JP2016527530A - ファブリック封入ライトアレイおよび衣類に画像を表示するシステム - Google Patents

ファブリック封入ライトアレイおよび衣類に画像を表示するシステム Download PDF

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Abstract

特に衣類での使用に適したフレキシブルなファブリック封入ライトアレイが開示される。ライトアレイは、フレキシブルプリント回路基板(PCB)に配置された光は発光ダイオード(LED)である。フレキシブルPCBは、実質的に正弦波形の金属接触トレースを含み、それに沿ってLEDが曲げの見込み方向に応力を最小化するように予め選択された角度に取り付けられる。PCBは、拡大した金属接触パッドおよび層間剥離を防ぐカバーレイも含み得る。ライトアレイは、ファラデーケージを形成するように、導電ファブリックで作られ得るポケット内に含まれ得る。ローカルおよびワイドエリアコントローラーを使用するシステムおよび方法も開示され、文字、画像および動画を実質的にリアルタイムでライトアレイに送る。【選択図】図1

Description

本発明は、LEDライトアレイを含む衣類、衣類に画像を表示するシステム、およびフレキシブルLEDライトアレイに関する。
長年、製造業者は、光を衣類に取り入れようとしてきた。通常、光は発光ダイオード(LED)の形である。Bennionによる特許文献1は、そのような設計の早期の一例であり、それは、フレキシブル基板に配置されて保護のために封入される複数のLEDを含む。典型的に、光る衣類のこれらのアイテムは、Galoobらによる特許文献2などのいくつかの文献が安全装置として使用可能である衣類の光るアイテムを開示しているが、目新しい物と見なされている。
LED照明装置を衣類の一部に組み込むという考えは、単純明快であるが、その実行はそうではない。長年にわたる試みにもかかわらず、光る衣料製品は日常的にほとんど売られておらず、この種の製品はほとんど市場に出されていない。多くのコスト、工学、および製造問題のため、多くの製品は成功できなかった。
主な工学問題の一つは、衣類が非常に柔軟であって頻繁にかなりの摩耗を受けることである。従って、衣類の一部に組み入れられている電子素子は、摩耗、応力、ひずみ、および環境暴露を受ける。信頼性が問題となる。悪条件下で、LEDはプリント回路基板から簡単に出て行くことがあり、制御電子回路は機能を停止することがある。
参照することにより全体が本書に含まれる特許文献3は、本発明者の仕事であり、リジッドプリント回路基板を使用する衣類用のLED照明回路を開示している。リジッドプリント回路基板は、LEDおよび制御電子回路の生存性を向上させることができるが、衣類の非常に柔軟な環境にとって必ずしも理想的ではない。
米国特許第4774434号明細書 米国特許出願公開第2004/0047146号明細書 米国特許出願公開第2011/0102304号明細書
フレキシブルプリント回路基板を使用するLEDアレイは、衣類での使用に理想的であるように思われるが、衣類環境で生残するようにそれらを設計すること、およびそれらを衣類と上手に一体化することは、難しい。
本発明の一態様は、組み込みライトアレイを含む衣類に関する。ライトアレイは、衣類のファブリックポケット内に封入され、ファブリックポケットは、導電性ファブリックで作られることができ、電磁妨害からライトアレイを保護するようになっている。アレイ自体は、ポリイミドPCBなどのフレキシブルプリント回路基板(PCB)に配列される複数の発光ダイオード(LED)を備える。
PCB自体は、ひずみを減少させるおよび屈曲に抵抗する性能を向上させる複数の特徴を含む。例えば、LEDは、実質的に正弦波金属接触ラインに沿って配列され、見込み方向にまたは曲げまたはひずみの方向に応力を最小化するように予め選択された角度に方向づけられる。ある実施形態では、角度は、水平方向に対して約45°である。トレースとLEDとの接触は、各LEDの直下の剛性領域で生じる。また、PCBの様々な層上の銅接触パッドは、層間剥離に抵抗するように拡大される。
本発明の別の態様は、衣類のLEDライトアレイを制御するための制御および表示システムおよび方法に関する。本発明のこの実施形態によるシステムおよび方法では、ライトアレイまたはライトアレイのグループは、コントローラーと無線通信し、コントローラーはスマートフォンであってよく、スマートフォンは、ライトアレイと通信およびライトアレイを制御できるようにするアプリケーションまたは「アプリ」を有する。コントローラーは、文字、画像、または動画を実質的にリアルタイムで表示するようにLEDライトアレイに指示するように適合される。
本発明のさらに別の態様は、文字、画像、および動画を衣類の複数のライトアレイに割り当てるシステムおよび方法に関する。複数の近くのライトアレイは、それらをグループに並べて方向を合わせることができ、各アレイがより大きな文字、画像、または動画および全体の文字、画像、または動画の一部を表示するようになっている。文字、画像、および動画は、ユーザー間で共有されることができ、ある実施形態では、イベントマネージャーまたはエリアコントローラーが、衣類の多数のライトアレイに分配することができる。
本発明のさらなる態様は、複数のLEDライトアレイを統合するシステムに関する。これらのシステムは、少なくとも2つのライトアレイを含む。少なくとも2つのライトアレイのそれぞれは、フレキシブルPCBを備え、それには、複数のLEDが設けられ、複数の本質的に正弦波の金属トレースを介して互いに接続される。LEDは、曲げまたはひずみの見込み方向に応力を最小化するように予め選択された角度で位置する。マスター制御基板は、少なくとも2つのライトアレイの第1のものに、取り付けられるまたは統合される。マスター制御基板は、少なくとも1つの通信回路と、少なくとも2つのライトアレイの第1のものにあるLEDを駆動するLED駆動回路と、を備える。スレーブ制御基板は、少なくとも2つのライトアレイの第1のものと、少なくとも2つのライトアレイの第2のものと、の間に取り付けられる。少なくとも2つのライトアレイの第1のものと第2のものとの間に接続され、スレーブ制御基板は、マスター制御基板と電気通信して指示を受け、少なくとも2つのライトアレイの第2のものにあるLEDを駆動する1つ以上のLED駆動回路を備える。ある実施形態では、マスター制御基板およびスレーブ制御基板は、リジッドPCBである。
本発明の別のさらなる態様は、フレキシブルPCBLEDライトアレイに関し、それは、曲げにおけるビアへの損傷のリスクを最小化することができる。これらのPCBLEDライトアレイは、PCB基板を備える。1つ以上のビアが設けられ、それは、フレキシブルPCB基板の少なくともいくつかの層を通って延びる。部品が、1つ以上のビアと反対のフレキシブルPCB基板の側に取り付けられ、剛領域を提供する。ビアは、部品によって提供される剛領域内に位置する。部品自体は、電気的に非接続であり、剛性を提供する以外は通常はPCBに何の目的も果たさない。部品は、例えば、抵抗器、コンデンサ、または集積回路パッケージであり得る。
本発明のこれらのおよび他の態様、特徴、および利点は、この後の説明に記載される。
本発明は、以下の図に関して記述され、図では、本発明を通して同様の符号は同様の特徴を表す。
ファブリックポケット内に封入される一体型LEDライトアレイを含む衣服の一部の透視図である。 図1のLEDアレイおよびファブリックポケットの分解図である。 図1のLEDアレイの第1の側の概略図である。 LEDアレイのプリント回路基板(PCB)の概略断面図であり、拡大した金属接触パッドを示している。 PCBの概略平面図であり、ビアのグループと、損傷を防ぐためにビアの周りの領域を選択的に強固にする配置と、を示している。 図1のLEDアレイの通信部品およびロジックの概略図である。 本発明の一実施形態によるライトアレイを制御するシステムの略図である。 本発明の別の実施形態によるマスター‐スレーブライトアレイ配置の側面図である。 図8の一部を示し、2つの隣り合うライトアレイを接続する一つの方法を示している、詳細側面図である。 図9の図と同様である側面図であり、2つの隣り合うライトアレイを接続する別の方法を示している。 図10の接続の上面図である。 ライトアレイへの制御基板の接続を示している上面図である。 図12の制御基板およびライトアレイを示している側面図である。 本発明の一実施形態による制御基板に接続されたライトアレイの上面図である。 本発明の別の実施形態による制御基板に接続されたライトアレイの上面図である。 単一の制御基板に接続された複数のライトアレイの上面図である。 取り付けたLEDライトアレイを含むサスペンダーを示している透視図である。 取り付けたLEDライトアレイを含むボールの透視図である。
図1は、本発明の一実施形態による、10で概ね指し示される、衣服の一部の透視図である。本発明の実施形態はどのような種類の衣服も含むことができるが、図1に示されている衣服10の一部は、ジャケットまたはベストである。示されている実施形態では、ライトアレイ12は、面ファスナーを使用して、衣服10に取り付けられ、ファブリックポケット14内に封入される。他の実施形態では、ライトアレイ12は、衣服10に、縫い込まれるまたは別の方法で組み込まれる。以下でより詳しく記載されるように、ライトアレイ12は、発光ダイオード(LED)のアレイであり、発光ダイオード(LED)は、個々に論理的にアドレス可能であり、アレイが、文字、形状、模様、または実時間ビデオを表示できるようになっている。任意の数のLED22を含むことができるが、示されている実施形態のライトアレイ12は、256の個々のLED22を含む。
図2は、ファブリックポケット14およびライトアレイ12の分解図である。この実施形態では、ファブリックポケット14は下層16を含み、下層16は、ライトアレイ12および上側ファブリック層18の下方に位置し、上側ファブリック層18は、ライトアレイ12の上に位置するように設計されている。上側ファブリック層18は、多数の開口20を含み、それらの寸法、形状、および間隔は、ライトアレイ12の個々のLED22が上側ファブリック層18を通って突出できるように定められる。下層16および上側ファブリック層18は、どのような種類の織物で作られてもよく、またある実施形態では、上側ファブリック層18の上または下に追加の織物の層があってもよい。ある実施形態では、ファブリック層16,18が導電性織物で作られていると、有用であり得る。織物は、従来技術を使用して伝導性にすることができる。一例として、一枚の布が伝導性ポリマーでコーティングされてよい。ライトアレイ12を封入する導電性ファブリックは、ファラデーケージとしての機能を果たすことができ、ライトアレイ12を外部電磁放射から保護し、ライトアレイ12からの放射または信号が他の要素に干渉するのを防ぐ。しかしながら、以下でより詳しく記載されるように、電磁透過窓がファブリックポケット14に通常設けられ、外部デバイスとの通信を可能にする。ライトアレイ12は、ファブリックポケット14に固定されるまたは電気的に接地される。
多くの実施形態では、導電性接着剤をライトアレイ12の表面積の大部分にわたって使用することができ、それをファブリック層16,18に物理的に固定し、ファブリック層16,18がライトアレイ12に対して動かないようになっている。電磁透過または許容領域を、例えば、領域をマスクするおよび導電性接着剤よりも非導電性接着剤を使用することによって、マスク領域内に作ることができる。図2は、2つの非導電領域23,25を示し、それらは上ファブリック層18および下ファブリック層16上で整列して電磁透過窓を作る。
図3は、ライトアレイ12の第1の側の略図である。ライトアレイ12は、例えばポリイミドフィルムで作られているフレキシブルプリント回路基板(PCB)13を備え、その上に複数のLED22が取り付けられている。ライトアレイ12は、制御回路領域24を含み、制御回路領域24は、ライトアレイ12の設置面積を減少させるように、LED22を保持するPCB13の一部の下に折り畳まれることができる。また、示されている実施形態の制御回路領域24は、その上側に部品を含まず、それは別のライトアレイ12が制御回路領域24上に並べて表示されることを可能にし、2つの隣り合うアレイが連続して見えるようになっている。ライトアレイ12の設置面積を最小化する他の適合化が行われてもよく、例えば、電源コード15(図2に最もよく見られる)が、1つの端からよりもむしろ、その寸法内でアレイ12の後部から出てもよい。
ライトアレイ12は、たわみおよび結果として生じる応力およびひずみに対処する性能を向上させるいくつかの特徴を含む。図3に見られるように、LED22は、行と列の形で配置される。LEDの各列は、正弦波形である金属接触トレース26を含む。金属接触トレース26の正弦波形は、張力緩和をもたらす。また、LED22、PCB13、および金属接触トレース26の間の物理的および電気的接触は、LED22の直下の剛領域内でのみ生じる。
LED22自体は、示されている実施形態の水平に対して約45°の角度で方向づけられている。LED22の方向は、曲げ応力を緩和するのに有用であり得る。他の実施形態では、LED22の方向は、ライトアレイ12の初期構成および曲げの見込み方向に基づいて、選ぶことができる。
PCB13では、金属接触パッドは、LED22を含んでいるPCB13に搭載された部品と電気接触する。導電パッドに使用される金属は、典型的に銅であるが、他の金属または導電性材料であってもよい。ビアの一般構成および接触パッドは、当技術分野でよく知られており、従来の配置および構成を使用することができる。
図4は、PCB13の一部の概略断面図であり、導電パッド15およびカバーレイ17の配置を示している。本発明の実施形態によるPCB13では、典型的に銅で作られている導電パッド15の寸法は、同等のリジッドPCBの通常の導電接触パッドの表面領域に比べて、各辺で約0.1‐0.15mm大きくなっている。また、カバーレイ17は、接着のために最低約0.05‐0.1mmパッドに侵入している。
図4の実例は、PCB13の一面上の2つの層のみを概略的に示している。PCB13は、多くの場合PCB13の両側で、通常いくつかの層を有するので、層間で電気接触が必要な場合、ビアが通常使用される。ビアは、PCB13の孔であり、それらは、銅、アルミニウム、または別の導電性金属でめっきされる。それらは孔であるので、PCB13が曲げ負荷をかけられたときに、ビアは応力コンセントレータとして働くことができる。また、PCB13がビアの周りに曲がるとき、ビアの金属めっきは簡単に剥離し得る。従って、本発明の実施形態では、PCB13は、ビアへの損傷またはビアによる損傷の危険性を最小限にするように設計することができる。
図5は、PCB13の一部の概略図であり、ビア19のグループおよびそれらの金属接触トレース2を示している。本発明の実施形態では、ビアが必要であるとき、それらのビア19を互いに近接して配置されるようにグループ化することが有利である。補強材または受動部品がPCB13の反対側に取り付けられると、また有用である。受動部品の設置面積またはアウトライン23が図5に示され、また示されているように、グループのビア19の全てが、受動部品の設置面積23内に配置される。
受動部品23は、大きな抵抗器、キャパシタ、チップパッケージ、または他のそのような部品などの表面実装型デバイス(SMD)であることができ、PCB13にはんだ付けされることができ、それをPCBに機械的に接続する。しかしながら、多くの実施形態では、この受動部品23は、PCB13上の他の部品と電気的に非接続であり、電気的な目的を果たさないことが、理解される。代わりに、その存在およびPCB13への搭載は、ビア19の領域に機械的補強および剛性を単に提供し、曲げを防ぐ。その上、大きな受動部品を使用することは、従来の方法でPCB13を強固にするよりも、安価であり、製造性の観点から簡単であり得る。しかしながら、ある実施形態では、受動部品23の代わりに、FR4ボードの一部などの補強材をPCB13に接着することができる。
電気接続性のためのビアに加えて、PCBは、任意の数の貫通孔27(図3に最もよく見られる)を有することができ、貫通孔27は、掘られるまたは別の方法で形成される。貫通孔27は、例えば、LED22のライン間にまたはスペースがある他の場所に配置されてよく、PCBを通って流れる空気流をより多くでき、従って衣服10をより着心地良くし得る。
他の実施形態では、特定の他の適合化が行われてよい。例えば、制御回路領域24は、ライトアレイ12の一端にある必要はなく、代わりにPCB13の中央に位置してよく、それは、複数のPCB13が、異なるPCB13からの隣り合うLED22の間のスペースを最小化しながら、互いの隣に置かれることができるようにする。
また、示されている実施形態のPCB13は、直辺を有する長方形であるが、全ての実施形態でその形状である必要はない。例えば、ある実施形態では、1つ以上の縁をスカラップ形にしてよい。スカラップ形の縁は、2つの隣り合うPCB13が隣接して互いに位置合わせされて位置することができるようにし、特定の他の利点を有することもできる。当然、PCB13は、長方形である必要はなく、代わりに任意の数の辺を有し得る。例えば、以下でより詳しく記載されるように、本発明のある実施形態では、五角形、六角形、または七角形のPCBでもあり得る。
図6は、ライトアレイ12の制御エレクトロニクスの概略図である。ライトアレイ12の機能は、マイクロコントローラユニット(MCU)50によって制御され、それは適切な電源52から電力を取る。MCU50は、例えばマイクロチップ・テクノロジー(アメリカ合衆国アリゾナ州チャンドラー)によるモデルPIC32MX1マイクロプロセッサであってよい。電源52は、典型的にバッテリーまたはバッテリーセットなどの直流(DC)電源であるが、ある実施形態では、最終電源は、より高圧の交流(AC)電源であってもよく、変圧器/整流器に連結され、供給される電力を許容直流電圧および電流レベルにする。
MCU50は、メモリ54に接続される。多くの実施形態では、メモリは、フラッシュメモリなどの固体メモリである。しかしながら、他の形のメモリを使用することができる。各ライトアレイ12のメモリ量は、アレイ12の機能に応じて、実施形態によって異なり、動画または模様それぞれの複雑性は、ライトアレイ12のLEDの数および他の従来の要素を示すよう意図されている。示されている実施形態では、アレイの256LEDで、64メガビットが十分であることが分かっている。
MCU50は、外界に接続され、送受信ユニット56を通じて外部プログラミング装置から指示を受け、送受信ユニット56は、適切な構成のアンテナ58と結合している。示されている実施形態では、送受信ユニット56は、指示を受けてフィードバックを送信できるBLUETOOTH(登録商標)送受信ユニットである。しかしながら、他の実施形態では、他の種類の送受信機が、異なる無線および他の通信能力を提供することができる。例えば、従来のIEEE802.1 1a/b/g/n WiFi送受信機が、高域帯域幅または広域通信を提供するように含まれることができ、従来のセルラーチップセット、およびセルラーネットワークを使用する無線データ通信用の送受信機でもよい。1つのトランシーバー56のみが図6に示されているが、ライトアレイ12は、異なる通信様式のために任意の数のトランシーバー56を有することができる。当然、他よりも電力を必要とするトランシーバー56もあってよく、それは、順により大きな電源52を必要とする。オプションであるが、ライトアレイ12は、GPS受信機60のような部品を含むこともできる。
上記は、ライトアレイ12が無線で通信すると仮定している。これは、衣類の構成を簡素化できる。それは、個々のライトアレイ12へのアクセスの必要性を、それらがそれぞれのファブリックポケット14に縫い込まれるまたは別の方法で固定されたら、低減または除去するからである。しかしながら、ある場合には、トランシーバー56による無線通信の代わりにまたはそれに加えて、ライトアレイ12は、ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポート、または別の種類の物理的なコネクタを、データ転送用に含むこともあり得る。
LED22を作動および制御するために、MCU50は、複数のLEDドライバ62と通信し、複数のLEDドライバ62のそれぞれは、LED22のマトリックスを制御する。よくあるように、ライトアレイ12のLED22は、走査マトリックスで駆動され、LEDドライバ62のそれぞれは、LEDのマトリックスを制御する複数の出力ラインを有する。図6の概略図には示されていないが、トランジスタなどの多数の部品があってもよく、それは、LED22に行く電力を調整し、他の従来のおよび周知の機能を行う。
ある実施形態では、ライトアレイ12によって表示される動画、模様、または文字は、アレイ12のファームウェアに永久的に設定されることができる。例えば、ライトアレイ12がユニフォームまたは安全服で使用される場合には、アレイ12は、“POLICE,”“FIRE,”“EMT,”“PARAMEDIC,”などの予め設定された数の文字の1つを表示するように構成され得る。これは、物理スイッチを衣類のどこかに設けることによって行われることができ、それは、ユーザーが操作してライトアレイの表示を変更する。装飾模様または文字が、アレイ12のファームウェアに永久的に設定されることもあり得る。これらの実施形態では、文字または動画は、一般にアレイ12のメモリにローカルに保存される。
しかしながら、本発明の特に有利な実施形態では、上で簡単に説明したように、ライトアレイ12を管理するコントローラーは、衣類の外部にあり、無線通信プロトコル(BLUETOOTH,WiFi,等)を通じてそれと通信する。ある場合には、コントローラーは、ハードウェアの専用の部品であってよいが、多くの実施形態では、コントローラーが、より多目的なコンピューター・プラットホームで実行されるアプリケーションまたは「アプリ」であるとより有利であり得る。例えば、1つ以上のライトアレイ12を制御するアプリケーションは、デスクトップまたはラップトップコンピューターで、タブレットコンピューターで、またはスマートフォンで、実行されることができる。より一般的に、ライトアレイ12と通信でき、アプリケーションを起動できる、コンピューター・デバイスを使用することができる。
ある場合には、ライトアレイ12は、少なくとも一部でそれらの通信能力に応じて、異なる能力のモデルで製造および販売され得る。例えば、ライトアレイの基本形態は、メモリで使用可能である複数の予めプログラムされた選択可能な文字または模様を含んで、予めプログラムされた模様を切り替えるのに使用されるセレクター・スイッチを含んで、販売され得る。より進んだ形態は、USBコネクタ、およびユーザー定義の模様でプログラムされる性能を含むこともある。「フル機能」バージョンは、無線通信能力および上記の他の特徴を含む。
図7は、衣服に組み込まれたライトアレイ12用の、100で概ね指し示される、制御システムの概略図である。図7の実例では、4つの衣服102,104,106,108が示され、そのそれぞれは、それに組み込まれている少なくとも1つのライトアレイ12を有する。示されているように、ズボン108は、2つのライトアレイ12を有し、それぞれの脚に1つがある。各ライトアレイ12は、各アレイのLEDの数、およびそれらのLEDの間隔または空き具合は変わることがあるが、上記の部品を有すると考えられる。
典型的に、図7に示されているように、それぞれの衣類102,104,106,108が、コントローラー110,112,114,116を有する。これらのコントローラー110,112,114,116は、ある実施形態では、専用装置であってよい。しかしながら、この説明のため、特記しない限り、コントローラー110,112,114,116は、アップル iPHONE(登録商標)(アップル、アメリカ合衆国カリフォルニア州クパチーノ)などのスマートフォンコンピューターデバイス、または他の汎用コンピューターデバイスであると仮定され、それはデバイスをコントローラー110,112,114,116として働くようにするソフトウェアアプリケーションを起動する。典型的な実施形態では、各コントローラー110,112,114,116は、Bluetooth近距離通信プロトコルを使用する典型的な仕方で、そのそれぞれのライトアレイ12または衣類102,104,106,108と「対」にされるが、多くの場合、1つのコントローラー110,112,114,116は、1つ以上の衣類102,104,106,108を制御するのに使用され得る。
コントローラー110,112,114,116は、どの文字、絵、または動画がライトアレイ12のそれぞれに表示されるかを定め、他のフォーマットで存在する文字、画像、および動画を処理し、他のソースからそれらをライトアレイ12に適したフォーマットにどのくらいするかを定め、画像または動画データをリアルタイムでライトアレイ12に送信する。ある実施形態では、コントローラー110,112,114,116は、特定の文字、画像または動画の表示および送信を、音、音楽、および視聴覚的提示の他の要素と同期させるように適合されることができる。
ある場合には、その制御下にある複数のライトアレイ12があれば、コントローラー110,112,114,116は、単一の画像または動画を複数の隣り合うセグメントに分け、それらの隣り合う画像または動画セグメントを、物理的に隣り合うライトアレイ12に表示する。例えば、複数のライトアレイ12が単一の衣服108にあれば、その衣服用のコントローラー116は、入ってくる動画信号を処理することができ、それを動画の2つの隣り合う部分に分け、動画の2つの隣り合う部分は、衣服108の隣り合うアレイでの再生に適している。2つ以上のライトアレイ12を制御するコントローラー116は、当然、各ライトアレイ12を、全体的に異なる画像、動画、または文字を再生または表示するように指示することができる。
コントローラー110,112,114,116は、変換およびタスク最適化を行うこともできる。例えば、ライトアレイ12の1つに表示するために動画または画像が特に生成されなかったら、コントローラー110,112,114,116は、動画をサイズ変更またはトリミングすることができ、ガンマ補正および他のそのようなタスクを行うことができる。
ある実施形態では、個々のライトアレイ12および衣服102,104,106,108は、隣り合うアレイが存在するかどうかを自動的に決定するように構成されることができ、そうであるならば、ライトアレイ12のより大きなグループ分けでそれらがどこにあるかを決定することによって(すなわち、最も近い周囲に位置させることによって)、それらを順序づける。各アレイ12は、それからより大きな画像、文字、または動画の適切なセグメントを受け入れて表示する。標準受信信号強度(RSSI)技術、および、利用可能な場合、GPSデータをこの種の順序づけに使用可能である。ある場合には、ライトアレイ12は、例えば、ファームウェアを調整することによって適合されることができ、同じメーカーからまたはOEMメーカーによる同じブランドで販売されるライトアレイ12だけが協働してより大きな表示グループを形成するようになっている。
近接検知が、コントローラー110,112,114,116に対して使用されることもできる。例えば、2つのコントローラー110,112,114,116が物理的に互いに近くにあれば、それらのコントローラー110,112,114,116のユーザーは、オプションを与えられることができ、それぞれの衣服102,104,106,108に表示するために画像、動画、または文字を共有する。ある場合には、これは単純化することができ、例えば2人の近くのユーザーが、コントローラーアプリケーションを起動しながらスマートフォンを「バンプ」し得るようになっており、そうする際に、ライトアレイ12が同じまたは相補的な模様を表示する。この特徴を実施するための技術は、よく知られており、典型的に動きを検出する加速度計およびBLUETOOTH(登録商標)または近距離通信(NFC)により、適切なデータを伝達する。他の種類の動きおよびトリガーを、情報を伝達するのに使用することができる。
上記のほとんどは、個々のコントローラー110,112,114,116およびそれらの対の衣服102,104,106,108に使用に焦点を合わせたが、ある実施形態では、文字、画像および動画は、通信ネットワーク120で放送するマスターまたはエリアコントローラー118によって多数のライトアレイ12に分配されることができる。
一例として、複数の客が、ライトアレイ12を含む衣服102,104,106,108を着用しながら、スタジアムでのスポーツイベントに参加することがある。それぞれの場合に、ユーザーは、コントローラー110,112,114,116を使用してソフトウェア設定を変更することによって、マスターエリアコントローラー118によって送信される(例えば、WiFiを使用して)文字、画像、および模様を受信および表示することに決定でき、マスターエリアコントローラー118は、スタジアムにあり、スタジアム、ゲーム、またはチーム当局の制御下にある。従って、多くの隣り合う客が、同じメッセージ、またはより大きな画像、動画またはメッセージの一部を、表示し得る。
上で簡単に述べたように、コントローラー110,112,114,116は、専用装置、またはよりスマートフォンのようなより多目的のコンピューターデバイスであってよく、それらは、それらのデバイスがそれらに起因する機能を行うようにするソフトウェアアプリケーションまたはアプリを起動する。ここで用語が使用され、「ソフトウェア」は、機械可読命令のセットを表し、それは、機械が読み取れる形態であり、実行されるときに、機械が記載されたタスクを行うようにする。機械可読媒体は、任意の種類の非一時的メモリであってよく、磁気ディスク、光ディスク、ソリッドステートドライブ、プログラム可能なリードオンリーメモリ、外部または内部FLASHドライブ、または電子記憶媒体の他の公知の形態を含む。
ソフトウェアアプリケーションがコントローラー機能を生成するのに使用されるとき、ソフトウェアアプリケーションは、ライトアレイ12または衣服102,104,106,108と共に配布される、または、それらは、例えば、異なる種類のコンピューターデバイスに特有の、第三者メーカーを通じて流通する。例えば、アップルデバイス用アプリケーションは、アップルによってiTUNES(登録商標)ストアを通じて流通し、ANDROID(登録商標)オペレーティングシステムを起動するデバイス用のアプリケーションは、ANDROID(登録商標)ストアを通じて流通する。
上記では、各ライトアレイ12が制御回路領域24を有すると仮定されている。ライトアレイ12の設置面積を減少させるための様々な方法が上述され、制御回路領域24の下側により高い形状の部品を置くこと、および制御回路領域24をライトアレイ12の本体の下に折り畳むこと、を含む。
多くの実施形態では、制御回路を実際のLEDアレイから分けることが役立つことがあり、製造性のため、装置の設置面積を減少させる、または汎用性を向上させる。また、上記のライトアレイ12の実施形態では、各ライトアレイ12は、通信チップセットを有し、通信用に別個のノードである。効果があるが、そのセットアップは、複数のアレイ12との通信を複雑にし得る。
図8は、本発明の別の実施形態による、200で概ね指し示される、マスター‐スレーブライトアレイセットの側面図である。ライトアレイ200のセットでは、マスターライトアレイ202は、制御回路領域204で制御回路203を有し、BLUETOOTH(登録商標),WiFi、および/または他の通信手段用の通信チップセット、LEDマトリックスドライバを含んでいる。示されているように、マスターライトアレイ202は、複数のスレーブアレイ206に接続される。マスターライトアレイ202は、任意の数のスレーブアレイ206に接続されてよい。
スレーブアレイ206のそれぞれは、マスターライトアレイ202におよび/または他のスレーブアレイ206に、コントローラーボード208によって接続される。コントローラーボード208は、一般にマスターライトアレイ202の制御回路203とほぼ同じ回路を含む。しかしながら、コントローラーボード208は、一般に送受信機または外部通信(例えばBLUETOOTH(登録商標)による)用の受信機を含まない。代わりに、これらの機能は、マスターライトアレイ202によって典型的に扱われる。
図8の実例は、当業者が認識するように、全体的であり、マスターライトアレイ202は、スレーブアレイ206に多くの方法で接続され得る。接続が、隣り合うボード102,206の間で水平にまたは垂直に行われることができる。水平に、高密度表面実装型デバイス(SMD)コネクタ、およびフレキシブルプリント回路基板(FPC)を使用することができる。
図9は、図8の領域の拡大した側面図であり、マスターライトアレイ202の接続を示している。示されている実施形態では、コントローラーボード208は、マスターライトアレイ202と、スレーブアレイ206の1つと、を垂直に「橋渡し」し、一対の高密度表面実装型コネクタ210によって2つのボード202,206の下側の間で電気的におよび機械的に接続され、一対の高密度表面実装型コネクタ210は、対応する雄部と雌部を有し、接続表面のそれぞれに1つがある。
図8の側面図は、接着パッドおよびスペーサー210の使用によって、ブリッジおよびLEDアレイドライバ基板208がスレーブアレイ206の下側の間で接続された垂直接続のモードを示している。ブリッジおよびLEDアレイドライバ基板208は、リジッドPCBであってもよく、LED22を制御および駆動する制御回路を含む。
図10、側面図、および図11、上面図は、本発明の実施形態におけるLEDアレイボードを機械的および電気的に接続する別の方法を示している。図10では、LED22および接続トレース26を含むがアクティブ制御回路を含まない2つのLEDアレイボード300,302は、ブリッジおよびアレイ制御基板308に設けられる垂直に延びるピン304のグループによって接続されることもできる。ピン304は、制御基板308から上方に延び、フレキシブル基板300,302に設けられるビア310または他の種類の貫通孔を通る。これらのピンは、例えば、高さが3‐5mmであってよく、.050インチまたは2mmのピッチで間隔を置かれてよい。使用されるピン304の数、およびピン304のグループの数は、接続に必要な電気信号ラインの数、および固定機械接続に必要なピンの数による。ピン304は、例えば4つのグループで置かれてよく、ピン304のグループは、図11に示されているように、ジョイントの幅に沿って等しく間隔を置かれている。ピン304は2つのアレイボード300,302を接続するが、この種の接続は、他の目的でも使用することができる。
図8‐11の実施形態では、スレーブアレイ206,300,302は、制御エレクトロニクスを含まない。代わりに、それらのエレクトロニクスは、マスターライトアレイ202または別個の制御基板208,308である。ある実施形態では、製造性およびモジュール性のため、全ての制御エレクトロニクスは、別個のPCBに置かれ得る。一方、LEDを含むPCBは、LEDおよびコンタクトのみを含む。この概念は、図12および13に示され、それらは、この場合機械的および電気的接続の両方を提供する複数の金属ピン404によって、制御基板402に接続されたLEDアレイPCB400のそれぞれ上面図および側面図である。
LEDアレイPCB400は、LED22および接触トレース26を含む。制御基板402は、406で概ね指し示される、制御エレクトロニクスを含む。他の実施形態のように、表面実装部品が制御基板402に、LED22の位置に対して、その下側に取り付けられ、1つのLEDアレイPCB400を、間隙なしにもう1つにすぐ隣り合って取り付けられるようにしている。
LEDアレイPCB400は、本発明の他の実施形態のように、一般にフレキシブルPCBである。しかしながら、実施形態に応じて、制御基板402自体は、フレキシブルPCBまたはリジッドPCBであり得る。制御基板402がリジッドPCBであるならば、それは例えばFR4PCBであり得る。図12および13制御基板402とLEDアレイPCB400を接続するのにピン404を使用する垂直接続を示しているが、それは、機械的および電気的接続が2つの部品間に確立され得るただ1つの方法である。以下でより詳しく記載されるように、他の実施形態では、他の種類のコネクタを使用することができ、水平および垂直接続が生じることができる。
図12および13では、LEDアレイPCB400は唯一のアレイであるので、制御基板402は、通常、上記のように、通信、外部I/O、およびプログラム可能能力で完全に備わっているマスター制御基板である。しかしながら、複数のスレーブがマスターに接続されている図8に示されているような状況では、制御基板402の1つのみが、完全に備わっている必要があり、他は、通信能力を省略することができる。
図14の上面図では、フレキシブルLEDアレイPCB500は、フレキシブルPCB材料504の薄片によって制御基板502に接続され、フレキシブルPCB材料504の薄片は、電気接点を保持し、例えば、制御基板502にはんだ付けされる。図15の上面図では、フレキシブルLEDアレイPCB600は、制御基板604に、FPCコネクタなどのコネクタ604によって接続される。コネクタ604は、各部品600,602に取り付けられる相補的なソケットに接続する。
上記では、制御基板は、フレキシブルPCBライトアレイの一面に取り付けられている。しかしながら、フレキシブルPCBライトアレイと制御との間のジョイントが、異常な曲げ応力または負荷を受けると見込まれる実施形態では、単一のPCBライトアレイのジョイント、または2つの隣り合うPCBライトアレイのジョイントは、2つのリジッドボードの間に「挟まれる」ことがあり、その1つは制御基板として働き、その1つは例えばFR4材料で作られるプレーン基板である。その場合、2つのボードは、共にリベットで留められる、または他の永久的な仕方で固定される。
図16は、本発明のさらに別の実施形態による配置の上面図である。図16の実例では、単一の制御基板702が、4つの異なるフレキシブルLEDアレイボード704,706,708,710に電気的および機械的に接続されて制御する。図16の接続の方法は、図14に示されているものと同じであり、それぞれのフレキシブルLEDアレイボード704,706,708,710の薄い接続部712,714,716,718は、制御基板702にはんだ付けされる。しかしながら、接続の方法は決定的ではないことは当然であり、図16の配置は、図15に示すようなコネクタを使用することもできる。
図16も、上で簡単に記載された発明の態様を示し、フレキシブルLEDアレイボード704,706,708,710は、異なる形状を有し得る。図16の実例では、1つのボード704が楕円に形作られ、別のボード706は円形であり、さらに別のボード710は、丸い角を有する長方形であり、1つのボード708は星形である。ボード704,706,708,710は、実質的に任意の形状を有してよく、LEDの方向は、曲げおよび負荷が見込まれる方向によって変わり得る。特に、ボード704,706,708,710のそれぞれが、使用時に異なる仕方で曲がると見込まれるならば、ボード704,706,708,710のLEDの方向は、異なり得る。ある場合には、図16の星形ボード708のように、ボード708の異なる領域のLED22の方向は、異なり得る。
上記は、衣類でのライトアレイ12の使用に焦点を合わせたが、本発明の実施形態によるファブリック封入ライトアレイ12は、本質的にどんなものでも含まれることができ、特にフレキシブル基板に適し得る。例えば、ファブリック封入ライトアレイは、バックパックおよびメッセンジャーバッグに組み込まれ得る。
上記では、ライトアレイ12が本質的に二次元に広がり、通常フラットであり、少なくともニュートラル位置にあるとされている。そうである必要はない。例えば、ライトアレイ12は、ベルト、サスペンダー、および他のアイテムに組み込まれることができ、それは、使用時にかなりの湾曲を含み、他のアイテムで湾曲したまたは屈曲している。本発明の実施形態によるライトアレイ12は、曲がったシャンデリア設備、および他のそのようなデザインで使用することもできる。
図17に示されているこの一例は、800で概ね指し示される、LED22を含むサスペンダーを着用している人の透視図である。サスペンダーのLED22は、他の実施形態に対して上記の基本的特徴を有するフレキシブルPCBに配置される。ある場合には、それぞれのサスペンダーのLED22は、同じフレキシブルLEDアレイの一部であり得る。しかしながら、サスペンダー800の長さのため、多くの実施形態では、サスペンダー800は、互いにすぐ隣り合って配置された複数のより短いフレキシブルLEDを使用してもよく、上記の技術を使用して連続的効果を作り出すようになっている。複数のPCBを使用する構成は、上記のマスター/スレーブ構成を使用することができるが、サスペンダー800のフレキシビリティのため、アレイ用の制御基板は、フレキシブルであり得る。
図17は、サスペンダー800の前にあるLED22が、水平に対し45°の角度を有することを示し、それは全ての方向に応力を減少させるように予め選択される。これは、ランダムな方向への曲げおよびひずみを予測している。しかしながら、サスペンダー800は肩を越すので、アレイの曲げは通常公知の方向に単一である。従って、LEDが肩にかかる領域に到達する際に、それらの方向を、(図17の方向に対して)水平に、または特に曲げの形態に応力を減少させる別の方向に、変えることができる。
図17の実例では、説明しやすくするために、LED22の2つの列は、サスペンダーブレースのそれぞれに示されている。しかしながら、サスペンダーブレースのそれぞれのLED22の数は限定されず、LED22の数および間隔または密度は、増加してよく、個々のLED22に対応および制御する制御エレクトロニクスの能力によってのみ限定される。
上記のほとんどは、フレキシブルLEDアレイが、通常フラットである「ニュートラル」位置を有するとされ、そのアレイは使用時に曲げられる。それは、LEDアレイが衣類に組み込まれるときに確かに典型的な状況である。しかしながら、本発明の実施形態によるLEDアレイは、より広く使用されることができ、ある状況では、LEDアレイは典型的にまたは永久的に湾曲するように設計されることができる。永久的な湾曲は、複数の方法によって達成されることができ、初めにフラットなLEDアレイを曲げることを含む。(当然、その場合には、PCB13のLED22の方向は、曲げの方向のために選ばれる。)
ある実施形態では、多角形または他の形状の離散およびやや湾曲したまたは凸形のPCBが、連続的な湾曲を作るために共に合わされてよく、または連続的な湾曲を作るために他の材料と合わされてもよい。例えば、図18は、ボール900を示している。ボール900の外層は、通常五角形の複数のセグメント902を備え、それは、LED22を保持する対応する五角形の形のフレキシブルPCBライトアレイを含む。LEDアレイを保持するセグメント902は、ボール900を完全にするためにプレーン六角形セグメント904に接続されるが、他の実施形態では、五角形セグメント902も六角形セグメント904もLED22を保持できる。制御基板は図19には示されていないが、通常アクティブセグメント902の側および/または下に配置される。電力および他の必要な要素は、ボールまたは球の内部に典型的に位置する。
本発明は特定の実施形態に関して記述されたが、実施形態は、限定するよりもむしろ明らかにすることを目的としている。本発明の範囲内で修正および変更を加えることができる。

Claims (42)

  1. フレキシブルライトアレイであって、フレキシブルプリント回路基板(PCB)と、1つ以上の実質的に正弦波形の接触トレースと、複数の発光ダイオード(LED)と、制御回路と、を備え、
    フレキシブルプリント回路基板(PCB)は、少なくとも1つのメタライズ層と、少なくとも1つのカバー層と、を有し、
    1つ以上の実質的に正弦波形の接触トレースは、少なくとも1つのメタライズ層に定められ、制御回路領域から延び、フレキシブルPCBの長さを横切り、
    複数の発光ダイオード(LED)は、1つ以上の実質的に正弦波形の接触トレースに沿ってPCBに取り付けられ、LEDのそれぞれが、曲げの1つ以上の見込み方向に応力を最小化するように予め選択された角度に方向づけられ、それぞれのLEDと、実質的に正弦波形の接触トレースの1つと、の間の電気的および物理的接触が、LEDの設置面積によって定められる剛領域で生じるようになっており、
    制御回路は、実質的に正弦波形の接触トレースおよびLEDと電気通信するように、PCBと関連する、
    フレキシブルライトアレイ。
  2. 請求項1のフレキシブルライトアレイであって、フレキシブルライトアレイは、フレキシブルポケットに封入され、フレキシブルポケット材料の第1の層と、フレキシブルポケット材料の第2の層と、を備え、フレキシブルポケット材料の第2の層は、フレキシブルポケット材料の第1の層の上に配置され、ファブリックの第1の層に固定され、フレキシブルライトアレイを受け入れる寸法を有するライトアレイポケットを形成する、フレキシブルライトアレイ。
  3. 請求項2のフレキシブルライトアレイであって、フレキシブルポケット材料の第1の層と第2の層とは、導電性である、フレキシブルライトアレイ。
  4. 請求項3のフレキシブルライトアレイであって、フレキシブルポケット材料の第1の層と第2の層とは、導電性接着剤の層によってライトアレイに取り付けられている、フレキシブルライトアレイ。
  5. 請求項1のフレキシブルライトアレイであって、予め選択された角度は、約45°を含む、フレキシブルライトアレイ。
  6. 請求項1のフレキシブルライトアレイであって、制御回路は、制御回路領域でフレキシブルPCBに組み込まれる、フレキシブルライトアレイ。
  7. 請求項1のフレキシブルライトアレイであって、制御回路は、別個のPCBにあり、フレキシブルPCBに電気的および機械的に接続される、フレキシブルライトアレイ。
  8. 請求項1のフレキシブルライトアレイであって、フレキシブルPCBは、換気用の複数の貫通孔を含む、フレキシブルライトアレイ。
  9. 衣服であって、フレキシブル材料の1つ以上のシートと、1つ以上のライトアレイポケットと、少なくとも1つのライトアレイと、を備え、
    フレキシブル材料の1つ以上のシートは、人体の少なくとも一部を覆うように構成されおよび縫い込まれまたは結合され、
    1つ以上のライトアレイポケットは、フレキシブル材料の1つ以上のシートに、固定、接続、または縫い込まれ、1つ以上のライトアレイポケットのそれぞれは、ポケット材料の第1の層と、ポケット材料の第2の層と、を含み、ポケット材料の第2の層は、材料の第1の層の上に配置され、材料の第1の層に固定され、ポケットを形成し、少なくとも1つのライトアレイは、1つ以上のライトアレイポケットのそれぞれに配置され、少なくとも1つのライトアレイは、フレキシブルプリント回路基板(PCB)と、1つ以上の実質的に正弦波形の接触トレースと、複数の発光ダイオード(LED)と、制御回路と、を含み、
    フレキシブルプリント回路基板(PCB)は、少なくとも1つのメタライズ層と、少なくとも1つのカバー層と、を有し、
    1つ以上の実質的に正弦波形の接触トレースは、少なくとも1つのメタライズ層に定められ、制御回路領域から延び、フレキシブルPCBの長さを横切り、
    複数の発光ダイオード(LED)は、1つ以上の実質的に正弦波形の接触トレースに沿ってPCBに取り付けられ、LEDのそれぞれが、曲げの1つ以上の見込み方向に応力を最小化するように予め選択された角度に方向づけられ、それぞれのLEDと、実質的に正弦波形の接触トレースの1つと、の間の電気的および物理的接触が、LEDの設置面積によって定められる剛領域で生じるようになっており、
    制御回路は、実質的に正弦波形の接触トレースおよびLEDと電気通信するように、PCBと関連して取り付けられる、
    衣類。
  10. 請求項9の衣類であって、ポケット材料の第1の層と第2の層とは、フレキシブルな導電ファブリックを備える、衣類。
  11. 請求項10の衣類であって、少なくとも1つのライトアレイは、ポケット材料の第1の層および第2の層に接着剤で接着される、衣類。
  12. 請求項11の衣類であって、接着剤は、導電性接着剤を含み、ポケットファブリックの導電性の第1の層および第2の層が、ファラデーケージまたはシールドとして働く、衣類。
  13. 請求項12の衣類であって、非導電性接着剤が少なくとも1つのライトアレイの領域の少なくとも一部で使用され、電磁信号が透過する領域を定めるようになっている、衣類。
  14. 請求項9の衣類であって、少なくとも1つのライトアレイは、少なくとも1つの電気接触パッドを備え、少なくとも1つの電気接触パッドは、制御回路に接続され、標準リジッドPCBに定められる同じ特性に対して拡大した表面領域を有する、衣類。
  15. 請求項9の衣類であって、制御回路は、マイクロプロセッサと、メモリと、1つ以上のLEDドライバと、を備え、
    メモリは、マイクロプロセッサに接続され、
    1つ以上のLEDドライバは、マイクロプロセッサと、マイクロプロセッサに接続された少なくとも1つのトランシーバーと、に接続される、
    衣類。
  16. 請求項15の衣類であって、少なくとも1つのトランシーバーを通じて制御回路と通信するコントローラーをさらに備え、コントローラーは、実質的にリアルタイムで少なくとも1つのライトアレイに表示するために、制御回路文字、画像、および動画を伝えるように適合されている、衣類。
  17. 品物に組み込まれたライトアレイのローカルおよびワイドエリアコントロール用のシステムであって、
    少なくとも1つのフレキシブルな品物を備え、少なくとも1つのフレキシブルな品物は、1つ以上のライトアレイポケットと、少なくとも1つのライトアレイと、ローカルコントローラーと、を含み、
    1つ以上のライトアレイポケットは、ポケットファブリックの第1の層と、ポケットファブリックの第2の層と、を含み、ポケットファブリックの第2の層は、ファブリックの第1の層の上に配置され、ファブリックの第1の層に固定され、ポケットを形成し、少なくとも1つのライトアレイは、1つ以上のライトアレイポケットのそれぞれに配置され、
    少なくとも1つのライトアレイは、フレキシブルプリント回路基板(PCB)と、複数の発光ダイオード(LED)と、制御回路と、を備え、
    フレキシブルプリント回路基板(PCB)は、少なくとも1つのメタライズ層および少なくとも1つのカバー層と、1つ以上の実質的に正弦波形の接触トレースと、を有し、1つ以上の実質的に正弦波形の接触トレースは、少なくとも1つのメタライズ層に定められ、制御回路領域から延び、フレキシブルPCBの長さ全体を横切り、
    複数の発光ダイオード(LED)は、1つ以上の実質的に正弦波形の接触トレースに沿ってPCBに取り付けられ、LEDのそれぞれが、曲げの1つ以上の見込み方向に応力を最小化するように予め選択された角度に方向づけられ、それぞれのLEDと、実質的に正弦波形の接触トレースの1つと、の間の電気的および物理的接触が、LEDの設置面積によって定められる剛領域で生じるようになっており、
    制御回路は、実質的に正弦波形の接触トレースおよびLEDと電気通信するように、PCBと関連し、
    ローカルコントローラーは、制御回路を通じて少なくとも1つのライトアレイと通信し、ローカルコントローラーは、実質的にリアルタイムで少なくとも1つのライトアレイに表示するために、文字、画像、および動画を伝えるように適合されている、システム。
  18. 請求項17のシステムであって、システムは、複数の衣服を備える、システム。
  19. 請求項18のシステムであって、ワイドエリアコントローラーをさらに備え、ワイドエリアコントローラーは、協調的な文字、画像、または動画をライトアレイの制御回路に送信するように適合されている、システム。
  20. 請求項19のシステムであって、協調的な文字、画像、または動画は、ライトアレイのそれぞれに同じ文字、画像、または動画を備える、システム。
  21. 請求項19のシステムであって、協調的な文字、画像、または動画は、より大きな文字、フレーズ、画像、または動画の個々の部分を備える、システム。
  22. 複数のライトアレイを制御するおよびリンクさせるシステムであって、少なくとも2つの発光ダイオード(LED)アレイを備え、LEDアレイのそれぞれは、フレキシブルプリント回路基板(PCB)と、1つ以上の接触トレースと、複数の発光ダイオード(LED)と、マスター制御基板と、スレーブ制御基板と、を含み、
    フレキシブルプリント回路基板(PCB)は、少なくとも1つのメタライズ層と、少なくとも1つのカバー層と、を有し、
    1つ以上の接触トレースは、少なくとも1つのメタライズ層に定められ、制御回路領域から延び、フレキシブルPCBの長さを横切り、
    複数の発光ダイオード(LED)は、接触トレースに沿ってPCBに取り付けられ、複数のLEDのそれぞれが、接触トレースに沿ってPCBに取り付けられ、複数のLEDのそれぞれが、水平に対して、定められた角度で方向づけられ、定められた角度は、曲げまたはひずみの見込み方向に応力を最小化するように選択されるようになっており、複数のLEDのそれぞれと、接触トレースの1つと、の間の電気的および物理的接触が、LEDの設置面積によって定められる剛領域で生じるようになっており、
    マスター制御基板は、複数のLEDアレイの1つと関連し、マスター制御基板は、少なくとも1つの通信回路および少なくとも1つの第1LED駆動回路を含み、
    スレーブ制御基板は、LEDアレイを接続し、スレーブ制御基板のそれぞれは、少なくとも1つの第2LED駆動回路を有し、スレーブ制御基板は、マスター制御回路と電気通信する、システム。
  23. 請求項22のシステムであって、マスター制御基板は、LEDアレイの1つに組み込まれる、システム。
  24. 請求項22のシステムであって、マスター制御基板は、別個のPCBに配置され、LEDアレイの1つに取り付けられる、システム。
  25. 請求項24のシステムであって、別個のPCBは、フレキシブルPCBを備える、システム。
  26. 請求項24のシステムであって、別個のPCBは、リジッドPCBを備える、システム。
  27. 請求項24のシステムであって、別個のPCBは、LEDアレイの1つにピンのセットによって取り付けられ、ピンのセットは、別個のPCBを機械的および電気的に接続する、システム。
  28. 請求項24のシステムであって、別個のPCBは、コネクタによってLEDアレイの1つに取り付けられる、システム。
  29. 請求項22のシステムであって、スレーブ制御基板は、リジッドPCBである、システム。
  30. 請求項22のシステムであって、スレーブ制御基板は、フレキシブルPCBである、システム。
  31. 請求項22のシステムであって、スレーブ制御基板は、ピンのセットによってLEDアレイの間に接続される、システム。
  32. 請求項22のシステムであって、スレーブ制御基板は、表面実装コネクタによってLEDアレイの間に接続され、表面実装コネクタは、LEDアレイのそれぞれの後ろ側と、スレーブ制御基板と、の間に延びる、システム。
  33. 請求項22のシステムであって、1つ以上の接触トレースは、実質的に正弦波形である、システム。
  34. 請求項22のシステムであって、定められた角度は約45°である、システム。
  35. フレキシブルライトアレイであって、フレキシブルプリント回路基板(PCB)と、複数の発光ダイオード(LED)と、1つ以上のビアと、受動部品と、を備え、
    フレキシブルプリント回路基板は、複数の層を有し、
    複数の発光ダイオード(LED)は、基板に配置され、
    1つ以上のビアは、フレキシブルPCBの複数の層の少なくともいくつかを通って延び、
    受動部品は、1つ以上のビアと反対の側のフレキシブルPCB基板に取り付けられ、受動部品が、定められた領域に選択的剛性を提供するようになっており、受動部品は、フレキシブルPCB基板に機械的に接続されるが、電気的な目的を果たさず、
    1つ以上のビアは、受動部品が選択的剛性を提供する定められた領域内に置かれる、フレキシブルライトアレイ。
  36. 請求項35のフレキシブルライトアレイであって、受動部品は、抵抗器、キャパシタ、または集積回路パッケージを備える、フレキシブルライトアレイ。
  37. 請求項35のフレキシブルライトアレイであって、複数のLEDは、それぞれ概ね正弦波形の接触トレースに沿って取り付けられる、フレキシブルライトアレイ。
  38. 請求項35のフレキシブルライトアレイであって、複数のLEDのそれぞれは、曲げの見込み方向に応力を最小化するように予め選択された角度に配置される、フレキシブルライトアレイ。
  39. 個別の制御回路を含むフレキシブルLEDライトアレイであって、フレキシブルプリント回路基板(PCB)と、1つ以上の接触トレースと、複数の発光ダイオード(LED)と、制御回路と、を備え、
    フレキシブルプリント回路基板(PCB)は、少なくとも1つのメタライズ層と、少なくとも1つのカバー層と、を有し、
    1つ以上の接触トレースは、少なくとも1つのメタライズ層に定められ、制御回路領域から延び、フレキシブルPCBの長さ全体を横切り、
    複数の発光ダイオード(LED)は、接触トレースに沿ってPCBに取り付けられ、複数のLEDのそれぞれが、水平に対して、定められた角度で方向づけられ、定められた角度は、曲げまたはひずみの見込み方向に応力を最小化するように選択されるようになっており、複数のLEDのそれぞれと、接触トレースの1つと、の間の電気的および物理的接触が、LEDの設置面積によって定められる剛領域で生じるようになっており、
    制御回路は、別個のPCBに設けられ、フレキシブルPCBに機械的および電気的に接続され、制御回路は、LEDを駆動する少なくとも1つ以上のLEDドライバを含む、
    フレキシブルLEDライトアレイ。
  40. 請求項39のフレキシブルLEDライトアレイであって、別個のPCBは、表面実装コネクタ、ケーブルコネクタ、および垂直ピンから成るグループから選択される接続構造によって、フレキシブルPCBに接続される、フレキシブルLEDライトアレイ。
  41. 請求項39のフレキシブルLEDライトアレイであって、別個のPCBは、リジッドまたはフレキシブルである、フレキシブルLEDライトアレイ。
  42. 請求項39のフレキシブルLEDライトアレイであって、制御回路は、外部入力および出力用の1つ以上の通信回路をさらに備える、フレキシブルLEDライトアレイ。


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