EP4103807A1 - Isolierglasscheibenanordnung mit integriertem bauelement - Google Patents

Isolierglasscheibenanordnung mit integriertem bauelement

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Publication number
EP4103807A1
EP4103807A1 EP21700452.2A EP21700452A EP4103807A1 EP 4103807 A1 EP4103807 A1 EP 4103807A1 EP 21700452 A EP21700452 A EP 21700452A EP 4103807 A1 EP4103807 A1 EP 4103807A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
pane
insulating glass
energy
disk
glass pane
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP21700452.2A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Christian EFFERTZ
Doane Shelby CRAIG
Varun RAMESH KUMAR
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.)
Saint Gobain Glass France SAS
Compagnie de Saint Gobain SA
Original Assignee
Saint Gobain Glass France SAS
Compagnie de Saint Gobain SA
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 Saint Gobain Glass France SAS, Compagnie de Saint Gobain SA filed Critical Saint Gobain Glass France SAS
Publication of EP4103807A1 publication Critical patent/EP4103807A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
    • E06B3/66Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together
    • E06B3/663Elements for spacing panes
    • E06B3/66309Section members positioned at the edges of the glazing unit
    • E06B3/66366Section members positioned at the edges of the glazing unit specially adapted for units comprising more than two panes or for attaching intermediate sheets
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
    • E06B3/66Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
    • G06K19/06009Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code with optically detectable marking
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    • G06K19/0614Constructional details the marking being selective to wavelength, e.g. color barcode or barcodes only visible under UV or IR
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    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
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    • G06K7/10Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation
    • G06K7/10009Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation sensing by radiation using wavelengths larger than 0.1 mm, e.g. radio-waves or microwaves
    • G06K7/10158Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation sensing by radiation using wavelengths larger than 0.1 mm, e.g. radio-waves or microwaves methods and means used by the interrogation device for reliably powering the wireless record carriers using an electromagnetic interrogation field
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    • E06B2009/2476Solar cells
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
    • G08B13/02Mechanical actuation
    • G08B13/04Mechanical actuation by breaking of glass

Definitions

  • the invention relates to an insulating glass pane arrangement with an integrated component.
  • an alarm disk assembly is known in the prior art.
  • an alarm disk arrangement with a first disk and a second disk spaced apart by means of a spacer is known.
  • a sensor unit with an inductive sensor is arranged in a cavity between the panes and faces a transparent, electrically conductive coating on the first pane.
  • the sensor unit can comprise a solar cell and an accumulator as well as a transmission unit.
  • an alarm disk arrangement with a moisture and a motion sensor is known.
  • the alarm unit is arranged on a spacer of an insulating pane arrangement and can comprise a solar cell with which a battery of the alarm unit is charged.
  • the disadvantage of using batteries is that they have a very limited lifespan.
  • EP 3 396 339 A1 and US 2011/133940 A1 insulating glazings with integrated sensors are known which can be supplied with energy via solar cells and whose sensors can be read out via a transmitter unit from outside the insulating glazing.
  • insulating glazing units with integrated RFID chips for identifying the insulating glazing unit are known, for example from WO 2019/219461 A1.
  • the insulating glass pane arrangement comprises at least one first pane with a first surface and a second surface, the first pane being designed as an inner pane, at least one second pane with a first surface and a second surface, the second pane being designed as an outer pane, at least one first cavity, which is arranged between the first pane and the second pane, at least one component arranged in the first cavity, comprising a data memory, a read-out device with an active transmission device and an energy-generating element, the read-out device and energy-generating element being designed for reading out and generating energy through the first pane are.
  • the first and second panes are in particular a pane of glass.
  • a pane designed as an inner pane is understood to be the pane that, when installed, e.g. in a building or vehicle, is oriented towards the interior.
  • a pane designed as an outer pane is understood to mean the pane that, when installed, e.g. in a building or vehicle, is oriented away from the interior and is therefore exposed to solar radiation, rain or other environmental influences.
  • the second pane can be a pane that is provided with a coating, for example a metallic coating, tinting and / or foil, for example to increase the break resistance of the pane, to reflect heat or to have sun protection coatings.
  • a coating for example a metallic coating, tinting and / or foil
  • Such disks are known, for example, from WO 2019/110172 A1.
  • the first and second disks are arranged at a distance from one another, so that a first cavity is created between the disks.
  • the second pane is provided with a coating which reduces the transmission of light and / or radio waves.
  • a component is arranged in the first cavity.
  • the component can be arranged, for example, on a surface of the spacer.
  • the spacer is expediently made of metal and / or plastic.
  • the energy generation element is aligned in such a way that energy is generated through the first pane.
  • the active transmitting device is also arranged in such a way that a signal with data is transmitted wirelessly through the first pane.
  • the energy generation element is suitable for generating the electrical energy required to operate the active transmitter, in particular so-called energy harvesting. In principle, this can in particular involve piezoelectric, thermoelectric or photoelectric energy generation or also by coupling in electromagnetic radiation.
  • the energy generation element is expediently a solar cell, in particular a solar cell matched to a spectrum of artificial light, in particular a solar cell matched to a spectrum of an LED light.
  • a conventional solar cell made of crystalline or amorphous silicon, but also other organic or inorganic solar cells, can be used as the solar cell.
  • the solar cell is in particular arranged in such a way that it can be illuminated by a user by means of a light or lamp, in particular a flashlight, in particular a lamp of the reading device, e.g.
  • the insulating glass pane arrangement when the insulating glass pane arrangement is installed, the user can read out the component from the interior. If the energy generation element is a solar cell, sunlight can also be used to operate the component and the transmitter can transmit. Such an arrangement has the advantage that it is independent of solar radiation.
  • the component can also be read out at night, for example. Furthermore, the component can also be read out if the insulating glass pane arrangement is, for example, in a warehouse before installation or after removal.
  • the energy generation element and, in particular, the solar cell that is matched to the spectrum of an LED light is aligned in such a way that the energy generation element and in particular the solar cell through the first pane with the LED light of a read-out device, preferably one Mobile phones, smartphones or tablets, can be illuminated and supplied with energy.
  • a read-out device preferably one Mobile phones, smartphones or tablets
  • the energy generation element and in particular the solar cell tailored to the spectrum of an LED light is attached to the first pane in such a way that the energy generation element, when the insulating glazing arrangement is installed, is preferred from the interior through the LED light of a readout device a mobile phone, smartphone or tablet, can be illuminated and supplied with energy.
  • the active transmission device comprises a radio transmission unit, preferably for Bluetooth and / or WLAN, or an infrared transmitter.
  • the transmitting device is expediently a transmitting device for short distances with a low energy consumption.
  • the component can have a receiving unit for receiving a signal with data.
  • the insulating glass pane arrangement comprises a third pane with a first surface and a second surface, the third pane being arranged between the first and the second pane, the first cavity being arranged between the first pane and the third pane.
  • the first cavity is arranged between the pane designed as an inner pane and the middle pane and a second cavity is arranged between the pane designed as an outer pane and the middle pane.
  • the first cavity remains the cavity adjoining the second surface of the first pane, so that the component can be read from the interior when it is installed.
  • the component expediently comprises a sensor, the sensor being in particular a temperature sensor and / or a pressure sensor and / or a humidity sensor.
  • the memory comprises a permanent and / or rewritable memory.
  • a memory for example, data on storage, installation, a structure of the insulating glass pane arrangement, manufacturer information, usage parameters and / or sensor data can be stored temporarily or permanently.
  • the component can be designed to store data received with the receiver in the memory.
  • the component can optionally include a capacitor, in particular a supercapacitor, which enables the component to be operated beyond the actual transfer of energy to the energy-generating element.
  • a system comprising an insulating glass pane arrangement according to the invention and a read-out device, the read-out device being suitable for transmitting energy to the energy-generating element.
  • the reading device expediently comprises a lamp or light source, in particular an LED lamp, the reading device being in particular a mobile phone, smartphone or tablet.
  • a lamp is expediently switchable and / or controllable.
  • Such a read-out device is suitable for switching on the light of the read-out device with the aid of a computer program product and for starting the data reception.
  • the received data can expediently be displayed on a display of the reading device and / or stored and / or further processed. After the data reception has ended, the light of the reader is switched off.
  • the computer program product controls the transfer of energy from the reading device to the energy generation element and for reading out the data memory.
  • the energy transfer is started first, the alignment or strength of the energy transfer is optionally adjusted and / or the user is requested to optimally position the readout device, the data transfer is then started and the energy transfer is ended after the data transfer has ended.
  • Fig. 1 system of insulating glass pane arrangement and readout device
  • FIG. 2 embodiment of an insulating glass slide assembly
  • Fig. 3 Schematic structure of the component.
  • the insulating glass pane arrangement 1 comprises a first pane 2 and a second pane 4 and a third disk 6.
  • the first disk 2 has a first surface I and a second surface II
  • the second disk 4 has a first surface III and a second surface IV
  • the third disk 6 has a first surface V and a second surface VI.
  • the second pane 4 is designed as an outer pane, that is, the second surface IV of the second pane 4 is directed towards the outside of the building or vehicle in the installed state.
  • the first pane 2 is designed as an inner pane, that is to say that the first surface I of the first pane 2 is directed towards the inside of a building or vehicle in the installed state.
  • the first disk 2 and the third disk 6 are spaced apart from one another by a spacer 20.
  • the second surface II of the first disk 2 and the first surface V of the third disk 6 together with the spacer 20 form boundaries of the first cavity 10.
  • the third disk 6 and the second disk 4 are in turn spaced apart by a spacer 22 and form a second cavity 12 off.
  • a component 30 is arranged in the first cavity 10, in particular on the spacer 20.
  • the component 30 is thus arranged on the cavity oriented towards the inside.
  • the component 30 comprises an energy generation element 32, a read-out device 34, a data memory 36 and optionally a sensor 38 or capacitor (40).
  • Both the energy generation element 32 and the readout device 34 are designed in such a way that they receive energy, in particular in the form of light radiation, through the first pane 2 or also send data through the first pane 2, for example by radio.
  • the energy generation element 32 is preferably a solar cell which, when illuminated by an artificial light source or lamp, produces sufficient electricity so that a transmitter of the reading device 34 can send a signal with data.
  • the read-out device 34 comprises, in particular, a transmitter for transmitting a high-frequency radio signal, for example by means of Bluetooth.
  • the optional sensor can in particular be a temperature sensor and / or a pressure sensor and / or a humidity sensor.
  • Fig. 1 also shows a readout device.
  • the reading device comprises a device for energy transmission, in particular a lamp 102, a display device, in particular a display 104, and a receiver 106 for receiving a signal with data.
  • the receiver is in particular a radio receiver, e.g. for a Bluetooth signal.
  • the read-out device can be, for example, a tablet or smartphone with a computer program product, in particular an app, which controls the transfer of energy from the read-out device to the energy-generating element and for reading out the data memory.
  • the energy transfer is started first, the alignment of the energy transfer is optionally adjusted and / or the user is requested to optimally position the reading device, the data transfer is then started and the energy transfer is ended after the data transfer has ended.
  • FIG. 2 shows a further embodiment of an insulating glass pane arrangement 1.
  • This differs from the insulating glass pane arrangement 1 shown in FIG. 1 in that it exclusively comprises a first and a second pane 2, 4.
  • the first disk 2 and the second disk 4 each have a first surface I, III and a second surface II, IV.
  • the first disk 2 and the second disk 4 are spaced apart from one another by means of a spacer 20, so that a first cavity 10 is formed between the second surface II of the first disk 2 and the first surface IV of the second disk 4.
  • the component 30 is arranged in the first cavity 10 and has an energy-generating element 32 in the form of a solar cell on one of the second surfaces II of the first pane 2.
  • the solar cell is aligned in such a way that a user standing on the first surface I of the first pane 2 can point the lamp 102 of his read-out device at the solar cell in order to then receive data from the component 30 by means of radio transmission.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Isolierglasscheibenanordnung (1), umfassend: - mindestens eine erste Scheibe (2) mit einer ersten Oberfläche (I) und einer zweiten Oberfläche (II), wobei die erste Scheibe (2) als Innenscheibe ausgelegt ist, - mindestens eine zweite Scheibe (4) mit einer ersten Oberfläche (III) und einer zweiten Oberfläche (IV), wobei die zweite Scheibe (4) als Außenscheibe ausgelegt ist, - zumindest eine erste Kavität (10), welche zwischen der ersten Scheibe (2) und der zweiten Scheibe (4) angeordnet ist, - zumindest ein in der ersten Kavität (10) angeordnetes Bauelement (30) umfassend einen Datenspeicher (36), eine Ausleseeinrichtung (34) mit einer aktiven Sendeeinrichtung und ein Energiegewinnungselement (32), wobei Ausleseeinrichtung (34) und Energiegewinnungselement (32) zum Auslesen und Energiegewinnen durch die erste Scheibe (2) ausgelegt sind.

Description

Isolierglasscheibenanordnung mit integriertem Bauelement
Die Erfindung betrifft eine Isolierglasscheibenanordnung mit integriertem Bauelement.
Nach dem Stand der Technik ist zum Beispiel eine Alarmscheibenanordnung bekannt. Aus der WO 2017/085303 A1 ist eine Alarmscheibenanordnung mit einer ersten Scheibe und einer zweiten mittels eines Abstandshalters beanstandeten Scheibe bekannt. In einer Kavität zwischen den Scheiben ist eine Sensoreinheit mit einem induktiven Sensor angeordnet, welcher einer transparenten elektrisch leitfähigen Beschichtung der ersten Scheibe zugewandt ist. Die Sensoreinheit kann eine Solarzelle und einen Akkumulator sowie eine Sendeeinheit umfassen. Weiterhin ist aus der WO 2015/154688 A1 eine Alarmscheibenanordnung mit einem Feuchtigkeits- und einem Bewegungssensor bekannt. Die Alarmeinheit ist auf einem Abstandshalter einer Isolierscheibenanordnung angeordnet und kann eine Solarzelle umfassen, mit welcher eine Batterie der Alarmeinheit aufgeladen wird. Die Nutzung von Batterien hat den Nachteil, dass diese eine sehr begrenzte Lebensdauer haben. Aus der EP 3 396 339 A1 und der US 2011/133940 A1 sind Isolierverglasungen mit integrierten Sensoren bekannt, die über Solarzellen mit Energie versorgt werden können und deren Sensoren über eine Sendeeinheit von außerhalb der Isolierverglasung auslesbar sind.
Weiterhin sind Isolierverglasungseinheiten mit integrierten RFID Chips zur Identifikation der Isolierverglasungseinheit bekannt, beispielsweise aus der WO 2019/219461 A1.
Weiterhin bekannt ist Sensoren an sogenannte RFID Chips zu koppeln, wobei zum Auslesen der RFID Chips ein UHF Sender und Empfänger benötigt wird. Insbesondere bei der Nutzung eines NFC-Chips als RFID Chip ist es notwendig, diese flächig auf die Scheibe aufzubringen. Eine solche flächige Auflage des Chips ist für eine Vielzahl von Anwendungen unerwünscht. Wenn ein solcher Chip auf der Oberfläche aufgebracht ist, ist er Umwelteinflüssen oder einer möglichen unerwünschten Entfernung durch einen Unbefugten ausgesetzt. Ist ein solcher Chip jedoch im Innenraum einer Isolierglasscheibenanordnung angeordnet, wird ein Signal durch metallische Abstandshalter oder metallische bzw. leitfähige Beschichtungen gedämpft. Aufgabe der Erfindung ist es eine Isolierglasscheibenanordnung mit einem auslesbaren Bauelement anzugeben, welches sich einfach auslesen lässt und einen Sichtbereich der Scheiben wenig beeinträchtigt.
Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Zweckdienliche Ausgestaltungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.
Die erfindungsgemäße Isolierglasscheibenanordnung umfasst mindestens eine erste Scheibe mit einer ersten Oberfläche und einer zweiten Oberfläche, wobei die erste Scheibe als Innenscheibe ausgelegt ist, mindestens eine zweite Scheibe mit einer ersten Oberfläche und einer zweiten Oberfläche, wobei die zweite Scheibe als Außenscheibe ausgelegt ist, zumindest eine erste Kavität, welche zwischen der ersten Scheibe und der zweiten Scheibe angeordnet ist, zumindest ein in der ersten Kavität angeordnetes Bauelement umfassend einen Datenspeicher, eine Ausleseeinrichtung mit einer aktiven Sendeeinrichtung und ein Energiegewinnungselement, wobei Ausleseeinrichtung und Energiegewinnungselement zum Auslesen und Energiegewinnen durch die erste Scheibe ausgelegt sind.
Bei der ersten und der zweiten Scheibe handelt es sich insbesondere um eine Glasscheibe. Unter einer als Innenscheibe ausgelegten Scheibe wird die Scheibe verstanden, die in einem eingebauten Zustand z.B. in einem Gebäude oder Fahrzeug zum Innenraum hin ausgerichtet ist. Unter einer als Außenscheibe ausgelegten Scheibe wird die Scheibe verstanden, die in einem eingebauten Zustand z.B. in einem Gebäude oder Fahrzeug vom Innenraum weg ausgerichtet ist und somit Sonnenstrahlung, Regen oder anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist.
Insbesondere bei der zweiten Scheibe kann es sich um eine Scheibe handeln, die mit einer Beschichtung, z.B. metallischen Beschichtung Tönung und/oder Folie versehen ist, um z.B. die Bruchsicherheit der Scheibe zu erhöhen, Wärme zu reflektieren oder um Sonnenschutzbeschichtungen. Solche Scheiben sind zum Beispiel aus der WO 2019/110172 A1 bekannt. Die erste und die zweite Scheibe sind voneinander beabstandet angeordnet, so dass eine erste Kavität zwischen den Scheiben entsteht. Dazu sind insbesondere zwischen einer zweiten Oberfläche der ersten Scheibe und einer ersten Oberfläche der zweiten Scheibe umlaufend Abstandshalter angeordnet. In Ausgestaltung ist die zweite Scheibe mit einer Beschichtung versehen, welche die Transmission von Licht und/oder Funkwellen verringert.
In der ersten Kavität ist ein Bauelement angeordnet. Das Bauelement kann beispielweise auf einer Oberfläche des Abstandshalters angeordnet sein. Der Abstandshalter ist zweckmäßigerweise aus Metall und/oder Kunststoff hergestellt. Dabei ist das Energiegewinnungselement so ausgerichtet, dass eine Energiegewinnung durch die erste Scheibe erfolgt. Weiterhin ist auch die aktive Sendeeinrichtung so angeordnet, dass ein Signal mit Daten drahtlos durch die erste Scheibe übertragen wird.
Das Energiegewinnungselement ist zur Erzeugung von der zum Betrieb des aktiven Senders benötigten elektrischen Energie geeignet, insbesondere sogenanntes Energie Harvesting. Grundsätzlich kann es sich dabei insbesondere um piezoelektrische, thermoelektrische oder photoelektrische Energiegewinnung oder auch durch Einkopplung elektromagnetischer Strahlung handeln. Zweckmäßigerweise ist das Energiegewinnungselement eine Solarzelle, insbesondere eine Solarzelle abgestimmt auf ein Spektrum künstlichen Lichts, insbesondere eine Solarzelle abgestimmt auf ein Spektrum einer LED-Leuchte. Als Solarzelle kann eine herkömmliche Solarzelle aus kristallinem oder amorphen Silizium aber auch andere organische oder anorganische Solarzellen eingesetzt werden. Die Solarzelle ist insbesondere so angeordnet, dass sie von einem Nutzer mittels einer Leuchte oder Lampe, insbesondere Taschenlampe, insbesondere Lampe des Auslesegeräts, z.B. eines Smartphones oder Tablets, beleuchtet werden kann. Somit kann der Nutzer im eingebauten Zustand der Isolierglasscheibenanordnung das Bauelement vom Innenraum aus auslesen. Wenn das Energiegewinnungselement eine Solarzelle ist, kann zusätzlich auch Sonnenlicht zum Betrieb des Bauelements genutzt werden und der Sender senden. Eine solche Anordnung hat den Vorteil, dass Sie unabhängig von der Sonneneinstrahlung ist. Das Bauelement kann so zum Beispiel auch nachts ausgelesen werden. Weiterhin kann das Bauelement auch ausgelesene werden, wenn die Isolierglasscheibenanordnung sich zum Beispiel vor dem Einbau oder nach einem Ausbau in einem Lager befindet.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung einer erfindungsgemäßen Isolierglasscheibenanordnung ist das Energiegewinnungselement und insbesondere die auf das Spektrum einer LED-Leuchte abgestimmte Solarzelle derart ausgerichtet, dass das Energiegewinnungselement und insbesondere die Solarzelle durch die erste Scheibe hindurch mit der LED-Leuchte eines Auslesegeräts, bevorzugt eines Mobiltelefons, Smartphones oder Tablet, beleuchtet und mit Energie versorgt werden kann.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung einer erfindungsgemäßen Isolierglasscheibenanordnung ist das Energiegewinnungselement und insbesondere die auf das Spektrum einer LED-Leuchte abgestimmte Solarzelle so an der ersten Scheibe angebracht, dass das Energiegewinnungselement im eingebauten Zustand der Isolierverglasungsanordnung vom Innenraum aus durch die LED-Leuchte eines Auslesegeräts, bevorzugt eines Mobiltelefons, Smartphones oder Tablet, beleuchtet und mit Energie versorgt werden kann.
In Ausgestaltung umfasst die aktive Sendeeinrichtung eine Funksendeeinheit, bevorzugt für Bluetooth und/oder WLAN, oder einen Infrarotsender. Zweckmäßigerweise handelt es sich bei der Sendeeinrichtung um eine Sendeeinrichtung für kurze Distanzen mit einem geringen Energieverbrauch. Weiterhin kann das Bauelement eine Empfangseinheit zum Empfang von einem Signal mit Daten aufweisen.
In einer weiteren Ausgestaltung umfasst die Isolierglasscheibenanordnung eine dritte Scheibe mit einer ersten Oberfläche und einer zweiten Oberfläche, wobei die dritte Scheibe zwischen der ersten und der zweiten Scheibe angeordnet ist, wobei die erste Kavität zwischen der ersten Scheibe und der dritten Scheibe angeordnet ist. Bei einer solchen Isolierglasscheibenanordnung ist die erste Kavität zwischen der als Innenscheibe ausgelegten Scheibe und der mittleren Scheibe angeordnet und eine zweite Kavität zwischen der als Außenscheibe ausgelegten Scheibe und der mittleren Scheibe angeordnet. In einer Ausgestaltung mit weiteren Scheiben bleibt die erste Kavität die an die zweite Oberfläche der ersten Scheibe grenzende Kavität, so dass das Bauelement in einem eingebauten Zustand vom Innenraum ausgelesen werden kann.
Zweckmäßigerweise umfasst das Bauelement einen Sensor, wobei der Sensor insbesondere ein Temperatursensor und/oder ein Drucksensor und/oder ein Feuchtesensor ist.
In weiterer Ausgestaltung umfasst der Speicher einen permanenten und/oder überschreibbaren Speicher. In einem solchen Speicher können beispielsweise Daten zur Lagerung, zum Einbau, ein Aufbau der Isolierglasscheibenanordnung, Herstellerinformationen, Nutzungsparameter und/oder Sensordaten temporär oder dauerhaft gespeichert werden. In Ausgestaltung kann das Bauelement dazu ausgelegt sein, mit dem Empfänger empfangene Daten im Speicher abzulegen. Weiterhin kann das Bauelement optional einen Kondensator, insbesondere Superkondensator umfassen, der einen Betrieb des Bauelements über die tatsächliche Energieübertragung an das Energiegewinnungselement hinaus zu ermöglichen.
Weiter erfindungsgemäß ist ein System aus einer erfindungsgemäßen Isolierglasscheibenanordnung und einem Auslesegerät, wobei das Auslesegerät geeignet ist, an das Energiegewinnungselement Energie zu übertragen.
Das Auslesegerät umfasst zweckmäßigerweise eine Leuchte oder Lichtquelle, insbesondere eine LED-Leuchte, wobei das Auslesegerät insbesondere ein Mobiltelefon, Smartphone oder Tablet ist. Eine solche Leuchte ist zweckmäßigerweise schaltbar und/oder steuerbar. Eine solches Auslesegerät ist geeignet, mit Hilfe eines Computerprogammprodukts die Leuchte des Auslesegeräts einzuschalten und den Datenempfang zu starten. Zweckmäßigerweise können die empfangenen Daten auf einem Display des Auslesegeräts angezeigt werden und/oder gespeichert werden und/oder weiterverarbeitet werden. Nach Beendigung des Datenempfangs wird die Leuchte des Auslesegeräts ausgeschaltet.
Das erfindungsgemäße Computerprogrammprodukt steuert die Energieübertragung vom Auslesegerät zum Energiegewinnungselement und zum Auslesen des Datenspeichers. Insbesondere wird zunächst die Energieübertragung gestartet, optional wird die Ausrichtung oder Stärke der Energieübertragung angepasst und/oder der Nutzer zur optimalen Positionierung des Auslesegeräts aufgefordert, die Datenübertragung nachfolgend gestartet und nach Beendigung der Datenübertragung die Energieübertragung beendet.
Die Erfindung wird nachstehend auch hinsichtlich weiterer Merkmale und Vorteile anhand der Beschreibung von Ausführungsbeispielen und unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen jeweils in einer Prinzipskizze:
Fig. 1 System aus Isolierglasscheibenanordnung und Auslesegerät,
Fig. 2 Ausgestaltung einer Isolierglasschiebenanordnung und
Fig. 3 Schematischen Aufbau des Bauelements.
Fig. 1 zeigt eine erste Ausgestaltung eines Systems aus einer Isolierglasscheibenanordnung 1 mit einem Auslesegerät 100. Die Isolierglasscheibenanordnung 1 umfasst eine erste Scheibe 2, eine zweite Scheibe 4 und einer dritte Scheibe 6. Die erste Scheibe 2 weist eine erste Oberfläche I und eine zweite Oberfläche II, die zweite Scheibe 4 eine erste Oberfläche III und eine zweite Oberfläche IV und die dritte Scheibe 6 eine erste Oberfläche V und eine zweite Oberfläche VI auf. Dabei ist die zweite Scheibe 4 als Außenscheibe ausgestaltet, das heißt, die zweite Oberfläche IV der zweiten Scheibe 4 ist im eingebauten Zustand zu einer Gebäude- oder Fahrzeug-Außenseite hin gerichtet. Die erste Scheibe 2 ist als Innenscheibe ausgestaltet, das heißt, die erste Oberfläche I der ersten Scheibe 2 ist im eingebauten Zustand zu einer Gebäude- oder Fahrzeug-Innenseite hin gerichtet.
Die erste Scheibe 2 und die dritte Scheibe 6 sind durch einen Abstandshalter 20 voneinander beabstandet. Die zweite Oberfläche II der ersten Scheibe 2 und die erste Oberfläche V der dritten Scheibe 6 bilden zusammen mit dem Abstandshalter 20 Begrenzungen der ersten Kavität 10. Die dritte Scheibe 6 und die zweite Scheibe 4 sind wiederum mit einem Abstandshalter 22 beabstandet und bilden eine zweite Kavität 12 aus.
In der ersten Kavität 10, insbesondere auf dem Abstandshalter 20, ist ein Bauelement 30 angeordnet. Das Bauelement 30 ist somit auf der zur Innenseite hin ausgerichteten Kavität angeordnet. Das Bauelement 30 umfasst, wie in Fig. 3 dargestellt, ein Energiegewinnungselement 32, eine Ausleseeinrichtung 34, einen Datenspeicher 36 und optional einen Sensor 38 oder Kondensator (40). Dabei sind sowohl Energiegewinnungselement 32 als auch Ausleseeinrichtung 34 so ausgelegt, dass sie Energie, insbesondere in Form von Lichtstrahlung, durch die erste Scheibe 2 empfangen bzw. auch Daten z.B. mittels Funk durch die erste Scheibe 2 senden. Das Energiegewinnungselement 32 ist vorzugsweise eine Solarzelle, welche bei Beleuchtung durch eine künstliche Lichtquelle oder Leuchte, ausreichend Strom produziert, damit ein Sender der Ausleseeinrichtung 34 ein Signal mit Daten senden kann. Die Ausleseeinrichtung 34 umfasst dazu insbesondere einen Sender zum Senden eines hochfrequenten Funksignals, z.B. mittels Bluetooth.
Der optionale Sensor kann insbesondere ein Temperatursensor und/oder ein Drucksensor und/oder ein Feuchtesensor sein.
Fig. 1 zeigt weiterhin ein Auslesegerät. Das Auslesegerät umfasst eine Einrichtung zur Energieübertragung, insbesondere eine Leuchte 102, eine Anzeigeeinrichtung, insbesondere ein Display 104, und einen Empfänger 106 zum Empfangen eines Signals mit Daten. Bei dem Empfänger handelt es sich insbesondere um einen Funkempfänger, z.B. für ein Bluetooth Signal. Bei dem Auslesegerät kann es sich z.B. um ein Tablet oder Smartphone mit einem Computerprogrammprodukt, insbesondere App, handeln, die die Energieübertragung vom Auslesegerät zum Energiegewinnungselement und zum Auslesen des Datenspeichers steuert. Insbesondere wird zunächst die Energieübertragung gestartet, optional wird die Ausrichtung der Energieübertragung angepasst und/oder der Nutzer zur optimalen Positionierung des Auslesegeräts aufgefordert, die Datenübertragung nachfolgend gestartet und nach Beendigung der Datenübertragung die Energieübertragung beendet.
Fig. 2 zeigt eine weitere Ausgestaltung einer Isolierglasscheibenanordnung 1. Diese unterscheidet von der in Fig. 1 dargestellten Isolierglasscheibenanordnung 1 darin, dass sie ausschließlich eine erste und eine zweite Scheibe, 2, 4 umfasst. Die erste Scheibe 2 und die zweite Scheibe 4 weisen jeweils eine erste Oberfläche I, III und eine zweite Oberfläche II, IV auf. Die erste Scheibe 2 und die zweite Scheibe 4 sind mittels einem Abstandshalter 20 voneinander beabstandet, so dass zwischen der zweiten Oberfläche II der ersten Scheibe 2 und der ersten Oberfläche IV der zweite Scheibe 4 eine erste Kavität 10 gebildet ist. In der ersten Kavität 10 ist das Bauelement 30 angeordnet, welches an einer der zweiten Oberfläche II der ersten Scheibe 2 ein Energiegewinnungselement 32 in Form einer Solarzelle aufweist. Die Solarzelle ist so ausgerichtet, dass ein an der ersten Oberfläche I der ersten Scheibe 2 stehender Nutzer die Leuchte 102 seines Auslesegeräts auf die Solarzelle richten kann, um dann Daten vom Bauelement 30 mittels Funkübertragung zu erhalten.
Bezugszeichenliste
1 Isolierglasscheibenanordnung
2 erste Scheibe
4 zweite Scheibe 6 dritte Scheibe
10 erste Kavität
12 zweite Kavität
20 Abstandshalter
22 Abstandshalter 30 Bauelement
32 Energiegewinnungselement
34 Ausleseeinrichtung
36 Datenspeicher
38 Sensor 40 Kondensator
100 Auslesegerät
102 Leuchte
104 Display
106 Empfänger I, III, V erste Oberfläche
II, IV, VI zweite Oberfläche
L Licht
S Datenübertragung

Claims

Patentansprüche
1. Isolierglasscheibenanordnung (1), umfassend: mindestens eine erste Scheibe (2) mit einer ersten Oberfläche (I) und einer zweiten Oberfläche (II), wobei die erste Scheibe (2) als Innenscheibe ausgelegt ist, mindestens eine zweite Scheibe (4) mit einer ersten Oberfläche (III) und einer zweiten Oberfläche (IV), wobei die zweite Scheibe (4) als Außenscheibe ausgelegt ist, zumindest eine erste Kavität (10), welche zwischen der ersten Scheibe (2) und der zweiten Scheibe (4) angeordnet ist, zumindest ein in der ersten Kavität (10) angeordnetes Bauelement (30) umfassend einen Datenspeicher (36), eine Ausleseeinrichtung (34) mit einer aktiven Sendeeinrichtung und ein Energiegewinnungselement (32), wobei Ausleseeinrichtung (34) und Energiegewinnungselement (32) zum Auslesen und Energiegewinnen durch die erste Scheibe (2) ausgelegt sind und das Energiegewinnungselement (32) eine Solarzelle abgestimmt auf ein Spektrum einer LED-Leuchte ist.
2. Isolierglasscheibenanordnung (1) nach Anspruch 1, wobei das Energiegewinnungselement (32) mit der LED-Leuchte eines Auslesegeräts (100), bevorzugt eines Mobiltelefons, Smartphones oder Tablets, beleuchtet und mit Energie versorgt werden kann.
3. Isolierglasscheibenanordnung (1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei die aktive Sendeeinrichtung eine Funksendeeinheit, bevorzugt für Bluetooth und/oder WLAN, oder einen Infrarotsender umfasst und optional eine Empfangseinheit umfasst.
4. Isolierglasscheibenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, umfassend eine dritte Scheibe (6) mit einer ersten Oberfläche (V) und einer zweiten Oberfläche (VI), wobei die dritte Scheibe (6) zwischen der ersten Scheibe (2) und der zweiten Scheibe (4) angeordnet ist, wobei die erste Kavität (10) zwischen der ersten Scheibe (2) und der dritten Scheibe (6) angeordnet ist.
5. Isolierglasscheibenanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das Bauelement (30) einen Sensor (38) umfasst, wobei der Sensor (38) insbesondere ein Temperatursensor und/oder ein Drucksensor und/oder ein Feuchtesensor ist.
6. Isolierglasscheibenanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei der Datenspeicher (36) einen permanenten und/oder überschreibbaren
Datenspeicher umfasst.
7. Isolierglasscheibenanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei das Bauelement (30) weiterhin einen Kondensator (40), insbesondere Superkondensator, umfasst.
8. Isolierglasscheibenanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die zweite Scheibe eine die Transmission von Licht oder Funkwellen verringernde Beschichtung aufweist.
9. System aus einer Isolierglasscheibenanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8 und einem Auslesegerät (100), wobei das Auslesegerät (100) geeignet ist, an das Energiegewinnungselement (32) Energie zu übertragen.
10. System nach Anspruch 9, wobei das Auslesegerät (100) eine Leuchte (102), insbesondere eine LED-Leuchte umfasst, wobei das Auslesegerät (100) insbesondere ein Mobiltelefon, Smartphone oder Tablet ist.
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