RU2369498C1 - Система обнаружения влаги и способ ее применения - Google Patents

Система обнаружения влаги и способ ее применения Download PDF

Info

Publication number
RU2369498C1
RU2369498C1 RU2008105902/11A RU2008105902A RU2369498C1 RU 2369498 C1 RU2369498 C1 RU 2369498C1 RU 2008105902/11 A RU2008105902/11 A RU 2008105902/11A RU 2008105902 A RU2008105902 A RU 2008105902A RU 2369498 C1 RU2369498 C1 RU 2369498C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
moisture
electrical conductor
signal
substrate
amplitude
Prior art date
Application number
RU2008105902/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Паскаль БАРГИРДЖЬЯН (FR)
Паскаль БАРГИРДЖЬЯН
Мишель ЭГРОН (FR)
Мишель ЭГРОН
Аллан Рекс ХОК (US)
Аллан Рекс ХОК
Кваку Кой КОРАМ (US)
Кваку Кой КОРАМ
Original Assignee
Ппг Индастриз Огайо, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ппг Индастриз Огайо, Инк. filed Critical Ппг Индастриз Огайо, Инк.
Application granted granted Critical
Publication of RU2369498C1 publication Critical patent/RU2369498C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60SSERVICING, CLEANING, REPAIRING, SUPPORTING, LIFTING, OR MANOEUVRING OF VEHICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60S1/00Cleaning of vehicles
    • B60S1/02Cleaning windscreens, windows or optical devices
    • B60S1/04Wipers or the like, e.g. scrapers
    • B60S1/06Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive
    • B60S1/08Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven
    • B60S1/0818Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven including control systems responsive to external conditions, e.g. by detection of moisture, dirt or the like
    • B60S1/0822Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven including control systems responsive to external conditions, e.g. by detection of moisture, dirt or the like characterized by the arrangement or type of detection means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/10009Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the number, the constitution or treatment of glass sheets
    • B32B17/10036Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the number, the constitution or treatment of glass sheets comprising two outer glass sheets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/10165Functional features of the laminated safety glass or glazing
    • B32B17/10293Edge features, e.g. inserts or holes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60SSERVICING, CLEANING, REPAIRING, SUPPORTING, LIFTING, OR MANOEUVRING OF VEHICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60S1/00Cleaning of vehicles
    • B60S1/02Cleaning windscreens, windows or optical devices
    • B60S1/04Wipers or the like, e.g. scrapers
    • B60S1/06Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive
    • B60S1/08Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven
    • B60S1/0818Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven including control systems responsive to external conditions, e.g. by detection of moisture, dirt or the like
    • B60S1/0822Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven including control systems responsive to external conditions, e.g. by detection of moisture, dirt or the like characterized by the arrangement or type of detection means
    • B60S1/0825Capacitive rain sensor
    • B60S1/0829Oscillator-resonator rain sensor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/26Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields
    • G01F23/261Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields for discrete levels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60SSERVICING, CLEANING, REPAIRING, SUPPORTING, LIFTING, OR MANOEUVRING OF VEHICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60S1/00Cleaning of vehicles
    • B60S1/02Cleaning windscreens, windows or optical devices
    • B60S1/04Wipers or the like, e.g. scrapers
    • B60S1/06Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive
    • B60S1/08Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven
    • B60S1/0818Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven including control systems responsive to external conditions, e.g. by detection of moisture, dirt or the like
    • B60S1/0822Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven including control systems responsive to external conditions, e.g. by detection of moisture, dirt or the like characterized by the arrangement or type of detection means
    • B60S1/0874Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven including control systems responsive to external conditions, e.g. by detection of moisture, dirt or the like characterized by the arrangement or type of detection means characterized by the position of the sensor on the windshield
    • B60S1/0877Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven including control systems responsive to external conditions, e.g. by detection of moisture, dirt or the like characterized by the arrangement or type of detection means characterized by the position of the sensor on the windshield at least part of the sensor being positioned between layers of the windshield
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/22Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance
    • G01N27/223Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance for determining moisture content, e.g. humidity

Abstract

Изобретение относится к области обнаружения влаги на ветровом стекле транспортного средства. Система обнаружения влаги по первому варианту содержит электрический проводник, генератор колебаний, подающий соответствующий сигнал заданной амплитуды и заданной частоты, резонансный контур, фильтрующий контур, аналого-цифровой преобразователь и контроллер. Система по второму варианту содержит расположенное на подложке средство для пропускания электрического тока. Средство реагирует на сигнал, поступающий от генератора колебаний, для подачи резонансного сигнала второй амплитуды, значение которой зависит от резонансной частоты средства, пропускающего ток. Система по третьему варианту содержит подложку, электрический проводник, расположенный на этой подложке, и средство обнаружения, чувствительное к сигналу генератора колебаний и электрическому проводнику. Система по четвертому варианту содержит резервуар для хранения жидкости, электрический проводник, размещенный на указанном резервуаре, средство, чувствительное к сигналу генератора колебаний и электрическому проводнику. Средство служит для подачи управляющего сигнала при обнаружении такого изменения резонансной частоты электрического проводника, которое соответствует меньшему, чем желаемый, уровню жидкости в резервуаре. Способ обнаружения влаги предусматривает применение подложки, возбуждение электрического проводника сигналом генератора колебаний, определение первой амплитуды электрического проводника, определение второй амплитуды электрического проводника и определение разности между первой и второй амплитудами. Достигается улучшение надежности работы системы обнаружения влаги. 5 н. и 33 з.п. ф-лы, 14 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к области обнаружения влаги, а более конкретно - к обнаружению наличия влаги на ветровом стекле транспортного средства.
Уровень техники
До настоящего времени наличие влаги на ветровом стекле транспортного средства обнаруживали четырьмя основными способами. А именно, при помощи систем с емкостным датчиком, систем с резистивным датчиком, систем с ультразвуковым датчиком и систем с оптическим датчиком.
Система с емкостным датчиком включает в свой состав конденсатор, сформированный на ветровом стекле. При наличии влаги на ветровом стекле происходит соответствующее изменение емкости конденсатора. Предусматривается подсоединение соответствующего распознающего контура, реагирующего на изменение емкости и управляющего работой стеклоочистителя в зависимости от изменения емкости. Для примера, можно сослаться на емкостные датчики влажности, которые раскрыты в патентах США №5668478 (Buschur), 5682788 (Netzer), 5801307 (Netzer) и 6094981 (Hochstein).
Резистивная система измерения включает в свой состав два проводящих элемента, расположенных с промежутком друг относительно друга на ветровом стекле или какой-нибудь иной части транспортного средства, к примеру, такой как обыкновенная штыревая антенна. Электрическая схема, подсоединенная к проводящим элементам, осуществляет замер изменения величины их сопротивления при наличии воды, шунтирующей резистивные элементы, и управляет работой стеклоочистителя в зависимости от изменения сопротивления. Для примера, можно сослаться на резистивные системы измерения, которые раскрыты в патентах США №5659294 (Schroder), 5598146 (Schroder), 5780718 (Weber), 5780719 (VanDam), 5783743 (Weber), 5900821 (Petzold).
Система с ультразвуковым датчиком включает в свой состав измерительный преобразователь, который испускает ультразвуковой сигнал, направленный на первую поверхность листа, и воспринимает ультразвуковой сигнал, отраженный от второй поверхности листа. На основании изменений величины отраженного сигнала определяется наличие или отсутствие инородных тел на второй поверхности листа. Для примера, можно сослаться на системы с ультразвуковым датчиком, которые раскрыты в патенте США № 5818341 (Saurer et al.) и в европейской публикации № ЕР 0638822.
Система с оптическим датчиком включает в свой состав световой детектор, расположенный таким образом, чтобы обнаруживать свет от источника, отражающийся в ветровом стекле. При наличии влаги на ветровом стекле будет изменяться количество света, воспринимаемого световым датчиком, что приведет к изменению выходного сигнала светового датчика. Электрическая схема обнаружения определяет изменение выходного сигнала, поступающего от светового датчика, и управляет работой стеклоочистителя в зависимости от величины этого изменения. Для примера, можно сослаться на системы обнаружения света, которые раскрыты в патентах США № 5694012 (Pientka et al), 5990647 (Zettler), 6052196 (Pientka et al), 6066933 (Ponziana), 6084519 (Coulling et al), 6207967 (Hochstein), 5661303 (Teder), 6250148 (Lynam), 6218741 (Braun et al) и 6232603 (Nelson).
Проблема, связанная с применением системы, имеющей емкостной датчик, состоит в необходимости сформировать конденсатор, обладающий достаточной емкостью, после чего изменение емкости при наличии дождевой воды на ветровом стекле может определяться с помощью соответствующей электрической схемы обнаружения. Еще одна проблема, связанная с применением системы, имеющей емкостной датчик, состоит в том, что соответствующее изменение емкости может наблюдаться также и вследствие нагревания или охлаждения металлических пленок, из которых формируется конденсатор, в результате чего и происходит изменение емкости такого конденсатора в процессе его эксплуатации.
Проблема, связанная с применением системы, имеющей резистивный датчик, состоит в необходимости обеспечить наличие резистивных элементов, сформированных на наружной поверхности ветрового стекла, после чего такие резистивные элементы будут находиться под воздействием неблагоприятных погодных условий и, возможно, подвергаться разрушению. Кроме того, резистивные элементы системы с резистивным датчиком тоже подвержены соответствующим изменениям величины своего сопротивления, происходящим вследствие изменений температуры.
Проблема, связанная с применением системы, имеющей ультразвуковой датчик, и системы, имеющей оптический датчик, состоит в необходимости найти такое расположение измерительного преобразователя системы с ультразвуковым датчиком и такое расположение светового передатчика и светового приемника системы с оптическим датчиком внутри транспортного средства, чтобы обеспечить обнаружение ими наличия влаги в соответствующем месте на ветровом стекле. Однако в результате стремления расположить систему с ультразвуковым датчиком или же систему с оптическим датчиком на ветровом стекле в наиболее подходящем для этого месте зачастую наблюдается частичное ухудшение обзорности через ветровое стекло с места водителя, либо приходится тогда располагать систему с тем или иным из таких датчиков в далеко не оптимальном для эффективного их действия месте. Кроме того, чувствительность оптического датчика в отношении обнаружения им влаги может в той или иной степени изменяться в зависимости от цвета или оттенка ветрового стекла, находящегося на пути распространения света от передатчика света к приемнику света.
Таким образом, весьма желательно было бы обеспечить решение вышеуказанных и других проблем благодаря созданию системы обнаружения наличия влаги, имеющей малогабаритный, почти невидимый датчик, расположенный на гибкой подложке, которая соединяется с листовым материалом, каковым является ветровое стекло, электрическую схему для возбуждения датчика и распознающую электрическую схему для обнаружения изменения резонансной частоты датчика, которое происходит вследствие наличия влаги на указанном листовом материале, а более конкретно - количества или скорости накопления влаги на указанном листовом материале. Кроме того, желательно было бы также разработать соответствующий способ для обнаружения влаги на листовом материале посредством обнаружения изменения резонансной частоты датчика, который расположен на гибкой подложке, которая соединяется с указанным листовым материалом. Различные другие желательные устройства и способы могут стать очевидными для специалистов обычной квалификации в данной области техники при прочтении и изучении следующего ниже подробного описания настоящего изобретения.
Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение представляет собой систему обнаружения наличия влаги, которая включает в себя электрический проводник, расположенный на поверхности подложки. Электрический проводник имеет резонансную частоту, которая изменяется в зависимости от количества влаги, находящейся вблизи от электрического проводника. Имеется генератор колебаний, подающий соответствующий сигнал заданной амплитуды и частоты. Предусматривается наличие резонансного контура, соединенного с электрическим проводником и реагирующего на сигнал генератора колебаний, для подачи резонансного сигнала, амплитуда которого зависит от резонансной частоты электрического проводника. Имеется также фильтрующий контур, который реагирует на сигнал, поступающий от резонансного контура, для подачи выпрямленного и профильтрованного сигнала. Предусматривается также наличие аналого-цифрового преобразователя, который реагирует на выпрямленный и профильтрованный сигнал, для подачи цифрового сигнала, зависящего от уровня выпрямленного и профильтрованного сигнала. Имеется контроллер, реагирующий на указанный цифровой сигнал и приводящий в действие другую систему в соответствии с полученным цифровым сигналом.
Другая система может представлять собой систему, которая реагирует на сигнал, поступающий от контроллера, обеспечивая при этом соответствующее регулирование скорости, с которой происходит удаление влаги из зоны, прилегающей к электрическому проводнику, в зависимости от количества влаги, находящейся вблизи от электрического проводника, и(или) от скорости накопления влаги вблизи от электрического проводника.
В качестве подложки может использоваться ветровое стекло транспортного средства, имеющее несколько склеенных между собой прозрачных листов. Электрический проводник может быть заложен между прозрачными листами.
Указанная подложка может быть гибкой. Система обнаружения наличия влаги может включать в себя ветровое стекло транспортного средства, имеющее несколько прозрачных листов, склеенных вместе с гибкой подложкой, заложенной между ними. На гибкой подложке может также находиться заземленный проводник, который расположен на гибкой подложке таким образом, чтобы, по меньшей мере, частично окружать собой указанный электрический проводник. Кроме того, может также, либо в качестве альтернативы, предусматриваться и наличие на гибкой подложке соответствующего проводящего материала, располагающегося на поверхности подложки с противоположной стороны относительно указанного электрического проводника. Этот проводящий материал может быть сформирован в виде фарадеевского экрана. Дополнительно к этому может также либо в качестве альтернативы, предусматриваться и наличие соответствующего покрытия, выполняемого из электропроводящего материала на поверхности, по меньшей мере, одного слоя прозрачного листового материала, находящегося с той стороны гибкой подложки, которая расположена противоположно относительно наружной поверхности ветрового стекла транспортного средства.
Резонансный контур может включать в себя колебательный контур, имеющий конденсатор и катушку индуктивности и подключенный параллельно между электрическим проводником и источником опорного напряжения, а также резистор, подсоединенный между генератором колебаний и той стороной колебательного контура, где находится электрический проводник. Фильтрующий контур может включать в себя диод, подсоединенный таким образом, чтобы проводить ток от резонансного контура к аналого-цифровому преобразователю, а также конденсатор, подключенный между выводом диода, смежным с аналого-цифровым преобразователем, и источником опорного напряжения.
Настоящее изобретение представляет собой также систему обнаружения влаги, которая включает в себя средство, расположенное на подложке и предназначенное для пропускания электрического тока. Указанное средство имеет резонансную частоту, изменяющуюся в зависимости от количества влаги, находящейся вблизи этого средства. Имеется генератор колебаний, подающий сигнал заданной частоты и первой амплитуды в средство, пропускающее ток. Кроме того, предусматривается наличие соответствующего средства, реагирующего на сигнал, поступающий от генератора колебаний, для подачи соответствующего резонансного сигнала, имеющего вторую амплитуду, значение которой зависит от резонансной частоты средства, пропускающего ток. Эта вторая амплитуда может быть больше или меньше, чем указанная первая амплитуда. Система обнаружения влаги может включать в себя также и средство, реагирующее на резонансный сигнал, для подачи управляющего сигнала, уровень которого зависит от значения второй амплитуды.
Система обнаружения влаги может включать в себя систему стеклоочистителя, приспособленную для взаимодействия с листом. Система стеклоочистителя чувствительна к управляющему сигналу для удаления влаги из зоны, прилегающей к средству, пропускающему ток, исходя из таких показателей, как количество влаги на указанном листе и (или) скорость накопления влаги в зоне, прилегающей к указанному средству, пропускающему ток.
Средство, пропускающее ток, может включать в себя одну или несколько линий из проводящего материала, одну или несколько полос проводящего материала, либо напыленные в виде одной или нескольких линий и (или) полос проводящие частицы.
В качестве подложки может использоваться ветровое стекло, которое включает в себя несколько склеенных между собой листов стекла. Средство, пропускающее ток, может быть заложено между листами стекла.
Указанная подложка может представлять собой гибкую подложку, которая соединяется с соответствующим листом. Средство, пропускающее ток, имеет резонансную частоту, изменяющуюся в зависимости от количества влаги, находящейся на указанном листе. Система стеклоочистителя приспособлена для взаимодействия с листом и чувствительна к управляющему сигналу для удаления влаги из зоны, прилегающей к средству, пропускающему ток, исходя из таких показателей, как количество влаги на указанном листе и (или) скорость накопления влаги в зоне, прилегающей к указанному средству, пропускающему ток.
Средство, пропускающее ток, может включать в себя одну или несколько линий электропроводного материала, расположенного на гибкой подложке.
В качестве указанного листа может использоваться ветровое стекло, которое включает в себя несколько склеенных между собой листов стекла. Гибкая подложка может быть заложена между листами стекла.
На гибкой подложке может также находиться заземленный проводник, который расположен на ней таким образом, чтобы, по меньшей мере, частично окружать собой указанное средство, пропускающее ток, либо проводящий материал, располагающийся на поверхности гибкой подложки с противоположной стороны относительно указанного средства, пропускающего ток, причем упомянутый проводящий материал сформирован в виде фарадеевского экрана. Может также предусматриваться и наличие соответствующего покрытия, выполняемого из электропроводного материала на поверхности, по меньшей мере, одного листа.
Дополнительно ко всему этому настоящее изобретение представляет собой также способ обнаружения наличия влаги. Предложенный способ предусматривает применение подложки, на которой расположен электрический проводник. Указанный электрический проводник возбуждается под воздействием соответствующего сигнала, подаваемого генератором колебаний при отсутствии влаги вблизи от электрического проводника. При этом определяется первая амплитуда ответной реакции электрического проводника на такое его возбуждение. Указанный электрический проводник возбуждается также и под воздействием соответствующего сигнала, подаваемого генератором колебаний в том случае, когда наблюдается наличие влаги вблизи от электрического проводника. При этом определяется вторая амплитуда ответной реакции электрического проводника на такое его возбуждение. Вторая амплитуда отличается от первой амплитуды вследствие изменения резонансной частоты электрического проводника, вызванного появлением влаги в зоне, прилегающей к электрическому проводнику. Определяется разность между первой и второй амплитудами, при этом получаемое значение разности зависит от количества влаги, присутствующей в зоне, прилегающей к электрическому проводнику.
Предложенный способ может также предусматривать удаление влаги из зоны, прилегающей к электрическому проводнику, со скоростью, зависящей от полученного значения указанной разности.
По меньшей мере, между двумя листами стекла может быть заложена подложка. На подложке или, по меньшей мере, на одном из указанных листов стекла может предусматриваться наличие соответствующих экранирующих средств. Подложка может также быть выполнена гибкой.
Более того, настоящее изобретение представляет собой систему обнаружения влаги, которая включает в себя подложку, электрический проводник, расположенный на этой подложке, средство для возбуждения электрического проводника посредством соответствующего сигнала, подаваемого генератором колебаний, а также средство, чувствительное к сигналам генератора и электрического проводника, для определения изменений резонансной частоты вышеуказанного электрического проводника в результате изменения количества влаги на листе в зоне, прилегающей к электрическому проводнику.
Подложка может быть выполнена гибкой, а система может дополнительно включать в себя соответствующий лист, находящийся в контакте с подложкой. Кроме того, эта система может также включать в себя средство для удаления влаги с указанного листа, а также средство, связанное со средством обнаружения влаги, для определения состояния, при котором с подложки будет удалена влага с помощью средства для ее удаления.
И, наконец, настоящее изобретение представляет собой систему определения уровня жидкости, включающую в себя резервуар для этой жидкости, выполненный из неэлектропроводного и магнитонепроницаемого материала и снабженный электрическим проводником, размещенным на этом резервуаре. Предусматривается наличие соответствующего возбуждающего средства, обеспечивающего возбуждение указанного электрического проводника под воздействием соответствующего сигнала, подаваемого генератором колебаний, а также наличие средства, чувствительного к сигналам генератора и электрического проводника, для определения изменений резонансной частоты указанного электрического проводника в результате изменения уровня жидкости в указанном резервуаре и подачи управляющего сигнала при обнаружении такого изменения резонансной частоты электрического проводника, которое соответствует меньшему уровню жидкости по сравнению с заданным значением уровня жидкости в резервуаре.
Электрический проводник может быть размещен на гибкой подложке, расположенной на резервуаре для жидкости.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 - вид сверху на лист, такой как лист стекла или ветровое стекло, включающий в себя первый вариант исполнения антенны с электрическим проводником, который используется для обнаружения влаги на листе.
Фиг.2 - поперечный разрез по линии II-II на фиг.1.
Фиг.3 - вид сверху на лист, такой как лист стекла или ветровое стекло, включающий в себя второй вариант исполнения антенны, которая содержит подложку с расположенным на ней электрическим проводником, предназначенным для обнаружения влаги на листе.
Фиг.4 - поперечный разрез по линии IV-IV на фиг.3.
Фиг.5 - поперечный разрез по линии V-V на фиг.4.
Фиг.6 - поперечный разрез второго варианта исполнения антенны, показанной на фиг.4, включающего в себя проводящий материал, расположенный со стороны подложки, противоположной по отношению к электрическому проводнику.
Фиг.7 - поперечный разрез второго варианта исполнения антенны, показанной на фиг.4, включающего в себя покрытие, выполненное из электропроводного материала на внутренней поверхности одного из слоев стекла.
Фиг.8 - схематическое изображение электрической схемы, используемой для возбуждения и обнаружения ответной реакции электрического проводника в первом и втором вариантах исполнения антенны.
Фиг.9 - схематическое изображение системы стеклоочистителя, обозначенной на фиг.8.
Фиг.10а-10d - альтернативные варианты исполнения электрического проводника в первом и втором вариантах исполнения антенны.
Фиг.11 - перспективный вид резервуара для жидкости, предназначенного для транспортного средства и включающего в себя расположенный на нем электрический проводник в первом и втором вариантах исполнения антенны.
Осуществление изобретения
Как показано на фиг.1, лист или панель, выполненная из оптически прозрачного материала, такого как лист стекла или ветровое стекло 2, включает в себя расположенную на нем антенну 4. Первый вариант исполнения антенны 4 включает в себя один или несколько электрических проводников 6, подсоединенных к проводящей фольге 8, которая используется для подсоединения соответствующей электронной схемы к электрическому проводнику 6. В варианте осуществления настоящего изобретения, показанном на фиг.1, фольга 8 расположена с наружной стороны относительно периметра ветрового стекла 2. Однако это обстоятельство не следует расценивать как ограничение, накладываемое на настоящее изобретение, поскольку фольга 8 может быть расположена также и в пределах периметра ветрового стекла 2.
Как показано на фиг.2, а также со ссылками на фиг.1, ветровое стекло 2 сформировано из наружного и внутреннего слоев 10 и 12 стекла, связанных друг с другом посредством пластмассовой прослойки 14, выполненной, к примеру, из поливинилбутирала, в результате чего образуется ветровое стекло 2, имеющее единую конструкцию. Однако слои 10 и 12 могут быть выполнены также и из какого-либо иного прозрачного жесткого материала, к примеру, такого как поликарбонат. Электрический проводник 6 может быть расположен на поверхности слоя 10 стекла или слоя 12 стекла, обращенной внутрь или наружу. Электрический проводник 6 может представлять собой проволоку или пластину из проводящего материала; покрытие из проводящего материала, нанесенное на одну из поверхностей слоя 10 стекла или слоя 12 стекла в виде линии или полосы; либо напыление электропроводных частиц на одну из поверхностей слоя 10 стекла или слоя 12 стекла в виде линии или полосы. Желательно, чтобы электрический проводник 6 имел ширину и(или) толщину, при которой он становится, по существу, невидимым для невооруженного глаза.
Как показано на фиг.3-5, второй вариант исполнения антенны 4 включает в себя один или несколько электрических проводников 6, расположенных на гибкой подложке 16. На фиг.3 и 4 видно, что часть гибкой подложки 16, включающей в себя расположенный на ней электрический проводник 6, находится снаружи относительно периметра ветрового стекла 2 с тем, чтобы облегчить подсоединение соответствующей электронной схемы к электрическому проводнику 6. Однако это обстоятельство не следует расценивать как ограничение, накладываемое на настоящее изобретение, поскольку гибкая подложка 16, имеющая находящийся на ней электрический проводник 6, может быть расположена также целиком и полностью в пределах периметра ветрового стекла 2.
Как показано на фиг.4, гибкая подложка 16 может быть зажата между слоями 10 и 12 стекла таким образом, чтобы электрический проводник 6 обращен был при этом к соответствующей поверхности слоя 10 стекла или слоя 12 стекла, обращенной внутрь, либо к одной из поверхностей пластмассовой прослойки 14, обращенной наружу. В альтернативном варианте исполнения гибкая подложка 16 может быть расположена на соответствующей поверхности слоя 10 стекла или слоя 12 стекла, обращенной наружу, таким образом, чтобы электрический проводник 6 обращен был при этом к упомянутой поверхности, обращенной наружу, или же в противоположную сторону относительно этой поверхности. Во избежание нежелательного воздействия на гибкую подложку 16 и(или) на электрический проводник 6 неблагоприятных внешних условий, было бы весьма желательно вставить гибкую подложку 16 между слоями 10 и 12 стекла, а не располагать эту гибкую подложку 16 на соответствующей поверхности слоя 10 стекла или слоя 12 стекла, обращенной наружу.
Гибкая подложка 16 может быть выполнена из любого гибкого изоляционного материала, пригодного для использования его с этой целью, к примеру, такого как полиэтилентерефталат, поливинилбутирал, сверхтонкое стекло и т.д. Электрический проводник 6 любой желаемой формы может быть выполнен из листа любого электропроводного материала, пригодного для использования его с этой целью, надежное сцепление которого с гибкой подложкой 16 обеспечивается с использованием обычных технологических приемов, применяемых в фотолитографическом производстве. Электрический проводник 6 любой желаемой формы может быть также выполнен на гибкой подложке 16 способом трафаретной печати посредством нанесения соответствующего проводящего материала, пригодного для использования его с этой целью, на гибкую подложку 16, имеющую любую желаемую форму, либо способом струйной печати с нанесением соответствующего проводникового материала, пригодного для использования его с этой целью, на гибкую подложку 16, имеющую любую желаемую форму. Предложенные здесь выше способы выполнения электрического проводника 6, имеющего соответствующую форму, на гибкой подложке 16 не следует расценивать, как ограничение, накладываемое на настоящее изобретение, поскольку может предусматриваться применение также и любых иных средств, пригодных для использования их с целью формирования электрического проводника 6 любой желаемой формы на гибкой подложке 16.
Как показано на фиг.5 и 6, а также со ссылками на фиг.3 и 4, та часть гибкой подложки 16, которая выступает наружу относительно периметра ветрового стекла 2, может иметь на себе электрический проводник 6, вставленный между гибкой подложкой 16 и изоляционным материалом 17, сцепляемым с электрическим проводником 6. Изоляционный материал 17 может быть выполнен в виде листа изоляционного материала, например, такого как Каптон® (зарегистрированный товарный знак корпорации E.I.DuPont de Nemoir and Company Corporation, г.Уилмингтон, штат Делавэр, США), либо из любого другого подходящего твердого или жидкого изоляционного материала, пригодного для использования его с этой целью, который обеспечивает надежную защиту электрического проводника 6. Во избежание неблагоприятного воздействия влаги и (или) каких-либо загрязняющих веществ в виде твердых частиц на ту часть электрического проводника 6, которая вставлена между подложкой 16 и изоляционным материалом 17, предусмотрено расположить этот изоляционный материал 17 таким образом, чтобы конец его находился между слоями 10 и 12 стекла.
Во избежание неблагоприятного воздействия влаги и(или) каких-либо загрязняющих веществ в виде твердых частиц на электрический проводник 6, вставленный между слоями 10 и 12 стекла, предусматривается применение соответствующего термореактивного клея 18, наносимого на электрический проводник 6 со стороны гибкой подложки 16, расположенной между слоями 10 и 12 стекла. Указанный термореактивный клей 18 наносят таким образом, чтобы он покрывал собой целиком весь конец изоляционного материала 17, находящегося между слоями 10 и 12 стекла, захватывая при этом на достаточно большое расстояние промежуток между слоями 10 и 12 стекла с тем, чтобы после отверждения термореактивного клея 18 между слоями 10 и 12 стекла и пластмассовой прослойкой 4 образовалось герметичное уплотнение, которое предотвращает проникновение влаги и(или) каких-либо загрязняющих веществ в виде твердых частиц внутрь и контакт их с той частью электрического проводника 6, которая находится между слоями 10 и 12 стекла.
Перед тепловым воздействием на термореактивный клей 18 и пластмассовую прослойку 14, необходимым для отверждения клея, с целью предварительного закрепления гибкой подложки 16 в соответствующем положении между слоями 10 и 12 стекла в промежуток между гибкой подложкой 16 и пластмассовой прослойкой 14 может закладываться чувствительный к давлению клей 19.
Как показано на фиг.5, гибкая подложка 16 может содержать заземленный проводник 7, который, по меньшей мере, частично окружает собой электрический проводник 6. При подсоединении заземленного проводника 7 к соответствующему источнику опорного напряжения 44, например, к такому как заземление, вокруг электрического проводника 6 образуется заземляющий контур. Наличие такого заземляющего контура позволяет избежать воздействия нежелательных внутренних электромагнитных помех, которые могут неблагоприятно сказаться на работе электрического проводника 6, влияя на его способность быть резонирующим элементом антенны 4. Кроме того, как показано на фиг.6, с противоположной стороны гибкой подложки 16 относительно той ее стороны, где находится электрический проводник 6, может также, либо в качестве альтернативы, предусматриваться наличие соответствующего проводящего материала 46, расположенного на подложке таким образом, чтобы его можно было подсоединить к указанному источнику опорного напряжения 44. Этот проводящий материал 46 может быть выполнен в виде пластины, одной или нескольких линий или в виде сетки, либо иметь какую-либо иную приемлемую форму, определяющую фарадеевский экран, что позволяет избежать нежелательного воздействия возникающих внутренних электромагнитных помех, которые могут неблагоприятно сказаться на работе электрического проводника 6, влияя на его способность быть резонирующим элементом антенны 4.
Как показано на фиг.7, а также со ссылками на фиг.3-6, может предусматриваться также, либо в качестве альтернативы, наличие электропроводного покрытия 48, нанесенного на соответствующую поверхность слоя 12 стекла, например, на его внутреннюю поверхность, которое подсоединено к источнику опорного напряжения 44 во избежание нежелательных воздействий, возникающих от внутренних электромагнитных помех, которые могут неблагоприятно сказаться на работе электрического проводника 6, влияя на его способность быть резонирующим элементом антенны 4. Электропроводное покрытие 48 может быть прозрачным или же цветным. В случае выполнения его цветным покрытие 48 может служить двоякой цели - как заземленная плоскость или фарадеевский экран для антенны 4 и как противосолнечный щиток ветрового стекла 2. Хотя в данном случае описание ведется в отношении второго варианта исполнения антенны 4, однако следует, тем не менее, понимать, что покрытие 48 может также наноситься на соответствующую поверхность слоя 12 стекла, например, на его внутреннюю поверхность и применительно к первому варианту исполнения антенны 4, показанному на фиг.1 и 2. Следует также понимать, что во избежание нежелательного воздействия возникающих внутренних электромагнитных помех, которые могут неблагоприятно сказаться на работе электрического проводника 6, влияя на его способность быть резонирующим элементом антенны 4, возможно использование любого из рассмотренных здесь выше средств - заземленного проводника 7, проводящего материала 46 и(или) электропроводного покрытия 48 - каждого в отдельности, либо в различных сочетаниях друг с другом.
Как показано на фиг.8, а также со ссылками на все предшествующие чертежи, электронная схема, подсоединяемая к электрическому проводнику 6 в каждом из рассмотренных здесь выше вариантов исполнения антенны 4, включает в себя микропроцессор 20, генератор частоты 22, резонансный контур 24, фильтрующий контур 26 и аналого-цифровой преобразователь 28. Предусматривается также наличие системы стеклоочистителя 30, подсоединенной к указанной схеме таким образом, чтобы получать от микропроцессора 20 один или несколько управляющих сигналов, которые обеспечивают соответствующее регулирование работы системы стеклоочистителя 30, осуществляемое так, как это указано в приведенном ниже описании.
Микропроцессор 20 сопряжен с определенными средствами электронного аппаратного обеспечения, к примеру, с такими как постоянное запоминающее устройство, запоминающее устройство с произвольной выборкой, буферы ввода-вывода и т.п., которые в целях упрощения изображения на фиг.3 не показаны. Работа микропроцессора 20 осуществляется под контролем программы математического обеспечения, сохраняющейся в соответствующем запоминающем устройстве, подсоединенном к микропроцессору 20. Под контролем этой программы математического обеспечения, микропроцессор 20 обеспечивает подачу генератором частоты 22 соответствующего сигнала, имеющего заданную амплитуду и заданную частоту. Значение этой заданной частоты может находиться в пределах между 300 кГц и 700 кГц, а более конкретно - в пределах между 400 кГц и 600 кГц. Сигнал генератора колебаний поступает в резонансный контур 24, который подсоединен к антенне 4. В ответ на сигнал, поступивший от генератора колебаний, резонансный контур 24 выдает резонансный сигнал, амплитуда которого зависит от резонансной частоты антенны 4.
Резонансный контур 24 включает в себя резистор R1, который отделяет сигнал генератора колебаний от резонансного сигнала. Кроме того, резонансный контур 24 включает в себя также колебательный контур 32, подсоединенный между антенной 4 и источником опорного напряжения 34, например, заземлением, со стороны резистора R1, противоположной генератору частоты 22. Колебательный контур 32 может быть выполнен таким образом, чтобы резонировать при определенном значении частоты сигнала генератора колебаний. Колебательный контур 32 включает в себя резистор R2, катушку индуктивности I1 и конденсатор С1, подсоединенные параллельно друг другу между антенной 4 и источником опорного напряжения 34.
Фильтрующий контур 26 включает в себя диод D1, подсоединенный таким образом, чтобы пропускать через себя резонансный сигнал, поступающий от резонансного контура 24 и направляющийся к аналого-цифровому преобразователю 28. Предусматривается наличие конденсатора С2 и резистора R3, подсоединенных параллельно друг другу между противоположной стороной диода D1 относительно той его стороны, где подключен резонансный контур 24, и источником опорного напряжения 34. Может также предусматриваться, но в необязательном порядке, наличие катушки индуктивности 12, подсоединенной параллельно между конденсатором С2 и резистором R3. Выходной сигнал фильтрующего контура 26 представляет собой выпрямленный и профильтрованный сигнал, который поступает в аналого-цифровой преобразователь 28. Под контролем микропроцессора 20 аналого-цифровой преобразователь 28 осуществляет дискретизацию выпрямленного и профильтрованного сигнала и преобразует его в эквивалентный цифровой сигнал, который обсчитывается микропроцессором 20.
Для обнаружения влаги на ветровом стекле 2, микропроцессор 20 вынуждает генератор частоты 22 сгенерировать сигнал в то время, пока какой-либо влаги на обращенной наружу поверхности ветрового стекла 2 еще не наблюдается. Затем микропроцессор определяет ответную реакцию антенны 4 на этот сигнал генератора колебаний, обсчитывая первый цифровой сигнал, получаемый на выходе аналого-цифрового преобразователя 28, когда антенна 4 принимает сигнал генератора колебаний. При этом микропроцессор запоминает этот первый цифровой сигнал для последующего использования.
Впоследствии, когда на обращенной наружу поверхности ветрового стекла 2 появится влага, например в виде скопившейся воды или же отдельных ее брызг, микропроцессор 20 осуществляет обработку второго цифрового сигнала, получаемого с выхода аналого-цифрового преобразователя 28 при получении антенной 4 сигнала генератора колебаний.
В альтернативном варианте микропроцессор 20 может обрабатывать первый цифровой сигнал, когда на обращенной наружу поверхности ветрового стекла 2 будет уже находиться влага, например, в виде скопившейся воды или ее брызг, а обработка второго цифрового сигнала может быть осуществлена им в то время, когда на обращенной наружу поверхности ветрового стекла 2 влага отсутствует. С этой целью первый цифровой сигнал, соответствующий наличию или отсутствию влаги на ветровом стекле 2, может использоваться в качестве основного при определении на основании получаемого второго цифрового сигнала присутствия или отсутствия влаги на ветровом стекле 2. Как используются первый и второй цифровые сигналы при определении присутствия или же отсутствия влаги на ветровом стекле 2, будет раскрыто в приведенном далее описании.
Было замечено, что выпрямленный и профильтрованный сигнал, получаемый на выходе фильтрующего контура 26, имеет различные амплитуды при появлении влаги на ветровом стекле 2 вблизи от антенны 4. Более конкретно, выпрямленный и профильтрованный сигнал, получаемый на выходе фильтрующего контура 26, имеет амплитуду, значение которой возрастает или же уменьшается до определенного предела с увеличением количества влаги, находящейся на ветровом стекле 2 вблизи от антенны 4. Например, при полном отсутствии влаги на ветровом стекле 2 вблизи от антенны 4 наблюдается соответствующее первое значение амплитуды выпрямленного и профильтрованного сигнала. Однако когда на ветровое стекло 2 вблизи от антенны 4 начинает попадать влага в виде капель воды, выпрямленный и профильтрованный сигнал, получаемый на выходе фильтрующего контура 26, будет иметь уже второе значение амплитуды, которое отличается от первого значения амплитуды. Кроме того, когда на ветровое стекло 2 вблизи от антенны 4 начинает попадать влага в виде распыленной воды, выпрямленный и профильтрованный сигнал, получаемый на выходе фильтрующего контура 26, будет иметь уже третье значение амплитуды, которое отличается от второго значения амплитуды.
Такой переменчивый характер амплитуды обусловлен изменением величины полного сопротивления антенны 4, наблюдающимся при заданной частоте сигнала генератора колебаний в качестве ответной реакции на соответствующие изменения резонансной частоты антенны 4, происходящие вследствие увеличения количества влаги, находящейся на ветровом стекле 2 вблизи от антенны 4. Таким образом, например, если заданная частота сигнала генератора колебаний выбрана равной резонансной частоте антенны 4, наблюдающейся, когда на ветровом стекле 2 вблизи от антенны 4 присутствует распыленная жидкость, то при увеличении количества влаги, находящейся на ветровом стекле 2 вблизи от антенны 4, начиная от полного отсутствия влаги и вплоть до появления там жидкости в распыленном виде, происходит соответствующее уменьшение полного сопротивления антенны 4, после чего начинается также соответствующее уменьшение амплитуды выпрямленного и профильтрованного сигнала, получаемого на выходе фильтрующего контура 26. Аналогично этому, например, если заданная частота сигнала генератора колебаний выбрана равной резонансной частоте антенны 4, наблюдающейся, когда на ветровом стекле 2 вблизи от антенны 4 полностью отсутствует какая-либо влага, то при увеличении количества влаги, находящейся на ветровом стекле 2 вблизи от антенны 4, начиная от полного отсутствия влаги и вплоть до появления там жидкости в распыленном виде, происходит соответствующее увеличение полного сопротивления антенны 4, после чего начинается также соответствующее увеличение амплитуды выпрямленного и профильтрованного сигнала, получаемого на выходе фильтрующего контура 26. Таким образом, в зависимости от соотношения между заданной частотой сигнала генератора колебаний и резонансной частотой антенны 4, амплитуда выпрямленного и профильтрованного сигнала, получаемого на выходе фильтрующего контура 26, может либо возрастать, либо уменьшаться.
Электронная схема, подсоединенная к электрическому проводнику 6, способна определять соответствующие изменения его резонансной частоты, происходящие вследствие изменения количества влаги, находящейся на ветрового стекле 2 вблизи от проводника 6, начиная от полного отсутствия влаги и вплоть до появления там жидкости в распыленном виде. Однако было замечено, что роса или туман, осаждающиеся на поверхности ветрового стекла 2, лучше всего поддаются обнаружению в том случае, если электрический проводник 6 или подложка 16 располагаются таким образом, чтобы они находились в контакте с той поверхностью ветрового стекла 2, на которой осаждаются роса или туман.
Затем микропроцессор 20 сопоставляет первый цифровой сигнал со вторым цифровым сигналом с целью определения количества влаги, которая присутствует на ветровом стекле 2 вблизи от антенны 4. Более конкретно, микропроцессор 20 вычисляет разность между первым и вторым цифровыми сигналами и исходя из этой разности определяет количество влаги, которая присутствует на ветровом стекле 2 вблизи от антенны 4. На основании полученного при этом результата подается соответствующий управляющий сигнал, поступающий в систему стеклоочистителя 30 и обеспечивающий регулирование режима работы стеклоочистителя в зависимости от количества влаги, находящейся на ветровом стекле 2.
Как показано на фиг.9, а также со ссылками на все предшествующие чертежи, система стеклоочистителя 30 включает в себя схему управления 36 электродвигателем стеклоочистителя, которая получает соответствующий управляющий сигнал от микропроцессора 20, и электродвигатель 38 стеклоочистителя, с которым связана щетка 40 стеклоочистителя, находящаяся на ветровом стекле 2. Как уже указывалось в приведенном здесь выше описании, управляющий сигнал, подаваемый микропроцессором 20 на схему управления 36 электродвигателем стеклоочистителя, зависит от разности между первым и вторым цифровыми сигналами, обрабатываемыми микропроцессором 20. Для того чтобы обеспечить регулирование действия системы стеклоочистителя 30 в соответствии с количеством влаги, находящейся на ветровом стекле 2 вблизи от антенны 4, числовой ряд цифровых значений разности, которые могут быть обработаны микропроцессором 20, подразделяется на соответствующие участки, исходя из того, какой требуется обеспечить режим регулирования системы стеклоочистителя 30. Например, если этот ряд цифровых значений разности предполагается разбить на два участка, то тогда участок, соответствующий верхнему диапазону числового ряда значений разности цифровых сигналов, выделяется для обеспечения работы системы стеклоочистителя 30 со сравнительно высокой скоростью, а участок, соответствующий нижнему диапазону числового ряда цифровых значений разности, выделяется для обеспечения работы системы стеклоочистителя 30 со сравнительно низкой скоростью. Таким образом, если значение текущей разности между числовыми значениями второго цифрового сигнала и первого цифрового сигнала находится в пределах верхнего диапазона числового ряда значений этой разности, то тогда микропроцессор 20 подает соответствующий управляющий сигнал, который обеспечивает срабатывание схемы управления 36 электродвигателем стеклоочистителя таким образом, чтобы установился такой режим работы электродвигателя 38 привода щетки стеклоочистителя, при котором щетка 40 стеклоочистителя движется с высокой скоростью. Аналогично этому, если значение текущей разности между числовыми значениями второго цифрового сигнала и первого цифрового сигнала находится в пределах нижнего диапазона числового ряда цифровых значений этой разности, то тогда микропроцессор 20 подает соответствующий управляющий сигнал, который обеспечивает срабатывание схемы управления 36 электродвигателем стеклоочистителя таким образом, чтобы установился такой режим работы электродвигателя 38 привода щетки стеклоочистителя, при котором щетка 40 стеклоочистителя движется с низкой скоростью.
Кроме того, предусматривается также возможность осуществления различных других режимов работы системы стеклоочистителя 30, которые обеспечиваются при помощи микропроцессора 20 и схемы управления 36 электродвигателем стеклоочистителя в зависимости от значения разности между текущими числовыми значениями второго цифрового сигнала и первого цифрового сигнала. В число этих режимов работы могут входить такие режимы, как импульсный режим однократного действия, при осуществлении которого щетка 40 стеклоочистителя протирает ветровое стекло 2 всего лишь только один раз, например, для того чтобы удалить росу или туман, осевшие на ветровое стекло 2; импульсный режим с постоянным рабочим циклом, применяемый, например, в тех случаях, когда наблюдается постоянное скапливание отдельных капелек воды на ветровом стекле 2, но при этом влага скапливается в недостаточно большом количестве для того, чтобы оправдать непрерывную работу системы стеклоочистителя 30 с низкой скоростью; а также импульсный режим с переменным рабочим циклом, при осуществлении которого интенсивность протирания ветрового стекла 2 щеткой 40 стеклоочистителя изменяется в зависимости от количества влаги и (или) скорости ее накопления на ветровом стекле 2.
Микропроцессор 20 может быть выполнен таким образом, чтобы подавать два или более разных управляющих сигналов, благодаря чему обеспечивается возможность работы системы стеклоочистителя 30 в двух или более из вышеуказанных режимов в зависимости от наблюдаемых изменений количества влаги, находящейся на ветровом стекле 2. При отсутствии влаги на ветровом стекле 2, микропроцессор 20 может обеспечить переход системы стеклоочистителя 30 в такое состояние, в котором протирание ветрового стекла 2 щеткой 40 стеклоочистителя либо прекращается, либо не начинается.
Как показано на фиг.10а-l0d, предусматриваются различные варианты исполнения электрического проводника 6 в первом и втором вариантах исполнения антенны 4. На фиг.10а и фиг.5 показан электрический проводник 6, выполненный в виде змеевика. На фиг.10b и 10 с показаны три параллельных электрических проводника 6, имеющих общую точку разветвления и расположенных с промежутком друг относительно друга. Как показано пунктирными линиями, продолжающими электрические проводники 6 на фиг.10b и 10с, электрические проводники 6 могут быть выполнены таким образом, чтобы иметь практически любую требуемую длину. И, наконец, на фиг.10d показаны два параллельных электрических проводника 6, имеющих общую точку разветвления и расположенных с промежутком друг относительно друга. И здесь тоже пунктирными линиями, продолжающими электрические проводники 6, показано, что представленные на фиг.10d электрические проводники 6 могут иметь практически любую требуемую длину.
Настоящее изобретение имеет несколько преимуществ по сравнению с известными в данной области техники соответствующими системами, предназначенными для обнаружения влаги. К числу этих преимуществ относятся: наличие антенны 4, которая, по существу, невидима для невооруженного глаза с расстояния, приблизительно, в один метр; возможность расположения антенны 4 в прозрачной или же непрозрачной части ветрового стекла 2; нечувствительность антенны 4 к грязи; возможность обнаружения присутствия влаги при помощи антенны 4 в пределах большей площади поверхности по сравнению с известными в данной области техники соответствующими датчиками сопоставимого размера; возможность совместного использования антенны 4 с подложками разной толщины и разными по составу материалов, из которых они изготавливаются; а также настоящее изобретение позволяет обнаруживать присутствие на ветровом стекле 2 капелек влаги, например, капелек выпавшей росы или осевшего тумана, имеющих меньший размер, чем при применении известных в данной области техники соответствующих систем, предназначенных для обнаружения влаги.
Как показано на фиг.11, а также со ссылками на фиг.8, настоящее изобретение может быть также использовано для определения уровня одной или нескольких жидкостей, к примеру, уровня жидкости в соответствующем резервуаре, имеющемся на транспортном средстве. В частности, антенна 4 может быть смонтирована на резервуаре 42, предназначенном для хранения той или иной жидкости и выполненном из какого-либо неэлектропроводного и немагнитного материала. Предпочтительно, такая антенна 4 монтируется с наружной стороны резервуара 42 для хранения жидкости, располагаясь при этом вблизи от нижнего его конца. Однако это обстоятельство не следует расценивать, как соответствующее ограничение, накладываемое на настоящее изобретение. Резервуар 42 для хранения жидкости может быть выполнен таким образом, чтобы служить для хранения жидкости, применяемой в стеклоомывателе ветрового стекла, охлаждающей жидкости радиатора или любой другой жидкости, используемой на транспортном средстве, при этом замер уровня соответствующей жидкости в резервуаре может производиться при помощи антенны 4 и электронной схемы, показанной на фиг.8.
С целью определения уровня жидкости в соответствующем резервуаре 42 предусматривается подача сигнала генератора колебаний на электрический проводник 6 антенны 4, когда внутри указанного резервуара 42 для хранения жидкости отсутствует какая-либо жидкость. Полученный первый ответный выходной сигнал электрического проводника 6 дискретизируется и сохраняется. Через соответствующие интервалы времени после того, как резервуар для хранения жидкости будет заполнен соответствующей жидкостью, неоднократно проводится дискретизация вторых ответных выходных сигналов электрического проводника 6 на сигнал генератора колебаний. Каждый такой второй ответный выходной сигнал сопоставляется с сохраненным первым ответным выходным сигналом. Как только второй ответный выходной сигнал придет в соответствующее заданное соотношение с сохраненным первым ответным выходным сигналом, на выходе электронной схемы появляется управляющий сигнал, под воздействием которого происходит активирование соответствующего индикатора, например, «проверить уровень жидкости в стеклоомывателе», «проверить уровень жидкости в радиаторе» и т.д.
Следует понимать, что с понижением уровня жидкости в соответствующем резервуаре 42 для хранения этой жидкости постепенно уменьшается разность между первым ответным выходным сигналом и вторым ответным выходным сигналом, получаемым от антенны 4. Таким образом, как только второй ответный выходной сигнал придет в соответствующее заданное соотношение с сохраненным первым ответным выходным сигналом, что будет свидетельствовать о том, что уровень жидкости в этом резервуаре снизился до предварительно заданной своей величины, на выходе электронной схемы появляется управляющий сигнал. Для того чтобы облегчить обнаружение изменения резонансной частоты антенны 4, можно выбрать соответствующее заданное значение частоты сигнала генератора колебаний, при котором обеспечивается оптимизация величины изменения полного сопротивления антенны 4 в качестве ответной реакции на присутствие жидкости внутри соответствующего резервуара 42 для этой жидкости. Аналогичные пояснения действительны также и применительно к изменению резонансной частоты антенны 4, происходящему вследствие присутствия влаги на ветровом стекле 2.
В том случае когда на транспортном средстве предусматривается наличие некоторого множества антенн 4, возможна также установка соответствующего устройства объединения сигналов (не показано) между каждой такой антенной 4 и электронной схемой, показанной на фиг.8. Находясь под контролем микропроцессора 20, устройство объединения сигналов может обеспечивать избирательное подключение электронной схемы к каждой антенне 4 для подачи сигнала генератора колебаний, имеющего соответствующую частоту, на каждую такую антенну 4, и для обнаружения выходного сигнала каждой антенны 4, посылаемого ею в ответ на соответствующий сигнал генератора колебаний. Предпочтительно было бы, чтобы микропроцессор 20 мог под контролем соответствующей программы математического обеспечения осуществлять регулировку частоты сигнала генератора колебаний, выдаваемого генератором частоты 22, с тем чтобы, оптимизировав изменение резонансной частоты каждой антенны 4, обнаруживать присутствие или отсутствие соответствующей конкретной жидкости.
Настоящее изобретение рассмотрено в приведенном здесь выше его описании со ссылками на конкретные предпочтительные примеры его осуществления. Однако возможны различные изменения и дополнения, которые очевидно будут предложены специалистами в данной области техники в процессе ознакомления их с приведенным здесь выше подробным описанием настоящего изобретения и усвоения ими предложенного материала. Например, невзирая на то что описание здесь ведется в связи с обнаружением влаги на ветровом стекле 2, настоящее изобретение может быть, тем не менее, использовано также и для обнаружения влаги на поверхностях жестких или гибких подложек, используемых в связи с другими возможными применениями. Аналогично, невзирая на то что описание здесь ведется в связи с определением уровней жидкости в резервуаре 42 для хранения соответствующей жидкости, смонтированном на транспортном средстве, настоящее изобретение может быть, тем не менее, использовано также и для определения уровня жидкости, находящейся в резервуаре для хранения жидкости, используемом в других применениях. Кроме того, невзирая на то что описание здесь ведется в связи с управлением микропроцессором 20 соответствующей системы стеклоочистителя 30, микропроцессор 20 может быть, тем не менее, использован также и для управления системой фар транспортного средства, системой осушения ветрового стекла транспортного средства и(или) любой другой системой, предназначенной для применения на транспортных средствах или же для каких-либо иных применений, не связанных с транспортными средствами, и обеспечивающей управление в зависимости от присутствия влаги на соответствующей подложке. Помимо этого, невзирая на то что связь с соответствующими компонентами электронной схемы, предпочтительно, осуществляется при помощи проводников, следует, тем не менее, понимать, что передача соответствующих сигналов между двумя или несколькими из этих компонентов может также осуществляться и при помощи соответствующих высокочастотных (ВЧ) и (или) оптических средств передачи сигналов. И, наконец, микропроцессор 20 может быть также выполнен таким образом, чтобы обеспечивать запись - для последующего поиска и воспроизведения - информации по тем дням, когда на подложке обнаружено было наличие влаги, и (или) по продолжительности работы системы стеклоочистителя 30. Эти данные могут затем использоваться в информационных целях, например, для подсчета числа дождливых дней за месяц и (или) определения срока, когда щетки системы стеклоочистителя 30 могут потребовать замены. Предполагается, что все такие модификации и изменения охватываются настоящим изобретением, поскольку они не выходят за пределы существа и объема изобретения, определенные в прилагаемой формуле изобретения или в ее эквивалентах.

Claims (38)

1. Система обнаружения влаги, содержащая электрический проводник, расположенный на поверхности подложки и имеющий резонансную частоту, изменяющуюся в зависимости от количества влаги, находящейся вблизи от электрического проводника, генератор колебаний, подающий соответствующий сигнал заданной амплитуды и заданной частоты, резонансный контур, соединенный с электрическим проводником и реагирующий на сигнал генератора колебаний, для подачи резонансного сигнала, амплитуда которого зависит от резонансной частоты электрического проводника, фильтрующий контур, реагирующий на сигнал, поступающий от резонансного контура, для подачи выпрямленного и профильтрованного сигнала, аналого-цифровой преобразователь, реагирующий на выпрямленный и профильтрованный сигнал, для подачи цифрового сигнала, зависящего от уровня выпрямленного и профильтрованного сигнала, и контроллер, реагирующий на указанный цифровой сигнал и приводящий в действие другую систему в соответствии с полученным цифровым сигналом.
2. Система по п.1, характеризующаяся тем, что указанная другая система представляет собой систему стеклоочистителя, реагирующую на сигнал, поступающий от контроллера, обеспечивая при этом соответствующее регулирование скорости, с которой происходит удаление влаги из зоны, прилегающей к электрическому проводнику, в зависимости от количества влаги, находящейся вблизи электрического проводника, и (или) от скорости накопления влаги вблизи электрического проводника.
3. Система по п.2, характеризующаяся тем, что система стеклоочистителя включает в себя средство для протирания стекла, система стеклоочистителя выполнена реагирующей на цифровой сигнал для приведения в действие средства для протирания стекла с целью удаления влаги с поверхности.
4. Система по п.1, характеризующаяся тем, что значение указанной заданной частоты находится в одном из следующих диапазонов между 300 кГц и 700 кГц, и между 400 кГц и 600 кГц.
5. Система по п.1, характеризующаяся тем, что подложка представляет собой ветровое стекло транспортного средства, имеющее несколько склеенных между собой прозрачных листов, а электрический проводник заложен между указанными листами.
6. Система по п.1, характеризующаяся тем, что указанная подложка является гибкой.
7. Система по п.6, характеризующаяся тем, что дополнительно включает в себя ветровое стекло транспортного средства, имеющее несколько прозрачных листов, склеенных между собой и вместе с гибкой подложкой, заложенной между ними.
8. Система по п.7, характеризующаяся тем, что дополнительно включает в себя электропроводное покрытие, расположенное на поверхности, по меньшей мере, одного прозрачного листа.
9. Система по п.8, характеризующаяся тем, что упомянутая поверхность находится со стороны гибкой подложки, противоположной электрическому проводнику.
10. Система по п.6, характеризующаяся тем, что на гибкой подложке дополнительно находится, по меньшей мере, один из следующих элементов: заземленный проводник, расположенный на гибкой подложке таким образом, чтобы, по меньшей мере, частично окружать собой указанный электрический проводник, и электропроводный материал, расположенный на поверхности гибкой подложки с противоположной стороны относительно электрического проводника, причем упомянутый проводящий материал сформирован в виде фарадеевского экрана.
11. Система по п.1, характеризующаяся тем, что резонансный контур включает в себя колебательный контур, имеющий конденсатор и катушку индуктивности и подключенный параллельно между указанным электрическим проводником и источником опорного напряжения, и резистор, подсоединенный между генератором колебаний и колебательным контуром со стороны электрического проводника.
12. Система по п.1, характеризующаяся тем, что фильтрующий контур включает в себя диод, подсоединенный таким образом, чтобы проводить ток от резонатора к аналого-цифровому преобразователю, и конденсатор, подключенный между выводом диода, смежным с аналого-цифровым преобразователем, и источником опорного напряжения.
13. Система обнаружения влаги, содержащая расположенное на подложке средство для пропускания электрического тока, причем указанное средство имеет резонансную частоту, которая изменяется в зависимости от количества влаги, находящейся вблизи от указанного средства, генератор колебаний для подачи на указанное средство для пропускания электрического тока сигнала заданной частоты и первой амплитуды, средство, реагирующее на сигнал, поступающий от генератора колебаний, для подачи резонансного сигнала второй амплитуды, значение которой зависит от резонансной частоты средства, пропускающего ток, при этом вторая амплитуда отлична от первой амплитуды, и средство, реагирующее на резонансный сигнал, для подачи управляющего сигнала, величина которого зависит от значения второй амплитуды резонансного сигнала.
14. Система по п.13, характеризующаяся тем, что дополнительно включает в себя систему стеклоочистителя, реагирующую на управляющий сигнал, для удаления влаги из зоны, прилегающей к средству, пропускающему ток, исходя из таких показателей, как количество влаги в зоне, прилегающей к указанному средству, пропускающему ток, и (или) скорость накопления влаги в этой зоне.
15. Система по п.13, характеризующаяся тем, что средство, пропускающее ток, включает в себя один из следующих элементов: одну или несколько линий из проводящего материала, одну или несколько полос из проводящего материала, и напыленные в виде одной или нескольких линий и (или) полос проводящие частицы.
16. Система по п.13, характеризующаяся тем, что подложка представляет собой ветровое стекло, состоящее из нескольких склеенных между собой листов стекла.
17. Система по п.16, характеризующаяся тем, что средство, пропускающее ток, заложено между листами стекла.
18. Система по п.13, характеризующаяся тем, что подложка выполнена гибкой и соединена с листом, а средство, пропускающее ток, имеет резонансную частоту, изменяющуюся в зависимости от количества влаги, находящейся на указанном листе.
19. Система по п.18, характеризующаяся тем, что дополнительно включает в себя систему стеклоочистителя, размещенную с возможностью взаимодействия с листом и реагирующую на управляющий сигнал, для протирания указанного листа исходя из таких показателей, как количество влаги на указанном листе и (или) скорость накопления на нем влаги.
20. Система по п.18, характеризующаяся тем, что средство, пропускающее ток, включает в себя одну или несколько линий электропроводного материала, расположенного на гибкой подложке.
21. Система по п.18, характеризующаяся тем, что указанный лист представляет собой ветровое стекло, состоящее из нескольких склеенных между собой листов стекла.
22. Система по п.21, характеризующаяся тем, что гибкая подложка заложена между листами стекла.
23. Система по п.18, характеризующаяся тем, что на указанной гибкой подложке дополнительно находится, по меньшей мере, один из следующих элементов: заземленный проводник, расположенный на гибкой подложке таким образом, чтобы, по меньшей мере, частично окружать собой указанное средство, пропускающее ток, и соответствующий проводящий материал, располагающийся на поверхности гибкой подложки с противоположной стороны относительно указанного средства, пропускающего ток, причем упомянутому проводящему материалу придана форма фарадеевского экрана.
24. Система по п.21, характеризующаяся тем, что дополнительно включает в себя покрытие, выполненное из электропроводного материала и расположенное на поверхности, по меньшей мере, одного листа.
25. Система по п.24, характеризующаяся тем, что упомянутая поверхность расположена со стороны гибкой подложки, противоположной стороне, на которой размещено средство, пропускающее ток.
26. Способ обнаружения влаги, предусматривающий: (а) применение подложки, на которой расположен электрический проводник, (b) возбуждение указанного электрического проводника сигналом генератора колебаний фиксированной частоты и фиксированной амплитуды при отсутствии влаги вблизи электрического проводника, (с) определение первой амплитуды электрического проводника при возбуждении его на стадии (b), (d) возбуждение указанного электрического проводника указанным сигналом генератора колебаний фиксированной частоты и фиксированной амплитуды при наличии влаги вблизи электрического проводника, (е) определение второй амплитуды электрического проводника при возбуждении его на стадии (d), отличающейся от первой амплитуды вследствие изменения резонансной частоты электрического проводника в ответ на появление влаги в зоне, прилегающей к электрическому проводнику, и (f) определение разности между первой и второй амплитудами, величина которой зависит от количества влаги в зоне, прилегающей к электрическому проводнику.
27. Способ по п.26, дополнительно включающий удаление влаги в зоне, прилегающей к электрическому проводнику, со скоростью, зависящей от полученного значения указанной разности между первой и второй амплитудами.
28. Способ по п.26, дополнительно включающий закладывание подложки между, по меньшей мере, двумя листами стекла.
29. Способ по п.28, дополнительно включающий размещение экранирующих средств, по меньшей мере, на одном из следующих элементов: на подложке и, по меньшей мере, на одном из указанных листов стекла.
30. Способ по п.28, характеризующийся тем, что подложка выполнена гибкой.
31. Система обнаружения влаги, содержащая подложку, электрический проводник, расположенный на этой подложке, средство для возбуждения электрического проводника сигналом генератора колебаний фиксированной частоты и фиксированной амплитуды, и средство обнаружения, чувствительное к сигналу генератора колебаний и электрическому проводнику, для определения изменения резонансной частоты электрического проводника в ответ на изменение количества влаги в зоне, прилегающей к электрическому проводнику.
32. Система по п.31, характеризующаяся тем, что подложка выполнена гибкой.
33. Система по п.31, характеризующаяся тем, что дополнительно содержит лист, контактирующий с подложкой.
34. Система по п.33, характеризующаяся тем, что дополнительно содержит средство для удаления влаги, скапливающейся на указанном листе, и средство контроля, реагирующее на сигнал средства обнаружения, для определения состояния, когда средство для удаления влаги удалит с листа скопившуюся на нем влагу.
35. Система по п.34, характеризующаяся тем, что подложка расположена либо со стороны листа, на которой влага накапливается, либо со стороны листа, на которой влага не накапливается.
36. Система по п.33, характеризующаяся тем, что лист сформирован из нескольких соединенных между собой слоев.
37. Система обнаружения влаги, содержащая резервуар для хранения жидкости, электрический проводник, размещенный на указанном резервуаре, средство для возбуждения электрического проводника сигналом генератора колебаний фиксированной частоты и фиксированной амплитуды, и средство, чувствительное к сигналу генератора колебаний и электрическому проводнику, для определения изменения резонансной частоты электрического проводника, зависящей от изменения уровня жидкости в указанном резервуаре и для подачи управляющего сигнала при обнаружении такого изменения резонансной частоты электрического проводника, которое соответствует меньшему, чем желаемый, уровню жидкости в резервуаре.
38. Система по п.37, характеризующаяся тем, что электрический проводник размещен на гибкой подложке, расположенной на указанном резервуаре.
RU2008105902/11A 2002-12-03 2008-02-15 Система обнаружения влаги и способ ее применения RU2369498C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/308,670 2002-12-03
US10/308,670 US6802205B2 (en) 2002-02-28 2002-12-03 Moisture detection system and method of use thereof

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2369498C1 true RU2369498C1 (ru) 2009-10-10

Family

ID=27757517

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005120737/11A RU2005120737A (ru) 2002-12-03 2003-12-02 Система обнаружения влаги и способ ее применения
RU2008105902/11A RU2369498C1 (ru) 2002-12-03 2008-02-15 Система обнаружения влаги и способ ее применения

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005120737/11A RU2005120737A (ru) 2002-12-03 2003-12-02 Система обнаружения влаги и способ ее применения

Country Status (8)

Country Link
US (1) US6802205B2 (ru)
EP (1) EP1572507B1 (ru)
CN (1) CN100469628C (ru)
AU (1) AU2003293233B2 (ru)
CA (1) CA2509975C (ru)
ES (1) ES2557471T3 (ru)
RU (2) RU2005120737A (ru)
WO (1) WO2004050442A2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2582500C2 (ru) * 2014-05-14 2016-04-27 Нокиа Текнолоджиз Ой Информация о погодных условиях на основе магнитометров
RU2638864C2 (ru) * 2013-11-18 2017-12-18 Ппг Индастриз Огайо, Инк. Прозрачное изделие с датчиком влаги

Families Citing this family (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7316167B2 (en) * 2000-05-16 2008-01-08 Fidelica, Microsystems, Inc. Method and apparatus for protection of contour sensing devices
JP2004077297A (ja) * 2002-08-19 2004-03-11 Nippon Sheet Glass Co Ltd 結露検出装置
US7296461B2 (en) * 2002-12-03 2007-11-20 Ppg Industries Ohio, Inc. Temperature compensated windshield moisture detector
US7204130B2 (en) * 2002-12-03 2007-04-17 Ppg Industries Ohio, Inc. Windshield moisture detector
KR100508447B1 (ko) * 2003-09-03 2005-08-17 기아자동차주식회사 차량의 우적 감지형 와이퍼 장치 및 그 제어 방법
US7388549B2 (en) * 2004-07-28 2008-06-17 Kuo Ching Chiang Multi-band antenna
US20100026590A1 (en) * 2004-07-28 2010-02-04 Kuo-Ching Chiang Thin film multi-band antenna
US7255004B2 (en) * 2004-09-13 2007-08-14 United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Wireless fluid level measuring system
US7047807B2 (en) * 2004-09-13 2006-05-23 United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Flexible framework for capacitive sensing
US7263875B2 (en) * 2004-10-11 2007-09-04 Ppg Industries Ohio, Inc. Multi-layer windshield moisture detector
DE102005022980A1 (de) * 2005-05-19 2006-11-23 Hella Kgaa Hueck & Co. Mess- und Auswerteverfahren zur kapazitiven Regensensorik
DE102005022908A1 (de) * 2005-05-19 2006-11-23 Hella Kgaa Hueck & Co. Vorrichtung zur Befeuchtungserkennung für Kraftfahrzeuge
DE102005022909A1 (de) * 2005-05-19 2006-11-23 Hella Kgaa Hueck & Co. Struktur eines Messaufnehmers der Regensensorik
KR100684925B1 (ko) 2005-07-25 2007-02-20 연세대학교 산학협력단 습도 센서 및 그 제조방법
US20070056947A1 (en) * 2005-09-15 2007-03-15 Control Devices, Inc. System and sensor for remote defrost activation
US7421887B2 (en) * 2005-11-01 2008-09-09 Honeywell International Inc. Moisture detection and control using sensor feedback
US8942483B2 (en) 2009-09-14 2015-01-27 Trimble Navigation Limited Image-based georeferencing
DE102005062785A1 (de) * 2005-12-28 2007-07-05 Robert Bosch Gmbh Regensensor, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, und Verfahren zur Herstellung des Regensensors
US7506541B2 (en) * 2006-01-09 2009-03-24 The United States Of America As Represented By The National Aeronautics And Space Administration System and method for wirelessly determining fluid volume
GB0602943D0 (en) * 2006-02-14 2006-03-22 Pilkington Automotive Ltd Vehicle glazing
KR100753801B1 (ko) * 2006-10-24 2007-08-31 연세대학교 산학협력단 습도 센서 및 그 제조방법
US8897541B2 (en) 2009-09-14 2014-11-25 Trimble Navigation Limited Accurate digitization of a georeferenced image
CN101885323A (zh) * 2010-07-17 2010-11-17 安徽师范大学 采用超声波和传感器的车灯清洗装置及方法
US9846848B2 (en) 2010-10-25 2017-12-19 Trimble Inc. Exchanging water allocation credits
US9408342B2 (en) 2010-10-25 2016-08-09 Trimble Navigation Limited Crop treatment compatibility
US20120101784A1 (en) 2010-10-25 2012-04-26 Trimble Navigation Limited Wide-area agricultural monitoring and prediction
US8855937B2 (en) 2010-10-25 2014-10-07 Trimble Navigation Limited Crop characteristic estimation
US9058633B2 (en) 2010-10-25 2015-06-16 Trimble Navigation Limited Wide-area agricultural monitoring and prediction
US9213905B2 (en) 2010-10-25 2015-12-15 Trimble Navigation Limited Automatic obstacle location mapping
US10115158B2 (en) 2010-10-25 2018-10-30 Trimble Inc. Generating a crop recommendation
US8768667B2 (en) 2010-10-25 2014-07-01 Trimble Navigation Limited Water erosion management incorporating topography, soil type, and weather statistics
US8671741B2 (en) * 2011-06-29 2014-03-18 Trimble Navigation Limited Extendable moisture content sensing system
US8746055B2 (en) * 2012-08-09 2014-06-10 Jeffrey Scott Adler Rain intensity sensor
US9561806B2 (en) * 2015-02-25 2017-02-07 Electro-Motive Diesel, Inc. Visibility control system and method for locomotive
KR102327610B1 (ko) 2015-03-12 2021-11-17 엘지이노텍 주식회사 레인 센서 및 이를 포함하는 와이퍼 구동 장치
US10379131B2 (en) 2015-11-18 2019-08-13 Elbit Systems Of America/Kmc Systems, Inc. Systems and methods for detecting a liquid level
US9947207B2 (en) * 2016-09-07 2018-04-17 GM Global Technology Operations LLC Method and apparatus for detecting an obstructed view
US10071708B2 (en) * 2017-02-14 2018-09-11 Ford Global Technologies, Llc Controller for vehicle wiper system
WO2018162968A1 (en) * 2017-03-09 2018-09-13 King Abdullah University Of Science And Technology Fluid characteristic sensor, sensor system, and method
CO2018000469A1 (es) 2017-11-30 2018-04-30 Agp America Sa Laminado automotriz con capa de compensación de sustrato de borde sólido invisible
KR102426308B1 (ko) * 2018-12-04 2022-07-28 삼성전기주식회사 인쇄회로기판 및 이를 포함하는 모듈
KR20210015194A (ko) * 2019-08-01 2021-02-10 현대자동차주식회사 차량용 레인 센서, 이를 이용한 와이퍼 시스템 및 와이퍼 제어 방법
CN110806417B (zh) * 2019-10-30 2022-04-22 杭州电子科技大学 基于Kapton 500HN的EMSIW湿度传感器

Family Cites Families (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2239359A1 (de) 1972-08-10 1974-02-21 Bosch Gmbh Robert Schaltanordnung mit einem kapazitiven detektor
US4100398A (en) * 1975-08-27 1978-07-11 The Sierracin Corporation Laminated electrically heatable window with electrical connectors
US4323726A (en) 1980-07-24 1982-04-06 Ppg Industries, Inc. Electrical bus bar assembly
JPS609696Y2 (ja) 1980-11-20 1985-04-05 株式会社日本自動車部品総合研究所 液残量検出装置
US4527105A (en) 1982-09-02 1985-07-02 Nissan Motor Company, Limited Automatic windshield wiper speed control with piezoelectric sensor
US4560923A (en) * 1983-11-15 1985-12-24 Hanson Colin J Moisture analyzer
EP0175362A3 (en) 1984-09-19 1988-12-07 Omron Tateisi Electronics Co. Capacitive-type detection device
US4703237A (en) 1986-06-27 1987-10-27 Hochstein Peter A Rain sensor
CA2084068A1 (en) 1990-05-29 1991-11-30 Douglas L. Chambers Method for applying electrical bus bars to a substrate
EP0698261B1 (en) 1993-05-07 2003-05-02 Dennis J. Hegyi Multi-fonction light sensor for vehicle
US6084519A (en) 1993-05-07 2000-07-04 Control Devices, Inc. Multi-function light sensor for vehicle
US6118383A (en) 1993-05-07 2000-09-12 Hegyi; Dennis J. Multi-function light sensor for vehicle
FR2709001B1 (fr) 1993-08-09 1995-09-22 Asulab Sa Dispositif de détection ultrasonore de corps étrangers présents à la surface extérieure d'une vitre, vitre équipée d'un tel dispositif et vitre destinée à être équipée d'un dispositif de détection ultrasonore.
DE4403661A1 (de) 1994-02-05 1995-08-10 Bosch Gmbh Robert Vorrichtung zum Betreiben eines Scheibenwischers im Intervall- und Dauerbetrieb
US5659294A (en) 1994-05-17 1997-08-19 Vdo Adolf Schindling Ag Rain sensor
US5602333A (en) 1994-06-17 1997-02-11 Smiths Industries Apparatus for measuring the level of a liquid in a tank
DE4424028C2 (de) 1994-07-11 1997-07-03 Vdo Schindling Abrißerkennung für einen Regensensor
DE9421962U1 (de) 1994-07-28 1997-05-28 Vdo Schindling Feuchtesensor für eine Fensterscheibe eines Kraftfahrzeuges
US5668478A (en) 1995-05-15 1997-09-16 Itt Automotive Electrical Systems, Inc. Windshield rain sensor
US5783743A (en) 1995-07-08 1998-07-21 Vdo Adolf Schindling Ag Moisture sensor
DE19524943C2 (de) 1995-07-08 2003-05-08 Siemens Ag Sensor
US5682788A (en) 1995-07-12 1997-11-04 Netzer; Yishay Differential windshield capacitive moisture sensor
US5801307A (en) 1995-07-12 1998-09-01 Netzer; Yishay Differential windshield capacitive moisture sensors
DE19619116A1 (de) 1996-05-11 1997-11-13 Mannesmann Vdo Ag Regensensor für ein Kraftfahrzeug
US5661303A (en) 1996-05-24 1997-08-26 Libbey-Owens-Ford Co. Compact moisture sensor with collimator lenses and prismatic coupler
FR2749401B1 (fr) 1996-05-30 1998-08-07 Asulab Sa Dispositif de detection ultrasonore destine a la detection de corps etrangers presents a la surface d'une vitre
US5780719A (en) 1997-01-22 1998-07-14 Vandam; Scott A. Windshield wiper rain sensor system
US5923027A (en) 1997-09-16 1999-07-13 Gentex Corporation Moisture sensor and windshield fog detector using an image sensor
EP0869043B1 (de) 1997-04-04 2004-12-29 Robert Bosch Gmbh Sensoreinrichtung zur Erfassung des Benetzungs- und/oder Verschmutzungsgrades von Scheiben
US6250148B1 (en) 1998-01-07 2001-06-26 Donnelly Corporation Rain sensor mount for use in a vehicle
DE19742657A1 (de) 1997-09-26 1999-04-01 Bosch Gmbh Robert Wischvorrichtung
US6094981A (en) 1998-09-25 2000-08-01 Itt Automotive Electrical Systems, Inc. Capacitive rain sensor for windshield
US6066933A (en) 1998-10-02 2000-05-23 Ponziana; Richard L. Rain sensing system and method having automatically registered and oriented rain sensor
US6232603B1 (en) 1998-10-29 2001-05-15 Kelsey-Hayes Co. Rain sensor operation on solar reflective glass
US5990647A (en) 1998-10-29 1999-11-23 Kelsey-Hayes Co. Embedded self-test for rain sensors
US6078056A (en) 1998-12-30 2000-06-20 Libbey-Owens-Ford Co. Moisture sensor with autobalance control
US6262407B1 (en) 1998-12-31 2001-07-17 Libbey-Owens-Ford Co. Moisture sensor with automatic emitter intensity control
US6313457B1 (en) 1999-01-25 2001-11-06 Gentex Corporation Moisture detecting system using semiconductor light sensor with integral charge collection
US6207967B1 (en) 1999-03-04 2001-03-27 Valeo Electrical Systems, Inc. Off the glass imaging rain sensor
DE10128010A1 (de) 2001-06-08 2003-01-02 Vogt Electronic Ag Drucksensor
DE10127990C2 (de) 2001-06-08 2003-08-07 Vogt Electronic Ag Vorrichtung zur Befeuchtungserkennung
CA2475300C (en) * 2002-02-28 2007-11-20 Ppg Industries Ohio, Inc. Moisture detection system and method of use thereof

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638864C2 (ru) * 2013-11-18 2017-12-18 Ппг Индастриз Огайо, Инк. Прозрачное изделие с датчиком влаги
RU2582500C2 (ru) * 2014-05-14 2016-04-27 Нокиа Текнолоджиз Ой Информация о погодных условиях на основе магнитометров

Also Published As

Publication number Publication date
AU2003293233A1 (en) 2004-06-23
EP1572507A2 (en) 2005-09-14
EP1572507B1 (en) 2015-11-18
ES2557471T3 (es) 2016-01-26
US6802205B2 (en) 2004-10-12
CN100469628C (zh) 2009-03-18
CN1774359A (zh) 2006-05-17
WO2004050442A3 (en) 2004-12-16
CA2509975A1 (en) 2004-06-17
WO2004050442A2 (en) 2004-06-17
RU2005120737A (ru) 2006-01-20
AU2003293233B2 (en) 2007-05-24
US20030159504A1 (en) 2003-08-28
CA2509975C (en) 2010-02-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2369498C1 (ru) Система обнаружения влаги и способ ее применения
US7204130B2 (en) Windshield moisture detector
US7296461B2 (en) Temperature compensated windshield moisture detector
US7263875B2 (en) Multi-layer windshield moisture detector
KR101122686B1 (ko) 자동차 앞유리의 환경 변화를 검출하는 장치 및 방법
EP3269603B1 (en) Wiper driving apparatus comprising same
EP0175362A2 (en) Capacitive-type detection device
EP0947402A2 (en) Water detection sensor
EP1480858B1 (en) Moisture detection system and method of use thereof
KR101182160B1 (ko) 2개의 발진 주파수의 차이를 이용한 레인 센서 및 우적 감지 방법
JP4805971B2 (ja) 水分検出システムおよびその使用方法
KR20180010766A (ko) 레인 센서 및 이를 포함하는 와이퍼 구동 장치
JPH02195250A (ja) 車両用雨滴検知装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20101203