteil, dass die Induktivität LR im normalen Betrieb keine nennenswerte Wirkverlustleistung aufweist und daher den Gesamtwirkungsgrad kaum beeinträchtigt. Beispielsweise kann die Induktivität LR einen Wert von 6 mH aufweisen, um einen Stromstoß von 1 kV, 20 μs Dauer und kleiner als 3A zu begrenzen. Vorzugsweise ist die Spule dann als Luftspule oder mit einem erheblichem Eisenquerschnitt ausgeführt. Alternativ oder zusätzlich kann bei Lampen kleiner elektrischer Leistung (unterhalb von ca. 50 W) auch ein hochstrompulsfester Widerstand RR von z. B. 30 Ohm und ca. 1,5 W Dauerbelastbarkeit eingesetzt werden.
  • Auch kann der Varistor Rvar zur Strombegrenzung eingesetzt werden.
  • In der beispielhaften Schaltung gemäß 4 kann der Varistorwiderstand Rvar zum Schutz vor Überspannungen auch des Serienkondensators CR auch links (auf die Netzseite) dieses Serienkondensators CR (also parallel zu dem Widerstand RP) angeordnet sein.
  • Der Widerstand RP dient der Entladung beim Wechseln der Lampe bei anliegender Spannung. Soll ein nahezu vollständiges Entladen beispielsweise innerhalb von 4 s erreicht werden, so kann der Widerstand RP z. B. in der Größenordnung von 1–6 MOhm dimensioniert werden. Der Widerstand RP kann entfallen, falls die Lampe nur in ausgeschaltetem Zustand gewechselt wird.
  • Im Beispiel von 4 ergibt sich mit CL = 500 pF, 12 LEDs, ULED = 36 V (12 LEDs, die mit je 3–4 V Flussspannung in Reihe geschalten sind) die erforderliche Parallelkapazität CP zur Deaktivierung des Geisterlichts zu etwa 6 nF.
  • Eine höhere Parallelkapazität CP beugt größeren Leitungslängen zum Schalter vor, so dass auch bei entsprechend längeren Leitungen das Geisterlicht wirksam unterdrückt werden kann.
  • Das Geisterlicht kann auch unterdrückt werden mit Schaltungen, die z. B. zur Underdrückung von Störungen zur Einhaltung einer benötigen elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) einsetzbar sind und die bei zu geringer Leistungsentnahme die Leitung ganz potentialfrei schalten und z. B. mit kleinen Hilfsspannungen oder nur kurzzeitig wiederholt mit kleinen Spannungen testen, ob sich ein Verbraucher zuschaltet.
  • 5 zeigt eine schematische Darstellung einer möglichen Realisierung eines Schalters S2 zum Zu- bzw. Abschalten der Parallelkapazität CP. Hierzu ist ein Plastikstück 501 als isolierendes Element zwischen zwei z. B. vorgespannten, federnd gelagerten elektrischen Kontakten 502, 503, angeordnet. Wird das Plastikstück 501 entfernt, stellen die Kontakte 502, 503 eine elektrische Verbindung her und aktivieren somit die Parallelkapazität CP. Damit kann das Geisterlicht (z. B. vorübergehend) unterdrückt werden. Das Plastikstück 501 kann z. B. als eine Folie ausgeführt sein. Auch ist es möglich, dass das Plastikstück wieder einschiebbar ausgeführt ist. Ansonsten sind in 5 symbolisch eine serielle Kapazität CR, ein Gleichrichter 504, sowie ein LED-Strang 505 gezeigt. Die übrige Schaltung des Vorschaltgerätes ist in 5 lediglich schematisch angedeutet.
  • 6 zeigt eine schematische Darstellung einer Leuchte mit einem Stecker 604, der über Leitungen mit einer Lampe 603 (z. B. mit LED-Chips) verbunden ist, wobei in der Leitung ein Schalter 602 und parallel zu dem Schalter eine Zusatzkapazität 601 angeordnet sind. Die Zusatzkapazität kann auch schaltbar (d. h. in Reihe mit einem weiteren Schalter – nicht dargestellt) ausgeführt sein. Über die Zusatzkapazität 601 kann ein schwaches Dauerleuchten gemäß Geisterlicht erreicht werden.
  • 7 zeigt eine schematische Darstellung einer Leuchte mit dem Stecker 604, der über Leitungen mit der Lampe 603 (z. B. mit LED-Chips) verbunden ist, wobei in der Leitung ein Stufenschalter 701 mit je Stufe unterschiedlicher Zusatzkapazität 702, 703 angeordnet ist. Eine Stufe des Stufenschalters 701 weist bevorzugt keine Kapazität auf und eine andere Stufe des Stufenschalters ist bevorzugt nicht mit der Lampe 603 verbunden. Hierdurch kann ein nahezu verlustfreies stufenweises Dimmen des Lichtes der LED-Leuchte 603 zwischen den Zuständen AN und AUS erreicht werden.
  • Der Vorteil einer solchen kapazitiven Realisierung besteht darin, dass diese außer rein ohmschen keine Verluste aufweist.
  • 8 zeigt eine allgemeine Schaltung 801 zur Unterdrückung eines Geisterlichts, indem nicht benötigte Netzleitungen stromlos geschaltet werden.
  • Eine Leuchte oder Lampe 803 wird über einen Schalter 802 an- bzw. ausgeschaltet. Die hier beispielhaft angeordnete Leitung 804 hat eine Leitungskapazität CL, die zu einem unerwünschten Licht (Geisterlicht) der Lampe 803 führen kann. Durch Inaktivsetzung des L-Leiters am Ausgang der Schaltung 801 bei ”Stromanforderung” unter einem kritischen Wert, der über den typischen kapazitiven Leitungsströmen liegt, kann das Geisterlicht unterbunden werden.
  • 9 zeigt eine beispielhafte Schaltung einer Leuchte mit einer schematisch angedeuteten elektronischen Stromunterbrechung 901 in Form eines gesteuerten Schützes. Die Leuchte umfasst Anschlüsse 904, 905, wobei der Anschluss 904 über eine Reihenschaltung aus einem Widerstand R1 und einem Kondensator C1 mit dem Anschluss 905 verbunden ist. Der Mittenabgriff dieser Reihenschaltung ist über einen Diac T1 mit einem Gate-Anschluss eines Triacs T2 verbunden. Der Anschluss 904 ist über den Triac T2 und über einen Kondensator CR mit einem Gleichrichter 902 verbunden. Weiterhin ist der Anschluss 905 mit dem Gleichrichter 905 verbunden.
  • Die von dem Gleichrichter 905 gleichgerichtete Spannung liegt parallel an einem Kondensator C2 sowie an einem Strang 903 aus n in Reihe geschalteten LEDs. An den LEDs fällt eine Spannung ULED ab.
  • Erst ab einer bestimmten Mindestspannung an den Anschlüssen 904, 905, z. B. 170 ACV, leitet die Schaltung 901 den Strom fast verlustfrei (niederohmig) an den in Reihe geschalteten Kondensator CR. Unterhalb dieser Eingangsspannung soll die Schaltung 901 den Stromfluss fast völlig unterbrechen, das heißt sie wird zwischen dem Anschluss 904 und dem Kondensator CR hochohmig und weist dabei auch lediglich eine geringe Verlustleistung auf.
  • Anstelle des vorstehend beschriebenen parallelen Kondensators CP zur Unterdrückung des Geisterlichts könnte prinzipiell auch eine parallele Induktivität LP oder ein paralleler Widerstand RP eingesetzt werden. Auch Kombinationen der vorstehenden Komponenten zur Unterdrückung des Geisterlichts sind möglich.
  • Eine parallele Induktivität sollte im eingeschalteten Zustand die volle Spannung aufnehmen können mit einem zusätzlichen Magnetisierungsstrom, der nicht viel größer ist als der Strom, den die Lampe sonst benötigt.
  • Insgesamt erweist sich die Verwendung einer parallelen Kapazität auch aus energetischen Gesichtspunkten als vorteilhaft, weil z. B. sowohl im ein- als auch im ausgeschalteten Zustand der Lampe nur geringe Verluste auftreten.
  • Ergänzend sei erwähnt, dass die hier vorgeschlagene kapazitive Realisierung energetische Vorteile aufweist.
  • Wärmeverluste des gesamten Vorschaltgeräts, umfassend im wesentlichen den Serienkondensator CR und den Brückengleichrichter, berechnen sich näherungsweise aus den Verlusten des Kondensators und den Spannungsabfällen an den Dioden des Brückengleichrichters zu 2·0,7 V = 1,4 V im Verhältnis zur effektiven Wechselspannung 230 V. Es resultieren soweit also Verluste von 1,4 V/230 V = 0,6%.
  • Da die Verluste von Kondensatoren sehr gering sind (in der Regel unter 0,001 von der Scheinleistung I·UC, die möglicherweise 3- bis 5-mal höher als die übertragene Wirkleistung sein kann) belaufen sich die Verluste der Kondensatoren auf maximal 500%·0,001 = 0,5% und die Verluste des gesamten Vorschaltgerätes ergeben sich zu lediglich 0,6% + 0,5% = 1,1%.
  • Auch die erforderlichen Serienwiderstände RR zur Begrenzung des Einschaltstromstoßes im Netzspannungsmaximum oder bei Störpulsen verursachen bei sorgfältiger Auslegung und zugelassenen Einschaltstrompulsen vom ca. dem hundertfachen des Betriebsstromes nur Zusatzverluste unterhalb von 5%.
  • Bezugszeichenliste
  • 101
    Geisterlichtunterdrückungsschaltung GLU
    102
    Schalter
    103
    Lichtquelle (z. B. Leuchtdioden)
    104
    Lampe
    201
    Fassung
    202
    Lampe
    301
    Lampe
    302
    Schalter
    303
    Leitungskapazität CL
    304
    Schalter
    305
    Abschirmung der Leitung
    N
    N-Leiter
    L
    L-Leiter
    SL
    Schutzleiter
    401
    Lampe
    402
    Anschluss
    403
    Anschluss
    404
    Knoten
    405
    (Brücken-)Gleichrichter
    S1
    Schalter
    S2
    Schalter
    CL
    Leitungskapazität
    LR
    Induktivität (Seriendrossel)
    CR
    Kapazität (Reihenkapazität)
    Rvar
    Varistor
    RP
    (paralleler) Widerstand
    C2
    Kapazität
    501
    Plastikstück
    502
    federnder elektrischer Kontakt
    503
    federnder elektrischer Kontakt
    504
    Gleichrichter
    505
    LED-Strang (mehrere in Reihe geschaltete LEDs oder LED-Chips)
    601
    Zusatzkapazität (ggf. schaltbar)
    602
    Schalter
    603
    Lampe
    604
    Stecker
    701
    Stufenschalter
    702
    Zusatzkapazität
    703
    Zusatzkapazität
    801
    Schaltung zur Unterdrückung eines Geisterlichts
    802
    Schalter
    803
    Lampe
    804
    Leitung
    901
    elektronische Stromunterbrechung
    902
    Gleichrichter
    903
    LED-Strang
    904
    Anschluss
    905
    Anschluss
    R1
    Widerstand
    C1
    Kondensator
    T1
    Triac
    T2
    Diac

Claims (12)

  1. Vorrichtung – mit einer Unterdrückungsschaltung (101, 801, 901) eines Restlichts, bei der die Unterdrückungsschaltung aktivierbar oder deaktivierbar ist.
  2. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der die Vorrichtung eine Lampe (104) oder eine Leuchte ist.
  3. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der die Vorrichtung eine Fassung (201) für eine Lampe (202) ist.
  4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Unterdrückungsschaltung mittels eines Schaltelements (S2, 102, 304) aktivierbar oder deaktivierbar ist.
  5. Vorrichtung nach Anspruch 4, bei der das Schaltelement ein Einmalschalter, insbesondere ein herausziehbarer Isolatorstreifen, ist.
  6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Unterdrückungsschaltung eine gegenphasige Kompensationsleitung umfasst.
  7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Unterdrückungsschaltung eine Schirmung (305) umfasst, die zu- bzw. abschaltbar ausgeführt ist.
  8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Unterdrückungsschaltung eine Kapazität (CP) aufweist, die im Wesentlichen parallel zu einem Leuchtmittel geschaltet ist.
  9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Unterdrückungsschaltung eine Zusatzkapazität (601, 702, 703) aufweist, die die Gesamtkapazität einer Leitung vergrößert, wobei die Zusatzkapazität zu- bzw. abschaltbar ausgeführt ist.
  10. Vorrichtung nach Anspruch 9, bei der die Zusatzkapazität mehrere Kapazitäten (702, 703) aufweist, die über einen Schalter zu- oder abschaltbar sind.
  11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Unterdrückungsschaltung einen gesteuerten Schütz (801, 901) aufweist, der bis zu einer vorgegebenen Eingangsspannung hochohmig ist.
  12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Vorrichtung ein elektronisches Vorschaltgerät ist.
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