WO2004015865A1 - Schaltungsanordnung zur steuerung von zwei unabhangigen mit einer gleichgericht eten wechselspannung betreibbaren lasten - Google Patents

Schaltungsanordnung zur steuerung von zwei unabhangigen mit einer gleichgericht eten wechselspannung betreibbaren lasten Download PDF

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WO2004015865A1
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    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
    • H03K17/13Modifications for switching at zero crossing
    • H03K17/133Modifications for switching at zero crossing in field-effect transistor switches
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
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    • H03K17/56Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used by the use, as active elements, of semiconductor devices
    • H03K17/687Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used by the use, as active elements, of semiconductor devices the devices being field-effect transistors
    • H03K17/693Switching arrangements with several input- or output-terminals, e.g. multiplexers, distributors

Definitions

  • the invention relates to a circuit arrangement for controlling two independent loads that can be operated with a rectified AC voltage.
  • a humidifier that also has a lamp for night lighting.
  • the humidifier is controlled by a timer, so that the corresponding pumps and fans are always switched on during a certain time, for example when the operating noise is not disturbing.
  • Other regulations apply to the control of night lighting. This is controlled, for example, as a function of the measured value of a light sensor, so that the night lighting only burns when the surroundings are dark.
  • a circuit arrangement for controlling two independent loads 5 that can be operated with a rectified AC voltage is used in electrical devices.
  • Lamps can also be operated with an alternating voltage, but it is advantageous for switching the loads if it is a direct voltage. This can be switched with a MOSFET or a bipolar transistor, while the control of AC-operated loads is much more complex, since both the positive and the negative half-wave must be taken into account.
  • the controlled loads are usually operated with the usual mains voltage, because a lower operating voltage would make a 5 expensive transformer necessary, on the other hand, the current would be much higher, so that the cable cross-sections must be designed larger and thus entire circuit arrangement and thus the device is more expensive. With a mains voltage of 230 volts, a peak voltage of 340 volts results for the rectified voltage.
  • FIG. 1 A circuit which is known in principle from the prior art is shown in FIG. 1, which will be explained in more detail in the context of the description of the figures.
  • the object of the invention is therefore to provide a circuit arrangement with which two loads can be switched independently of one another without the use of two semiconductor switches for switching the loads being necessary.
  • a circuit arrangement for controlling two independent loads which can be operated with a rectified AC voltage with a control unit for generating a control signal for a semiconductor switch, by means of which both loads can be controlled as a function of one control signal per load, wherein the control unit has a phase detection device by means of which a positive or negative phase of the AC voltage can be identified and which provides an output signal describing the current phase, and wherein the control unit has a logic unit for linking the
  • Control signals with the output signal of the phase detection device for determining the control signal are provided.
  • the basic idea of the present invention is to take advantage of the fact that it is sufficient to supply a load with only one half-wave of the AC voltage present at the input. While the same half-wave is used for both loads in a circuit arrangement from the prior art, the circuit arrangement according to the invention provides for a different half-wave to be used for each load. An electrical device can then advantageously be designed in such a way that one semiconductor switch is sufficient.
  • the circuit arrangement according to the invention is therefore used in an electrical device in connection with a rectifier which is designed in an open bridge circuit. While one rectifier output is shared, the other two rectifier outputs are each led to one load.
  • a circuit arrangement according to the invention is advantageously designed such that a time control is provided for generating at least one control signal, while a sensor circuit can be provided for the other control signal. Both control variants, i.e. according to time or depending on a sensor measured value, can also be combined with one another.
  • FIG. 2 shows a circuit arrangement according to the invention
  • FIGS 3 and 4 two variants for realizing a circuit arrangement according to the invention.
  • FIG. 1 shows a circuit arrangement 1 for controlling two independent loads which can be operated with a rectified AC voltage, as is known from the prior art.
  • a rectifier diode D1 is connected to an AC voltage input 20.
  • the half-waves let through by the diode D1 are available on the one hand to supply voltage to the circuit arrangement 1 and to the loads 2 and 3.
  • a heating resistor 2 and a lamp 3 are provided as loads 2 and 3.
  • the second connection of the AC voltage input 20 is connected to ground.
  • the load circuits are closed by two semiconductor switches 4 and 5, which connect loads 2 and 3 to ground.
  • N-channel MOSFETs are provided as semiconductor switches.
  • a resistor Rl and a capacitor Cl are provided, which are used for the voltage supply of the circuit arrangement 1.
  • the circuit arrangement 1 has a control device 9 and a phase detection device 6. Based on the ripple of the input voltage, the phase detection device 6 detects whether the diode D1 is passing a positive half-wave or whether a negative half-wave is present. The phase detection device 6 provides an output signal 16 at its output, which simultaneously triggers a time control 7 and a sensor circuit 8. These then control the two semiconductor switches 4 and 5. If, for example, the sensor circuit 8 determines that the lamp 3 should be switched on, it drives the semiconductor switch 5 when the output signal 16 of the phase detection device 6 is applied, so that it becomes low-resistance and the circuit containing the lamp 3 is closed.
  • the time controller 7 controls the semiconductor switch 4 so that it closes the circuit which contains the heating resistor 2.
  • FIG. 2 shows a circuit according to the invention for controlling two independent loads 2 and 3 which can be operated with a rectified AC voltage.
  • the component of the circuit arrangement which contains the control unit 9 and the phase detection device 6 is similar to that of FIG an output signal 16 is provided, from which it can be seen that the positive phase of the AC voltage is present at the moment.
  • a time control 7 generates a control signal 17 which indicates whether the heating resistor 2 should be switched on.
  • a sensor circuit 8 generates a control signal which indicates whether the lamp 3 should be switched on. According to the invention, these control signals are linked to the output signal 16 of the phase detection device 6.
  • Each control signal 17 and 18 is linked to the output signal 16, the control signal 18 being linked to the inverted output signal 16 in an AND gate, while the control signal 16 is connected directly to the AND gate, which is provided for linking to the control signal 17 is forwarded.
  • the outputs of the two AND gates are connected to one another in an OR operation and the result of the operation is provided for controlling a semiconductor switch 14.
  • the logic unit 19 which is formed by the described logic elements, causes the specification of the timing control 7 to be taken into account during the positive half-wave, while the specification of the sensor circuit 8 is taken into account during the negative semiconductors.
  • a rectifier is designed in an open bridge circuit.
  • the rectifier which is formed by the diodes DU to D14, is connected such that the negative half-waves are passed to a common DC voltage output 21.
  • the negative DC voltage output 21 is connected to ground.
  • the positive DC voltage output 22 and 23 is divided into two, i.e. H. the cathodes of the diodes D 11 and D12 are not connected to one another. Instead, the cathode of the diode DU is connected to the load 3, that is to say the lamp, while the cathode of the diode D12 is connected to the heating resistor 2.
  • the voltage tap for the circuit arrangement 11 and thus for the phase detection device 6 is at the cathode of the diode D12, that is to say the phase at the DC voltage output 22 is used for the detection.
  • the detection of a positive half-wave therefore means that a current flows only through the heating resistor 2 during this half-wave.
  • the reverse is true for the negative half-wave, from which it follows that the sensor circuit 8 can only have an effect on the switching state of the lamp 3.
  • the circuit arrangement according to the invention thus makes it possible to implement an electrical device which requires only one MOSFET 14 to control two independent loads.
  • a bipolar transistor can of course also be used, only the control circuit for controlling the transistor 14, which is not shown in detail anyway, changing.
  • FIG. 3 The principle of the circuit of FIG. 2 is again shown in FIG. 3 in a simple, schematic representation, an N-channel MOSFET again being used as the semiconductor switch 14.
  • a P-channel MOSFET 24 is used instead of an N-channel MOSFET 14.
  • the diodes must be switched in reverse polarity.
  • the diode 21 has the opposite polarity compared to the diode DU. The same applies to the other diodes D22, D23 and D24.
  • the invention is not limited to the embodiment of the logic unit 19 shown in FIG. 2, but a large number of variations of this circuit are also conceivable.
  • the logic unit 19 is shown as a schematic multiplexer circuit, so that all circuits with this functionality are included in the invention.

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung zur Steuerung von zwei unabhängigen, mit einer gleichgerichteten Wech-selspannung betreibbaren Lasten (2, 3). Es ist eine Steuereinheit zur Erzeugung von Ansteuersignalen für einen Halbleiterschalter (14; 24) vorgesehen, durch den die Lasten (2, 3) steuerbar sind. Außerdem ist eine Phasenerkennungsvorrichtung (6) vorgesehen, durch die eine positive oder negative Phase der Wechselspannung erkennbar ist. Des weiteren weist die Steuereinheit eine Logikeinheit (19) auf, die Steuersignale (17, 18), durch die die Lasten getrennt ansteuerbar sein sollen, mit dem Ausgangssignal (19) der Phasenerkennungsvorrichtung (6) verknüpft. Dadurch ist jedes Steuersignal (17, 18) in einer anderen Phase der Wechselspannung wirksam. Ein die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung beinhaltendes Gerät kann mit einem offenen Brückengleichrichter derart ausgeführt werden, dass phasenabhängig die eine oder die andere Last ansteuerbar ist.

Description

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR STEUERUNG VON ZWEI UNABHÄNGIGEN MIT EINER GLEICHGERICHT ETEN WECHSELSPANNUNG BETREIBBAREN LASTEN
5 Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung zur Steuerung von zwei unabhängigen, mit einer gleichgerichteten Wech- selspannung betreibbaren Lasten.
Viele elektrische Geräte beinhalten zwei Lasten, die getrennt 0 voneinander ansteuerbar sein müssen. Ein Beispiel für ein solches Gerät ist ein Luftbefeuchter, der gleichzeitig eine Lampe als Nachtbeleuchtung besitzt. Der Luftbefeuchter wird dabei von einer Zeitschaltuhr gesteuert, so daß immer während einer bestimmten Zeit, in der beispielsweise das Betriebsge- 5 r usch nicht stört, die entsprechenden Pumpen und Ventilatoren eingeschaltet werden. Zur Ansteuerung der Nachtbeleuchtung gelten andere Regelungen. Diese wird beispielsweise in Abhängigkeit des Meßwertes eines Lichtsensors gesteuert, so daß die Nachtbeleuchtung nur brennt, wenn die Umgebung dunkel 0 ist.
Zur Lösung dieser Aufgabe wird in elektrischen Geräten eine Schaltungsanordnung zur Steuerung von zwei unabhängigen, mit einer gleichgerichteten WechselSpannung betreibbaren Lasten 5 eingesetzt. Zwar sind elektrische Lasten wie zum Beispiel
Lampen auch mit einer WechselSpannung betreibbar , jedoch ist es für das Schalten der Lasten von Vorteil, wenn es sich um eine Gleichspannung handelt . Diese kann mit einem MOSFET oder einem Bipolartransistor geschaltet werden, während die Steue- 0 rung von Wechselspannungsbetriebenen Lasten wesentlich aufwendiger ausfällt, da sowohl die positive als auch die negative Halbwelle berücksichtigt werden müssen. Die gesteuerten Lasten werden in der Regel mit der üblichen Netzspannung betrieben, da eine niedrigere Betriebsspannung zum einen einen 5 teuren Transformator erforderlich machen würde, zum anderen wäre der auftretende Strom wesentlich höher, so daß die Kabelquerschnitte größer ausgelegt werden müssen und somit die gesamte Schaltungsanordnung und damit das Gerät teurer wird. Bei einer Netzspannung von 230 Volt ergibt sich für die gleichgerichtete Spannung eine Spi zenspannung von 340 Volt. Dementsprechend müssen für die verwendeten Transistoren zum Schalten der Lasten Typen ausgewählt werden, die diese hohe Spannung schalten können. Bei Schaltungen nach dem Stand der Technik sind also zwei hochspannungsgeeignete Halbleiterschalter zu verwenden, die im Vergleich zur Ansteuerschaltung sehr teuer sind und somit einen hohen Anteil an den gesamten Herstellungskosten besitzen. Der hohe Preis für die verwendeten Hochspannungshalbleiterschalter trägt deswegen auch einen großen Anteil an den Kosten für das gesamte Gerät, da es sich bei elektrischen Geräten der beschriebenen Art um einfach konstruierte Geräte handelt, die zu einem sehr günstigen Preis angeboten werden.
Eine prinzipiell bekannte Schaltung aus dem Stand der Technik ist in der Figur 1 dargestellt, die im Rahmen der Figurenbeschreibung näher erläutert werden wird.
Da die hochspannungsgeeigneten Halbleiterschalter einen großen Anteil an den gesamten Herstellungskosten tragen, ist es wünschenswert, für die Steuerung von zwei Lasten nicht zwei Halbleiterschalter verwenden zu müssen.
Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Schaltungsanordnung anzugeben, mit der zwei Lasten unabhängig voneinander geschaltet werden können, ohne daß dazu die Verwendung von zwei Halbleiterschaltern zur Schaltung der Lasten erforderlich ist.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Schaltungsanordnung zur Steuerung von zwei unabhängigen, mit einer gleichgerichteten Wechselspannung betreibbaren Lasten gelöst mit einer Steuereinheit zur Erzeugung eines Ansteuersignais für einen Halbleiterschalter, durch den beide Lasten steuerbar sind in Abhängigkeit von je einem Steuersignal pro Last, wobei die Steuereinheit eine Phasenerkennungsvorrichtung aufweist, durch die eine positive oder negative Phase der Wechselspannung erkennbar ist und die ein die momentane Phase beschreibendes Ausgangssignal bereitstellt, und wobei die Steu- ereinheit eine Logikeinheit aufweist zur Verknüpfung der
Steuersignale mit dem Ausgangssignal der Phasenerkennungsvorrichtung zur Bestimmung des Ansteuersignais.
Der Grundgedanke der vorliegenden Erfindung besteht in der Ausnutzung der Tatsache, daß es genügt, eine Last mit nur einer Halbwelle der am Eingang anliegenden Wechselspannung zu versorgen. Während bei einer Schaltungsanordnung aus dem Stand der Technik für beide Lasten die gleiche Halbwelle verwendet wird, ist bei der erfindungsgemäßen Schaltungsanord- nung vorgesehen, für jede Last eine andere Halbwelle zu verwenden. Ein elektrisches Gerät kann dann vorteilhaft so gestaltet werden, daß man mit nur einem Halbleiterschalter auskommt .
Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung wird in einem elektrischen Gerät deswegen in Verbindung mit einem Gleichrichter eingesetzt, der in einer offenen Brückenschaltung ausgeführt ist. Während ein Gleichrichterausgang gemeinsam genutzt wird, werden die beiden anderen Gleichrichterausgänge jeweils auf eine Last geführt.
Vorteilhaft ist eine Schaltungsanordnung nach der Erfindung so ausgeführt, daß zur Erzeugung zumindest eines Steuersignals eine Zeitsteuerung vorgesehen ist, während für das an- dere Steuersignal eine Sensorschaltung vorgesehen werden kann. Beide Ansteuerungsvarianten, also nach Zeit oder in Abhängigkeit eines Sensormeßwertes, können auch miteinander kombiniert werden.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigt: Figur 1 eine Schaltungsanordnung nach dem Stand der Technik in einem elektrischen Gerät,
Figur 2 eine erfindungsgemäße Schaltungsanordnung und
Figuren 3 und 4 zwei Varianten zur Realisierung einer erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung.
Die Figur 1 zeigt eine Schaltungsanordnung 1 zur Steuerung von zwei unabhängigen, mit einer gleichgerichteten Wechselspannung betreibbaren Lasten, wie sie aus dem Stand der Technik bekannt ist . Dabei ist eine Gleichrichterdiode Dl mit einem Wechselspannungseingang 20 verbunden. Die von der Diode Dl durchgelassenen Halbwellen steht zum Einen zur Spannungs- Versorgung der Schaltungsanordnung 1 als auch der Lasten 2 und 3 zur Verfügung. Als Lasten 2 und 3 ist beispielsweise ein Heizwiderstand 2 und eine Lampe 3 vorgesehen. Der zweite Anschluß des WechselSpannungseingangs 20 ist mit Masse verbunden. Die Laststromkreise schließen sich über zwei Halblei- terschalter 4 und 5, die die Lasten 2 und 3 jeweils mit Massen verbinden. Als Halbleiterschalter sind in dieser Ausführung einer Schaltungsanordnung nach dem Stand der Technik N- Kanal-MOSFETs vorgesehen.
Zu Glättung der durch den Einweggleichrichter Dl auf sehr einfache Weise gleichgerichteten Spannung ist ein Widerstand Rl und ein Kondensator Cl vorgesehen, die für die Spannungsversorgung der Schaltungsanordnung 1 eingesetzt sind. Die Schaltungsanordnung 1 weist eine Kontroll orrichtung 9 und eine Phasenerkennungsvorrichtung 6 auf. Die Phasenerkennungs- Vorrichtung 6 erkennt auf Grund der Welligkeit der Eingangsspannung, ob von der Diode Dl gerade eine positive Halbwelle durchgelassen wird, oder ob gerade eine negative Halbwelle anliegt. Die Phasenerkennungsvorrichtung 6 stellt an ihrem Ausgang ein Ausgangssignal 16 bereit, das gleichzeitig eine Zeitsteuerung 7 und eine Sensorschaltung 8 triggert. Diese steuern daraufhin die beiden Halbleiterschalter 4 und 5 an. Wenn also beispielsweise die Sensorschaltung 8 feststellt, daß die Lampe 3 eingeschaltet werden müßte, steuert sie bei Anlegen des Ausgangssignals 16 der Phasenerkennungsvorrichtung 6 den Halbleiterschalter 5 an, damit dieser niederohmig wird und der die Lampe 3 beinhaltende Stromkreis geschlossen wird.
In gleicher Weise steuert die Zeitsteuerung 7 den Halbleiterschalter 4 an, damit dieser den Stromkreis schließt, der den Heizwiderstand 2 beinhaltet .
Die Figur 2 zeigt eine erfindungsgemäße Schaltung zur Steuerung von zwei unabhängigen, mit einer gleichgerichteten Wechselspannung betreibbaren Lasten 2 und 3. Der Bestandteil der Schaltungsanordnung, der die Kontrolleinheit 9 und die Phasenerkennungsvorrichtung 6 beinhaltet, ähnelt dem von Figur 1. Am Ausgang der Phasenerkennungsvorrichtung 6 wird ein Aus- gangssignal 16 bereitgestellt, anhand dessen erkennbar ist, daß momentan die positive Phase der WechselSpannung anliegt. Eine ZeitSteuerung 7 erzeugt ein Steuersignal 17, das angibt, ob der Heizwiderstand 2 eingeschaltet sein soll. Eine Sensorschaltung 8 erzeugt ein Steuersignal, das angibt, ob die Lampe 3 eingeschaltet sein soll . Erfindungsgemäß werden diese Steuersignale mit dem Ausgangssignal 16 der Phasenerkennungs- Vorrichtung 6 verknüpft. Dabei wird jedes Steuersignal 17 und 18 mit dem Ausgangssignal 16 verknüpft, wobei das Steuersignal 18 mit dem invertierten Ausgangssignal 16 in einem UND- Glied verknüpft wird, während das Steuersignal 16 dem UND- Glied, das zur Verknüpfung mit dem Steuersignal 17 vorgesehen ist, direkt zugeleitet wird. Die Ausgänge der beiden UND- Glieder werden in einer ODER-Verknüpfung miteinander verbunden und das Verknüpfungsergebnis zur Ansteuerung eines Halbleiterschalters 14 bereitgestellt.
Im vorliegenden Fall wird angenommen, daß das Vorliegen einer positiven Halbwelle mit einer logischen "1" signalisiert wird, und daß der Halbleiterschalter 14, im vorliegenden Aus- führungsbeispiel ein N-Kanal-MOSFET, durchgeschaltet werden soll, wenn die Zeitsteuerung 7 ebenfalls eine "1" ausgibt. Durch die Invertierung erhält das andere UND-Glied bei einer positiven Halbwelle eine logische "0". Bei einer positiven Halbwelle ist es daher unmöglich, am Ausgang des mit der Sensoreinheit 8 verbundenen UND-Gliedes eine "1" zu erhalten, auch wenn das Steuersignal 18 eine logische "1" signalisiert. Bei einer negativen Halbwelle sind die Verhältnisse umgekehrt .
Mit anderen Worten bewirkt die Logikeinheit 19, die durch die beschriebenen Logikglieder gebildet wird, daß die Vorgabe der Zeitsteuerung 7 während der positiven Halbwelle berücksichtigt wird, während die Vorgabe der Sensorschaltung 8 während der negativen Halbleiter berücksichtigt wird.
Um sicherzustellen, daß der Schaltzustand des MOSFET 4 nur eine der beiden Lasten 2 und 3 betrifft, ist ein Gleichrichter in einer offenen Brückenschaltung ausgeführt . Der Gleich- richter, der durch die Dioden DU bis D14 gebildet wird, ist so geschaltet, daß die negativen Halbwellen zu einem gemeinsamen Gleichspannungsausgang 21 durchgelassen werden. Der negative Gleichspannungsausgang 21 ist mit Masse verbunden. Der positive Gleichspannungsausgang 22 und 23 ist zweigeteilt, d. h. die Katoden der Dioden D 11 und D12 sind nicht miteinander verbunden. Statt dessen ist die Katode der Diode DU mit der Last 3, also der Lampe verbunden, während die Katode der Diode D12 mit dem Heiz iderstand 2 verbunden ist.
Der Spannungsabgriff für die Schaltungsanordnung 11 und damit für die Phasenerkennungsvorrichtung 6 liegt an der Kathode der Diode D12, es wird also die Phase am Gleichspannungsaus- gang 22 für die Detektion verwendet. Die Detektion einer positiven Halbwelle bedeutet daher, daß während dieser Halbwel- le nur durch den Heizwiderstand 2 ein Strom fließt. Das Steuersignal der Zeitschaltung 7, das nur während einer positiven Halbleiter berücksichtigt werden kann, wie oben beschrieben, wirkt sich daher nur auf den Heizwiderstand 2 aus, da durch die Lampe 3 ohnehin kein Strom fließen kann. Bei der negativen Halbwelle verhält es sich umgekehrt, woraus folgt, daß die Sensorschaltung 8 nur für den Schaltzustand der Lampe 3 eine Auswirkung haben kann.
Durch die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung ist somit ein elektrisches Gerät realisierbar, welches zur Steuerung von zwei unabhängigen Lasten nur einen MOSFET 14 benötigt. Statt eines MOSFETs 14 kann selbstverständlich auch ein Bipolartransistor verwendet werden, wobei sich nur die ohnehin nicht im Detail gezeigte Ansteuerschaltung zur Ansteuerung des Transistors 14 ändert.
Das Prinzip der Schaltung von Figur 2 ist in Figur 3 nochmals in einer einfachen, schematischen Darstellung gezeigt, wobei als Halbleiterschalter 14 wiederum ein N-Kanal-MOSFET Verwendung findet. In der Figur 4 wird statt eines N-Kanal-MOSFETs 14 ein P-Kanal-MOSFET 24 eingesetzt. Als weitere Änderung müssen die Dioden in umgekehrter Polung geschaltet werden. Im Vergleich zur Schaltung von Figur 3 ist die Diode 21 umgekehrt gepolt im Vergleich zur Diode DU . Gleiches gilt für die anderen Dioden D22, D23 und D24.
Die Erfindung ist nicht auf die in Figur 2 dargestellte Ausführung der Logikeinheit 19 beschränkt, sondern es sind auch eine Vielzahl von Variationen dieser Schaltung denkbar. In den Figuren 3 und 4 ist die Logikeinheit 19 als schematische Multiplexer-Schaltung dargestellt, so daß auch sämtliche Schaltungen mit dieser Funktionalität von der Erfindung umfaßt sind.

Claims

Patentansprüche
1. Schaltungsanordnung zur Steuerung von zwei unabhängigen, mit einer gleichgerichteten WechselSpannung betreibbaren Lasten (2, 3) mit
einer Steuereinheit (11) zur Erzeugung eines Ansteuersignais für einen Halbleiterschalter (14; 24) , durch den die beiden Lasten (2, 3) steuerbar sind in Abhängigkeit von je einem Steuersignal (17, 18) pro Last,
wobei die Steuereinheit (11) eine PhasenerkennungsVorrichtung (6) aufweist, durch die eine positive oder negative Phase der WechselSpannung erkennbar ist und die ein die momentane Phase beschreibendes Ausgangssignal (16) bereitstellt, und
wobei die Steuereinheit (11) eine Logikeinheit (19) aufweist zur Verknüpfung der Steuersignale (17, 18) mit dem Ausgangssignal (16) der Phasenerkennungsvorrichtung (6) zur Bestimmung des Ansteuersignais.
2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß zur Erzeugung zumindest eines Steuersignals (17) eine Zeitsteuerung (7) vorgesehen ist.
3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß zur
Erzeugung zumindest eines Steuersignals (18) eine Sensorschaltung (8) vorgesehen ist.
4. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Logikeinheit ein Multiplexer ist.
5. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet , daß die Schaltungsanordnung ein integrierter Schaltungsbaustein ist .
6. Elektrisches Gerät mit einem Eingang (20) mit zwei Anschlüssen für eine WechselSpannung, einer Schaltungsanordnung (11) nach einem der Ansprüche 1 bis 4 und - einem Gleichrichter (DU .. D14) , der mit dem Wechselspannungseingang (20) verbunden ist, und der eine gleichgerichtete Spannung bereitstellt zur Versorgung der Lasten (2, 3) und der Schaltungsanordnung (11) zur Steuerung der Lasten (2, 3), wobei der Gleichrichter (DU .. D14) in ei- ner offenen Brückenschaltung ausgeführt ist, bei der ein gemeinsamer Gleichspannungsausgang (21) mit einem ersten Lastanschluß des Halbleiterschalters (14; 24) verbunden ist und die offenen Gleichspannungsausgänge (22, 23) je auf einen Anschluß einer Last (2, 3) geführt sind, deren jeweils anderer Anschluß mit dem zweiten Lastanschluß des Halbleiterschalters (14; 24) verbunden ist.
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