ES2911998T3 - Carpeta para un menú y/o lista de bebidas con módulo de iluminación plana, dispositivo de sujeción de la carpeta, método de fabricación del módulo de iluminación - Google Patents

Carpeta para un menú y/o lista de bebidas con módulo de iluminación plana, dispositivo de sujeción de la carpeta, método de fabricación del módulo de iluminación Download PDF

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Abstract

Carpeta (300), que comprende a. al menos un medio de sujeción (310) para sujetar al menos una hoja de un menú y/o lista de bebidas paralela a un plano de hoja y b. al menos un módulo de luz plano (200) dispuesto a lo largo del plano de la hoja para retroiluminar la hoja, en donde el módulo de luz (200) comprende c. al menos una capa luminosa plana (210) dispuesta a lo largo de un plano de módulo luminoso (LE) del módulo luminoso (200) para retroiluminar la hoja, d. al menos una capa de almacenamiento de energía plana (220) dispuesta a lo largo del plano del módulo luminoso (LE) para almacenar energía eléctrica para alimentar la capa luminosa (210), caracterizado porque e. la carpeta (300) comprende al menos una capa de inducción plana (230) dispuesta a lo largo del plano del módulo de luz (LE) para la carga inductiva de la capa de almacenamiento de energía (220), f. en donde la al menos una capa luminosa (210), la al menos una capa de almacenamiento de energía (220) y la al menos una capa de inducción (230) comprenden cada una, una pluralidad de capas de material alineadas a lo largo del plano del módulo luminoso (LE) y que tienen diferentes composiciones de material, g. en donde la al menos una capa luminosa (210), la al menos una capa de almacenamiento de energía (220) y la al menos una capa de inducción (230) están dispuestas una encima de la otra perpendicular al plano del módulo luminoso (LE).

Description

DESCRIPCIÓN
Carpeta para un menú y/o lista de bebidas con módulo de iluminación plana, dispositivo de sujeción de la carpeta, método de fabricación del módulo de iluminación
Descripción
Campo técnico
La invención se refiere a una carpeta que comprende al menos un medio de sujeción para sostener al menos una hoja de menú y/o lista de bebidas en paralelo a un plano de hoja, y al menos un módulo de luz plano que se dispone a lo largo del plano de hoja.
La invención se refiere además a un dispositivo de sujeción de la carpeta, y a un método de fabricación del módulo de luz.
Técnica anterior
Las carpetas para recibir menús y listas de bebidas, típicamente impresas en hojas de papel, con fines de protección, estabilización mecánica y mejora visual y háptica de los menús o listas de bebidas son conocidas de la técnica anterior.
A menudo, la iluminación en restaurantes y bares no es suficiente, en particular para personas mayores y/o con discapacidad visual, para poder leer cómodamente menús o listas de bebidas allí.
Para resolver el problema mencionado anteriormente, la especificación de patente US7494235B2 describe una tarjeta de menú que tiene páginas autoluminosas, que, por ejemplo, contienen capas electroluminiscentes que se alimentan de energía a través de una batería o un cable para conectar a un conector de enchufe.
La solicitud de patente US2007223211A1 describe una tarjeta de menú que tiene páginas autoluminosas, que puede comprender una película electroluminiscente flexible. La película recibe energía de una batería, que se puede cargar a través de conectores de enchufe, celdas solares o un dispositivo de carga de movimiento.
La solicitud de patente DE102009017669A1 describe un material impreso, en particular un libro, que comprende un elemento de electroluminiscencia que se fija preferentemente en el exterior, sobre una encuadernación del material impreso, con fines publicitarios o para identificar el material impreso. El documento DE102009017669A1 por lo tanto no aborda el problema de la mala iluminación de las páginas en el material impreso.
La solicitud de patente US20070115650A1 describe una carpeta de presentación que comprende una fuente de luz y una batería, así como, además, una bobina de inducción para cargar la batería.
Las carpetas conocidas hasta ahora para iluminar menús o listas de bebidas requieren, para el funcionamiento de un elemento de iluminación, componentes adicionales tales como un almacenamiento de energía, un dispositivo de carga y una electrónica de control, que deben estar todos integrados en las carpetas, por lo que cuyas carpetas son gruesas, difíciles de manejar y laboriosas de fabricar.
La carga del almacenamiento de energía por medio de los métodos descritos, o la sustitución del almacenamiento de energía en el funcionamiento a menudo agitado de un restaurante o un bar, típicamente con poca iluminación, consume mucho tiempo y no es fiable.
Problema técnico
El objeto de la invención es proporcionar una carpeta para recibir e iluminar un menú y/o una lista de bebidas, que sea fácil y económica de fabricar, y que sea más fácil y cómoda de usar que las carpetas conocidas.
Solución técnica
El tema de la presente invención proporciona una carpeta de acuerdo con la reivindicación 1, que resuelve el problema técnico. El problema se resuelve igualmente mediante un sistema de acuerdo con la reivindicación 8 y un método de fabricación de acuerdo con la reivindicación 10. Se pueden encontrar modalidades ventajosas en las reivindicaciones dependientes.
Descripción de las modalidades
La invención se refiere a una carpeta que comprende al menos un medio de sujeción para sostener al menos una hoja de un menú y/o lista de bebidas en paralelo con un plano de hoja, y al menos un módulo de luz plano que se dispone a lo largo del plano de hoja y está destinado para la retroiluminación de la hoja.
En el sentido de la invención, un módulo de luz "plano" tiene una extensión sustancialmente mayor a lo largo de un plano de módulo luminoso que perpendicularmente al mismo.
En el caso más simple, el al menos un módulo de luz es cuboidal, con un ancho y una longitud perpendicular al mismo a lo largo del plano del módulo luminoso, que son en cada caso sustancialmente mayores que una altura perpendicular al plano del módulo luminoso. La longitud del módulo de luz es, por ejemplo, de 15 cm a 45 cm, en particular de 20 cm a 30 cm. El ancho del módulo de luz es, por ejemplo, de 10 cm a 30 cm, en particular de 15 cm a 25 cm. El grosor del módulo de luz es por ejemplo de 0,5 mm a 5 cm, en particular de 1 mm a 1 cm. Las medidas indicadas han demostrado ser particularmente ventajosas para la iluminación completa de menús y listas de bebidas convencionales, y una integración sencilla en la carpeta.
Los medios de sujeción pueden estar diseñados, por ejemplo, de la misma manera que en las carpetas conocidas para menús y/o listas de bebidas, y/o pueden comprender una cubierta protectora, que es al menos parcialmente transparente, para recibir la hoja.
La hoja puede comprender, por ejemplo, una hoja de papel que está impresa y/o tiene escritura en un lado, en el lado frontal de la hoja.
En el sentido de la invención, el término "carpeta" significa tanto una carpeta que puede abrirse a modo de libro, con el fin de visualizar un menú y/o lista de bebidas contenida en la carpeta, como una carpeta en la que se sujeta un menú y/o lista de bebidas de manera que sea visible sin abrir la carpeta.
La carpeta comprende preferentemente una pluralidad de, por ejemplo, dos, tres, cuatro o más, dispositivos de sujeción para sujetar al menos una hoja en cada caso, y en particular una pluralidad de, por ejemplo, dos, tres, cuatro o más, módulos de luz para iluminar al menos una hoja en cada caso.
El módulo de luz comprende preferentemente al menos una capa luminosa plana que se dispone a lo largo de un plano de módulo luminoso del módulo de luz y está destinada a la retroiluminación de la hoja, al menos una capa plana de almacenamiento de energía que se dispone a lo largo del plano de módulo luminoso y está destinada para almacenar energía eléctrica para alimentar la capa luminosa, y/o al menos una capa de inducción plana que se dispone a lo largo del plano del módulo luminoso y está destinada a la carga inductiva de la capa de almacenamiento de energía.
La hoja se puede iluminar uniformemente, por medio de la capa luminosa plana, para asegurar una buena legibilidad. Debido a la integración de la capa de almacenamiento de energía y/o la capa de inducción en el módulo de luz, además del módulo de luz, no es necesario integrar otros componentes electrónicos en la carpeta. Como resultado, la carpeta se puede fabricar de una manera particularmente sencilla y rentable, y tiene un volumen solo ligeramente mayor en comparación con una carpeta no iluminada, de modo que se puede usar cómodamente y se puede guardar de una manera que ahorra espacio.
La al menos una capa luminosa, la al menos una capa de almacenamiento de energía y la al menos una capa de inducción comprenden en cada caso una pluralidad de capas de material que están alineadas a lo largo del plano del módulo luminoso y tienen composiciones de material que son diferentes entre sí.
La estructura de las capas que consiste en capas de material alineadas a lo largo del plano del módulo luminoso hace posible que las capas se fabriquen de manera particularmente fácil, rápida y rentable, por ejemplo, mediante un método de impresión, en particular mediante un método de serigrafía.
Las capas de material se extienden preferentemente en cada caso sobre toda la superficie del módulo de luz, a lo largo del plano del módulo luminoso. Como resultado, las capas de material pueden fabricarse de manera particularmente sencilla.
Un grosor total de la capa luminosa perpendicular al plano del módulo luminoso es preferentemente de 1 pm y 1 mm, en particular de 2 pm a 100 pm, por ejemplo, de 5 pm a 30 pm.
La capa luminosa eléctrica puede comprender, por ejemplo, una capa de electroluminiscencia y/o una capa OLED. La capa de electroluminiscencia comprende dos capas de material eléctricamente conductor como electrodos, entre las cuales se dispone un material electroluminiscente aislado eléctricamente. Al menos un electrodo es permeable a la luz y consiste, por ejemplo, en óxido de indio y estaño.
El material electroluminiscente es, por ejemplo, sulfuro de zinc, un semiconductor compuesto II-VI, que puede estar dopado con varios metales como manganeso, oro, plata, cobre o galio, para generar diferentes colores de luz. La luz blanca se puede generar, por ejemplo, superponiendo materiales dopados de forma diferente.
La capa OLED comprende una capa de ánodo, que consta, por ejemplo, de óxido de indio y estaño, y una capa conductora de agujeros adyacente. Se puede disponer una capa de PEDOT:PSS entre la capa anódica y la capa conductora de agujeros, que sirve para reducir la barrera de inyección para los agujeros y evita que el indio se difunda en la transición. Una capa de colorante, que contiene un colorante orgánico (por ejemplo, del 5 al 10 por ciento) o se compone del colorante, por ejemplo, de tris(8-hidroxiquinolinato)aluminio, se une a la capa conductora de agujeros. A esto se une opcionalmente otra capa conductora de electrones. La terminación de la capa OLED forma una capa catódica, que consta de un metal o una aleación que tiene una función de bajo trabajo de electrones, por ejemplo, calcio, aluminio, bario, rutenio y/o una aleación de magnesio y plata. El colorante puede incluir, por ejemplo, un derivado de poli (p-fenileno-vinilo).
Es particularmente ventajoso que la capa luminosa, perpendicular al plano del módulo luminoso, tenga un grosor de entre 8,05 pm y 120 pm, la capa anódica que tenga preferentemente entre 0,05 pm y 5 pm de grosor, la capa catódica entre 4 pm y 45 pm de grosor, la capa de colorante entre 2 pm y 30 pm de grosor, y la capa conductora de agujeros entre 4 pm y 45 pm de grosor.
La capa de inducción comprende preferentemente al menos una bobina de inducción hecha de un material eléctricamente conductor, en particular un metal o una aleación de metal, y un revestimiento eléctricamente aislante de la bobina de inducción. El revestimiento comprende, por ejemplo, un material plástico. La capa de inducción comprende preferentemente un dispositivo de regulación para regular la corriente inducida y/o la tensión inducida. La transferencia de energía inductiva, por ejemplo, de acuerdo con el estándar Qi, hace posible que la capa de almacenamiento de energía se cargue con energía sin cableado fijo ni conectores de enchufe. Como resultado, la capa de almacenamiento de energía, en particular en el funcionamiento agitado de un restaurante, se puede cargar de manera particularmente fácil y rápida, sin riesgo de contactos falsos o daños en los conectores de enchufe. La capa de almacenamiento de energía comprende preferentemente al menos dos capas de electrodos, al menos una capa separadora entre ellas, que comprende un electrolito, y al menos una capa de encapsulación en cada una de las caras exteriores. La capa de encapsulación está formada ventajosamente en cada caso como una capa de aislamiento eléctrico, por ejemplo, de un material plástico.
Si la capa de almacenamiento de energía se une a otra capa, que comprende una capa de encapsulación en un lado que se orienta hacia la capa de almacenamiento de energía, la capa de almacenamiento de energía se puede formar ventajosamente sin una capa de encapsulación en el lado que se orienta hacia la otra capa. Como resultado es posible una fabricación particularmente rápida y con ahorro de material.
Al menos una capa de electrodo comprende preferentemente carbono, en particular en forma de carbón activado, fibras de carbón activado, carbón derivado de carburo, aerogel de carbono, grafito, grafeno y/o nanotubos de carbono, un óxido de metal de transición, por ejemplo, óxido de rutenio, iridio, hierro y/o manganeso, y/o un polímero eléctricamente conductor, por ejemplo, polipirrol, polianilina, pentaceno o politiofeno.
La capa separadora comprende, por ejemplo, un material plástico poroso. El electrolito comprende, por ejemplo, una solución electrolítica acuosa, una solución electrolítica orgánica, un líquido iónico, un electrolito superconcentrado y/o un polímero eléctricamente conductor.
La capa de almacenamiento de energía se forma preferentemente como un supercondensador.
Para las capas de encapsulación, un grosor perpendicular al plano del módulo luminoso es ventajosamente de 20 pm a 250 pm, para las capas de electrodo dicho grosor es ventajosamente de 3 pm a 250 pm, y/o para la capa separadora dicho grosor es ventajosamente de 0,5 pm a 250 pm.
La al menos una capa luminosa, la al menos una capa de almacenamiento de energía y la al menos una capa de inducción se disponen preferentemente una encima de la otra, perpendicularmente al plano del módulo luminoso. Esta disposición permite que las capas se fabriquen de forma particularmente fácil y rápida, mediante un método aditivo, por ejemplo, mediante serigrafía.
La al menos una capa luminosa se dispone preferentemente en un lado frontal de la capa de almacenamiento de energía y la capa de inducción, frente a la al menos una hoja. Como resultado, la capa luminosa puede iluminar la hoja sin obstáculos.
La al menos una capa de almacenamiento de energía se dispone preferentemente entre la al menos una capa luminosa y la al menos una capa de inducción. Como resultado, puede tener lugar una transferencia de energía especialmente eficiente a la capa de inducción, sin blindaje por la capa de almacenamiento de energía, desde el lado posterior del módulo de luz que está opuesto al lado frontal.
La carpeta comprende preferentemente al menos un medio de sujeción adicional para sujetar al menos una hoja adicional del menú y/o lista de bebidas en un lado posterior del módulo de luz opuesto a la al menos una hoja, la al menos una capa de almacenamiento de energía y la al menos una capa de inducción que se disponen entre dos capas luminosas, y/o la al menos una capa de almacenamiento de energía y la al menos una capa de inducción que son al menos parcialmente translúcidas. Las modalidades mencionadas también hacen posible que la hoja adicional en el lado posterior del módulo de luz sea iluminada por el módulo de luz.
Si la capa de inducción y/o la capa de almacenamiento de energía son translúcidas en regiones, preferentemente al menos una región central, a lo largo del plano del módulo luminoso, de la capa relevante es translúcida. Los componentes no translúcidos de la capa, por ejemplo, una bobina de inducción, un circuito de control y/o electrodos, pueden disponerse, por ejemplo, fuera de una región translúcida, preferentemente fuera de la región central de la capa relevante.
En el sentido de la invención, un cuerpo translúcido es al menos parcialmente permeable a la luz visible y un cuerpo transparente se puede ver a través del mismo.
La carpeta comprende preferentemente al menos un medio de sujeción adicional para sujetar al menos una hoja adicional del menú y/o lista de bebidas en un lado posterior del módulo de luz opuesto a la al menos una hoja, la al menos una capa luminosa que se dispone al lado o en la al menos una capa de almacenamiento de energía y al lado o en la al menos una capa de inducción, a lo largo del plano del módulo luminoso.
Las modalidades mencionadas también hacen posible que la hoja adicional en el lado posterior del módulo de luz sea iluminada por el módulo de luz, sin que se requiera una segunda capa luminosa para esto o se tenga que formar la capa de almacenamiento de energía y la capa de inducción como para que sea translúcida. Una desventaja en este caso, sin embargo, es que las capas que se disponen una al lado de la otra o una dentro de otra son menos fáciles de fabricar mediante el uso de un método aditivo, en particular un método de serigrafía, que las capas dispuestas una encima de otra.
La al menos una capa de almacenamiento de energía y la al menos una capa de inducción pueden disponerse una al lado de la otra o una dentro de la otra, a lo largo del plano del módulo luminoso. Esto consigue una altura particularmente baja del módulo de luz perpendicular al plano del módulo luminoso, como resultado de lo cual el módulo de luz se puede integrar de forma particularmente sencilla en la carpeta.
La carpeta comprende preferentemente al menos un sensor para detectar una hoja abierta del menú y/o lista de bebidas, y/o para medir la luminosidad ambiental de la carpeta, y al menos una unidad de control que se conecta comunicativamente con el sensor y la al menos una capa luminosa y está destinada al control automático de una luminancia de la capa luminosa en dependencia de la hoja abierta y/o la luminosidad ambiental.
El sensor y la unidad de control hacen posible que la capa luminosa funcione de una manera especialmente eficiente desde el punto de vista energético, ya que, por ejemplo, solo se ilumina una hoja abierta y/o la capa luminosa solo se activa si la luminosidad ambiental no es suficiente para leer el menú y/o la lista de bebidas. Además, el control automático permite un uso particularmente cómodo de la carpeta.
El sensor y la unidad de control pueden estar formados, por ejemplo, por un interruptor que activa automáticamente la capa luminosa al abrir una hoja. Como resultado, la activación automática se logra mediante el uso de medios particularmente simples.
El sensor puede comprender, por ejemplo, una capa fotovoltaica de la carpeta, pudiendo ser detectada la luminosidad ambiental por la unidad de control mediante una intensidad de corriente y/o tensión eléctrica emitida por la capa fotovoltaica. El sensor puede comprender un fotodiodo separado de la capa fotovoltaica y destinado a medir la luminosidad ambiental.
La al menos una unidad de control puede comprender, por ejemplo, un sistema informático integrado y/o un ordenador de placa única. La conexión comunicativa puede ser cableada y/o inalámbrica.
El al menos un sensor y/o la al menos una unidad de control pueden disponerse en y/o sobre la carpeta. La al menos una unidad de control puede disponerse alejada de la carpeta y, en particular, integrada en un dispositivo de sujeción para sujetar la carpeta.
El módulo de luz comprende preferentemente al menos un elemento portador que se extiende plano a lo largo del plano del módulo luminoso y sobre el cual se aplican la al menos una capa luminosa, la al menos una capa de almacenamiento de energía y la al menos una capa de inducción.
Las capas se pueden aplicar a los lados planos del elemento portador, en uno o ambos lados. La aplicación por un lado permite una fabricación particularmente rápida. La aplicación por ambos lados garantiza, debido a la disposición del elemento portador entre las capas, un grado de estabilidad mecánica particularmente alto. Por ejemplo, la capa luminosa se puede aplicar a un lado plano y una capa de almacenamiento de energía se puede aplicar al lado plano opuesto del elemento portador.
El elemento portador comprende, por ejemplo, un material plástico, en particular PET, una poliimida, PMMA y/o un policarbonato y/o un metal. El elemento portador se diseña ventajosamente de forma rectangular, a la manera de las hojas convencionales de cartas de menú y listas de bebidas. El elemento portador se diseña preferentemente en forma de película y para ser flexible. Como resultado, todo el módulo de luz puede formarse para ser fino y flexible, de modo que pueda integrarse en la carpeta de forma sencilla y con ahorro de espacio. El elemento portador comprende, por ejemplo, una película de plástico y/o una película de metal, que tiene un grosor de 0,001 mm a 10 mm, en particular de 0,1 mm a 5 mm. El elemento portador comprende en particular una película de PMMA que tiene un grosor de 1 mm a 5 mm, por ejemplo 3 mm.
Ventajosamente, el elemento portador proporciona al módulo de luz una estabilidad mecánica suficiente para que el módulo de luz no se dañe durante la instalación en la carpeta o tras el uso de la carpeta.
El módulo de luz comprende preferentemente al menos una capa de encapsulación para proteger la al menos una capa luminosa, la al menos una capa de almacenamiento de energía y la al menos una capa de inducción contra influencias ambientales, en particular contra la humedad y/o esfuerzos mecánicos.
La capa de encapsulación comprende, por ejemplo, un material plástico, en particular PET, una poliimida, PMMA y/o un policarbonato.
El elemento portador y/o la capa de encapsulación son preferentemente al menos parcialmente translúcidos, en particular transparentes. Esto es particularmente ventajoso para ser permeable a la luz emitida por la al menos una capa luminosa.
La carpeta comprende preferentemente al menos una capa fotovoltaica plana dispuesta a lo largo del plano del módulo de luz para suministrar energía eléctrica a la al menos una capa de almacenamiento de energía, la capa fotovoltaica que comprende una pluralidad de capas de material que se disponen a lo largo del plano del módulo luminoso y tienen composiciones de materiales que son diferentes entre sí.
Por medio de la capa fotovoltaica, la capa de almacenamiento de energía también se puede cargar ventajosamente sin un dispositivo de carga externo. La capa fotovoltaica puede disponerse, por ejemplo, en una cara exterior de la carpeta, en particular en un módulo fotovoltaico que comprende un elemento portador y una capa de encapsulación, de manera que la capa fotovoltaica puede absorber luz incluso si la carpeta está cerrada.
La capa fotovoltaica se diseña preferentemente como un módulo solar para condiciones de poca luz y/o como un módulo solar de película delgada, que comprende, por ejemplo, silicio amorfo (a-Si:H), silicio microcristalino (jc-Si:H), arseniuro de galio (GaAs), telururo de cadmio (CdTe) o compuestos de cobre, indio (galio) azufre selenio como material fotoactivo.
En otra modalidad ventajosa, la capa fotovoltaica comprende, una sobre otra y perpendicularmente al plano del módulo luminoso, al menos una capa de electrodo frontal translúcida, y/o indirecta o directamente a continuación al menos una capa de estructura portadora para la estabilización mecánica, y/o indirecta o directamente a continuación al menos una capa fotoactiva que comprende un material fotoactivo, y/o indirecta o directamente a continuación al menos una capa de transporte, y/o indirecta o directamente a continuación al menos una capa de electrodo posterior, y/o indirecta o directamente a continuación al menos una capa de encapsulación, siendo ventajosamente posible aplicar una tensión entre la capa de electrodo frontal transparente y la capa de electrodo posterior.
Es concebible que, en este caso, se puedan omitir la capa de transporte y la capa de estructura portadora. Esto es ventajoso porque de esta manera es posible una modalidad particularmente delgada. Sin embargo, es desventajoso que la capa de transporte tenga propiedades particularmente buenas para mantener la separación de cargas. Además, es concebible que el material fotoactivo pueda perder su efecto sin una capa estructural portadora estabilizadora. Por ejemplo, vidrios, PMMA, láminas de metal o láminas de plástico son concebibles para la capa de estructura portadora. Para la capa de transporte son concebibles formaciones negativas y positivas de sustancias orgánicas y/o inorgánicas. Estas tienen la tarea de transportar mejor los electrones.
La capa de encapsulación se forma ventajosamente como una capa de aislamiento eléctrico, por ejemplo, de material plástico. Si la capa fotovoltaica se une a otra capa, que comprende una capa de encapsulación en el lado que se orienta hacia la capa fotovoltaica, la capa fotovoltaica se puede formar ventajosamente sin una capa de encapsulación en el lado que se orienta hacia la otra capa. Como resultado, es posible una fabricación particularmente rápida y con ahorro de material.
La capa de encapsulación contigua al electrodo posterior tiene ventajosamente un grosor de entre 500 nm y 250 |jm. El electrodo posterior tiene ventajosamente un grosor de entre 100 nm y 15 jm. La capa de transporte tiene ventajosamente un grosor de entre 50 nm y 5 jm. La capa fotoactiva tiene ventajosamente un grosor de entre 50 nm y 5 jm. La capa de estructura portadora tiene ventajosamente un grosor de entre 100 nm y 5 jm. La capa de electrodo frontal tiene ventajosamente un grosor de entre 100 nm y 5 jm. La capa de encapsulación contigua al electrodo frontal tiene ventajosamente un grosor de entre 20 nm y 250 jm.
La al menos una capa fotovoltaica puede estar integrada en el al menos un módulo de luz, la capa fotovoltaica que se dispone preferentemente en un lado posterior del módulo de luz opuesto a la al menos una hoja. La integración en el módulo de luz hace posible que la carpeta se fabrique de una manera particularmente sencilla y rentable. La disposición en el lado posterior hace posible que la capa luminosa y la capa fotovoltaica emitan o absorban luz sin verse perjudicadas por otras capas respectivas.
En otra modalidad ventajosa, la capa fotovoltaica se forma como una capa al menos parcialmente translúcida, en particular transparente, en particular de manera que, perpendicularmente al plano del módulo luminoso, la al menos una capa luminosa sigue directamente a la al menos una capa fotovoltaica, procedente del lado frontal del módulo de luz. Si la capa fotovoltaica es translúcida, puede usarse, en el caso de una reducción de la luz que incide, por ejemplo, al anochecer, como una capa permeable para la luz de la capa luminosa.
En este caso, es concebible que una vía, entre la capa fotovoltaica y una capa de almacenamiento de energía, a través de la capa de iluminación, permita la transferencia de la energía eléctrica generada en la capa fotovoltaica a la capa de almacenamiento de energía. El contacto adicional permite ventajosamente la liberación de la energía, almacenada en la capa de almacenamiento de energía, para alimentar la capa luminosa.
En otra modalidad ventajosa, la al menos una capa fotovoltaica es opaca. Esto es particularmente ventajoso, porque las capas fotovoltaicas que no son transparentes son más eficientes en comparación con las capas fotovoltaicas transparentes.
La capa fotovoltaica y la capa luminosa pueden disponerse una al lado de la otra o una dentro de la otra, a lo largo del plano del módulo luminoso, para que no se perjudiquen entre sí en caso de absorción de luz o emisión de luz perpendicular al plano del módulo luminoso. Una desventaja en este caso es que toda la superficie del módulo de luz no está disponible, en cada caso, para la capa fotovoltaica y la capa luminosa. Es ventajoso que una capa de almacenamiento de energía pueda disponerse tanto adyacente a la capa fotovoltaica como adyacente a la capa luminosa, lo que permite un transporte de energía particularmente eficiente.
Preferentemente, la al menos una capa de inducción y/o capa de almacenamiento de energía es al menos parcialmente translúcida, en particular transparente. Esta modalidad permite que la capa luminosa o capa fotovoltaica absorba o emita luz, a través de la capa de almacenamiento de energía y/o la capa de inducción, de manera que la secuencia de capas puede optimizarse, por ejemplo, para una fabricación lo más simple posible o una conexión eficiente de las capas individuales.
La invención se refiere a un sistema que tiene un número, preferentemente una pluralidad, de carpetas de acuerdo con la invención, y un dispositivo de sujeción para sujetar al menos una de las carpetas. El dispositivo de sujeción comprende preferentemente al menos un dispositivo de transmisión inductivo para la carga inductiva de la capa de almacenamiento de energía del al menos un módulo de luz de la al menos una carpeta, el dispositivo de sujeción que se diseña para sujetar la al menos una carpeta de tal manera que al menos una bobina de inducción de la al menos una capa de inducción del al menos un módulo de luz de la al menos una carpeta se dispone coaxialmente a al menos una bobina de inducción del al menos un dispositivo de transmisión.
El dispositivo de sujeción permite cargar la capa de almacenamiento de energía de la carpeta de forma particularmente sencilla, eficiente y económica. El dispositivo de sujeción comprende, por ejemplo, una carcasa y/o un bastidor, en el que se puede guardar que las bobinas de inducción estén dispuestas de forma coaxial entre sí. El al menos un dispositivo de transmisión y/o la al menos una capa de inducción comprende preferentemente una pluralidad de, por ejemplo, dos, tres o cuatro bobinas de inducción, de modo que en cada caso al menos una bobina de inducción del dispositivo de transmisión está dispuesta para ser coaxial con respecto a al menos una bobina de inducción de la capa de inducción, independientemente de la orientación de la carpeta con respecto al dispositivo de sujeción.
El dispositivo de sujeción comprende preferentemente un número, preferentemente una pluralidad, de espacios de recepción, cada espacio de recepción que se diseña para recibir al menos parcialmente una carpeta, cada espacio de recepción que se diseña para sostener una carpeta de tal manera que al menos una bobina de inducción de la al menos una capa de inducción del al menos un módulo de luz de la carpeta respectiva se dispone coaxialmente con respecto a al menos una bobina de inducción del al menos un dispositivo de transmisión.
Una carpeta se puede depositar de forma particularmente rápida, sencilla y fiable, en una posición y orientación definidas con respecto al dispositivo de sujeción, en un espacio de recepción.
La invención se refiere a un sistema que tiene un número, preferentemente una pluralidad, de carpetas de acuerdo con la invención, y al menos un dispositivo de sujeción de acuerdo con la invención. Las carpetas y el dispositivo de sujeción se pueden diseñar como se describió anteriormente, lo que da como resultado las ventajas indicadas. La invención se refiere a un método para fabricar al menos un módulo de luz de una carpeta de acuerdo con la invención. El método comprende proporcionar un elemento portador plano del módulo de luz, pudiendo en particular estar diseñado el elemento portador como se describió para la carpeta de acuerdo con la invención.
El método comprende el serigrafiado de la al menos una capa luminosa, la al menos una capa de almacenamiento de energía, la al menos una capa de inducción, preferentemente al menos una capa fotovoltaica y preferentemente al menos una capa de encapsulación del módulo de luz sobre el elemento portador, siendo posible que las capas estén impresas en uno o ambos lados planos del elemento portador.
Las capas se pueden diseñar en particular como se describe para la carpeta de acuerdo con la invención. Preferentemente todas las capas del módulo de luz están fabricadas mediante serigrafía. En particular, también es posible que las conexiones eléctricas entre las capas y/o dentro de las capas del módulo de luz, necesarias para el funcionamiento del módulo de luz, se fabriquen mediante serigrafía. De manera particularmente preferida, todo el módulo de luz o todo el módulo de luz excepto el elemento portador está fabricado mediante serigrafía.
En principio, los materiales para crear las capas se pueden proporcionar como pastas, que se aplican mediante un método de serigrafía. La ventaja del método de serigrafía es que las capas se pueden aplicar de forma muy rápida y rentable. Velocidades de hasta 400 m2 por hora son posibles, mediante el uso de una máquina de impresión correspondiente.
Breve descripción de las figuras.
Otras ventajas, objetivos y características de la invención se explicarán con referencia a la siguiente descripción y los dibujos adjuntos, en los que se muestran objetos de acuerdo con la invención a modo de ejemplo. En este caso, las características que se corresponden al menos sustancialmente en las figuras, con respecto a su función, pueden indicarse con el mismo signo de referencia, no siendo necesario que dichas características estén numeradas y explicadas en todos los dibujos.
La Figura 1 es una vista esquemática de una carpeta de acuerdo con la invención.
La Figura 2 es una vista esquemática en sección, perpendicular al plano del módulo luminoso, de un módulo de luz de acuerdo con la invención.
La Figura 3 es una vista esquemática en sección, perpendicular al plano del módulo luminoso, de otro módulo de luz de acuerdo con la invención.
La Figura 4 es una vista esquemática en sección, perpendicular al plano del módulo luminoso, de una capa luminosa de un módulo de luz de acuerdo con la invención.
La Figura 5 es una vista esquemática en sección, perpendicular al plano del módulo luminoso, de una capa de inducción de un módulo de luz de acuerdo con la invención.
La Figura 6 es una vista esquemática en sección, perpendicular al plano del módulo luminoso, de una capa de almacenamiento de energía de un módulo de luz de acuerdo con la invención.
La Figura 7 es una vista esquemática en sección, perpendicular al plano del módulo luminoso, de una capa fotovoltaica de un módulo de luz de acuerdo con la invención.
La Figura 8 muestra esquemáticamente un dispositivo de sujeción de acuerdo con la invención para sujetar carpetas de acuerdo con la invención.
Figura 1
La Figura 1 es una vista esquemática de una carpeta 300 de acuerdo con la invención. La carpeta 300 comprende una serie de, por ejemplo, dos, medios de sujeción 310, por ejemplo, cubiertas protectoras transparentes, para sujetar en cada caso una hoja B de un menú y/o lista de bebidas en paralelo con un plano de hoja (a lo largo del plano del dibujo). En cada caso, un módulo de luz plano 200 se dispone a lo largo del plano de la hoja, para la retroiluminación de las hojas B. En aras de la claridad, los detalles del módulo de luz 200 no se muestran.
La carpeta 300 que se muestra comprende un sensor 340, por ejemplo, un fotodiodo, para medir la luminosidad ambiental de la carpeta 300, y al menos una unidad de control 350 que se conecta comunicativamente con el sensor 340 y los módulos de luz 200, por ejemplo, un sistema informático integrado, para el control automático de una luminancia del módulo de luz 200 en dependencia de la luminosidad ambiental.
Figura 2
La Figura 2 es una vista esquemática en sección, perpendicular al plano del módulo luminoso LE, de un módulo de luz 200 de acuerdo con la invención para una carpeta 300 de acuerdo con la invención. El módulo de luz 200 se extiende plano a lo largo de un plano de módulo luminoso LE y comprende una capa luminosa eléctrica 210, por ejemplo, una capa de electroluminiscencia, una capa de almacenamiento de energía 220, que se diseña, por ejemplo, como un supercondensador, y una capa de inducción 230, que comprende en particular al menos una bobina de inducción en un revestimiento aislante.
La capa luminosa 210, la capa de almacenamiento de energía 220 y la capa de inducción 230 se disponen a lo largo del plano del módulo luminoso y en cada caso comprenden una pluralidad de capas de material (mostradas sombreadas) que se alinean a lo largo del plano del módulo luminoso LE y tienen composiciones de material diferentes entre sí.
En aras de la claridad, las conexiones eléctricas entre las capas y/o dentro de las capas del módulo de luz 200, requeridas para el funcionamiento del módulo de luz 200, no se muestran aquí ni en las siguientes figuras.
La capa de almacenamiento de energía 230 se dispone, por ejemplo, entre la capa luminosa 210 y la capa de inducción 220.
Figura 3
La Figura 3 es una vista esquemática en sección, perpendicular al plano del módulo luminoso LE, de otro módulo de luz 200 de acuerdo con la invención.
Además de las capas del módulo de luz 200 de la Figura 2, el módulo de luz 200 que se muestra en la Figura 3 puede comprender las siguientes capas:
El módulo de luz 200 mostrado comprende una capa luminosa adicional 210A que se dispone a lo largo del plano del módulo luminoso LE, la capa de almacenamiento de energía 230 y la capa de inducción 220 que se disponen entre las dos capas luminosas 210, 210A.
El módulo de luz 200 mostrado comprende un elemento portador 260 que se extiende plano a lo largo del plano del módulo luminoso LE y al que se aplican las capas luminosas 210, 210A, la capa de inducción 230 y la capa de almacenamiento de energía 220. Las capas pueden, como se muestra en la Figura 3, aplicarse en un lado o en ambos lados del elemento portador 260. El elemento portador 260 comprende, por ejemplo, una película de un material plástico al menos translúcido. El elemento portador 260 comprende en particular una película de PMMA, por ejemplo, con un grosor de 3 mm.
El módulo de luz 200 mostrado comprende una capa de encapsulación 270, por ejemplo, de un material plástico al menos translúcido, para proteger las capas luminosas 210, 210A, la capa de inducción 230 y la capa de almacenamiento de energía 220 contra las influencias ambientales.
Figura 4
La Figura 4 es una vista esquemática en sección, perpendicular al plano del módulo luminoso LE, de una capa luminosa 210, diseñada, por ejemplo, como un OLED, de un módulo de luz 200 de acuerdo con la invención, que comprende una pluralidad de capas de material que se alinean a lo largo del plano del módulo luminoso LE y tienen composiciones de material diferentes entre sí.
La capa luminosa 210 mostrada comprende, por ejemplo, una capa anódica 211, que consta, por ejemplo, de óxido de indio y estaño, y una capa conductora de agujeros 212 contigua. Una capa de colorante 213, que contiene un colorante orgánico, se une a la capa conductora de agujeros 212. La terminación de la capa luminosa 210 mostrada forma una capa catódica 214 que consta de un metal, por ejemplo, calcio o bario. El colorante puede incluir, por ejemplo, un derivado de poli(p-fenileno-vinilo).
Figura 5
La Figura 5 es una vista esquemática en sección, perpendicular al plano del módulo luminoso LE, de una capa de inducción 230 de un módulo de luz 200 de acuerdo con la invención, que comprende una pluralidad de capas de material que se alinean a lo largo del plano del módulo luminoso LE y tienen composiciones de material diferentes entre sí.
La capa de inducción 230 mostrada comprende, por ejemplo, una bobina de inducción 231, por ejemplo, de metal, y un revestimiento eléctricamente aislante 232, por ejemplo, de material plástico, al menos perpendicular al plano del módulo luminoso LE por encima y por debajo de la bobina de inducción 231.
Figura 6
La Figura 6 es una vista esquemática en sección, perpendicular al plano del módulo luminoso LE, de una capa de almacenamiento de energía 220 de un módulo de luz 200 de acuerdo con la invención, que comprende una pluralidad de capas de material que se alinean a lo largo del plano del módulo luminoso LE y tienen composiciones de material que son diferentes entre sí.
La capa de almacenamiento de energía 220, diseñada, por ejemplo, como un supercondensador, comprende, por ejemplo, dos capas de electrodos 222, una capa separadora 221 entre ellas que comprende un electrolito, y una capa de encapsulación 223 formada como un aislante eléctrico, por ejemplo, de material plástico, en cada una de las caras exteriores.
La capa de electrodo 222 comprende, por ejemplo, carbono y/o un polímero eléctricamente conductor. Las capas de encapsulación 223 comprenden, por ejemplo, un material plástico eléctricamente aislante. La capa separadora 221 comprende, por ejemplo, un material plástico poroso. El electrolito comprende, por ejemplo, una solución electrolítica orgánica.
Figura 7
La Figura 7 es una vista esquemática en sección, perpendicular al plano del módulo luminoso LE, de una capa fotovoltaica 280 de un módulo de luz 200 de acuerdo con la invención, que comprende una pluralidad de capas de material que se alinean a lo largo del plano del módulo luminoso LE y tienen composiciones de material diferentes entre sí.
La capa fotovoltaica 280 se diseña, por ejemplo, como una celda solar de película delgada, que comprende, por ejemplo, silicio microcristalino (|jc-Si:H) como material fotoactivo.
La capa fotovoltaica 280 comprende una capa de electrodo frontal translúcida 281, luego una capa fotoactiva 282 que comprende el material fotoactivo, y luego una capa de electrodo posterior 283, una encima de la otra, por ejemplo, perpendicularmente al plano del módulo luminoso LE.
La terminación de la capa fotovoltaica 280, perpendicular al plano del módulo luminoso LE, forma en cada caso, por ejemplo, una capa de encapsulación eléctricamente aislante 223, por ejemplo, de material plástico.
Figura 8
La Figura 8 muestra esquemáticamente un dispositivo de sujeción 100 de acuerdo con la invención para sujetar carpetas 300 de acuerdo con la invención. El dispositivo de sujeción 100 mostrado comprende al menos un dispositivo de transmisión inductiva para la carga inductiva de la capa de almacenamiento de energía del al menos un módulo de luz de las carpetas 300.
una pluralidad de espacios de recepción 140 (etiquetados simplemente a modo de ejemplo) para recibir al menos parcialmente una carpeta 300 en cada caso, cada espacio de recepción 140 que se diseña para contener una carpeta 300, respectivamente, de tal manera que al menos una bobina de inducción 231 de la al menos una capa de inducción 230 del al menos un módulo de luz 200 de la respectiva carpeta 300 se dispone de forma coaxial con respecto a al menos una bobina de inducción 131 del al menos un dispositivo de transmisión 130.
La al menos una bobina de inducción 131 se dispone, por ejemplo, debajo de una superficie de soporte 141 de un espacio de recepción 140 para soportar la carpeta 300. Para garantizar un estrecho contacto entre la carpeta 300 y la superficie de soporte 141, lo que garantiza una transferencia de energía eficiente entre las bobinas de inducción 231, 131, y para garantizar un almacenamiento de las carpetas 300 que ahorre espacio, la superficie de soporte 141 se inclina preferentemente con respecto a un plano vertical y con respecto a un plano horizontal. Como resultado, las carpetas 300 pueden además retirarse e introducirse en el dispositivo de sujeción 100 de forma particularmente fácil y rápida.
Alternativamente, también sería posible que en el dispositivo de sujeción 100 estuvieran dispuestas verticalmente una encima de otra una pluralidad de espacios de recepción 140 con superficies de soporte horizontales 141, como en un sistema de estanterías.
Para que las bobinas de inducción 231 de las carpetas 300 puedan disponerse coaxiales con respecto a las bobinas de inducción 131 del dispositivo de sujeción 100, independientemente de la orientación de las carpetas 300 con respecto al dispositivo de sujeción 100, las bobinas de inducción 231 de las carpetas 300 se disponen preferentemente en el centro de las respectivas carpetas 300.
Lista de signos de referencia
100 dispositivo de sujeción 230 capa de inducción
131 bobina de inducción 231 bobina de inducción
espacio de recepción 232 revestimiento superficie de soporte 260 elemento portador módulo de luz 270 capa de encapsulación capa luminosa 280 capa fotovoltaica capa anódica 281 capa de electrodo frontal capa conductora de agujeros 282 capa fotoactiva capa de colorante 283 capa de electrodo posterior capa catódica 300 carpeta
capa de almacenamiento de energía 310 medios de sujeción capa separadora 340 sensor
capa de electrodo 350 unidad de control capa de encapsulación B hoja
LE plano del módulo luminoso

Claims (10)

REIVINDICACIONES
1. Carpeta (300), que comprende
a. al menos un medio de sujeción (310) para sujetar al menos una hoja de un menú y/o lista de bebidas paralela a un plano de hoja y
b. al menos un módulo de luz plano (200) dispuesto a lo largo del plano de la hoja para retroiluminar la hoja,
en donde el módulo de luz (200) comprende
c. al menos una capa luminosa plana (210) dispuesta a lo largo de un plano de módulo luminoso (LE) del módulo luminoso (200) para retroiluminar la hoja,
d. al menos una capa de almacenamiento de energía plana (220) dispuesta a lo largo del plano del módulo luminoso (LE) para almacenar energía eléctrica para alimentar la capa luminosa (210), caracterizado porque
e. la carpeta (300) comprende al menos una capa de inducción plana (230) dispuesta a lo largo del plano del módulo de luz (LE) para la carga inductiva de la capa de almacenamiento de energía (220), f. en donde la al menos una capa luminosa (210), la al menos una capa de almacenamiento de energía (220) y la al menos una capa de inducción (230) comprenden cada una, una pluralidad de capas de material alineadas a lo largo del plano del módulo luminoso (LE) y que tienen diferentes composiciones de material,
g. en donde la al menos una capa luminosa (210), la al menos una capa de almacenamiento de energía (220) y la al menos una capa de inducción (230) están dispuestas una encima de la otra perpendicular al plano del módulo luminoso (LE).
2. Carpeta (300) de acuerdo con la reivindicación 1,
caracterizada porque
la al menos una capa luminosa (210) está dispuesta en un lado frontal de la capa de almacenamiento de energía (220) y la capa de inducción (230) que se orienta hacia la al menos una hoja, la al menos una capa de almacenamiento de energía (220) que se dispone preferentemente entre la al menos una capa luminosa (210) y la al menos una capa de inducción (230).
3. Carpeta (300) de acuerdo con la reivindicación 1 o 2,
caracterizada por
a. al menos un medio de sujeción adicional (310) para sujetar al menos una hoja adicional del menú y/o lista de bebidas en un lado posterior del módulo de luz (200) que se orienta hacia el lado opuesto de la al menos una hoja, en donde
b. la al menos una capa de almacenamiento de energía (220) y la al menos una capa de inducción (230) están dispuestas entre dos capas luminosas (210) y/o
c. la al menos una capa de almacenamiento de energía (220) y la al menos una capa de inducción (230) son al menos parcialmente translúcidas.
4. Carpeta (300) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3,
caracterizada por
a. al menos un sensor (340) para detectar una hoja abierta del menú y/o lista de bebidas y/o para medir la luminosidad ambiental de la carpeta (300) y
b. al menos una unidad de control (350) conectada comunicativamente con el sensor (340) y la al menos una capa luminosa (210) para el control automático de una luminancia de la capa luminosa (210) en dependencia de la hoja abierta y/o la luminosidad ambiental.
5. Carpeta (300) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4,
caracterizada porque
el módulo de luz (200)
a. comprende al menos un elemento de soporte (260) que se extiende plano a lo largo del plano del módulo de luz (LE) sobre el cual se aplican la al menos una capa luminosa (210), la al menos una capa de almacenamiento de energía (220) y la al menos una capa de inducción (230), y/o
b. comprende al menos una capa de encapsulación (270) para proteger la al menos una capa luminosa (210), la al menos una capa de almacenamiento de energía (220) y la al menos una capa de inducción (230) de las influencias ambientales,
c. el elemento portador (260) y/o la capa de encapsulación (270) que son al menos parcialmente translúcidos.
6. Carpeta (300) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5,
caracterizada por
al menos una capa fotovoltaica plana (280) dispuesta a lo largo del plano del módulo de luz para suministrar energía eléctrica a la al menos una capa de almacenamiento de energía (220), la capa fotovoltaica (280) que comprende una pluralidad de capas de material con diferentes composiciones de material dispuestas a lo largo del plano del módulo de luz.
7. Carpeta (300) de acuerdo con la reivindicación 6,
caracterizada porque
a. la al menos una capa fotovoltaica (280) está integrada en el al menos un módulo de luz (200),
b. en donde la capa fotovoltaica (280) está dispuesta preferentemente en un lado posterior del módulo de luz (200) que se orienta hacia el lado opuesto de la al menos una hoja.
8. Sistema que comprende un número, preferentemente una pluralidad, de carpetas (300) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7,
caracterizado por
a. un dispositivo de sujeción (100) para sujetar al menos una de las carpetas (300),
b. en donde el dispositivo de sujeción (100) comprende al menos un dispositivo de transmisión inductiva para la carga inductiva de la capa de almacenamiento de energía (220) del al menos un módulo de luz (200) de la al menos una carpeta (300),
c. en donde el dispositivo de sujeción (100) está diseñado para sujetar la al menos una carpeta (300) de tal manera que al menos una bobina de inducción (231) de la al menos una capa de inducción (230) del al menos un módulo de luz (200) de la al menos una carpeta (300) está dispuesta coaxialmente a al menos una bobina de inducción (131) del al menos un dispositivo de transmisión.
9. Sistema de acuerdo con la reivindicación 8,
caracterizado porque
a. el dispositivo de sujeción (100) comprende un número, preferentemente una pluralidad, de espacios de recepción (140), cada espacio de recepción (140) que está diseñado para recibir al menos parcialmente una carpeta (300),
b. cada espacio de recepción (140) que está diseñado para contener una carpeta (300) de tal manera que al menos una bobina de inducción de la al menos una capa de inducción (230) del al menos un módulo de luz (200) de la respectiva carpeta (300) está dispuesta coaxialmente con al menos una bobina de inducción del al menos un dispositivo de transmisión.
10. Método de fabricación del al menos un módulo de luz (200) de una carpeta (300) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7,
caracterizado por las siguientes etapas
a. proporcionar un elemento portador plano (260) del módulo de luz (200) y
b. serigrafiar la al menos una capa luminosa (210), la al menos una capa de almacenamiento de energía (220), la al menos una capa de inducción (230), preferentemente al menos una capa fotovoltaica (280) y preferentemente al menos una capa de encapsulación (270) del módulo luminoso (200) sobre el elemento portador (260).
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