CA2499011C - Dispositif integre dans une carte pour activer et/ou desactiver par le souffle un module lumineux ou sonore ou la combinaison des deux - Google Patents
Dispositif integre dans une carte pour activer et/ou desactiver par le souffle un module lumineux ou sonore ou la combinaison des deux Download PDFInfo
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Abstract
L~invention concerne un dispositif de carte postale permettant en soufflant d~éteindre une diode lumineuse, ou d~activer et désactiver un module sonore (musique, voix, bruitage), ou d~activer et désactiver simultanément la combinaison d~une lumière et d~un son. Le dispositif est constitué par un système "à bilame" (1) sur lequel l~utilisateur souffle comme pour éteindre une bougie, relié au circuit intégré de la diode ou du module sonore ou des deux, ainsi qu~à une résistance (2) et un condensateur (3) qui, en se chargeant et se déchargeant, permet la répétition des cycles extinction -allumage. Le dispositif selon l~invention est particulièrement adapté à l~animation de cartes postales de type carnet double (anniversaire, v.oelig.ux,~)
Description
Dipositif integré dans une carte pour activer et/ou désactiver par le souffle un module lumineux ou sensor ou la combinaison des deux La présente invention concerne un dispositif pour animer une carte postale de type carnet double (anniversaire, voeux, messages divers) caractérisé
en ce qu'il comporte une source d'alimentation électrique par exemple piles ou capteurs solaires (SE), un interrupteur (I), un module (M), un système (S) sur lequel on souffle.
Le dispositif se caractérise par l'adjonction à un module d'animation : diode lumineuse, module voix, son, musique... d'un système (S) qui par le souffle permet d' activer et/ou désactiver le circuit intégré assurant le fonctionnement d'un module.
Le dispositif comporte une source d'alimentation électrique (SE), un interrupteur (I), un module (M), et le système (S) constitué d'un capteur d'air « à
bilame » (1), d'une résistance (2), d'un condensateur (3).
L'utilisateur ouvre la carte, le module se met en marche . L'utilisateur souffle comme pour éteindre une bougie sur le capteur d'air (1) relié au condensateur (3) qui, en se chargeant et se déchargeant, via la résistance (2), permet la répétition de cycles extinction - allumage.
Selon des modes particuliers de réalisation le système peut couper désactiver et réactiver une diode lumineuse, le système peut éteindre une diode lumineuse et activer simultanément un module sonore avec une voix, un son ou une musique, le système peut activer et désactiver seulement un module sonore avec une voix, un son ou une musique.
Le schéma et le descriptif technique du processus annexés illustrent le fonctionnement de l'invention.
( fig.1 = planche unique, représente le circuit d'un des modes de réalisation : une diode illustrant une bougie) _2_ En référence à ces dessins, le dispositif comporte une source d' énergie (SE) à laquelle sont reliés en parallèle un interrupteur (I) et un capteur d' air ( 1 ).
L' interrupteur (I) est relié au circuit intégré (CI).
Le capteur d'air (1) passe par une résistance (2) et un condensateur (3).
L'ensemble composant le système (S) est également relié au circuit intégré.
Le circuit intégré (CI) est associé à une diode (D) dans le module (M) .
La diode (D) capte les informations de sortie du circuit intégré (CI).
Mode de fonctionnement La carte s' ouvre, l' interrupteur carte (I) met sous tension via l' alimentation (AL) le circuit intégré (CI) et donne un signal logique sur la première entrée du NAN
D
A ; on a un signal logique « 0 » sur les deux entrées du NAND C (qui fonctionne comme un inverseur) ce qui donne à sa sortie un signal « 1 » .
Ce signal « 1 » se retrouve sur la deuxième entrée du NAND A. Ce qui fait que le signal de sortie du NAND A est à 0.
Ce signal « 0 » se retrouve sur les deux entrées du NAND B (qui fonctionne comme un inverseur).
La sortie du NAND B est alors à « 1 » ; la LED (D) fonctionne.
L'utilisateur souffle comme pour éteindre la bougie sur un système dit « à
bilame » (1) ; ce qui donne un signal ee 1 » sur les deux entrées du NAND C.
Ce qui donne à sa sortie un signal « 0 » qui se retrouve sur la deuxième entrée du NAND A» ; comme la carte reste ouverte durant toute l' opération, le signal sur la première entrée du NAND A reste à « 1 ». Le signal de sortie du NAND A est alors à « 1 ».
Ce signal « 1 » se retrouve aux bornes du NAND B ce qui donne e< 0 » en sortie, la LED s'éteint. Mais pendant cette opération, le condensateur (3) se charge via la résistance (2).
L'utilisateur arréte de souffler, le capteur d'air donne un signal « 0 », mais comme le condensateur est chargé, le temps qu'il se décharge, il maintient le signal des entrées à « 1 » le temps de sa décharge. Ce qui a pour but de maintenir la LED
éteinte. Le temps de décharge est défini par la valeur de la résistance et du condensateur.
Le condensateur est déchargé ; le signal des entrées du NAND C est revenu à
« 0 ». ee qui donne à sa sortie « 1 ». Comme ce signal « 1 » se retrouve sur la deuxième entrée du NAND A (sa première entrée est toujours à « 1 »), la porte NAND A a un « 0 » logique à sa sortie, ce qui donne un « 1 » logique à la sortie du NAND B, la LED est de nouveau allumée.
La valeur du condensateur et de la résistance dépend du temps de remise sous tension de la LED que l'on souhaite.
Calcul de la résistance T=C.R; t=T/5 99% = 5.T
T = temps réel = 3 sec Pour un temps de 3 sec et un condensateur de 1 ~,f T = T/5 ; 3/5= 0,6 sec R= t/C ; 0,6/0,000001= 600k II
Essai effectué pour 4/5 secondes d'extinction :' Résistance : 461 I~ II
Condensateur : 2,2 Juf
en ce qu'il comporte une source d'alimentation électrique par exemple piles ou capteurs solaires (SE), un interrupteur (I), un module (M), un système (S) sur lequel on souffle.
Le dispositif se caractérise par l'adjonction à un module d'animation : diode lumineuse, module voix, son, musique... d'un système (S) qui par le souffle permet d' activer et/ou désactiver le circuit intégré assurant le fonctionnement d'un module.
Le dispositif comporte une source d'alimentation électrique (SE), un interrupteur (I), un module (M), et le système (S) constitué d'un capteur d'air « à
bilame » (1), d'une résistance (2), d'un condensateur (3).
L'utilisateur ouvre la carte, le module se met en marche . L'utilisateur souffle comme pour éteindre une bougie sur le capteur d'air (1) relié au condensateur (3) qui, en se chargeant et se déchargeant, via la résistance (2), permet la répétition de cycles extinction - allumage.
Selon des modes particuliers de réalisation le système peut couper désactiver et réactiver une diode lumineuse, le système peut éteindre une diode lumineuse et activer simultanément un module sonore avec une voix, un son ou une musique, le système peut activer et désactiver seulement un module sonore avec une voix, un son ou une musique.
Le schéma et le descriptif technique du processus annexés illustrent le fonctionnement de l'invention.
( fig.1 = planche unique, représente le circuit d'un des modes de réalisation : une diode illustrant une bougie) _2_ En référence à ces dessins, le dispositif comporte une source d' énergie (SE) à laquelle sont reliés en parallèle un interrupteur (I) et un capteur d' air ( 1 ).
L' interrupteur (I) est relié au circuit intégré (CI).
Le capteur d'air (1) passe par une résistance (2) et un condensateur (3).
L'ensemble composant le système (S) est également relié au circuit intégré.
Le circuit intégré (CI) est associé à une diode (D) dans le module (M) .
La diode (D) capte les informations de sortie du circuit intégré (CI).
Mode de fonctionnement La carte s' ouvre, l' interrupteur carte (I) met sous tension via l' alimentation (AL) le circuit intégré (CI) et donne un signal logique sur la première entrée du NAN
D
A ; on a un signal logique « 0 » sur les deux entrées du NAND C (qui fonctionne comme un inverseur) ce qui donne à sa sortie un signal « 1 » .
Ce signal « 1 » se retrouve sur la deuxième entrée du NAND A. Ce qui fait que le signal de sortie du NAND A est à 0.
Ce signal « 0 » se retrouve sur les deux entrées du NAND B (qui fonctionne comme un inverseur).
La sortie du NAND B est alors à « 1 » ; la LED (D) fonctionne.
L'utilisateur souffle comme pour éteindre la bougie sur un système dit « à
bilame » (1) ; ce qui donne un signal ee 1 » sur les deux entrées du NAND C.
Ce qui donne à sa sortie un signal « 0 » qui se retrouve sur la deuxième entrée du NAND A» ; comme la carte reste ouverte durant toute l' opération, le signal sur la première entrée du NAND A reste à « 1 ». Le signal de sortie du NAND A est alors à « 1 ».
Ce signal « 1 » se retrouve aux bornes du NAND B ce qui donne e< 0 » en sortie, la LED s'éteint. Mais pendant cette opération, le condensateur (3) se charge via la résistance (2).
L'utilisateur arréte de souffler, le capteur d'air donne un signal « 0 », mais comme le condensateur est chargé, le temps qu'il se décharge, il maintient le signal des entrées à « 1 » le temps de sa décharge. Ce qui a pour but de maintenir la LED
éteinte. Le temps de décharge est défini par la valeur de la résistance et du condensateur.
Le condensateur est déchargé ; le signal des entrées du NAND C est revenu à
« 0 ». ee qui donne à sa sortie « 1 ». Comme ce signal « 1 » se retrouve sur la deuxième entrée du NAND A (sa première entrée est toujours à « 1 »), la porte NAND A a un « 0 » logique à sa sortie, ce qui donne un « 1 » logique à la sortie du NAND B, la LED est de nouveau allumée.
La valeur du condensateur et de la résistance dépend du temps de remise sous tension de la LED que l'on souhaite.
Calcul de la résistance T=C.R; t=T/5 99% = 5.T
T = temps réel = 3 sec Pour un temps de 3 sec et un condensateur de 1 ~,f T = T/5 ; 3/5= 0,6 sec R= t/C ; 0,6/0,000001= 600k II
Essai effectué pour 4/5 secondes d'extinction :' Résistance : 461 I~ II
Condensateur : 2,2 Juf
Claims (5)
1) Dispositif pour animer une carte postale de type carnet double caractérisé
en ce qu'il comporte une source d' alimentation électrique par exemple piles ou capteurs solaires (SE), un interrupteur (I), un module (M), un système (S) sur lequel on souffle pour activer et/ou désactiver un circuit intégré assurant le fonctionnement du module.
en ce qu'il comporte une source d' alimentation électrique par exemple piles ou capteurs solaires (SE), un interrupteur (I), un module (M), un système (S) sur lequel on souffle pour activer et/ou désactiver un circuit intégré assurant le fonctionnement du module.
2) Dispositif selon la revendication (1) caractérisé en ce que le système d' activation/désactivation est constitué d' un capteur d'air « à bilame »
(1), d'une résistance (2), d'un condensateur (3).
(1), d'une résistance (2), d'un condensateur (3).
3) Dispositif selon la revendication (1) caractérisé en ce que le module (M) peut être constitué d'une diode lumineuse avec son circuit intégré.
4) Dispositif selon la revendication (1) caractérisé en ce que le module (M) peut également être constitué d'un dispositif sonore, par exemple bruit, voix, musique, avec son circuit intégré.
5) Dispositif selon la revendication (1) caractérisé en ce que le module (M) peut présenter la combinaison d'un système lumineux et d'un module sonore.
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GB0227040D0 (en) * | 2002-11-20 | 2002-12-24 | Sexton Conrad | Greetings card |
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2002
- 2002-09-18 FR FR0211570A patent/FR2844477B1/fr not_active Expired - Fee Related
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- 2003-06-23 WO PCT/FR2003/001915 patent/WO2004011275A1/fr not_active Application Discontinuation
- 2003-06-23 EP EP03761371A patent/EP1412199B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 2003-06-23 CN CNB03801520XA patent/CN100400310C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2003-06-23 CA CA2499011A patent/CA2499011C/fr not_active Expired - Fee Related
- 2003-06-23 GB GB0401507A patent/GB2408234B/en not_active Expired - Fee Related
- 2003-06-23 AU AU2003263251A patent/AU2003263251A1/en not_active Abandoned
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2004
- 2004-09-29 US US10/954,129 patent/US7300178B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2004-10-12 HK HK04107839.6A patent/HK1065000A1/xx not_active IP Right Cessation
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EP1412199B1 (fr) | 2012-10-17 |
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