ES2821764T3 - Cuerpo de placa - Google Patents
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Abstract
Cuerpo (1) de placa para un revestimiento de suelo, pared o techo, para un mueble o una fachada, con una placa (2) de soporte y una capa (3) de cubierta superior sobre la placa (2) de soporte, en donde entre la placa (2) de soporte y la capa (3) de cubierta está prevista al menos una capa (4) funcional que presenta un circuito impreso con al menos un actuador (5) en forma de capa luminiscente y/o con al menos un actuador (5) mecánico y/o con al menos una pista (6) conductora para la transmisión de energía de la corriente eléctrica a un consumidor externo, y en donde las correspondientes geometrías (12) de conexión machihembrada están previstas en lados de borde opuestos del cuerpo (1) de placa y en donde las correspondientes geometrías (12) de conexión en los lados de borde opuestos están diseñados de tal manera que la capa (4) funcional está achaflanada de modo que, cuando se unen dos cuerpos (1) de placa adyacentes los bordes enfrentados entre sí de las capas (4) funcionales de los cuerpos (1) de placa adyacentes entran en contacto en el área de conexión, caracterizado por que a la capa (4) funcional se le asigna al menos un sensor (7) para determinar la temperatura, la iluminancia, la humedad que actúa sobre el cuerpo (1) de placa y/o la presión que actúa sobre el cuerpo (1) de placa.
Description
DESCRIPCIÓN
Cuerpo de placa
La invención se refiere a un cuerpo de placa para revestimiento de suelo, pared o techo, para un mueble o una fachada, con una placa de soporte y una capa de cubierta superior sobre la placa de soporte.
En el caso de cuerpos de placa conocidos, por ejemplo, para revestimientos de suelos o paredes, las opciones de diseño se limitan generalmente a conseguir una determinada impresión visual y a la utilidad en la vida diaria. Los elementos funcionales de cualquier tipo deben instalarse en forma adecuada a la situación. Además de una planificación cuidadosa, esto generalmente también requiere una definición de las funciones deseadas antes de la instalación de los cuerpos de placa del tipo mencionado con anterioridad.
En el proceso de construcción de un edificio, en general son necesarios varios oficios para equipar completamente una pared o piso de la estructura. Deben instalarse elementos funcionales tales como luces, conexiones y las correspondientes líneas de alimentación. A continuación, la superficie se reviste de la manera deseada, en particular con cuerpos de placa como elementos de panel. Una instalación tan compleja a menudo solo es económicamente viable para edificios nuevos, mientras que una instalación posterior está asociada con los costos, si es que es posible.
Del documento DE 102012214379 A1, se conoce un revestimiento de suelo en el que los sensores para medir una variable física o un parámetro ambiental están integrados en el revestimiento del suelo por medio de una capa de sensor. Como resultado, una habitación puede equiparse con tales sensores de manera discreta. Sin embargo, al igual que el uso de sensores externos separados, este principio tiene la desventaja de que debe realizarse un gran esfuerzo en relación con el contacto de los sensores integrados para utilizar o evaluar las señales de los sensores, por ejemplo, para controlar automáticamente los sistemas técnicos de edificios. Esto se aplica en particular a la integración de los sensores en la capa de sensores en un sistema de hogar inteligente.
Las aplicaciones de hogares inteligentes se están generalizando cada vez más. Estos incluyen, por ejemplo, la automatización de las funciones del edificio y la integración de componentes electrónicos con el espacio habitable, en particular utilizando un sistema de bus. En este contexto, sin embargo, existe el problema de que los sistemas para aplicaciones de hogares inteligentes se basan en diferentes estándares. Además de definir la disposición espacial de los elementos funcionales, una decisión sobre dicho estándar suele ser necesaria de antemano durante un proceso de construcción.
Del documento DE 10 2008 062 809 A1, se conoce un mueble con un sistema multicapa para proporcionar funcionalidad eléctrica, que presenta un elemento compuesto y una capa de soporte. En este documento, el elemento compuesto comprende un laminado de superficie decorativa y una capa funcional. La capa funcional presenta un elemento eléctrico con la funcionalidad eléctrica.
Del documento DE 10239 579 A1, se conoce un elemento de decoración que presenta un cuerpo de base con una superficie decorada que presenta una escotadura. Una unidad de iluminación prevista dentro o debajo de la escotadura presenta una capa de cubierta transparente, una capa funcional que refleja la luz incidente y una fuente de luz. La luz se puede irradiar a través de la capa funcional y la capa de cubierta.
Del documento DE 102009 020627 A1, se conoce un mueble que debe diseñarse de tal manera que los elementos de control de los accionamientos del motor eléctrico, las fuentes de luz y también los elementos que contienen información no se perciban como molestos. Por lo tanto, las superficies del mueble están provistas de al menos un revestimiento funcional.
El documento DE 20 2014 003 058 U1 trata de un cuerpo compuesto que comprende un soporte, un primer papel decorativo y una estructura eléctricamente conductora dispuesta entre el soporte y el primer papel decorativo, que se caracteriza porque al menos un conductor eléctrico conecta la estructura eléctricamente conductora a un circuito electrónico y el primer papel decorativo se coloca encima de la estructura eléctricamente conductora para cubrirla.
En este contexto, el objeto de la presente invención es aumentar la flexibilidad en el uso de elementos funcionales en conexión con cuerpos de placa del tipo mencionado al principio y ampliar correspondientemente el área de aplicación de los cuerpos de placa. Además, el documento US 2008/0037284 A1 muestra un cuerpo de placa genérico.
El objeto mencionado con anterioridad se logra según la invención en el cuerpo de placa del tipo mencionado con anterioridad con las características de la reivindicación 1.
Según la invención, se prevé que, entre la placa de soporte y la capa de cubierta, esté prevista al menos una capa funcional que presente un circuito impreso con al menos un actuador en forma de una capa luminiscente y/o con al menos un actuador mecánico y/o con al menos una pista conductora para la transmisión de energía de corriente eléctrica a un consumidor externo.
Con el fin de utilizar el cuerpo de placa como revestimiento de suelo, pared o techo, la colocación o, en general, el montaje del cuerpo de placa según la invención se simplifica mediante geometrías de conexión de ranura y lengüeta
correspondientes en los lados de borde opuestos del cuerpo de placa. En este contexto, el principio de la llamada conexión de clic se ha generalizado. Con una geometría de conexión de clic de este tipo, los cuerpos de placa según la invención se pueden colocar con poco personal y esfuerzo técnico.
El diseño de los cuerpos de placa según la invención o las correspondientes geometrías de conexión en los lados opuestos del borde tiene como objetivo mejorar el contacto con la capa funcional de los cuerpos de placa adyacentes. Las geometrías de conexión correspondientes están diseñadas de tal manera que, cuando se unen dos cuerpos de placa adyacentes, el contacto superpuesto de los bordes enfrentados entre sí de las capas funcionales de los cuerpos de placa adyacentes da como resultado el área de conexión. Para ello, la capa funcional se achaflana en el borde, en donde los biseles corren en direcciones opuestas en las caras de los extremos opuestos. De esta manera, la superficie de contacto se agranda significativamente en comparación con un contacto de extremo a extremo con cuerpos de placa adyacentes o capas funcionales, lo que permite una transmisión de corriente eléctrica con bajas pérdidas y/o una transmisión de datos de interferencia reducida.
La capa funcional integrada en la estructura de capas de dicho cuerpo de placa permite el uso flexible de elementos funcionales en conexión con el cuerpo de placa. La funcionalidad depende en última instancia de la naturaleza o el diseño de la capa funcional. Se utiliza un actuador para convertir una señal eléctrica en un efecto deseado.
La integración de la funcionalidad en forma de la llamada inteligencia impresa en el cuerpo de placa conduce a un alto grado de modularidad. Esto se traduce en ventajas en particular en comparación con la disposición de elementos funcionales detrás de un revestimiento de pared o suelo. Al ensamblar los cuerpos de placa, es decir, en particular al instalar un revestimiento de techo, pared y/o suelo, los cuerpos de placa con diferentes funcionalidades se pueden combinar entre sí en la forma deseada y casi de cualquier manera. Si la situación de la aplicación cambia, los elementos funcionales, que están formados por actuadores integrados en el cuerpo de placa, se pueden adaptar fácilmente. En el caso más simple, esto se puede hacer simplemente reemplazando el cuerpo de placa con un nuevo cuerpo de placa con una capa funcional de diseño correspondientemente diferente. En el caso de revestimientos de suelo, pared y/o techo, la adaptación de los elementos funcionales se facilita en consecuencia, ya que los elementos funcionales se prevén como actuadores en la capa funcional del revestimiento de suelo, pared o techo accesible desde el exterior. Por lo tanto, reemplazar estos elementos se asocia con un esfuerzo significativamente menor que reemplazar elementos detrás de dicho revestimiento.
Al integrar unidades funcionales en el cuerpo de placa, se proporciona la funcionalidad deseada y, al mismo tiempo, se logra un aspecto visual discreto y atractivo de una superficie revestida con los cuerpos del panel según la invención. Esto se aplica en particular al estado inactivo de las unidades funcionales. Es posible, por ejemplo, que una capa luminiscente en el cuerpo de placa se utilice con fines de iluminación, pero que ningún medio luminoso sea visible si se puede o debe prescindir de la iluminación artificial.
Si la capa funcional presenta al menos una pista conductora, la corriente eléctrica se puede transmitir de manera discreta, es decir, sin líneas visibles, hasta un punto de uso, por ejemplo, otro cuerpo de placa con un elemento funcional. La pista conductora se utiliza para transferir energía a un consumidor eléctrico externo. En este contexto, externo significa que el consumidor no es parte del cuerpo de placa en cuestión, es decir, que solo puede acoplarse eléctricamente a él. Por lo tanto, para la transmisión de energía, la pista conductora tiene una sección de línea mayor que las conexiones conductoras de un circuito impreso diseñado, por ejemplo, como circuito integrado.
La sección transversal de la línea de la pista conductora para la transmisión de energía es preferiblemente de al menos 0,005 mm2, preferiblemente de al menos 0,01 mm2, más preferiblemente de al menos 0,05 mm2 y de particular preferencia, de al menos 0,1 mm2. Como resultado, el calentamiento de la pista conductora en la línea eléctrica se limita a un nivel aceptable, incluso si se transmiten corrientes más altas para suministrar energía a un consumidor más poderoso o a una pluralidad de consumidores.
A diferencia de las líneas eléctricas que se prevén detrás de un cuerpo de placa, es posible, de una manera sencilla con la solución según la invención, utilizar la energía eléctrica disponible a través de la pista conductora dentro del cuerpo de placa. Para ello, se puede utilizar al menos un elemento de conexión dispuesto en la parte delantera y/o trasera y/o en el extremo del cuerpo de placa para el contacto con la pista conductora.
El cuerpo de placa según la invención se caracteriza por una estructura especialmente sencilla y, por tanto, económica de fabricar cuando la capa funcional se imprime directamente sobre la placa de soporte. Alternativa o adicionalmente, el circuito impreso también puede aplicarse a un soporte de capa y diseñarse como una capa separada para la conexión a la placa de soporte. Con esto, se logra un alto grado de integración. La altura de construcción de un cuerpo de placa equipado con una capa funcional sólo aumenta ligeramente mediante la impresión directa del circuito en la placa de soporte. La impresión directa de un circuito sobre la placa de soporte tiene la ventaja de que no es necesario integrar más capas en el compuesto de capas del cuerpo de placa como portadores del circuito impreso.
Si el circuito impreso se diseña alternativa o adicionalmente como una capa separada, en particular aplicando el circuito a un soporte de capa, sin embargo, es posible seleccionar con poco esfuerzo uno adecuado entre un gran número de capas funcionales preparadas según sea necesario e incorporarlo en la capa compuesta del cuerpo de placa antes de su producción final.
El diseño de la capa de cubierta con respecto a su permeabilidad a la luz se adapta a la capa funcional. Si la capa funcional tiene forma de capa luminiscente, la capa de cubierta es al menos parcialmente transparente o translúcida o semitransparente. Un diseño de este tipo puede preverse, pero no es necesario, si la capa funcional está diseñada con al menos un actuador mecánico y/o solo para la transmisión de energía. En este caso, la capa de cubierta también puede ser opaca o cubriente.
Para producir el cuerpo de placa, la estructura de capas se prensa preferiblemente y, por lo tanto, las capas se unen firmemente entre sí. En el caso de paneles para un revestimiento de suelo, pared y/o techo, por ejemplo, el proceso de prensado de ciclo corto (proceso KT) es un proceso de fabricación habitual. Además, las capas también se pueden laminar. También son posibles otros procedimientos de unión, por ejemplo, laminación, calandrado, unión o extrusión. Además, también es posible trabajar con una sola superficie de laca y/o aplicar cera/aceite. También son posibles recubrimientos de polvo, recubrimientos de láminas y otros procedimientos de protección de superficies.
La producción del cuerpo de placa también se simplifica o acelera si se puede utilizar un procedimiento de impresión estándar para producir la capa funcional, es decir, para aplicar el circuito impreso. Para ello, el circuito impreso presenta convenientemente un material conductor que se puede aplicar mediante impresión digital y/o serigrafía y/o impresión offset de bobina. En particular, una tinta se puede procesar bien en un proceso de impresión digital, mientras que la tinta de impresión correspondiente se usa en otros procedimientos de impresión. La tinta o tinta de impresión recibe su conductividad requerida para el circuito preferiblemente de las partículas conductoras que contiene, en particular pigmentos de plata.
Si la capa funcional está configurada como una capa luminiscente o si está prevista una capa luminiscente en la capa funcional, en una forma de realización preferida, la capa luminiscente está configurada como una capa electroluminiscente, en particular en forma de película. Una película electroluminiscente se caracteriza por una emisión de luz en gran parte homogénea en toda su superficie. También se puede darle casi cualquier forma de manera sencilla, por ejemplo, por recorte. Debido a su alta flexibilidad mecánica, se reduce considerablemente el riesgo de daño de la capa luminiscente debido a influencias externas, por ejemplo, al pisar un cuerpo de placa de un revestimiento de suelo.
Una capa de radiación en la estructura de capas del cuerpo de placa puede servir para reflejar la luz y/o la radiación térmica emitida por la capa funcional. Al disponer tal capa de radiación debajo de la capa funcional, se reducen las pérdidas por radiación y se asegura la radiación dirigida hacia la superficie del cuerpo de placa.
Alternativa o adicionalmente, también se puede disponer una capa de radiación encima de la capa funcional. De esta manera, se pueden evitar o al menos reducir las emisiones electromagnéticas no deseadas (“electrosmog”). Para ello, la capa de radiación se puede formar sobre toda la superficie o también puede presentar una estructura reticular.
Por ejemplo, el calor residual de los componentes electrónicos o que transportan corriente se puede disipar a través de una capa de enfriamiento. Una capa de enfriamiento de este tipo también puede servir para controlar la temperatura del cuerpo de placa, por ejemplo, para lograr cierta sensación de temperatura cuando se toca el cuerpo de placa. Además, la temperatura en una habitación con cuerpos de placa según la invención puede verse influenciada por la capa de enfriamiento. Los denominados materiales de cambio de fase, que también se utilizan en acumuladores de calor latente, han demostrado ser materiales particularmente ventajosos para tal capa de enfriamiento. Estos pueden absorber una gran cantidad de calor sin que su temperatura aumente significativamente, ya que su calor latente de fusión, calor de solución y/o calor de absorción es significativamente mayor que el calor que pueden absorber debido a su capacidad calorífica específica.
Según la invención, a la capa funcional se le asigna al menos un sensor con el que se puede detectar una variable física. Según la invención, el sensor se utiliza para determinar la temperatura, la iluminancia, la humedad que actúa sobre el cuerpo de placa y/o una presión que actúa sobre el cuerpo de placa. La señal del sensor se puede utilizar para controlar los actuadores de un circuito de control de tal manera que se logre un valor teórico para la magnitud física medida. Esto se refiere, por ejemplo, a la temperatura o la iluminancia. Los actuadores de un circuito de control, que se activan o controlan sobre la base de una señal de sensor, pueden estar previstos fuera del cuerpo de placa, así como en forma de actuadores de la capa funcional del cuerpo de placa.
Tocar el cuerpo de placa se puede detectar con un sensor de presión. De esta forma, se puede determinar con fines de control, por ejemplo, si se accede a una habitación cuando su revestimiento de suelo presenta un cuerpo de placa según la invención. Además, mediante un revestimiento de suelo con cuerpos de placas que presentan cada uno sensores de presión, es posible registrar, por ejemplo, cuándo cae una persona que necesita ayuda, de modo que se puedan iniciar las medidas correctoras adecuadas.
El sensor se puede prever en la capa funcional y/o en una capa de sensor adicional separada. Esto da como resultado diferentes ventajas en función de la naturaleza del sensor. Con la disposición del sensor en la capa funcional, se aumenta el grado de integración, de modo que es posible una construcción global que ahorra espacio de la capa funcional o del cuerpo de placa como tal. En otros casos, puede ser necesario desacoplar el sensor de la capa funcional, por ejemplo, para colocarlo en la estructura de la capa más cerca de la superficie del cuerpo de placa.
Al menos un dispositivo operativo para controlar la capa funcional permite a un usuario influir en el comportamiento
de un actuador en la capa funcional. El dispositivo operativo también se puede utilizar para enrutar señales de control a un elemento funcional que está dispuesto fuera de la estructura de capas del cuerpo de placa. El dispositivo operativo se prevé preferiblemente en la capa funcional.
La capa funcional, el sensor y/o el dispositivo operativo están acoplados preferiblemente a un dispositivo de control. Por medio del dispositivo de control, la capa funcional o los elementos funcionales, tales como actuadores de la capa funcional, pueden ser controlados y/o regulados, pudiendo también tener lugar el control o regulación solo por áreas. Un dispositivo de control de este tipo permite implementar opciones más complejas para controlar actuadores, en particular actuadores de la capa funcional, más allá de simples procesos de conmutación. Con este fin, por ejemplo, los programas de control del dispositivo de control se pueden llamar y activar a través del dispositivo de operación.
Además, las secuencias de control programadas también se pueden iniciar cuando el dispositivo de control registra una señal de sensor específica. Esto puede estar relacionado, en particular, con exceder o caer por debajo de un valor teórico predeterminado para una variable física. Con respecto a un tamaño compacto y un alto grado de integración, el dispositivo de control se prevé preferiblemente en la capa funcional.
El dispositivo de control y/o el dispositivo operativo también pueden diseñarse para que se puedan controlar en forma remota. Es posible tanto el control a distancia mediante señales de radio y/o infrarrojos comparativamente simples como mediante procedimientos más complejos, como, por ejemplo, la tecnología Bluetooth. En consecuencia, el dispositivo de control y/o el dispositivo de mando también pueden estar diseñados para el intercambio de datos. En este contexto, una interfaz Bluetooth permite tanto la transmisión de datos de control digital para controlar elementos funcionales como la transmisión de cualquier otro dato de usuario.
Una memoria de datos asignada al dispositivo de control permite el almacenamiento de datos transmitidos con el propósito de la recuperación escalonada y/o repetida de los datos. La memoria de datos se prevé preferiblemente en la capa funcional. No hace falta decir que también se pueden prever una pluralidad de memorias de datos.
En una realización preferida, el dispositivo operativo presenta al menos un dispositivo de mando para ingresar y/o enviar datos. El dispositivo de mando cumple así la función de una interfaz de usuario. A través del dispositivo de mando, se puede realizar, por ejemplo, una reprogramación del dispositivo de control ingresando datos de control y/o valores preestablecidos. Una salida de datos se puede utilizar para enviar comentarios a un usuario, por ejemplo, para confirmar los datos ingresados o cuando una transferencia de datos se ha completado con éxito.
Además, es posible una señalización para el usuario cuando un valor medido por medio de un sensor se encuentra fuera de un intervalo predeterminado. La salida de datos por el dispositivo de mando del dispositivo operativo no se limita a una salida óptica, sino que alternativa o adicionalmente también puede comprender una señalización mecánica y/o acústica, por ejemplo, en forma de vibración con una frecuencia palpable y/o audible.
Preferiblemente, el dispositivo operativo tiene al menos un presostato y/o un elemento capacitivo. Un presostato puede encargarse, en este caso, de tareas sencillas de conmutación y, en particular, puede servir como botón. Un elemento capacitivo también abre más opciones. Con tal elemento, se pueden definir diferentes áreas de un área de entrada para la ejecución de diferentes funciones. Además, un elemento capacitivo también admite formas de funcionamiento que van más allá de la función de un simple pulsador. Así, por ejemplo, los gestos de deslizamiento permiten establecer valores según la funcionalidad de un control deslizante en lugar de ingresar un valor específico. De esta manera, se puede implementar un control de atenuación para un dispositivo de iluminación o similar.
Un sensor de presión y/o un presostato, en particular independientemente de una alimentación de energía, se pueden implementar mediante un circuito que presenta al menos un elemento piezoeléctrico, que está asignado a la capa funcional. El circuito también se puede diseñar de tal manera que las cargas separadas del elemento piezoeléctrico como resultado de la aplicación de presión se almacenen y estén disponibles como fuente para proporcionar energía eléctrica.
Alternativa o adicionalmente, el elemento piezoeléctrico también se puede operar como actuador. En este caso, una señal eléctrica provoca una deformación mecánica del cristal piezoeléctrico. La frecuencia de una tensión aplicada, que cambia periódicamente con el tiempo, puede hacerse perceptible y/o audible de esta manera.
Un elemento emisor de sonido representa una forma especial de un actuador mecánico en el que se puede percibir acústicamente una vibración mecánica con una frecuencia correspondiente y una amplitud suficiente. Mediante al menos un elemento emisor de sonido para la compensación activa del ruido asignado a la capa funcional, es posible reducir el ruido de impacto o el ruido general de la habitación. En este caso, el sonido grabado por un sensor acústico se reproduce a través del elemento emisor de sonido con la misma frecuencia, pero con un cambio de fase de media onda, de modo que las ondas sonoras recibidas y emitidas se anulan entre sí según el principio de interferencia destructiva. Como resultado, se puede crear un entorno acústicamente tranquilo, como a menudo se desea en las áreas de vivienda o incluso puede ser necesario en ciertas áreas, como en estudios de grabación o en laboratorios de medición acústica.
En una realización preferida, la capa funcional presenta un medio para la transmisión de energía y/o datos sin contacto. En este caso, se trata preferiblemente de una bobina de inducción. Un medio de este tipo puede servir para transmitir
energía eléctrica y/o datos de un cuerpo de placa a otro, en particular un cuerpo de placa adyacente. Esto elimina la necesidad de un contacto complejo entre los cuerpos de placa para producir una conexión eléctricamente conductora. A través del medio para la transmisión de energía y/o de datos sin contacto, también se puede permitir desde el exterior un acceso a la capa funcional o a elementos funcionales, es decir, por ejemplo, actuadores, sensores y/o un dispositivo de control. De esta manera, en particular, los datos se pueden transmitir al dispositivo de control sin contacto.
Además, los dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, tabletas o similares se pueden cargar sin contacto por inducción. Para ello, un cuerpo de placa según la invención, por ejemplo, en el caso de un mueble, presenta preferiblemente una superficie de inducción correspondiente o una zona de inducción. Los dispositivos por cargar simplemente se colocan en la superficie de inducción para el proceso de carga. El proceso de carga sin contacto puede tener lugar en particular de acuerdo con el estándar Qi o Powermat.
La capa funcional puede presentar, además, al menos un sensor de aceleración para medir, en particular, vibraciones sísmicas. Por medio del sensor de aceleración, se pueden detectar contactos y/o movimientos del cuerpo de placa, en forma similar a un sensor de presión. Entre otras cosas, esto permite que una persona controle la entrada en una habitación. Además, tal sensor de aceleración permite que la medición se integre de manera discreta en elementos de la sala en áreas en las que se requiere la documentación de actividades sísmicas, por ejemplo, en museos. En este caso, no hay necesidad de instrumentos de medición visibles que estén expuestos a posibles manipulaciones.
Se puede generar un campo magnético diseñando adecuadamente el circuito impreso. Esto es en particular estacionario, es decir, no cambia o no cambia significativamente con el tiempo. Las líneas del campo magnético de dicho campo magnético se extienden preferiblemente al menos de modo parcial fuera del cuerpo de placa. En este caso, los objetos o dispositivos pueden interactuar con el campo magnético. Por ejemplo, de esta manera, se pueden definir rutas para objetos autopropulsados tales como juguetes, robots aspiradores o similares.
Alternativa o adicionalmente, también se puede prever un material que interacciona con el campo magnético en el interior del cuerpo de placa, en particular en la capa funcional y/o en la capa de cubierta. Un granulado ferromagnético o un ferrofluido pueden verse afectados por el campo magnético. En presencia de un campo magnético, dicho material se dispone de acuerdo con las líneas del campo magnético, lo que significa que se puede influir en la estructura espacial del material.
Un ferrofluido debajo de una capa de cubierta transparente puede estimularse así, por ejemplo, para formar ciertos patrones decorativos. Un granulado hecho de un material ferromagnético puede disponerse debajo o dentro de una capa de cubierta elástica por medio de un campo magnético de tal manera que se forme un relieve táctil en la parte superior del cuerpo de placa. Un relieve de este tipo puede servir, por ejemplo, para proporcionar resistencia al deslizamiento en la superficie o para imitar una estructura superficial natural.
Cuando se apaga el campo magnético, un material magnéticamente sensible deja la forma forzada por el campo magnético. En este caso, desaparece un patrón o gráfico creado por un ferrofluido. Una estructura en relieve formada por una disposición correspondiente de gránulos magnéticamente sensibles en la superficie del cuerpo de placa se aplana de modo que, por ejemplo, se facilita la limpieza del cuerpo de placa.
La capa funcional puede ser operada de manera energéticamente autosuficiente por medio de al menos un elemento fotovoltaico, es decir, en particular, una célula fotovoltaica. Esto elimina la necesidad de una fuente de alimentación externa a través de líneas de suministro para el funcionamiento de los elementos funcionales. En particular, cuando el cuerpo de placa según la invención se utiliza como elemento de fachada expuesto a la luz del día, también puede funcionar como fuente de energía para otros consumidores fuera del cuerpo de placa.
Para compensar los cambios en la provisión de energía eléctrica en particular, es conveniente que la capa funcional presente al menos un acumulador de energía. En el caso del acumulador de energía, se puede tratar, en particular, de una batería de película fina o una llamada Micro Energy Cell (MEC). En particular, una microbatería de este tipo se puede prever en forma impresa.
La carga del acumulador de energía se puede cargar desde el exterior no solo a través de cables eléctricos, sino también a través de un elemento piezoeléctrico y/o fotovoltaico. Como resultado, la energía eléctrica requerida es proporcionada por el cuerpo de placa o por la propia capa funcional y, debido al almacenamiento en el acumulador de energía, está disponible en forma continua y en particular independientemente de su generación.
La energía necesaria para el funcionamiento de los consumidores eléctricos externos, en particular, se puede proporcionar a través de la capa funcional de un cuerpo de placa según la invención. Para ello, la capa funcional presenta preferiblemente al menos un medio de conexión para hacer contacto eléctrico con un consumidor eléctrico. El medio de conexión puede estar configurado como contacto de enchufe en forma de enchufe o como superficie de contacto. Según la invención, también es posible que la capa funcional presente dos capas portadoras de tensión de diferente polaridad una encima de la otra. Con un sistema correspondiente que consiste en el cuerpo de placa y el consumidor, estas capas pueden ser contactadas por un consumidor eléctrico perforando la capa de cubierta o la capa funcional con electrodos de diferentes longitudes para que las puntas de los electrodos entren en contacto con la capa portadora de tensión de la polaridad correspondiente.
La capa funcional puede estar prevista, dependiendo del uso o aplicación pretendida, tanto sobre toda la superficie como sobre parte de la superficie del cuerpo de placa. Por tanto, la formación de la capa funcional puede limitarse a aquellas zonas del cuerpo de placa en las que se deben prever elementos funcionales.
En relación con la invención, se ha descubierto que, cuando la electrónica se imprime sobre el cuerpo de placa o un sustrato, se crea una acumulación de altura mínima donde se imprime la electrónica, por ejemplo, en forma de sensor, actuador o pista conductora. También se ha descubierto que este contorno sigue siendo visible en el producto acabado incluso después de cubrirlo con papel decorativo u otra capa de desgaste. Sin embargo, esto no es deseable. Para que tales contornos de la capa funcional no sean visibles, en la invención se prevé una capa de máscara negativa para compensar los contornos sobresalientes de la capa funcional. La capa de máscara negativa se dispone, de preferencia, directamente encima y/o debajo de la capa funcional.
En principio, es posible que la capa de máscara negativa se extienda por todo el lado superior y/o inferior del cuerpo de placa. Si la capa de máscara negativa se aplica sobre el área completa, es tal que tiene un espesor de capa más pequeño en el área de la capa funcional que en las áreas donde no se prevé ninguna capa funcional. En este contexto, es particularmente importante que el lado superior de la capa de máscara negativa sea plano sobre toda su superficie, es decir, que resulte una superficie absolutamente plana, sobre la que luego se puedan aplicar capas adicionales, en particular la capa de cubierta.
En una realización particular de la invención, la capa de máscara negativa está configurada como una capa de laca, en donde la laca de la capa de laca llena al menos todas las áreas que no fueron impresas previamente. La capa de laca también puede extenderse sobre la capa funcional. En el caso de una capa luminiscente como capa funcional, la capa de laca debe ser transparente o translúcida en este caso. De lo contrario, la permeabilidad a la luz de la capa de laca es irrelevante.
Alternativamente, es posible que la capa de máscara negativa presente al menos un recorte en el que estén dispuestos los contornos sobresalientes de la capa funcional. En este caso, el grosor de la capa de máscara negativa se diseña de modo que el lado superior de la capa de máscara negativa y el lado superior de la capa funcional estén alineados entre sí.
La capa funcional tampoco se limita a un solo elemento funcional. Es decir, la capa funcional también puede contener una pluralidad de elementos funcionales o generalmente grupos funcionales que, a su vez, pueden presentar cada uno de ellos uno o más elementos funcionales, preferiblemente en forma de circuitos impresos. Al menos dos grupos funcionales, en particular diferentes, preferiblemente circuitos impresos, están previstos preferiblemente dentro de una capa funcional común.
En el caso de una pluralidad de grupos funcionales, estos pueden disponerse adyacentes dentro de la capa funcional en un plano común. Los grupos funcionales preferiblemente no se solapan ni se superponen. Es decir, cada parte del área ocupada por los grupos de funciones se asigna a un grupo de funciones. Sin embargo, dependiendo de la aplicación, también puede ser necesario que partes de los grupos de funciones se solapen o se superpongan entre sí. En este caso, por ejemplo, el circuito impreso de un grupo funcional puede fusionarse en el circuito impreso de otro grupo funcional en un área de transición. En el área de transición, se prevén preferiblemente, componentes electrónicos comunes, es decir, utilizados por ambos grupos funcionales. El plano se extiende preferiblemente paralelo a al menos un lado plano del cuerpo de placa. De esta manera, es posible prever una gran cantidad de elementos funcionales dentro de una capa funcional. Como resultado, se puede implementar un número correspondiente de funciones dentro de un cuerpo de placa. Un cuerpo de placa de este tipo forma preferiblemente una unidad funcional porque, por ejemplo, los sensores y actuadores están integrados junto con la electrónica de control en el cuerpo de placa, de modo que resulta un sistema completo para controlar al menos una variable física.
Al menos una capa de estabilización, en particular entre la capa funcional y la placa de soporte, puede contribuir a proteger la capa funcional de daños mecánicos, en particular de la flexión o torsión del cuerpo de placa, y a estabilizar adicionalmente el cuerpo de placa como tal. Un material de fibra de vidrio o incluso un material polimérico como el poliéster posee en particular propiedades mecánicas adecuadas para este propósito.
El circuito impreso está protegido contra daños mecánicos y contaminación por una capa protectora sobre la capa funcional. Además, dicha capa protectora puede servir para proteger la capa funcional de la humedad penetrante. Esto evita, en particular, la aparición de interrupciones en las pistas conductoras y/o cortocircuitos. La capa protectora presenta preferiblemente una laca protectora aislante en particular.
En una realización preferida del cuerpo de placa, se prevé una capa decorativa debajo de la capa de cubierta. Esto permite influir en el aspecto visual del cuerpo de placa. De esta manera, se le puede dar en particular el aspecto de un material natural. En este contexto, cabe mencionar en particular un aspecto de madera y/o de piedra. No hace falta decir que, en principio, el cuerpo de placa puede tener cualquier aspecto mediante la capa decorativa. También es posible prescindir de modo total o parcial de la capa decorativa para permitir deliberadamente que partes de la capa funcional sean visibles al exterior. En este caso, la capa decorativa también puede asumir la función de la capa de máscara negativa.
Un papel decorativo o incluso una película son particularmente adecuados como soporte para la capa decorativa. La
capa decorativa y la película están diseñadas preferiblemente para ser translúcidas o transparentes. De este modo, es posible iluminar la capa decorativa mediante la capa funcional para lograr un efecto óptico, por ejemplo, para señalización o para el diseño de espacios. El área translúcida o transparente del papel decorativo o la película también se puede prever solo en ciertas áreas. También es posible que un papel decorativo o una película presenten áreas translúcidas y transparentes. La configuración final de la capa decorativa y del soporte de la capa decorativa depende de la situación de aplicación.
La capa funcional está dispuesta preferiblemente entre la placa de soporte y la capa decorativa, es decir, posiblemente también el papel decorativo y/o la película. De este modo, la capa funcional está protegida contra daños mecánicos desde la parte inferior, mientras que está cubierta desde la parte superior por la capa decorativa, si se desea. Esto significa que la capa funcional está integrada en forma segura y discreta en el cuerpo de placa.
Alternativa o adicionalmente a un papel decorativo y/o una película como soporte para la capa decorativa, la capa decorativa también se puede imprimir directamente sobre la capa funcional. Esto simplifica la estructura de capas del cuerpo de placa según la invención y contribuye a una reducción de la altura total del cuerpo de placa.
Al menos una capa de contratensión por debajo de la capa de soporte puede contrarrestar la deformación mecánica del cuerpo de placa. Con dos de tales capas de contratensión, por ejemplo, en el caso de un suelo laminado, se puede evitar o al menos reducir la deformación debida a las fuerzas de flexión como resultado de la carga. En el caso de dos capas de contrafuerte, estas no tienen que estar diseñadas de la misma manera, sino que pueden presentar en particular espesores de capa diferentes y/o materiales diferentes.
Un sistema con una pluralidad de cuerpos de placa, por ejemplo, un revestimiento de suelo, pared o techo, pero también un revestimiento de fachada o un mueble compuesto por cuerpos de placa, está equipado con al menos un cuerpo de placa según la invención con una capa funcional con elementos funcionales correspondientes. Esto permite un alto grado de integración al combinar la funcionalidad electrónica con elementos del diseño de la habitación. Esto es particularmente importante con respecto a las aplicaciones de hogares inteligentes cada vez más extendidas, por ejemplo, utilizando un sistema de bus.
Se entenderá que dicho sistema, es decir, un revestimiento o un mueble, también puede presentar un gran número de cuerpos de placa según la invención con elementos funcionales o incluso puede estar compuesto en su totalidad por tales cuerpos de placa. Sin embargo, esto no es absolutamente necesario, ya que el cuerpo de placa según la invención puede diseñarse de tal manera que su aspecto óptico y/o háptico corresponda al aspecto de los cuerpos de placa convencionales sin capa funcional, de modo que se pueda integrar fácilmente en un sistema de cuerpos de placa convencionales.
Debido a un diseño que ahorra espacio de la capa funcional y de las otras capas de la estructura de capas, la altura de construcción del cuerpo de placa según la invención aumenta como máximo ligeramente en comparación con los cuerpos de placa convencionales sin una capa funcional. En particular, cuando se utilizan una pluralidad de cuerpos de placa en un área grande en forma de un sistema del tipo mencionado con anterioridad, sin embargo, se puede percibir una ligera diferencia de altura en la transición de un cuerpo de placa ordinario a un cuerpo de placa según la invención. Para evitarlo, en un sistema formado por una pluralidad de cuerpos de placa con al menos un cuerpo de placa con una capa funcional, las capas de cubierta de los cuerpos de placa adyacentes presentan diferentes espesores de capa, de modo que los lados superiores de los cuerpos de placa adyacentes se alinean entre sí cuando se instalan. Esto da como resultado una superficie continua sin niveles de altura perceptibles.
En una realización preferida del cuerpo de placa según la invención, la capa funcional presenta al menos un medio de visualización o un actuador en forma de un medio de visualización.
El medio de visualización está diseñado preferiblemente como papel electrónico, como se conoce por los lectores de libros electrónicos comunes, o presenta dicho papel electrónico. Un papel electrónico, que puede retroiluminarse en particular, tiene la ventaja de que no es necesaria ninguna tensión de mantenimiento para visualizar un gráfico deseado, como en el caso de los sistemas de visualización autoiluminados. Solo se requiere un pulso de voltaje para cambiar la pantalla, de modo que sea posible una pantalla permanente y que ahorre energía mediante el uso de papel electrónico.
Además, se puede utilizar un medio de visualización que comprende papel electrónico y que se extiende por toda la superficie del cuerpo de placa para visualizar cualquier gráfico, en particular un patrón, que define la apariencia visual del cuerpo de placa. De esta forma, por ejemplo, se pueden imitar las vetas de las superficies de madera y/o piedra natural.
Los gráficos reproducidos por los medios de visualización en este caso reemplazan preferiblemente una capa decorativa separada.
El papel electrónico se limita básicamente a la representación de tonos grises entre el blanco y el negro. Una película coloreada adicional en la estructura de capas del cuerpo de placa por encima del medio de visualización o una capa de cubierta tintada correspondientemente puede dar a la visualización del medio de visualización una impresión de color adicional, por lo que el aspecto visual del cuerpo de placa se aproxima más a un material natural.
Otras características, ventajas y posibles aplicaciones de la presente invención surgen de la siguiente descripción de ejemplos de realización utilizando el dibujo y del propio dibujo. Todas las características descritas y/o ilustradas forman el objeto de la presente invención individualmente o en cualquier combinación, independientemente de su resumen en las reivindicaciones o su referencia posterior.
la Fig. 1 muestra una vista esquemática en sección de una realización preferida de un cuerpo de placa según la invención,
la Fig. 2 muestra una representación correspondiente a la Fig. 1 de otra forma de realización preferida del cuerpo de placa según la invención,
la Fig. 3 muestra una representación esquemática de la estructura de capas de un cuerpo de placa según la invención,
la Fig.4 muestra una representación esquemática de una posible situación de aplicación para una realización preferida del cuerpo de placa según la invención,
la Fig. 5 muestra una representación esquemática de una posible situación de aplicación de un sistema con una pluralidad de cuerpos de placa en forma de revestimiento de suelo y pared,
la Fig. 6 muestra una representación esquemática de otra aplicación para un sistema con varios cuerpos de placa en forma de mueble y
la Fig. 7 muestra una representación esquemática en sección de la zona de conexión de dos cuerpos de placa adyacentes según la invención en una realización preferida.
En el caso del cuerpo 1 de placa mostrado en la Fig. 1, se prevé una estructura de capas fundamental comparativamente simple. Una placa 2 de soporte confiere al cuerpo 1 de placa la estabilidad necesaria frente a esfuerzos mecánicos. Como resultado, el cuerpo 1 de placa es particularmente adecuado como revestimiento de suelo que está expuesto a un gran número de cargas o para la construcción de muebles o similares. La placa 2 de soporte está configurada preferiblemente como una placa MDF o HDF.
En el lado superior, el cuerpo 1 de placa presenta una capa 3 de cubierta transparente, que confiere al cuerpo 1 de placa una resistencia adicional a la abrasión durante el uso. Además, la capa 3 de cubierta también puede presentar una estructura superficial (no mostrada con más detalle), como resultado de lo cual se logra cierta impresión háptica u óptica. En el caso de un laminado como el cuerpo 1 de placa, la capa 3 de cubierta es preferiblemente una capa superpuesta de melamina, que puede presentar partes de corindón.
También se prevé una capa 4 funcional entre la placa 2 de soporte y la capa 3 de cubierta. En el presente ejemplo, la capa 4 funcional presenta un actuador 5 y una pista 6 conductora para conducir corriente eléctrica, así como un sensor 7.
El actuador 5 se alimenta con energía eléctrica a través de la línea 6 y, como se muestra, se puede prever en una zona de la capa 4 funcional. Alternativamente, el actuador 5 también puede extenderse por toda la superficie del cuerpo 1 de placa o por toda la capa 4 funcional. Esto puede ser útil, por ejemplo, si el actuador 5 está configurado como una capa luminiscente, por ejemplo, como una película electroluminiscente.
El actuador 5 también se puede diseñar como actuador mecánico. Un elemento piezoeléctrico, por ejemplo, convierte las señales de tensión eléctrica que llegan al actuador 5 a través de la pista 6 conductora en una deformación mecánica. La modulación periódica de la señal eléctrica puede lograr así una oscilación del elemento piezoeléctrico del actuador 5 que se puede sentir y/o, dada una frecuencia correspondiente, también se puede oír.
La capa 4 funcional se une directamente a la placa 2 de soporte y en particular se puede imprimir directamente sobre la placa 2 de soporte. Un circuito impreso se puede aplicar directamente, por ejemplo, mediante impresión digital, serigrafía y/o impresión offset de bobina. Una tinta de impresión o tinta que contiene pigmento de plata presenta suficiente conductividad para que funcione el circuito.
Como se mencionó, la capa 4 funcional también tiene un sensor 7 mediante el cual se puede medir una variable física, en particular la temperatura, la iluminancia, la humedad que actúa sobre el cuerpo 1 de placa y/o la presión que actúa sobre el cuerpo 1 de placa. El sensor 7 transmite una señal eléctrica, preferiblemente proporcional al valor medido, a través de la pista 6 conductora a otro elemento funcional, que preferiblemente también está dispuesto en la capa 4 funcional, pero también puede estar ubicado fuera del cuerpo 1 de placa. Mediante una interacción de actuadores 5 y sensores 7 con un dispositivo de control correspondiente, se puede implementar un bucle de control completo para regular una variable ambiental física con un valor teórico predeterminado por medio de la capa 4 funcional del cuerpo 1 de placa.
Además de la estructura de capas del cuerpo 1 de placa mostrada en la Fig. 1, también se pueden prever otras capas, como se muestra en las Fig. 2 y 3. En la realización preferida del cuerpo 1 de placa según la invención mostrada en la Fig. 2, la estructura mostrada en la Fig. 1 que consta de una placa 2 de soporte con una capa 4 funcional dispuesta encima y una capa 3 de cubierta adyacente se expande por una capa 8 decorativa entre la capa 3 de cubierta y la
capa 4 funcional.
La capa 8 decorativa se puede imprimir directamente sobre la capa 4 funcional. Sin embargo, también es posible imprimir un papel decorativo o una película decorativa. Esto permite una mayor flexibilidad en el diseño del cuerpo 1 de placa. Un papel decorativo adecuadamente preparado o una película con la capa 8 decorativa también se puede añadir de manera variable poco antes de la etapa de procesamiento final, es decir, generalmente después de prensar, por ejemplo, en una prensa de ciclo corto, a la estructura de la capa.
En el cuerpo 1 de placa mostrado en la Fig. 2, que es particularmente adecuado como elemento de revestimiento de suelo, se prevén dos capas 9, 10 de contratensión, a saber, una primera capa 9 de contratensión y una segunda capa 10 de contratensión. Las capas 9, 10 de contratensión aumentan la resistencia del cuerpo 1 de placa a la deformación mecánica.
La primera capa 9 de contratensión y la segunda capa 10 de contratensión no presentan necesariamente el mismo material o el mismo espesor de capa. Se puede prever, por ejemplo, que la primera capa 9 de contratensión consista o presente un material comparativamente denso y/o tenaz y, por tanto, contrarreste en particular la deformación mecánica. La segunda capa 10 de contratensión, por otra parte, puede consistir en un material de menor densidad o presentarlo y en particular disponer de propiedades de aislamiento acústico y/o térmico.
Sobre la base de la vista despiezada de la Fig. 3, se puede comprender con mayor precisión la estructura de capas del cuerpo 1 de placa. La base del cuerpo 1 de placa está formada por una placa 2 de soporte, en particular de material HDF, y una capa 9 de contratensión dispuesta en el lado inferior de la placa 2 de soporte. La capa 9 de contratensión en el presente caso está compuesta de corcho, pero también puede estar compuesta de otro material o puede presentar otro material. En este caso, son especialmente adecuados un compuesto polimérico o la formación de la capa 9 de contratensión a partir de un material de cartón prensado.
La capa 4 funcional, que presenta al menos un circuito impreso y que, finalmente, confiere al cuerpo 1 de placa su funcionalidad, se encuentra inmediatamente adyacente a la parte superior de la placa 2 de soporte. Además de la estructura del cuerpo 1 de placa mostrado en las Fig. 1 y 2, se prevé una capa 11 protectora por encima de la capa 4 funcional en la estructura mostrada en la Fig. 3. La capa 11 protectora en el presente caso tiene una laca protectora aislante. Esto evita perturbaciones en el circuito impreso de la capa 4 funcional, por ejemplo, por cortocircuito de las pistas 6 conductoras debido a la penetración de humedad o suciedad penetrante. Además, la capa 11 protectora ofrece una protección adicional contra daños mecánicos a la capa 4 funcional desde la parte superior.
La capa 11 protectora también puede tener la función de una capa de radiación para proteger contra la radiación electromagnética y/o térmica. No hace falta decir que también se puede prever una capa de radiación con la función mencionada como capa separada.
En la realización ilustrada del cuerpo 1 de placa, se prevé una capa 8 decorativa en forma de papel decorativo o una película decorativa encima de la capa 4 funcional y la capa 11 protectora. Sin embargo, en forma alternativa o adicional, la capa 8 decorativa también se puede aplicar, preferiblemente estampada, directamente sobre una de las otras capas, en particular la capa 4 funcional.
La capa 8 decorativa confiere al cuerpo 1 de placa cierto aspecto visual. La capa 8 decorativa se puede equipar con casi cualquier motivo, por lo que aquí existe un alto grado de variabilidad de diseño.
Como capa superior, el cuerpo 1 de placa en la ilustración según la Fig. 3 presenta una laca texturada resistente a la abrasión como capa 3 de cubierta. La capa 3 de cubierta sirve, por un lado, como protección contra el desgaste, por ejemplo, por abrasión debido al uso del cuerpo 1 de placa. Por otro lado, el material de la capa 3 de cubierta puede equiparse con una estructura de superficie, por lo que el cuerpo 1 de placa puede diseñarse en su apariencia óptica y háptica. La estructuración de la superficie de la capa 3 de cubierta junto con un motivo correspondiente de la capa 8 decorativa permite lograr una imitación realista de un material natural.
Con respecto al reconocimiento de la capa 8 decorativa, la capa 3 de cubierta es preferiblemente transparente.
Como se mencionó, la capa 4 funcional puede presentar un actuador 5 en forma de capa luminiscente. La capa 8 decorativa puede retroiluminarse al menos en algunas áreas por medio de dicha capa luminiscente. Se entiende que, para este propósito, tanto la capa 3 de cubierta como la capa 11 protectora están configuradas preferiblemente para ser transparentes o al menos translúcidas. Para ello, la capa 8 decorativa se imprime en particular sobre un papel decorativo translúcido o una película translúcida y/o transparente. Alternativa o adicionalmente, la capa 8 decorativa también se puede aplicar directamente sobre la capa 4 funcional con la capa luminiscente y/o la capa 11 protectora.
Para producir el cuerpo 1 de placa, la estructura de capas mostrada, en la que las capas individuales están dispuestas una encima de la otra, se une firmemente mediante un proceso de prensado convencional. En particular, aquí se utiliza el prensado con una prensa de ciclo corto, que es uno de los procedimientos más comunes en la producción de cuerpos 1 de placa para revestimientos de suelos, paredes y/o techos. También es posible laminar una o más capas durante la fabricación del cuerpo 1 de placa. Esto se puede hacer en particular después del prensado.
Para conectar dos cuerpos 1 de placa, el cuerpo 1 de placa o la placa 2 de soporte mostrados presentan geometrías 12 de conexión correspondientes en sus lados de borde opuestos. Las geometrías 12 de conexión están diseñadas para formar una conexión machihembrada. Por consiguiente, el cuerpo 1 de placa presenta un resorte 13 en un lado del borde. Por el contrario, en el lado opuesto del borde está prevista una ranura 14 correspondiente para recibir el resorte 13 de otro cuerpo 1 de placa. En el presente caso, las geometrías 12 de conexión se diseñan según el principio generalizado de una conexión de clic. De esta manera, por ejemplo, se puede colocar un revestimiento hecho de una multiplicidad de cuerpos 1 de placa con poco gasto de personal, tiempo y material.
En la Fig. 4, se muestra a modo de ejemplo una situación de aplicación para un sistema 15 con varios cuerpos 1 de placa. El sistema 15 está diseñado aquí como revestimiento de suelo y puede utilizarse en esta forma en la zona de estar, por ejemplo, en un dormitorio. El sistema 15 presenta al menos un cuerpo 1 de placa según la invención con una capa 4 funcional en una zona. La capa 4 funcional, por su parte, presenta una serie de elementos funcionales en forma de circuitos impresos. Como resultado, la funcionalidad de varios artículos domésticos, que normalmente están presentes por separado, se combina en el cuerpo 1 de placa según la invención en el sentido de una aplicación doméstica inteligente.
En el presente ejemplo, el cuerpo 1 de placa presenta inicialmente la funcionalidad de una visualización de la hora. Se prevé un circuito correspondiente con un temporizador en la capa 4 funcional para este propósito. La visualización de la hora también se puede diseñar como un reloj de radio y, para este propósito, la capa 4 funcional puede presentar un circuito de recepción para la señal de un transmisor de señal de hora como DCF77.
Para visualizar la hora, se utiliza un elemento 16 indicador. El elemento 16 indicador está formado por un actuador 5 en forma de capa luminiscente. La capa luminiscente ilumina una capa 8 decorativa existente por detrás o por detrás, de modo que el elemento 16 de visualización solo es visible en el estado activo. La capa luminiscente del elemento 16 de visualización se puede activar en determinadas áreas para mostrar diferentes caracteres. Alternativamente, el elemento 16 de visualización también puede consistir en una multiplicidad de subelementos activables individualmente, en particular píxeles, que, a través de la activación selectiva, forman juntos una imagen, es decir, una señal reconocible.
Una película electroluminiscente (película EL) es adecuada como fuente de luz para la capa luminiscente. Alternativa 0 adicionalmente, la emisión de luz en la forma deseada también puede conseguirse utilizando uno o más diodos emisores de luz (LED), en particular diodos emisores de luz orgánicos (OLED). Además, el elemento 16 de visualización también se puede diseñar como papel electrónico, como se usa en lectores de libros electrónicos comunes.
Además de la visualización de la hora, también se puede integrar una función de activación en la capa 4 funcional del cuerpo 1 de placa en la realización mostrada. Para ello, la capa 4 funcional puede presentar un actuador 5 en forma de transmisor de señales acústicas.
Además, el cuerpo 1 de placa mostrado presenta la funcionalidad de una balanza corporal. El peso corporal de un usuario que pisa el cuerpo 1 de placa es detectado por un sensor 7, preferiblemente diseñado como sensor de presión, en la capa 4 funcional o una capa de sensor separada. Los datos de peso medidos por medio del sensor 7 también se visualizan a través de un elemento 16 de visualización correspondiente. Además, se puede mostrar una representación gráfica del curso del peso corporal medido durante cierto período de tiempo.
Para ello, los valores medidos se almacenan en una memoria de datos junto con el tiempo de la medición y son procesados por un dispositivo de procesamiento de datos. La memoria de datos y/o el dispositivo de procesamiento de datos se pueden prever en la capa 4 funcional en forma de circuito impreso. Además, la memoria de datos y/o el dispositivo de procesamiento de datos también se pueden ubicar fuera del cuerpo 1 de placa.
El dispositivo de procesamiento de datos se puede utilizar, por ejemplo, para evaluar los datos medidos. Esto incluye, en particular, la comparación con un valor medido con un valor teórico, donde una desviación excesiva del valor teórico puede ser señalada por el elemento 16 de visualización, por ejemplo, mediante una representación de diferente color.
El cuerpo 1 de placa o la capa 4 funcional presenta preferiblemente un circuito con las propiedades de un dispositivo de comunicación. De esta manera, los datos medidos se pueden transmitir preferiblemente en particular por radio, preferiblemente a través de una interfaz Bluetooth, por ejemplo, a un dispositivo de procesamiento de datos dispuesto fuera del cuerpo 1 de placa. Además, también es posible la transmisión de datos a los elementos funcionales del cuerpo 1 de placa. De esta manera, en particular, se pueden transmitir datos de configuración que se pueden usar, por ejemplo, para establecer una hora de despertador y/o para influir en la visualización de los elementos 16 de visualización.
Los grupos funcionales asignados a las diversas funcionalidades están dispuestos uno al lado del otro en la capa 4 funcional del cuerpo 1 de placa, es decir, en diferentes superficies del cuerpo 1 de placa. Si los elementos 16 de visualización están diseñados de tal manera que se realiza una visualización mediante la retroiluminación de la capa 8 decorativa, los elementos 16 de visualización son invisibles cuando no se utilizan. En este estado inactivo, el cuerpo 1 de placa presenta, por consiguiente, el aspecto visual de un cuerpo de placa normal. De este modo, la funcionalidad mencionada se integra de manera discreta en el revestimiento del suelo de la zona de estar.
En la Fig. 5, se muestra otra aplicación de un sistema 15 con una pluralidad de cuerpos 1 de placa, que es particularmente adecuado para el área pública. Aquí se dispone una pluralidad de cuerpos 1 de placa para formar un revestimiento de suelo y pared. El sistema 15 comprende una pluralidad de cuerpos 1 de placa según la invención, que presentan una capa 4 funcional. Estos cuerpos 1 de placa presentan varios elementos 16 de visualización que, en el presente ejemplo de aplicación, sirven para marcar trayectorias mediante flechas o, alternativamente, se pueden utilizar como elementos de iluminación con forma neutra. Como en el presente ejemplo, el efecto de identificación de los elementos 16 de visualización puede dirigirse en particular hacia una salida de emergencia o una ruta de escape general.
Los elementos 16 de visualización o los actuadores 5 de la capa 4 funcional, que están configurados como una capa luminiscente, pueden controlarse mediante un dispositivo de control, que preferiblemente también está previsto en la capa 4 funcional del cuerpo 1 de placa. El dispositivo de control se puede acoplar en particular a un sistema de alarma de casa externo. En caso de alarma, es decir, si, por ejemplo, se requiere una evacuación del área, de esta manera se pueden activar elementos 16 de visualización adicionales. En el caso de un uso básico de la capa luminiscente o de los elementos 16 de visualización para el diseño general de la habitación a través de la iluminación, los elementos 16 de visualización adicionales solo logran un efecto de marcación de trayectoria en el caso de una alarma.
Un cambio en el brillo y/o el modo de iluminación de los elementos 16 de visualización también se puede provocar mediante un control correspondiente de la capa luminiscente. En este caso, por ejemplo, se puede realizar una transición de la iluminación estática a un modo de visualización, con lo que se refuerza el efecto de la señal. Para ello, también se puede prever una señalización acústica de apoyo mediante un actuador 5 correspondiente en forma de un emisor de señales acústicas.
Otra posible aplicación surge en la producción de un mueble con elementos funcionales. El mueble mostrado en la Fig. 6 también representa un sistema 15 según la invención con una pluralidad de cuerpos 1 de placa. En el mueble mostrado, la placa de cubierta superior está configurada como un cuerpo 1 de placa según la invención con una capa 4 funcional. El cuerpo 1 de placa presenta una zona 17 de inducción. Como se muestra, la zona 17 de inducción solo se puede prever en ciertas áreas del cuerpo 1 de placa, pero también puede extenderse por toda la superficie del cuerpo 1 de placa.
Los dispositivos electrónicos como los teléfonos inteligentes se pueden cargar simplemente colocándolos sobre el mueble en la zona 17 de inducción. La transferencia de energía para la carga tiene lugar así sin contacto mediante la función de la zona 17 de inducción como dispositivo de carga.
Además, la actividad de carga o el estado de carga se puede visualizar mediante un elemento 16 de visualización, en particular, que se puede cambiar.
Un dispositivo operativo con un dispositivo 18 de mando, por ejemplo, un botón, se usa para operar el elemento funcional, es decir, el dispositivo de carga, por un usuario. Por medio del dispositivo 18 de mando, por ejemplo, se puede establecer una corriente de carga o se puede consultar un estado de carga.
El suministro de energía del cuerpo 1 de placa para el funcionamiento de la zona 17 de inducción se puede realizar, por ejemplo, mediante conexión a la red de suministro eléctrico. Para ello, se utiliza preferiblemente un elemento de conexión (no representado) para hacer contacto con el circuito o la pista 6 conductora en la capa 4 funcional del cuerpo 1 de placa.
La función de carga para dispositivos electrónicos se integra discretamente en el mueble en el sentido de una aplicación doméstica inteligente. Por lo tanto, no se requiere un cable de carga especial o una estación de acoplamiento. En particular, cuando no se utiliza la función de carga, la zona 17 de inducción no es reconocible como elemento funcional del cuerpo 1 de placa, de modo que el mueble tiene un aspecto normal del que no se puede deducir fácilmente la funcionalidad integrada.
La representación del área de transición entre dos cuerpos 1 de placa mostrada en la Fig.7 ilustra cómo las geometrías 12 de conexión del lado del borde interactúan para formar una conexión. El resorte 13 de un cuerpo 1 de placa encaja en la ranura correspondiente 14 del otro cuerpo 1 de placa, formando una conexión de fricción y positiva.
Los cuerpos 1 de placa conectados mostrados presentan cada uno una capa 4 funcional. Los elementos funcionales, como un actuador 5 y una pista 6 conductora, están previstos en la capa 4 funcional. El contacto entre la capa 4 funcional de un cuerpo 1 de placa y la capa 4 funcional del otro cuerpo 1 de placa tiene lugar a través de superficies 19 de contacto, cada una de las cuales está prevista en el área de la superficie límite del lado del borde de la capa 4 funcional.
Cada una de las capas 4 funcionales está achaflanada de tal manera que las superficies limítrofes enfrentadas entre sí de las capas 4 funcionales presentan formas correspondientes. Como resultado, la extensión máxima de las superficies 19 de contacto aumenta considerablemente. Como resultado, se mejoran las propiedades de transmisión del contacto eléctrico entre las capas 4 funcionales de los cuerpos 1 de placa conectados, de modo que es posible una transmisión de energía y/o datos sin problemas o al menos con pocos problemas. Además, una conexión de las capas 4 funcionales formadas de la manera antes mencionada es menos susceptible a una interrupción del contacto
eléctrico como resultado de una carga mecánica, en particular desde la parte superior del cuerpo 1 de placa.
Uno de los cuerpos 1 de placa mostrado en la Fig. 7 también tiene un medio 20 de conexión para hacer contacto eléctrico con un consumidor eléctrico no mostrado. En el presente ejemplo, el medio 20 de conexión está diseñado como un enchufe accesible desde la parte superior del cuerpo 1 de placa. Un consumidor eléctrico se puede conectar a la pista 6 conductora mediante un enchufe correspondiente y se puede alimentar con energía eléctrica a través de este.
Lista de símbolos de referencia:
1 cuerpo de placa
2 placa de soporte
3 capa de cubierta
4 capa funcional
5 actuador
6 pista conductora
7 sensor
8 capa decorativa
9 primera capa de contratensión
10 segunda capa de contratensión
11 capa protectora
12 geometría de conexión
13 resorte
14 ranura
15 sistema
16 elemento de visualización
17 zona de inducción
18 dispositivo de mando
19 área de contacto
20 medio de conexión
Claims (14)
1. Cuerpo (1) de placa para un revestimiento de suelo, pared o techo, para un mueble o una fachada, con una placa (2) de soporte y una capa (3) de cubierta superior sobre la placa (2) de soporte,
en donde entre la placa (2) de soporte y la capa (3) de cubierta está prevista al menos una capa (4) funcional que presenta un circuito impreso con al menos un actuador (5) en forma de capa luminiscente y/o con al menos un actuador (5) mecánico y/o con al menos una pista (6) conductora para la transmisión de energía de la corriente eléctrica a un consumidor externo, y en donde las correspondientes geometrías (12) de conexión machihembrada están previstas en lados de borde opuestos del cuerpo (1) de placa y
en donde las correspondientes geometrías (12) de conexión en los lados de borde opuestos están diseñados de tal manera que la capa (4) funcional está achaflanada de modo que, cuando se unen dos cuerpos (1) de placa adyacentes los bordes enfrentados entre sí de las capas (4) funcionales de los cuerpos (1) de placa adyacentes entran en contacto en el área de conexión, caracterizado por que a la capa (4) funcional se le asigna al menos un sensor (7) para determinar la temperatura, la iluminancia, la humedad que actúa sobre el cuerpo (1) de placa y/o la presión que actúa sobre el cuerpo (1) de placa.
2. Cuerpo de placa de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que al menos un elemento de conexión dispuesto en la parte delantera y/o trasera y/o frontal del cuerpo (1) de placa está previsto para hacer contacto con la pista (6) conductora.
3. Cuerpo de placa de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, caracterizado por que la capa (4) funcional está impresa directamente sobre la placa (2) de soporte y/o porque el circuito impreso se aplica a un soporte y se diseña como capa separada para la conexión a la placa (2) de soporte.
4. Cuerpo de placa de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el circuito impreso presenta un material conductor que se puede aplicar mediante impresión digital y/o serigrafía y/o impresión offset de bobina, preferiblemente una tinta que presenta, en particular, pigmentos plateados.
5. Cuerpo de placa de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que a la capa (4) funcional se le asigna al menos un dispositivo operativo para el control de la capa (4) funcional, en el que el dispositivo operativo está previsto preferiblemente en la capa (4) funcional, en particular en el que el dispositivo operativo presenta al menos un presostato y/o un elemento capacitivo, y/o por que a la capa (4) funcional se le asigna un circuito que presenta al menos un elemento piezoeléctrico.
6. Cuerpo de placa de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la capa (4) funcional presenta al menos un elemento fotovoltaico.
7. Cuerpo de placa de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la capa (4) funcional presenta al menos un acumulador de energía, preferiblemente una batería de película fina impresa en particular.
8. Cuerpo de placa de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que se prevé una capa de máscara negativa para compensar los contornos sobresalientes de la capa (4) funcional, en particular en donde la capa de máscara negativa en la zona de la capa (4) funcional presenta un grosor de capa menor que en las zonas en las que no se prevé ninguna capa (4) funcional y/o en donde la capa de máscara negativa está diseñada como una capa de laca.
9. Cuerpo de placa de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la capa de máscara negativa presenta al menos un recorte para la disposición de contornos sobresalientes de la capa (4) funcional.
10. Cuerpo de placa de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que entre la capa (4) funcional y la placa (2) de soporte está prevista al menos una capa de estabilización, en particular una capa de fibra de vidrio y/o poliéster.
11. Cuerpo de placa de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que debajo de la capa (3) de cubierta está prevista una capa (8) decorativa, en donde la capa (4) funcional está dispuesta preferiblemente entre la capa (8) decorativa y la placa (2) de soporte, en particular en donde la capa decorativa está diseñada como una capa de máscara negativa y/o en donde la capa (8) decorativa se imprime sobre un papel decorativo preferiblemente translúcido, sobre una película preferiblemente transparente y/o directamente sobre la capa (4) funcional.
12. Cuerpo (1) de placa de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que entre la placa (2) de soporte y la capa (3) de cubierta está prevista la al menos una capa (4) funcional con al menos un medio de visualización.
13. Cuerpo de placa de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizado por que el medio de visualización está configurado o presenta un papel electrónico.
14. Sistema (15) con una pluralidad de cuerpos (1) de placa, que presenta al menos un cuerpo (1) de placa que presenta una capa (4) funcional de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores.
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