ES2272844T3 - Sensor de lluvia, especialmente para un automovil y procedimiento para su fabricacion. - Google Patents
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Abstract
Sensor de lluvia, especialmente para un automóvil, con una trayectoria de medición que presenta al menos un emisor y al menos un receptor para ondas electromagnéticas, en la que está dispuesto un cristal de parabrisas que influye sobre una propagación de las ondas entre al menos un emisor y al menos un receptor, de tal manera que en el caso de configuración de un recubrimiento sobre el cristal del parabrisas, especialmente en el caso de una humidificación a través de precipitación húmeda, se modifica una señal de salida detectada por el receptor, y con estructuras para el acoplamiento y desacoplamiento de las ondas electromagnéticas, que presentan propiedades de concentración de la radiación y que se aplica sobre un bloqueo de la capa extraña (28, 30), caracterizado porque el bloqueo de la luz extraña (28, 30) está constituido esencialmente por una capa de plástico, de metal o de cerámica que está conectada por medio de un procedimiento de fundición por inyección con las estructuras, la cual solamente es transparente para las ondas electromagnéticas en las zonas del trayecto de medición.
Description
Sensor de lluvia, especialmente para un
automóvil y procedimiento para su fabricación.
La invención se refiere a un sensor de lluvia,
especialmente para un automóvil así como a un procedimiento para su
fabricación del tipo de las reivindicaciones independientes, como se
publica, por ejemplo, en el documento EP 1 101 673 A.
Se conocen sensores de lluvia en numerosas
formas de realización diferentes. Habitualmente, un sensor de este
tipo está constituido por un trayecto óptico de emisión - recepción.
Una luz acoplada bajo un ángulo de aproximadamente 42 a 65 grados en
el cristal del vehículo es reflejada bajo reflexión total en la
superficie límite exterior seca e incide en un receptor óptico que
está alineado en un ángulo adaptado. Si existen gotas de agua o está
presente una película de agua sobre la superficie exterior del
cristal, entonces no se produce ya ninguna reflexión total, sino que
se irradia una parte considerable de la luz hacia fuera. La señal de
recepción se debilita de esta manera claramente. El grado de esta
debilitación se puede utilizar como medida de la humidificación del
cristal con agua. La señal obtenida puede servir, por ejemplo, como
señal de entrada de un control de conexión de un dispositivo de
limpiaparabrisas, como se deduce, por ejemplo, a partir del
documento DE 198 27 541 A1 o a partir del documento DE 196 43 465
A1.
Los sensores de lluvia del tipo indicado al
principio con trayectos ópticos de emisión recepción se conocen,
entre otros, a partir de los documentos DE 198 39 273 A1, DE 198 46
968 A1, DE 198 46 969 A1, DE 100 41 776 A1 o DE 100 60 964 A1.
Los sensores de lluvia conocidos presentan en un
lado dirigido hacia el cristal al menos una zona de salida de luz
así como una zona de entrada de luz. Estas zonas deben estar
constituidas por un material que es permeable en gran medida para la
zona de longitudes de onda de la luz que pasa a través de las
mismas. Para el blindaje de la luz del medio ambiente posiblemente
perturbadora, las zonas restantes están fabricadas de una manera más
conveniente a partir de un material no transparente para esta zona
de longitudes de onda, de manera que la luz solamente puede llegar a
través de los canales previstos para la luz hacia los componentes de
detección de la luz sobre la placa de circuitos impresos.
Estas zonas no transparentes del sensor de
lluvia son designadas típicamente también como bloqueo de la luz
extraña. Un bloqueo de la luz extraña de este tipo puede estar
constituido, por ejemplo, por una capa de silicona no transparente,
que está inyectada sobre el lado inferior de un conductor de luz de
plástico y que no es transparente al menos para las zonas de
longitudes de onda procesadas en el sensor de lluvia. Un bloqueo de
luz extraña puede estar realizado de una manera opcional también por
medio de un recubrimiento metálico, que puede estar vaporizado o
bien pulverizado sobre el lado superior del conductor de luz
transparente.
En un sensor de lluvia, que presenta un trayecto
de medición con al menos un emisor y al menos un receptor para ondas
electromagnéticas de una zona determinada de longitud de onda, en el
trayecto de medición está dispuesta una luna de cristal que influye
sobre la propagación de las ondas entre el emisor y el receptor. La
influencia se lleva a cabo de tal forma que en el caso de que se
forme una capa sobre el cristal, se modifica una señal de salida
detectada por el receptor. El sensor de lluvia presenta, además,
estructuras para el acoplamiento y desacoplamiento de las ondas
electromagnéticas, que presentan propiedades de concentración de la
radiación. Las estructuras son transparentes al menos para las zonas
de las longitudes de onda, que son emitidas por el emisor y son
detectadas por el receptor. Sobre las estructuras se aplica en las
zonas fuera del trayecto de medición un bloqueo de la luz extraña,
que no es transparente al menos para las zonas de longitudes de
ondas de las ondas electromagnéticas emitidas por el emisor y
detectadas por el receptor.
Las ondas electromagnéticas son ondas de luz en
una configuración o bien en una aplicación preferida del sensor de
lluvia. Estas ondas de luz pueden presentar esencialmente porciones
de longitudes de ondas en la zona visible como también en la zona no
visible. En particular, la luz infrarroja es bien adecuada para la
presente aplicación. En la luna de cristal se trata de una manera
preferida de un cristal de parabrisas de un automóvil, en el que se
emplea de una manera preferida el sensor de lluvia. La capa sobre el
cristal del parabrisas puede ser especialmente una precipitación
húmeda, por ejemplo lluvia o niebla.
El sensor de lluvia presenta un llamado bloqueo
de la luz extraña, que se aplica como componente de forma estable o
de forma no estable sobre las estructuras de forma estable y que se
ocupa de una mejora de la calidad de las señales a través del
blindaje de porciones de luz extraña. Las estructuras para el
acoplamiento y desacoplamiento de las ondas electromagnéticas están
constituidas de una manera preferida esencialmente por plástico
transparente, especialmente por plástico fundido por inyección.
Las estructuras se pueden fabricar de una manera
especialmente ventajosa como componente integrado en la estructura.
Encima se puede aplicar de una manera sencilla el bloqueo de la luz
extraña, por ejemplo como capa de plástico, que solamente es
permeable o bien transparente en las zonas del trayecto de medición
para las ondas electromagnéticas. En las zonas del trayecto de
medición, esta capa de plástico puede estar provista de una manera
preferida con orificios, que se pueden realizar especialmente a
través de estampación en los lugares previstos.
Una configuración preferida de la invención
prevé que la capa de plástico sea una lámina de plástico de varias
capas, que está constituida por al menos dos capas colocadas
superpuestas. Una primera capa puede ser, por ejemplo, una lámina de
máscara, en la que están definidas las zonas de salida de la luz y
las zonas de entrada de la luz. Estas zonas pueden estar definidas
especialmente a través de orificios estampados en la lámina de la
máscara.
Una segunda lámina es de una manera preferida
una lámina de plástico ópticamente activa, especialmente una lámina
de color, que presenta una acción de filtro. De esta manera se puede
conseguir un blindaje adicional de porciones de luz extraña, puesto
que la lámina de color deja pasar porciones de longitudes de ondas
de una zona determinada casi sin atenuación y puede atenuar en una
medida más o menos fuerte otras zonas.
La capa de plástico con la estructura de láminas
de varias capas se puede aplicar sobre las estructuras o bien sobre
el componente de la estructura de una manera ventajosa con un
llamado procedimiento IMD. En este llamado procedimiento In Mold
Decoration, partes de plástico se pueden proveer en el proceso de
fundición por inyección con un recubrimiento, que se encuentra ya en
el molde de fundición, antes de que éste sea relleno con plástico a
alta presión.
De una manera alternativa, la constitución de
varias capas del componente de la estructura o bien de las
estructuras se puede realizar con un recubrimiento de lámina o con
un recubrimiento de laca también a través de la llamada
pulverización trasera, es decir, en un proceso de fundición por
inyección de dos o más fases.
Una configuración alternativa de la invención
prevé que el bloqueo de la luz extraña, que se encuentra sobre las
estructuras para el acoplamiento y desacoplamiento de las ondas
electromagnéticas o bien sobre el componente de la estructura esté
constituido esencialmente por una capa de laca, que presenta
escotaduras solamente en las zonas del trayecto de medición, que son
transparentes para las zonas de longitudes de ondas procesadas en el
sensor de lluvia de las ondas electromagnéticas.
Un bloqueo de la luz extraña de este tipo, que
está constituido por una capa de laca, se puede fabricar de una
manera sencilla y con un coste favorable en el proceso de fundición
por inyección. También a tal fin es adecuado especialmente el
procedimiento IMD.
En una forma de realización alternativa de la
invención, el bloqueo de la luz extraña está constituido por una
máscara de metal, que solamente es permeable o bien transparente en
las zonas del trayecto de medición para las ondas electromagnéticas.
En las zonas del trayecto de medición, la máscara de metal está
provista con orificios, que se pueden fabricar especialmente a
través de estampación en los puntos previstos. Dado el caso, un
bloqueo de la luz extraña de este tipo, que está constituido por una
máscara de metal, se puede fabricar de una manera sencilla y con un
coste favorable en un proceso de fundición a presión.
En otra forma de realización alternativa de la
invención, el bloqueo de luz extraña está constituido por una
máscara cerámica, que es permeable o bien transparente solamente en
las zonas del trayecto de medición para las ondas electromagnéticas.
En las zonas del trayecto de medición, la máscara de cerámica está
provista con orificios.
La máscara se puede aplicar sobre las
estructuras o bien sobre el componente estructural de una manera
ventajosa por medio del llamado procedimiento IMD. De una manera
alternativa, la constitución de varias capas del componente
estructural o bien de las estructuras con la máscara de metal o
máscara de cerámica se puede realizar también a través de la llamada
inyección trasera, es decir, en un proceso de fundición por
inyección de dos o más fases. Dado el caso, un bloqueo de la luz
extraña de este tipo, que está constituido por una máscara de
cerámica o una máscara de metal, se puede fabricar de una manera
sencilla y con un coste favorable en un proceso de fundición a
presión. Un bloqueo de la luz extraña que está constituido por
cerámica se puede fabricar de una manera ventajosa por medio de un
proceso de
sinterización.
sinterización.
El bloqueo de luz extraña puede estar aplicado
de una manera opcional sobre un lado de las estructuras que está
dirigido o que está alejado del emisor y del receptor para el
acoplamiento o bien para el desacoplamiento de las ondas
electromagnéticas o bien del componente de la estructura. En lugar
en el que se aplica el bloqueo de luz extraña depende en primer
lugar de las condiciones marginales de fabricación y de montaje, en
las que se fabrica el sensor de lluvia o bien se monta en el
vehículo.
En un procedimiento de acuerdo con la invención
para la fabricación de un bloqueo de la luz extraña para un sensor
de lluvia de acuerdo con una de las formas de realización descritas
anteriormente, se aplica el bloqueo de la luz extraña por medio de
un proceso de fundición por inyección sobre las estructuras para el
acoplamiento y desacoplamiento de la radiación electromagnética. De
una manera preferida, en este caso se introduce el bloqueo de luz
extraña ya formado acabado, en un molde a presión, en el que se
inyecta entonces el material termoplástico transparente, que forma
después de la configuración de las estructuras para el bloqueo y
desbloqueo de la radiación electromagnética. Si el bloqueo de la luz
extraña está constituido por una máscara de plástico, se puede
fabricar el componente también en un proceso de fundición por
inyección de varias fases. En el caso de una máscara metálica o
cerámica, ésta se inserta de una manera más conveniente en el molde,
antes de que se inyecte en éste el plástico líquido.
Como procedimiento es especialmente adecuado el
llamado procedimiento IMD, en el que se moldea por inyección un
componente que se encuentra en el molde con plástico. En este caso,
se pueden realizar recesos aproximadamente discrecionales. A través
del proceso de fundición por inyección, las piezas individuales
establecen una conexión fija y desprendible. Con una adaptación
adecuada de los materiales se puede conseguir una adherencia muy
buena entre los materiales empleados. La adherencia se puede mejorar
adicionalmente, en caso necesario, a través de una estructuración
adecuada de las superficies que deben conectarse entre sí. La
estructuración de la superficie puede estar constituida de una
manera opcional por un rayado o por una macroestructuración.
Con el procedimiento de acuerdo con la invención
se pueden fabricar los sensores de lluvia, que disponen de las zonas
de salida de luz y de las zonas de entrada de luz necesarias de una
manera eficiente en cuanto al tiempo y al coste. A través de la
integración se puede conseguir en principio un espacio de
construcción más reducido para los componentes ópticos del sensor de
lluvia.
Dado el caso, se pueden integrar funciones
ópticas adicionales, por ejemplo funciones de filtro a través de la
utilización de un filtro de color, que puede estar integrado en el
bloqueo de la luz extraña. De esta manera es posible filtrar
porciones de longitudes de ondas que se encuentran fuera de la zona
de emisión y de la zona de recepción de los emisores y de los
receptores. La calidad de la señal y la fiabilidad se pueden mejorar
de esta manera adicionalmente a través de la utilización de un
filtro de este tipo. El filtro puede estar realizado, por ejemplo,
como lámina de plástico, que es parte de un bloqueo de la luz
extraña de varias capas.
A continuación se explica en detalle la
invención en ejemplos de realización preferidos con la ayuda de los
dibujos correspondientes. En este caso:
La figura 1 muestra una parte superior de un
sensor de lluvia de acuerdo con la invención en representación
esquemática.
La figura 2 muestra una placa de soporte del
sensor de lluvia en representación esquemática, y
La figura 3 muestra el sensor de lluvia en el
estado montado y en representación esquemática.
En las figuras 1 a 3 se muestra un sensor de
lluvia 2 de acuerdo con la invención en representaciones
esquemáticas. Las partes iguales en las figuras están provistas, en
principio, con los mismos signos de referencia y no se explican, en
parte, varias veces. El sensor de lluvia 2 está constituido
esencialmente por una parte superior 4 con una tapa de carcasa 6
(ver la figura 1) y con una placa de soporte 20 (ver la figura 2),
sobre la que se puede colocar y amarrar la parte superior 4. El
sensor de lluvia montado 2 se ilustra con la ayuda de la figura
3.
En la tapa de la carcasa 6 de la parte superior
4 está fijada una placa de circuitos impresos 10, sobre la que están
dispuestos un emisor 12 así como un receptor 14. El emisor 12 puede
ser especialmente un LED. El receptor 14 puede ser especialmente un
fotodiodo o similar. Las zonas de longitudes de ondas del emisor 12
y del receptor 14 están adaptadas de una manera más conveniente
entre sí de tal forma que el emisor 12 irradia una zona de
longitudes de ondas relativamente estrecha y el receptor 14 es
sensible esencialmente sólo para esta zona de longitudes de ondas.
El emisor 12 y el receptor 14 se encuentran en extremos opuestos de
la placa de circuitos impresos 10, de manera que se puede formar una
trayectoria de los rayos 36 con luz saliente inclinada y con luz
incidente inclinada. El ángulo de incidencia y el ángulo de salida
son iguales y puede estar en un intervalo conveniente en torno a 45
grados aproximadamente.
Debajo de la placa de circuitos impresos 10 está
dispuesto un soporte de conductores de luz 8, que está provisto con
lentes 16. En cada trayectoria de los rayos 36 del emisor 12 así
como también del receptor 14 está dispuesta una lente 16 de este
tipo, que se ocupa de la concentración de los rayos.
La placa de circuitos impresos 10 presenta de
una manera preferida un circuito con la electrónica de emisión y de
evaluación necesaria y está conectada a través de un conector (no se
representa) con la red de a bordo del vehículo.
La tapa de la carcasa 6 presenta un contorno
cilíndrico o en forma de paralelepípedo con partes laterales 18
estiradas hacia abajo. Éstas sirven para la conexión con nervaduras
de retención laterales 22 de la placa de soporte 20, que forma la
parte inferior del sensor de lluvia 2. La placa de soporte 20
presenta de una manera preferida un contorno redondo o rectangular,
que está adaptado al contorno de la tapa de la carcasa 6 y que está
colocada con un lado inferior sobre una luna de cristal 34. La
conexión con la luna de cristal 34, que es de una manera preferida
un cristal de parabrisas de un automóvil, se lleva a cabo de una
manera más conveniente a través de una capa de adhesivo 32. De esta
manera, el sensor de lluvia 2 está colocado enrasado y fijo sobre la
superficie de la luna de cristal 34. La conexión con la tapa de la
carcasa 6 se lleva a cabo a través de salientes de retención 24, que
se proyectan lateralmente desde las nervaduras de retención 22 que
se extienden perpendicularmente hacia arriba y que encajan en
cavidades correspondientes (no se representan) en los lados
interiores de las partes laterales 18 y de esta manera pueden
proporcionar una conexión de la parte superior 4 fija, pero
desprendible en caso necesario, con la parte inferior de la placa de
soporte 20.
La placa de soporte 20 está provista, además,
con un componente estructural transparente 26 para el acoplamiento y
desacoplamiento de los rayos de luz desde el sensor de lluvia 2 y en
la luna de cristal 34. En el lado exterior de la luna de cristal 34
está indicada una gota de agua 40, que se ocupa de una modificación
de las relaciones de difracción en la superficie límite con el aire.
Esta refracción modificada de la luz da como resultado un
debilitamiento variable de la señal de la porción de la luz
detectada por el receptor y es una medida de la humidificación de la
luna de cristal 34 con precipitación húmeda.
El componente estructural 26 de la placa de
soporte 20 presenta un primer bloqueo de luz extraña 28, que cubre
una zona interior que se encuentra entre un punto de desacoplamiento
para la luz irradiada desde el emisor 12 y un punto de acoplamiento
para la luz detectada por el receptor 14 y que es opaca para la luz
procesada por el emisor 12 y por el receptor 14. El primer bloqueo
de la luz extraña 28 puede ocuparse de que en la luz que incide
sobre el receptor 14 permanezcan sin filtrar en la mayor medida
posible todas las porciones de la luz ambiental, con lo que se puede
elevar la fiabilidad de las señales suministradas por el sensor de
lluvia 2.
Un segundo bloqueo de la luz extraña 30 se
encuentra en el lado inferior de la placa de soporte 20 en una zona
fuera del punto de acoplamiento y del punto de desacoplamiento y,
por lo tanto, en una zona en torno al primer bloqueo de la luz
extraña 28. El segundo bloqueo de la luz extraña 30 puede estar
constituido por el mismo material que el primer bloqueo de la luz
extraña 28. Para el segundo bloqueo de la luz extraña es adecuada,
sin embargo, especialmente también una chapa de aluminio o similar,
que está provista con las aberturas necesarias.
El primer bloqueo de la luz extraña 28 se puede
realizar, por ejemplo, con una capa de laca o con una capa de
plástico, que están aplicadas de una manera preferida por medio de
un llamado procedimiento IMD (procedimiento In Mold Decoration)
sobre el componente estructura 26. En este caso, la capa de laca o
de plástico se aplica ya en el molde de fundición por inyección,
antes de que éste sea llenado a presión con plástico. Sobre el
componente de plástico acabado se encuentra entonces la capa de laca
o la capa de plástico conectada fijamente con el mismo. La capa de
plástico puede presentar especialmente una estructura de dos capas
con una primera capa de una máscara de plástico y con una segunda
capa de una lámina de plástico ópticamente activa. La chapa de
aluminio del segundo bloqueo de la luz dispersa 30 se puede encolar
de una manera opcional sobre la placa de soporte 20 o se puede
conectar con ella por medio del proceso de fundición por
inyección.
De una manera alternativa, el primer bloqueo de
la luz extraña 28 puede estar constituido también por una máscara de
metal o de cerámica, cuyos orificios definen en cada caso la
trayectoria de los rayos dentro del trayecto de medición entre el
emisor 12 y el receptor 14. También para la fabricación de una
conexión fija entre la máscara entre la máscara de forma estable de
metal o cerámica y el componente estructural transparente 26 es
adecuado especialmente el procedimiento IMD.
De una manera alternativa se puede fabricar el
bloqueo de la capa extraña 28, 30 también a través de la llamada
inyección trasera en el proceso de fundición por inyección. En este
caso, en un proceso de fundición por inyección de dos fases se
introducen al mismo tiempo o de forma sucesiva varias capas en el
moldeo de fundición por inyección, que presentan después del moldeo
una conexión fija y no desprendible en sus capas límite. Una máscara
de metal se puede fabricar también por medio de un procedimiento de
fundición por presión, que se puede combinar con un procedimiento de
fundición por inyección siguiente para la fabricación del componente
estructural de plástico.
La máscara de plástico o de metal del primero o
bien del segundo bloqueo de la luz extraña puede presentar de una
manera preferida aberturas estampadas en el punto de acoplamiento y
en el punto de desacoplamiento de la trayectoria de los rayos 36,
con lo que se definen las zonas de salida de la luz y las zonas de
entrada de la luz. La lámina de color puede presentar especialmente
un efecto de filtro para luz extraña con otra zona de longitudes de
onda. De esta manera se puede mejorar adicionalmente la calidad de
la señal del sensor de lluvia 2.
El primer bloqueo de luz extraña 28 puede estar
aplicado de una manera opcional en el lado interior de la placa de
soporte 20 que está dirigido hacia el emisor 12 y hacia el receptor
14. Esta variante se ilustra en las figuras 2 y 3. No obstante, se
puede aplicar de la misma manera en el lado inferior que está
dirigido hacia la luna de cristal 34. También el segundo bloqueo de
luz extraña 30 puede estar aplicado de una manera opcional en el
exterior o en el interior.
- 2
- Sensor de lluvia
- 4
- Parte superior
- 6
- Tapa de la carcasa
- 8
- Soporte de conductores de luz
- 10
- Placa de circuitos impresos
- 12
- Emisor
- 14
- Receptor
- 16
- Lente
- 18
- Parte lateral
- 20
- Placa de soporte
- 22
- Nervadura de retención
- 24
- Saliente de retención
- 26
- Componente estructural
- 28
- Primer bloqueo de luz extraña
- 30
- Segundo bloqueo de luz extraña
- 32
- Capa de adhesivo
- 34
- Luna de cristal
- 36
- Trayectoria de los rayos
- 40
- Gota de agua
Claims (21)
1. Sensor de lluvia, especialmente para un
automóvil, con una trayectoria de medición que presenta al menos un
emisor y al menos un receptor para ondas electromagnéticas, en la
que está dispuesto un cristal de parabrisas que influye sobre una
propagación de las ondas entre al menos un emisor y al menos un
receptor, de tal manera que en el caso de configuración de un
recubrimiento sobre el cristal del parabrisas, especialmente en el
caso de una humidificación a través de precipitación húmeda, se
modifica una señal de salida detectada por el receptor, y con
estructuras para el acoplamiento y desacoplamiento de las ondas
electromagnéticas, que presentan propiedades de concentración de la
radiación y que se aplica sobre un bloqueo de la capa extraña (28,
30), caracterizado porque el bloqueo de la luz extraña (28,
30) está constituido esencialmente por una capa de plástico, de
metal o de cerámica que está conectada por medio de un procedimiento
de fundición por inyección con las estructuras, la cual solamente es
transparente para las ondas electromagnéticas en las zonas del
trayecto de medición.
2. Sensor de lluvia de acuerdo con la
reivindicación 1, caracterizado porque las estructuras para
el acoplamiento y desacoplamiento de las ondas electromagnéticas
están constituidas por un componente estructural integrado (26).
3. Sensor de lluvia de acuerdo con la
reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el bloqueo de la
luz extraña (26, 28) está configurado como una máscara de plástico
que forma la capa de plástico, especialmente con orificios
estampados.
4. Sensor de lluvia de acuerdo con la
reivindicación 3, caracterizado porque la capa de plástico es
una lámina de plástico de varias capas que está constituida por una
lámina de máscara y una lámina de plástico activa ópticamente
colocadas super-
puestas.
puestas.
5. Sensor de lluvia de acuerdo con la
reivindicación 3 ó 4, caracterizado porque la capa de
plástico es una máscara de plástico fundida por inyección con
orificios.
6. Sensor de lluvia de acuerdo con la
reivindicación 4, caracterizado porque la lámina de máscara
no transparente para las ondas electromagnéticas presenta orificios
en las zonas de salida de la luz y en las zonas de entrada de la
luz, especialmente orificios estampados.
7. Sensor de lluvia de acuerdo con una de las
reivindicaciones 4 y 6, caracterizado porque la lámina de
plástico activa ópicamente es una lámina de color.
8. Sensor de lluvia de acuerdo con la
reivindicación 7, caracterizado porque la lámina de color
presenta un efecto de filtro.
9. Sensor de lluvia de acuerdo con la
reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el bloqueo de la
luz extraña (28, 30), que se encuentra sobre las estructuras para el
acoplamiento y el desacoplamiento de las ondas electromagnéticas o
bien sobre el componente estructural (26), está constituido
esencialmente por una capa de laca, que presenta solamente en las
zonas del trayecto de medición unas escotaduras, que son permeables
para las ondas electromagnéticas.
10. Sensor de lluvia de acuerdo con la
reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el bloqueo de la
luz extraña (28, 30), que se encuentra sobre las estructuras para el
acoplamiento y el desacoplamiento de las ondas electromagnéticas o
bien sobre el componente estructural (26), está constituido
esencialmente por una capa de laca, que es transparente solamente en
las zonas del trayecto de medición para las ondas
electromagnéticas.
11. Sensor de lluvia de acuerdo con la
reivindicación 10, caracterizado porque la capa de metal es
una máscara de metal con orificios, especialmente con orificios
estampados.
12. Sensor de lluvia de acuerdo con la
reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el bloqueo de la
luz extraña (28, 30), que se encuentra sobre las estructuras para el
acoplamiento y el desacoplamiento de las ondas electromagnéticas o
bien sobre el componente estructural (26), está constituido
esencialmente por una capa de cerámica, que es transparente
solamente en las zonas del trayecto de medición para las ondas
electromagnéticas.
13. Sensor de lluvia de acuerdo con la
reivindicación 12, caracterizado porque la capa de cerámica
es una máscara de cerámica con orificios realizados en la misma.
14. Sensor de lluvia de acuerdo con una de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque las zonas
de salida de la luz y la zona de entrada de la luz están definidas a
través de los orificios de la capa de plástico, de la capa de metal
o bien de la capa de cerámica.
15. Sensor de lluvia de acuerdo con una de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el bloqueo
de la luz extraña (28, 30) está aplicado sobre un lado de las
estructuras, que está dirigido hacia el emisor (12) y hacia el
receptor (14), para el acoplamiento y desacoplamiento de las ondas
electromagnéticas o bien del componente estructural (26).
16. Sensor de lluvia de acuerdo con una de las
reivindicaciones 1 a 14, caracterizado porque el bloqueo de
la luz extraña (28, 30) está aplicado sobre un lado de las
estructuras, que está alejado del emisor (12) y hacia el receptor
(14), para el acoplamiento y desacoplamiento de las ondas
electromagnéticas o bien del componente estructural (26).
17. Procedimiento para la fabricación de un
bloqueo de la luz extraña para un sensor de lluvia, que presenta una
trayectoria de medición que está formada por al menos un emisor y al
menos un receptor para ondas electromagnéticas, en la que está
dispuesto un cristal de parabrisas que influye sobre una propagación
de las ondas entre al menos un emisor y al menos un receptor, de tal
manera que en el caso de configuración de un recubrimiento sobre el
cristal del parabrisas, especialmente en el caso de una
humidificación a través de precipitación húmeda, se modifica una
señal de salida detectada por el receptor, y con estructuras para el
acoplamiento y desacoplamiento de las ondas electromagnéticas, que
presentan propiedades de concentración de la radiación, en el que
las estructuras para el acoplamiento y desacoplamiento de las ondas
electromagnéticas están provistas en zonas fuera del trayecto de
medición en cada caso con un bloqueo de la luz extraña (28, 30) no
transparente para ondas electromagnéticas y aplicado sobre las
estructuras, caracterizado porque el bloqueo de la luz
extraña (28, 30) se aplica por medio de un proceso de fundición por
inyección sobre las estructuras para el acoplamiento y
desacoplamiento de las ondas electromagnéticas.
18. Procedimiento de acuerdo con la
reivindicación 17, caracterizado porque el bloqueo de la luz
extraña (28, 30) se aplica en un proceso de fundición por inyección
de varias fases.
19. Procedimiento de acuerdo con la
reivindicación 17 ó 18, caracterizado porque el bloqueo de la
luz extraña (28, 30) se aplica por medio de un procedimiento
IMD.
20. Procedimiento de acuerdo con la
reivindicación 19, caracterizado porque el bloque de la luz
extraña (28, 30) está configurado como máscara de plástico, metal o
cerámica, que se inserta antes del relleno del molde de fundición
por inyección con material termoplástico o plástico transparente en
el molde.
21. Procedimiento de acuerdo con la
reivindicación 20, caracterizado porque el bloqueo de la luz
extraña (28, 30) forma durante el proceso de fundición por inyección
una conexión fija y no desprendible con las estructuras para el
acoplamiento y desacoplamiento de las ondas electromagnéticas.
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