BRPI0613352A2 - filtro de escurecimento automático e método - Google Patents

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BRPI0613352A2
BRPI0613352A2 BRPI0613352-5A BRPI0613352A BRPI0613352A2 BR PI0613352 A2 BRPI0613352 A2 BR PI0613352A2 BR PI0613352 A BRPI0613352 A BR PI0613352A BR PI0613352 A2 BRPI0613352 A2 BR PI0613352A2
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BRPI0613352-5A
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Ingvar Sundell
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3M Innovative Properties Co
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Abstract

FILTRO DE ESCURECIMENTO AUTOMáTICO E MéTODO. Trata-se de um filtro protetor de escurecimento automático (FEA) que inclui recursos de gerenciamento automático de energia. O FEA inclui uma unidade de controle de gerenciamento de energia que controla a energia fornecida ao FEA com base no fato de o FEA estar em uso no momento ou não. Em uma modalidade, para determinar se o FEA está em uso, a unidade de controle de gerenciamento de energia inclui um sensor de movimento que detecta o movimento do FEA e controla a energia fornecida ao FEA com base no movimento detectado.

Description

"FILTRO DE ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO E MÉTODO"
A presente invenção está relacionada a uma blindagem ou filtroprotetor de cristal líquido com escurecimento automático que pode ser usadoem um capacete de soldagem para filtrar a luz incidente oriunda de ummaçarico de soldador.
Fundamentos
As blindagens protetoras de cristal líquido com escurecimentoautomático, também conhecidas como filtros de escurecimento automático, ouFEAs, são usadas com freqüência para aplicações como soldagem, onde sedeseja a proteção contra níveis intensos de luz incidente. Um FEA típico incluiconjunto de circuitos de controle eletrônico, energizado por uma bateria, o quefaz com que o filtro mude de um estado de claridade (claro ou transparente),quando não submetido ao brilho do arco de soldagem, para um estado escuro(quase opaco) quando da exposição a tal brilho. Isso permite que um soldadordesempenhe uma operação de soldagem e também realize tarefas fora da áreade soldagem sem remover a blindagem protetora. Os FEAs podem serconstruídos a partir de uma combinação de filtros polarizantes e camadas deelementos de cristal líquido. Exemplos de tais filtros estão descritos naspatentes U.S. Nos 6.097.451 e 5.825.441, ambas concedidas a Hõrnell ePalmer.
Sumário
A presente invenção proporciona um filtro de escurecimentoautomático (FEA) protetor que inclui gerenciamento automático de energia. OFEA inclui uma unidade de controle de gerenciamento de energia que controlaa energia fornecida ao filtro com base no fato de o FEA estar em uso nomomento ou não. Em uma modalidade, para determinar se o FEA está em uso,a unidade de controle de gerenciamento de energia inclui um sensor demovimento que detecta o movimento do FEA e controla a energia fornecida aofiltro com base no movimento detectado.
Em uma modalidade, a invenção compreende um filtro deescurecimento automático que compreende um capacete de FEA1 um filtrocomutável montado no capacete de FEA que muda de um estado claro paraum estado escuro em resposta a um sinal de controle, uma unidade de controlede filtro comutável que gera e envia o sinal de controle para o filtro comutávelem resposta à informação indicativa de presença de luz incidente e umaunidade de controle de gerenciamento de energia que detecta o movimento doFEA e que controla a energia fornecida ao FEA com base no movimentodetectado.
Em uma outra modalidade, a invenção compreende um métodoque compreende detectar o movimento de um filtro de escurecimentoautomático e controlar a energia fornecida ao filtro de escurecimentoautomático com base no movimento detectado.
O termo "filtro de escurecimento automático" (FEA) significa umdispositivo protetor que inclui um capacete e um filtro comutável projetado paraproteger os olhos de um usuário contra o brilho excessivo em um ambientecomo o de soldagem ou em outros ambientes onde existe o potencial paradanos ao olho humano oriundos de luz excessivamente brilhante. O termo"gerenciamento automático de energia" significa controlar automaticamente aenergia fornecida a um dispositivo sem ação afirmativa do usuário (comopressionar um botão LIGA/DESLIGA ou outra chave de controle de energia). Otermo "filtro comutável" significa um filtro capaz de mudar de um estado claropara um estado escuro em resposta a um sinal de controle. O termo "unidadede controle de filtro comutável" significa uma unidade que gera e envia o sinalde controle para o filtro comutável em resposta a uma informação indicativa depresença de luz incidente. O termo "sensor de movimento" significa um sensorque detecta qualquer dentre uma série de parâmetros indicativos demovimento, como posição, aceleração, inclinação, choque e/ou vibração. Otermo "fonte de energia" significa qualquer dispositivo ou mecanismo por meiodo qual a energia elétrica pode ser fornecida, por exemplo baterias, fontes dealimentação, geradores, capacitores, células de combustível, fontes dealimentação AC ou qualquer outro tipo de suprimento de energia elétrica. Otermo "unidade de controle de gerenciamento de energia" significa umaunidade que detecta o movimento do FEA e que controla a energia fornecidaao FEA com base no movimento detectado.
Os detalhes de uma ou mais modalidades da invenção sãodemonstrados nos desenhos anexos e na descrição abaixo. Outrascaracterísticas, objetivos e vantagens da invenção ficarão aparentes a partir dadescrição e dos desenhos e a partir das reivindicações.
Breve Descrição Dos Desenhos
A Figura 1 é uma vista em perspectiva de um capacete com filtrode escurecimento automático exemplificativo (FEA) que tem gerenciamentoautomático de energia.
A Figura 2 é uma vista explodida de uma modalidadeexemplificativa de uma construção de lente FEA 20.
A Figura 3 é um diagrama de bloco do filtro comutável 30 daFigura 2 e parte eletrônica de controle 42 de um FEA com gerenciamentoautomático de energia.
As Figuras 4A-4C são diagramas de tempo que mostram quatroestados do sistema para um FEA exemplificativo com gerenciamentoautomático de energia.
A Figura 5 é um fluxograma que ilustra um processoexemplificativo para fornecer gerenciamento automático de energia em umFEA.
Descrição Detalhada De Modalidades PreferidasA Figura 1 é uma vista em perspectiva de um capacete com filtrode escurecimento automático exemplificativo (FEA)IO do tipo com o qual apresente invenção pode ser usada. O capacete de FEA 10 inclui uma lente comfiltro de auto-escurecimento 20 suportado em um envoltório de capacete 12. Alente com filtro de auto-escurecimento 20 pode ser montada no envoltório decapacete 12 de tal modo que ela esteja diretamente à frente dos olhos dosoldador quando o capacete for usado pelo usuário. Em uma modalidade, alente 20 pode ser substituída. A lente 20 pode tomar a forma de uma armaçãoou alojamento retangular (ou outro formato). Exemplos de envoltórios decapacete podem ser vistos, por exemplo, nas patentes U.S. Nos 6.185.739,5.533.206, 5.191.468, 5.140.707, 4.875.235 e 4.853.973. O capacete de FEAtambém pode ter suprimento de ar limpo levado ao seu interior e, assim,pode incluir uma vedação de face para separar a zona de respiração do arambiente. Um exemplo de tal vedação de face é mostrado nos pedidos depatente U.S. Nos, de série 10/987.512, 10/987.641, 10/988.789, 29/217.155,29/217.153, 29/217.154, 29/217.107, 29/217.156.
A Figura 2 mostra uma vista explodida de uma lente com filtro deauto-escurecimento exemplificativa 20. Nesta modalidade, a lente com filtro deauto-escurecimento 20 inclui um filtro comutável 30 montado entre duas placasde proteção substituíveis 22 e 24. O filtro comutável 30 é capaz de mudar deum estado claro para um estado escuro e é controlado por parte eletrônica decontrole montada dentro do capacete de FEA 10. Na modalidade mostrada naFigura 2, o filtro comutável 30 é um laminado de sete camadas diferentes: umfiltro UV/lR 31, três polarizadores 32, 34 e 36, dois elementos de cristal líquido33 e 35 e um vidro de cobertura 37. O filtro UV/IR 31 bloqueia continuamenteradiação prejudicial, quer a lente esteja LIGADA, DESLIGADA, clara ou escura.Auxiliados pela parte eletrônica de controle (descrita abaixo), os elementos decristal líquido 33 e 35 agem como obturadores que detectam e reagem a umarco de soldagem, instantaneamente sombreando a lente. Exemplos de filtroscomutáveis adequados são descritos nas patentes U.S. Nos 6.097.451 e5.825.441 e no pedido de patente co-pendente e comumente cedido aMagnusson et al., depositado em 11 de março de 2005.
Em uma modalidade, o primeiro e o segundo elementos de cristallíquido 33 e 35 são células de cristal líquido de baixa torção. As células decristal líquido 33 e 35 são dotadas de conectores (não mostrados) por meio dosquais é possível aplicar uma voltagem de controle. Além disso, em algumasmodalidades, a orientação da polarização do primeiro polarizador 24 e doterceiro polarizador 32 são substancialmente perpendiculares à orientação depolarização do segundo polarizador 56, conforme descrito na patente U.S. No.5.825.441, referida acima. Em outras modalidades, a orientação da polarizaçãode pelo menos um dentre o primeiro polarizador 24 ou do terceiro polarizador32 é deslocada de substancialmente perpendicular à orientação da polarizaçãodo segundo polarizador 56, conforme descrito no pedido de patente U.S.,Magnusson et al., referido acima, depositado em 11 de março de 2005. Emboraseja mostrada e descrita uma construção de filtro comutável particular naFigura 2, o filtro comutável 30 também pode tomar outras formas, conforme éconhecido na técnica e a invenção não está limitada neste aspecto.
A Figura 3 é um diagrama de bloco de um FEA referidogenericamente pela referência numérica 40. O FEA 40 inclui o filtro comutável30, a unidade de controle de filtro comutável 50 e a unidade de controle degerenciamento de energia 60. A unidade de controle de filtro comutável 50inclui um sensor de luz 54 e um controlador de filtro 52. O controlador de filtro52 controla o grau de sombra fornecida pelo filtro comutável 30 em resposta aum nível de luz incidente detectada pelo sensor de luz 54. Para fazer isso, ocontrolador de filtro 52 recebe sinais do sensor de luz 54 indicativos do níveldetectado de luz incidente e gera um sinal de controle de filtro correspondente,tal como uma voltagem. O controlador de filtro 52 aplica estes sinais decontrole de filtro ao filtro comutável 30, controlando assim o grau de sombrafornecido pelo filtro comutável 30 em resposta a níveis detectados de luzincidente. Por exemplo, quando o sensor de luz 54 detecta a presença de umarco de soldagem ou outra fonte de luz incidente, o controlador de filtro 52pode gerar e aplicar uma voltagem de controle correspondente aos elementosde cristal líquido 33 e 35 do filtro comutável 30 (veja a Figura 2). A voltagem decontrole faz com que o filtro comutável 30 escureça e proteja o usuário contra obrilho do arco de soldagem. A grandeza da voltagem de controle e, porconseguinte, o grau de sombra fornecido, pode ser relativa à intensidade da luzincidente. Na ausência de um arco de soldagem ou de outra fonte de luzincidente contra a qual o usuário deva ser protegido, o controlador de filtro 52pode reduzir ou eliminar a voltagem de controle para os elementos de cristallíquido 33 e 35, fazendo com que o filtro 30 se torne mais transparente. O filtrocomutável 30, deste modo, protege o usuário enquanto o mesmo realiza umaoperação de soldagem e permite que ele realize outras tarefas fora da área desoldagem sem remover o capacete protetor.
A unidade de controle de gerenciamento de energia 60proporciona ao FEA 40 recursos de gerenciamento de energia. A saber, aunidade de controle de gerenciamento de energia 60 controla a energiafornecida ao FEA 40 com base no fato de o FEA 40 estar em uso no momentoou não. Para fins da presente invenção, a unidade de controle degerenciamento de energia 60 infere o uso do FEA 40 a partir do movimentodetectado. A unidade de controle de gerenciamento de energia 60 podedetectar tal movimento quando, por exemplo, um usuário pega ou coloca o FEA40 em preparação para executar uma operação de soldagem. A unidade decontrole de gerenciamento de energia 60 detecta o movimento do FEA 40 econtrola a energia fornecida ao FEA 40 com base no movimento detectado.A unidade de controle de gerenciamento de energia 60 monitoracontinuamente se o FEA 40 está em uso e ativa ou desativa o FEA 40. Quandoo FEA 40 não está em uso, o módulo de controle de gerenciamento de energia60 desativa o FEA 40. Quando desativado, o FEA 40 opera em um estado debaixa energia (ou sem energia), modo de espera ou DESLIGADO. A detecçãode atividade do usuário como, por exemplo, o movimento detectado quando ousuário pega o capacete de soldagem, faz com que o FEA 40 "acorde"automaticamente ou seja ativado e entre no modo ativo. Por outro lado, aunidade de controle de gerenciamento de energia 60 desativa o FEA 40,retornando o FEA 40 para o modo de espera, quando os sinais recebidos dosensor de movimento 68 indicam que nenhuma atividade iniciada pelo usuáriofoi detectada por um período de tempo específico.
Na modalidade mostrada na Figura 3, a unidade de controle degerenciamento de energia 60 inclui uma fonte de energia 66, tal como umabateria, um sensor de movimento 68, um filtro de condicionamento de sinal 62e um controlador de energia 64. O controlador de energia 64 e o sensor demovimento 68 operam juntos para fornecer os recursos de gerenciamentoautomático de energia do FEA 40. O sensor de movimento 68 detecta omovimento do FEA 40 e gera e transmite sinais indicativos de movimento parao controlador de energia 64 via filtro de condicionamento de sinal 62. O filtro decondicionamento de sinal 62 remove qualquer destes sinais que são devidos apequenas vibrações externas temporais. O filtro de condicionamento de sinal62 passa outros sinais que podem ser associados a alguma atividade dousuário para análise pelo controlador de energia 64.
O controlador de energia 64 contém uma lógica de controle queanalisa os sinais vindos do sensor de movimento 68 para determinar sequalquer movimento detectado satisfaz a uma condição limite pré-selecionada.A condição limite corresponde a um nível mínimo de movimento detectado quepode resultar de uma atividade do usuário. O controlador de energia 64controla a energia fornecida ao FEA 40 com base no movimento detectado. Sea condição limite for satisfeita, o controlador de energia 64 gera e transmite umsinal de ativação para a unidade de controle de filtro comutável 50. Este sinalde ativação essencialmente "acorda" o FEA 40, fazendo com que ele entre noestado LIGADO. Quando ativado, o FEA 40 proporciona proteção deescurecimento automático completo, mudando de claro para escuro emresposta à presença ou à ausência de luz ambiente detectada, conformedescrito acima.
O sensor de movimento 68 pode detectar qualquer um dentreuma serie de parâmetros indicativos de movimento, tais como posição,aceleração, inclinação, choque e/ou vibração e, deve-se entender, que ainvenção não está limitada neste aspecto. Em uma modalidade, o sensor demovimento 68 è um dispositivo totalmente passivo que não requer qualquerenergia quando o FEA 40 está no estado DESLIGADO. Exemplos de taisdispositivos passivos de percepção podem incluir, por exemplo, um sensor devibração mecânica/movimento que consiste de um contato elétrico frouxamenteconectado (por exemplo, uma ou duas esferas revestidas de ouro), umacelerômetro de dois eixos ou de três eixos (por exemplo, um dispositivo desilício totalmente integrado) ou qualquer outro tipo de sensor conhecido quedetecte movimento, inclinação, choque, vibração e/ou outra informaçãoindicativa de movimento. Em outras modalidades, o sensor de movimento 68pode ser um sensor de baixa energia que retira uma quantidade mínima decorrente no estado DESLIGADO.
Embora o sensor de movimento 68 possa ser qualquer um dentrediversos tipos de sensores de vibração/movimento, em uma modalidade, osinal de interesse é a aceleração mecânica do sensor de movimento 68. Estesinal de aceleração pode estar em uma forma tal como um indicador bináriodiscriminado de qualquer componente de aceleração onidirecional que excedaum dado limite. Em outras modalidades, o sinal de aceleração pode tomar umaforma mais complexa, tal como um acelerômetro de três eixos com valores deaceleração absoluta separados para cada eixo.
O controlador de energia 64 pode ser representadoconceitualmente por uma máquina de estado que é ativada na detecção de umprimeiro evento de vibração (isto é, um movimento detectado pelo sensor demovimento 68). Podem ser descritos quatro estados do sistema, S0-S3, quesão:
50 - ocioso e DESLIGADO, esperando por um evento devibração
51 - evento de vibração detectado no instante tO, espera até oinstante t1.
52 - qualquer evento de vibração que satisfaça à condição limiteno intervalo de tempo t2-t1 move o sistema para o estado S3, o estadoLIGADO. Caso contrário, o sistema retorna para o estado S0.
53 - Após um período de inatividade do sistema, por exemplo, deausência de vibração, o sistema retorna para o estado S0.
As Figuras 4A a 4C mostram diagramas de regulação de tempoque ilustram o movimento de estado para estado para os estados S0-S3descritos acima. A fileira de topo das Figuras 4A a 4C mostra eventos devibração indicados genericamente pelos numerais de referência 70, 76 e 82,respectivamente. A fileira do meio mostra estados do sistema S0-S3 indicadosgenericamente pelos numerais de referência 72, 78 e 84, respectivamente. Afileira inferior mostra o estado do FEA (por exemplo, LIGADO ou DESLIGADO),indicado genericamente pelos numerais de referência 74, 80 e 86,respectivamente.
A Figura 4A ilustra um curto evento de vibração, indicadogenericamente pelo numerai de referência 70, que não resulta na ativação dosistema para o estado LIGADO. Embora esteja no estado SO(DESLIGADO/desativado), ocorre um pequeno evento de vibração (duraçãocurta) no instante tO, fazendo com que o sistema se modalidade para o estadoS1. Uma vez no estado S1, o sistema espera até o instante t1. Durante oestado S1 (intervalo de tempo t1-t0), o evento de vibração continua. Noinstante t1, o sistema se move para o estado S2 e procura por um evento devibração durante o intervalo de tempo t2-t1. Devido ao fato de não existirevento de vibração durante o estado S2 (intervalo de tempo t2-t1), o sistemanão é ativado e retorna para o estado SO no instante t2.
Na Figura 4B, uma vibração maior (de duração mais longa)resulta na ativação do sistema para o estado LIGADO, estado S3. Neste caso,o evento de vibração indicado pelo numerai de referência 76 ocorre no instantet3 no estado S2. Como o instante t3 ocorre dentro do intervalo de tempo t2-t1(em outras palavras, antes do instante t2), o sistema é ativado e entra noestado S3, o estado LIGADO.
Na Figura 4C, o sistema está LIGADO (estado S3) no instante tO,conforme é indicado pelo numerai de referência 86. Enquanto está no estadoLIGADO S3, o sistema monitora continuamente o movimento do filtro deescurecimento automático. Se nenhum movimento for detectado durante umperíodo de tempo pré-definido, a unidade de controle de gerenciamento deenergia 60 assume que o filtro de escurecimento automático não está em uso edesativa o FEA 40. Na Figura 4C, o período de tempo pré-definido é o intervalode tempo t4-t0. Se nenhum evento de vibração for detectado durante ointervalo de tempo t4-t0, a unidade de controle de gerenciamento de energia 60desativa o sistema e o retorna para o estado S0, o estado DESLIGADO.
Em algumas modalidades, dependendo do ambiente, o intervalode tempo t1-t0 pode ser qualquer um dentro de uma faixa de 0,5 segundos a 3segundos, por exemplo. O intervalo de tempo t2-t1 pode ser qualquer umdentro de uma faixa de 0,5 a 3 segundos, por exemplo. O intervalo de tempot4-t0 pode ser qualquer um dentro de uma faixa de 1 minuto a 10 minutos, porexemplo. Deve-se entender, entretanto, que estes intervalos de tempo podemser modificados e que outros intervalos de tempo que estejam fora das faixasmencionadas podem também ser adequados, dependendo do tipo de uso e/oudo ambiente particular em que o FEA será usado, entre outros fatores.Conseqüentemente, a invenção não está limitada neste aspecto.
A Figura 5 é um fluxograma que ilustra um processoexemplificativo por meio do qual a unidade de controle de gerenciamento deenergia 60 gerencia automaticamente a energia fornecida ao FEA 40. Oprocesso será descrito iniciando no estado DESLIGADO (SO) (90), emboradeva se entender que o processo também pode ser descrito em qualquerponto.
No estado DESLIGADO, S0(90), o controlador de energia 64analisa os sinais que têm origem no sensor de movimento 68 para um eventode vibração (91). Caso não seja detectado nenhum evento de vibração quesatisfaça a condição limite, o sistema permanece no estado DESLIGADO,S0(90). Se for detectado um evento de vibração que satisfaça à condição limite(91), o sistema se move para o estado S1 e espera até um primeiro instante t1(92). Após ter decorrido o instante t1, o sistema se move para o estado S2 (93).
O controlador de energia 64 então analisa os sinais recebidos dosensor de movimento 68 para um evento de vibração durante o intervalo detempo t2-t1 (94). Caso não seja detectada nenhuma vibração durante esteintervalo de tempo, o controlador de energia 64 assume que a vibração originaldetectada não estava correlacionada a uma atividade iniciada pelo usuário eretorna para o estado DESLIGADO, SO (90).
Por outro lado, se for detectado um evento de vibração quesatisfaça à condição limite durante o intervalo de tempo t2-t1 (94), o controladorde energia assume que o movimento corresponde a atividade iniciada pelousuário e o dispositivo se move para o estado LIGADO, S3 (95). Uma vez noestado LIGADO, o controlador de energia 64 analisa os sinais recebidos dosensor de movimento para eventos de vibração. Contanto que continuem aocorrer eventos de vibração que satisfaçam às condições limites, o sistemapermanecerá no estado LIGADO, S3. No entanto, sempre que uma condiçãoDESLIGADO for satisfeita (96), o controlador de energia 64 assume que odispositivo não está mais em uso e retorna o sistema para o estadoDESLIGADO, SO (90).
Exemplos adequados de condições DESLIGADO (96) podemincluir, por exemplo, ausência de uma luz de soldagem detectada por umperíodo de tempo definido, ausência de movimento detectado por um períodode tempo definido, ou outra condição adequada indicativa de que o FEA nãoestá sendo usado no momento. Por exemplo, se não for detectado nenhumevento de vibração que satisfaça à condição limite por um período de tempoespecífico, o controlador de energia 64 pode assumir que o FEA 40 não estámais em uso e pode retornar o sistema para o estado DESLIGADO, S0. Esteperíodo de tempo específico pode ser definido, por exemplo, em qualquer valorentre 1 minuto e 10 minutos. O período de tempo específico pode serdeterminado e definido pelo fabricante ou pode ser ajustável pelo usuário epode ser escolhido de acordo com o ambiente em que o FEA é usado.
O controlador de energia 65 e/ou o controlador de filtro 52 podemser incorporados como uma mídia legível por computador que inclua instruçõespara fazer com que um processador programável realize os métodos descritosacima. Uma "mídia legível por computador" inclui, mas não está limitado a,memória de leitura apenas (ROM), memória de acesso aleatório (RAM),memória de acesso aleatório não volátil (NVRAM), memória apenas de leituraprogramável eletricamente apagável (EEPROM)1 memória instantânea,unidade de disco rígido magnético, um disco magnético ou uma fita magnética,um disco óptico ou disco magneto-óptico, um meio holográfico ou algo similar.
As instruções podem ser implementadas sozinhas ou em combinação comoutro software. Uma 'mídia legível por computador" pode compreender tambémuma onda portadora modulada ou codificada para transferir as instruções emuma linha de transmissão ou um canal de comunicações sem fio.
A invenção também pode ser incorporada como um ou maisdispositivos que incluam conjunto de circuitos lógicos para realizar as funçõesou métodos, conforme descrito aqui. O conjunto de circuitos lógicos pode incluirum processador que pode ser programável para uma finalidade geral ou podeser dedicado, tal como um micro-controlador, um microprocessador, umProcessador de Sinal Digital (DSP), um Circuito Integrado de AplicaçãoEspecífica (ASIC), uma porta programável de campo (FPGA) e congêneres.
Uma ou mais das técnicas descritas aqui podem ser parcialmenteou totalmente executadas em software. Por exemplo, uma mídia legível porcomputador pode armazenar ou compreender instruções legíveis porcomputador, isto é, código de programa que pode ser executado por umprocessador para realizar uma dentre mais das técnicas descritas acima.
A invenção descrita aqui apresenta diversas vantagens. Porexemplo, devido ao fato de o FEA ser ativado automaticamente quando ocapacete é pego, o usuário não precisa tomar qualquer medida especial paradeixar o sistema pronto para uso. Além disso, o conjunto de circuitos decontrole assegura que o sistema seja ativado quando necessário, reduzindo orisco de o usuário esquecer de ligar o FEA e não receber a proteção ativa. 0sistema também pode economizar energia elétrica (por exemplo, vida dabateria) ao reduzir a energia fornecida ao dispositivo quando o mesmo nãoestiver em uso e só ativar o dispositivo quando for necessário. Por causa dobaixo consumo de energia, também podem ser usadas baterias menores emais leves.
Todas as patentes e pedidos de patente citados acima, incluindoaqueles citados na seção de Fundamentos, são incorporados à guisa dereferência neste documento.
Diversas modalidades da invenção foram descritas. Estas eoutras modalidades estão dentro do escopo das reivindicações a seguir.

Claims (9)

1. FILTRO DE ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO (FEA),caracterizado pelo fato de compreender:um capacete de FEA;um filtro comutável montado no capacete de FEA que muda deum estado claro para um estado escuro em resposta a um sinal de controle;uma unidade de controle de filtro comutável que gera e envia um sinal decontrole para o filtro comutável em resposta a uma informação indicativa dapresença de luz incidente; euma unidade de controle de gerenciamento de energia quedetecta o movimento do FEA e que controla a energia fornecida ao FEA combase no movimento detectado.
2. FILTRO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que a unidade de controle de gerenciamento de energia incluiadicionalmente um sensor de movimento que detecta o movimento do FEA.
3. FILTRO, de acordo com a reivindicação 2, caracterizadopelo fato de que o sensor de movimento detecta pelo menos um dentremovimento, aceleração, inclinação, choque e vibração.
4. FILTRO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que a unidade de controle de gerenciamento de energia desativa oFEA quando é satisfeita uma condição de DESLIGADO.
5. MÉTODO, caracterizado pelo fato de compreender:detectar o movimento de um filtro de escurecimento automático; econtrolar a energia fornecida ao filtro de escurecimento automático com baseno movimento detectado.
6. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 5, caracterizadopelo fato de compreender adicionalmente a ativação do filtro de escurecimentoautomático quando o movimento detectado satisfizer a uma condição limite.
7. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 5, caracterizadopelo fato de compreender adicionalmente a desativação do filtro deescurecimento automático quando for satisfeita uma condição de DESLIGADO.
8. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 5, caracterizadopelo fato de compreender adicionalmente:detectar um primeiro evento de vibração quando o filtro deescurecimento automático estiver desativado;esperar durante um primeiro intervalo de tempo;detectar um segundo evento de vibração durante um segundo intervalo detempo, eativar o filtro de escurecimento automático em resposta aosegundo evento de vibração.
9. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 5, caracterizadopelo fato de compreender adicionalmente:detectar, no instante tO, um primeiro evento de vibração quando ofiltro de escurecimento automático estiver em um primeiro estado desativadoS0;entrar, no instante t1, em um segundo estado S1; eentrar novamente, no instante t2, no estado SO se não fordetectado nenhum evento de vibração durante um intervalo de tempo t2-t1.
BRPI0613352-5A 2005-06-20 2006-06-07 filtro de escurecimento automático e método BRPI0613352A2 (pt)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
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