WO2000061873A1 - Carreau luminescent - Google Patents

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WO2000061873A1
WO2000061873A1 PCT/JP2000/002251 JP0002251W WO0061873A1 WO 2000061873 A1 WO2000061873 A1 WO 2000061873A1 JP 0002251 W JP0002251 W JP 0002251W WO 0061873 A1 WO0061873 A1 WO 0061873A1
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light emitting
light
tile
transparent plate
planar
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PCT/JP2000/002251
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French (fr)
Inventor
Masaru Tagawa
Harumi Takeda
Original Assignee
Tagawa, Tadahiro
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V33/00Structural combinations of lighting devices with other articles, not otherwise provided for
    • F21V33/006General building constructions or finishing work for buildings, e.g. roofs, gutters, stairs or floors; Garden equipment; Sunshades or parasols
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C17/00Pavement lights, i.e. translucent constructions forming part of the surface
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01FADDITIONAL WORK, SUCH AS EQUIPPING ROADS OR THE CONSTRUCTION OF PLATFORMS, HELICOPTER LANDING STAGES, SIGNS, SNOW FENCES, OR THE LIKE
    • E01F9/00Arrangement of road signs or traffic signals; Arrangements for enforcing caution
    • E01F9/50Road surface markings; Kerbs or road edgings, specially adapted for alerting road users
    • E01F9/535Kerbs or road edgings specially adapted for alerting road users
    • E01F9/547Kerbs or road edgings specially adapted for alerting road users illuminated
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01FADDITIONAL WORK, SUCH AS EQUIPPING ROADS OR THE CONSTRUCTION OF PLATFORMS, HELICOPTER LANDING STAGES, SIGNS, SNOW FENCES, OR THE LIKE
    • E01F9/00Arrangement of road signs or traffic signals; Arrangements for enforcing caution
    • E01F9/50Road surface markings; Kerbs or road edgings, specially adapted for alerting road users
    • E01F9/553Low discrete bodies, e.g. marking blocks, studs or flexible vehicle-striking members
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S9/00Lighting devices with a built-in power supply; Systems employing lighting devices with a built-in power supply
    • F21S9/02Lighting devices with a built-in power supply; Systems employing lighting devices with a built-in power supply the power supply being a battery or accumulator
    • F21S9/03Lighting devices with a built-in power supply; Systems employing lighting devices with a built-in power supply the power supply being a battery or accumulator rechargeable by exposure to light
    • F21S9/037Lighting devices with a built-in power supply; Systems employing lighting devices with a built-in power supply the power supply being a battery or accumulator rechargeable by exposure to light the solar unit and the lighting unit being located within or on the same housing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V23/00Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices
    • F21V23/04Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices the elements being switches
    • F21V23/0442Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices the elements being switches activated by means of a sensor, e.g. motion or photodetectors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/72Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps in street lighting

Definitions

  • the present invention relates to a luminescent tile provided on the ground such as a garden or a road or on a wall surface of a building or a house.
  • the present invention provides an improved design and improved emergency response.
  • a light-emitting tile having a light-emitting function.
  • Conventional light emitting tiles have a configuration in which a small fluorescent lamp is installed behind the transparent plate-shaped tile surface, and wiring is performed simultaneously between the fluorescent lamp and an external power supply during installation. .
  • the fluorescent light is turned on by electric power supplied from an external power supply via wiring, and the tiles appear to shine and emerge in the dark, so luminescent tiles enhance the night view, This is useful because it can be used as a landmark for nighttime activities.
  • the wiring work between the fluorescent lamp and the external power supply must be performed during construction.
  • maintenance work such as wiring check is required after construction. Since luminescent tiles are often arranged not in isolation but in multiple locations, construction and maintenance are difficult tasks.
  • fluorescent lamps which are line emitters, have high brightness, are dazzling, and the shape of the fluorescent lamp can be seen through, so it cannot be said that it is visually beautiful.
  • a power failure occurs due to a lightning strike or earthquake, the light emitting function of the light emitting tile is completely lost, and it may not be a sign of night action in an emergency. Is not enough.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a luminescent tile which is excellent not only in workability, maintainability and design, but also in emergency response. Disclosure of the invention
  • the present invention adopts the following configuration in order to achieve such an object.
  • the device of the present invention is a light-emitting tile disposed on a road, a wall, or the like, at least a part of which is a light-transmitting region.
  • a plurality of solar cells arranged side by side so as to generate an electromotive force by respectively receiving sunlight passing through the translucent region of the tile surface,
  • An electric double-layer capacitor for storing electric power generated in the solar cell; and a planar light emitting means arranged so that the light emitting surface faces the rear surface of the tile surface portion;
  • light emission control means for automatically supplying the electric power stored in the electric double layer capacitor to the planar light emitting means to illuminate the light emitting surface of the planar light emitting means is provided. It is a feature.
  • the device is installed on the mounting surface such as the ground surface or the wall surface such that the surface of the plate-like tile surface is exposed. After installation, sunlight passes through the translucent area on the tile surface of the light-emitting tiles and enters each of a plurality of solar cells. To store power.
  • the light emission control means reduces the electric power stored in the electric double-layer capacitor in a planar manner.
  • the light emitting surface of the planar light emitting means emits light. Light emitted from the light-emitting surface passes through the translucent area of the tile surface and is emitted to the periphery of the tile, so that the tile emits light.
  • the device of the present invention has a self-generating function using a solar cell and an electric double-layer capacitor, so that only the tiles need to be installed. No need. In addition, there is no need to worry about a situation in which light emission stops when a power failure occurs due to a disaster or the like, and the light emitting function is maintained steadily. Further, since the light emitting means of the light emitting tile of the present invention is not a dot or a line but a sheet, the light emitting means does not become too dazzling or obstructive, and has a higher design property than the conventional one. .
  • the plurality of solar cells preferably have a parallel structure.
  • the planar light-emitting means includes: a transparent plate arranged in a state parallel to the tile surface; and light incident in the surface direction from the end face side of the transparent plate into the transparent plate.
  • a light scattering means having a light scattering surface on the surface side of the transparent plate closer to the tile surface portion, and a light reflection means having a light reflection surface on the surface of the transparent plate remote from the tile surface portion. Is preferred.
  • the light incident on the transparent plate in the surface direction by the light projecting means is reflected by the light reflecting surface on the rear surface side and changes its direction toward the tile surface portion. While being scattered by the light scattering surface on the side, the light is emitted from the translucent area on the tile surface to the surroundings. As a result, most of the incident light is emitted due to light reflection by the light reflecting surface, and the light emitting surface becomes bright. The light emitting surface becomes very soft and soft due to light scattering (light diffusion), so that the design is further improved.
  • the light projecting means has a plurality of light sources separately provided on opposed end faces, and each light source is located at a position where the light incident direction on the transparent plate is alternated. It is preferred that they are located in
  • the direction of incidence of the multiple light sources of the light emitting means is staggered, and the light from the light sources is evenly incident on the transparent plate, so the light emitting surface of the planar light emitting means is uniform without light unevenness.
  • FIG. 1 is a plan view showing a state in which a light emitting tile of an example is viewed from directly above,
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view showing the internal configuration of the light emitting tile of the example
  • FIG. 3 is a perspective view showing the state of the light emitting tile of the example viewed obliquely from above.
  • FIG. 4 is a perspective view showing an example of the light-emitting tile of the embodiment after construction
  • FIG. 5 is an electric circuit diagram of the light-emitting tile of the embodiment.
  • FIG. 6 is a plan view showing a configuration of a planar light-emitting portion of the light-emitting tile according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a side view showing a configuration of a planar light emitting portion of the light emitting tile of the embodiment
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing reflection of light in a planar light-emitting portion of the light-emitting tile of the example.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the operation progress of the light emitting tile of the embodiment
  • FIG. 10 is a plan view showing an arrangement relationship between a battery and a light-emitting surface of a light-emitting tile according to a modification
  • FIG. 11 is a plan view showing a display sheet used for a light emitting tile of a modified example.
  • FIG. 1 is a plan view showing the light emitting tile according to the embodiment when viewed from directly above
  • FIG. 2 is a vertical sectional view showing the internal structure of the light emitting tile according to the embodiment
  • FIG. 3 is a light emitting tile according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a perspective view showing a state of the light-emitting tile according to the embodiment when viewed from obliquely above
  • FIG. 4 is a perspective view showing a state after the light-emitting tile of the embodiment is installed
  • FIG. 5 is an electric circuit of the light-emitting tile of the embodiment.
  • the luminescent tile of the embodiment includes a transparent glass tile body 1 having an overall shape in which a flat box is turned upside down, and the tile body 1 is provided.
  • the upper wall portion is a plate-shaped tile surface portion 1A
  • the side wall portion of the main body 1 is a leg portion 1B supporting the tile surface portion 1A. Therefore, in the case of the embodiment, the entire tile surface portion 1A is a translucent region.
  • the luminescent tile of the embodiment is embedded and constructed so that the surface of the tile surface 1A is exposed to the ground, and the surface of the tile surface 1A is a so-called tile surface.
  • many light emitting tiles may be installed side by side in the front, back, left and right, or one light emitting tile may be installed alone in an isolated state.
  • components necessary for performing a light emitting function are stored in a space S formed by the plate-shaped tile surface 1A and the leg 1B on the back side of the tile surface 1A. That is, as shown in Figs. 1 to 3 Solar cell 2 that generates power for light emission, electric double-layer capacitor 3 that stores the power generated by solar cell 2, and emits light to the surroundings from the surface of tile surface 1A to emit light
  • a planar light-emitting section 4 and a printed circuit board 5 equipped with a light-emitting control circuit for controlling lighting of the planar light-emitting section 4 are housed in the space S of the tile surface 1A.
  • the electric power generated by the capacitor is stored in the electric double-layer capacitor 3, while the sun goes down and the surroundings become dark in the evening, the stored power of the electric double-layer capacitor 3 is supplied to the planar light-emitting unit 4 and its light-emitting surface 4 A automatically emits light and the tiles shine.
  • the solar cell 2 which must receive sunlight from the surroundings and the planar light emitting portion 4 which must emit light to the surroundings are disposed immediately below the tile surface 1A, and The electric double-layer capacitor 3 and the printed circuit board 5, which are not directly related to the above, are arranged below the solar cell 2 and the planar light emitting section 4.
  • the electric double-layer capacitor 3 and the printed circuit board 5, which are not directly related to the above, are arranged below the solar cell 2 and the planar light emitting section 4.
  • the space S on the back side of the tile surface portion 1 A of the tile body 1 is completely filled with the water-resistant resin PS from the bottom opening after the components necessary for the light emitting function are stored. Because it is sealed, it has a completely waterproof structure. Therefore, as shown in FIG. 4, even when the light emitting tile of the embodiment is buried in the ground, the components in the space S of the tile surface 1A are protected from moisture and moisture.
  • each solar cell 2 has a configuration in which six unit cells 2a are connected in series. It is.
  • the number of unit cells in the solar cell 2 is not limited to a specific number, and it goes without saying that one or more appropriate numbers are selected according to the voltage required for the solar cell 2.
  • each solar cell 2 is connected in parallel to the electric double layer capacitor 3, and the electric power generated in each solar cell 2 is It is configured to be stored in the capacitor 3.
  • a series-parallel connection using a series connection may be used according to a required voltage.
  • the number of electric double layer capacitors 3 does not need to be one as shown in FIG. 5, and a plurality of series-parallel connection configurations may be adopted depending on required capacitance.
  • the total amount of power generated by each solar cell 2 assumes that cloudy weather and rainy weather continue and the amount of insolation during the day is small, and even in such a case, the electric power consumed by the load during the day can be charged to the electric double layer capacitor 3.
  • Is set to The capacity of the electric double layer capacitor 3 is set to a capacity that can store the power consumed by the load in one day. For this reason, the electric double-layer capacitor 3 has a capacity margin of I Z S I Z S O as compared with the case of using the conventional storage battery, and its size is significantly smaller and lighter than the conventional storage battery.
  • an overvoltage protection circuit 6 a backflow prevention diode 7, and a voltage stabilization circuit 8 are provided between the solar cell 2 and the electric double layer capacitor 3. ing.
  • An overvoltage protection circuit 6 is provided to prevent the charging voltage of the solar cell 2 from becoming an overcharging voltage exceeding the allowable voltage of the electric double layer capacitor 3.
  • the backflow prevention diode 7 prevents backflow of the electric power stored in the electric double layer capacitor 3.
  • the voltage stabilization circuit 8 keeps the charging voltage constant to prevent fluctuation of the charging voltage.
  • the planar light emitting section 4 includes a transparent plate 4B arranged in a state of being parallel to the tile surface section 1A (facing surfaces are parallel) and a transparent plate 4B.
  • the plate 4B includes four light-emitting diodes (LEDs) 4E to 4H, each of which injects light in a plane direction into the transparent plate 4B from a pair of opposing end surfaces 4C and 4D.
  • the surface 4 I of the transparent plate 4 B closer to the tile surface 1 A is a light scattering surface
  • the surface (rear surface) 4 J of the transparent plate 4 B farther from the tile surface 1 A is light. It is a reflective surface.
  • the light emitting diodes 4E and 4F and the light emitting diodes 4G and 4H provided separately on the end face 4C side and the end face 4D side are transparent as shown by the dashed line in FIG.
  • the light is incident on the plate 4B at positions where the directions of the light are staggered.
  • the light-emitting diodes 4E to 4H are attached by inserting and fixing them into the holes of the elongated white opaque resin pieces 4a and 4b which are placed in close contact with the end faces 4C and 4D of the transparent plate 4B. It is done by.
  • the transparent plate 4B is a colorless transparent acrylic plate, and the light scattering surface (light scattering means) is formed by sandblasting the surface 41 as shown in FIG.
  • the light reflecting surface is formed by laminating a white paint film 4K (light reflecting means) and a white sheet 4L (light reflecting means) on the back surface 4J.
  • the light scattering surface may be formed by laminating a light scattering sheet (light scattering means) on the surface 4I. Also, a metal film is formed on the back surface 4 J on the light reflecting surface. Alternatively, the light may be formed by laminating specular sheets so that the incident light is specularly reflected.
  • the end faces 4 C and 4 D of the transparent plate 4 B are a reflection surface due to the white surfaces of the opaque resin pieces 4 a and 4 b, and the other two end faces of the transparent plate 4 B are also provided.
  • the reflective surface is formed by forming a white coating film (not shown).
  • a mirror surface metal layer or the like may be provided on each end face side of the transparent plate 4B to form a reflection surface.
  • the light-emitting diodes 4E to 4H When the light-emitting diodes 4E to 4H light up, as shown in Fig. 8, the light incident on the transparent plate 4B from the light-emitting diodes 4E to 4H is reflected by the light reflecting surface on the back surface 4J side of the tile. The light is turned toward the surface 1A, and is emitted from the tile surface 1A to the surroundings while being scattered by the light scattering surface on the side of the surface 41. Since the planar light-emitting portion 4 is a planar light-emitting body, the light-emitting surface A is soft and preferable in appearance.
  • the light emitting surface 4A is bright and the light scattering surface (light scattering) makes the light emitting surface 4A very soft. become.
  • the light incident directions of the light emitting diodes 4E to 4H are alternated, the light is almost uniformly incident on the transparent plate 4B, so that the light emitting surface 4A It is uniform with little unevenness.
  • the light emitting diodes 4E to 4H of the planar light emitting section 4 are controlled to be turned on by the light emitting control circuit 9 as follows.
  • the light emission control circuit 9 supplies the stored power of the electric double layer capacitor 3 to the light emitting diodes 4E to 4H of the planar light emitting unit 4 when determining that the ambient illuminance L is equal to or less than a predetermined set illuminance Lon. .
  • the supply of the accumulated power to the light emitting diodes 4E to 4H is stopped.
  • the electromotive force of the solar cell 2 is used as the detection signal of the ambient illuminance L. Have been used.
  • the solar cell 2 is also an optical sensor, and the electromotive force of the solar cell 2 is proportional to the ambient illuminance. Therefore, the electromotive force of the solar cell 2 can be used to determine whether or not the ambient illuminance L is the illuminance (length) at which the luminescent tile should shine.
  • the set illuminance L on at the time of starting the power supply is slightly lower than the set illuminance L off at the time of stopping the power supply. If the set illuminance at the start and the stop of the power supply is the same, a chattering phenomenon occurs in which the start and stop of the power are frequently repeated in response to a slight fluctuation of the illuminance. Therefore, in order to prevent this phenomenon, after supplying power at the set illuminance Lon, if the ambient illuminance L does not exceed the set illuminance Loff, which is slightly higher than the set illuminance Lon, the power supply is stopped. So-called hysteresis characteristics are provided so as not to shift.
  • the stored power is supplied from the electric double layer capacitor 3 via the booster circuit 10 to the anodes of the light emitting diodes 4E to 4H, and the light emitting diodes 4E to 4H.
  • a common line earth line
  • switch elements SW1 and SW2 When the stored power is supplied, the switch elements SW1 and SW2 are turned on by the light emission control circuit 9, and a current flows through the light emitting diodes 4E to 4H to turn on.
  • the switch elements SW1 and SW2 are alternately turned on in a short time to save power.
  • the light emitting diodes 4E to 4H are blinking at a high speed, but there is no problem because it seems that the human eyes continuously emit light due to the afterglow phenomenon.
  • the switch elements SW1 and SW2 for example, transistors are exemplified. If the rated voltage of the light emitting diode is low, the booster circuit 10 may be omitted and the electric power may be supplied directly from the electric double layer capacitor 3 to the light emitting diode. In the light emitting tile of the embodiment, the overvoltage protection circuit 6, the backflow prevention diode 7, the voltage stabilization circuit 8, the light emission control circuit 9, the switch elements SW1, SW2 and the booster circuit 10, and the electric double layer The capacitor 3 is also mounted on the printed circuit board 5.
  • each solar cell 2 receiving the sunlight generates electric power and sends it to the electric double layer capacitor 3, so that electric power is accumulated in the electric double layer capacitor 3.
  • the ambient illuminance is high and the light emission control circuit 9 keeps the switch elements SW1 and SW2 off, so that no current flows through the light emitting diodes 4E to 4H and the light emitting surface remains off. Does not shine at all.
  • the light emission control circuit 9 turns on the switch elements SW 1 and SW 2 alternately.
  • the surrounding illuminance L remains below the illuminance Lon, so the luminescent tiles continue to emit light.
  • the light emission control circuit 9 turns off the switch elements SW 1 and SW2 again.
  • Light emitting diode The current of 4E to 4H stops and the light goes off. Therefore, the light emission of the light emitting surface 4A stops, and the light emitting tile is inverted to the non-light emitting state. Thereafter, the flow returns to step S1 again.
  • the light-emitting tile of the embodiment has an appropriate in-house power generation function using the solar cell 2 and the electric double-layer capacitor 3, eliminating the need for wiring work and checking after the work, improving workability and maintainability. I do.
  • the light emitting state is maintained even during a power outage, so that emergency response is improved, and the planar light emitting section 4 is planar, so that it does not become too dazzling or obstructive, so that it has a good design. Also improve.
  • the present invention is not limited to the above embodiment, but can be modified and implemented as follows.
  • the planar light emitting portion 4 has a structure in which the surface 4 I side of the transparent plate 4 B is a light scattering surface and the back surface 4 J side is a light reflecting surface.
  • a modification having a planar light-emitting portion in which the back surface 4 J of the transparent plate is a diffusely reflecting surface (light diffusion reflecting surface) is mentioned as a modification.
  • the light emitting surface 4A has a very soft and soft feeling, and the light scattering surface on the surface 4I side of the transparent plate 4B can be omitted.
  • the light-scattering reflection surface in this modified example is formed by sandblasting the rear surface 4J of the transparent plate and laminating a mirror-finished metal plate on the rear surface 4J, or by sandblasting the mirror-surface metal plate on the rear surface 4J. It can be formed by laminating processed materials.
  • the solar cells 2 were separately installed along the periphery of the light emitting surface 4A of the planar light emitting part 4, but as shown in FIG.
  • a configuration in which the solar cell 2 is solidified and arranged inside the light emitting surface 4A of the planar light emitting unit 4 is mentioned. Place of this modification In this case, the outer dimensions of the light emitting surface 4 A can be increased.
  • the tile surface 1A is vertical, and there is no danger of foreign bodies such as falling leaves and paper debris, so the solar cells 2 are fixedly arranged. No problem.
  • the display plate 11 has an arrow mark formed by combining an arrow-shaped transparent area 11 A (light-transmitting area) with a black area 11 B (light-shielding area). The mark can be recognized.
  • the display plate 11 has a mirror surface on the back side of the light-shielding area 11B, and light is not absorbed in the black area 11B and is emitted from the transparent area 11A without leakage. Since the light amount difference between the area 11A and the black area 11B is remarkable, the arrow mark is clearly visible. In the case of the light emitting tile of this modification, a display function using an arrow mark as a display is added in addition to the light emitting function.
  • the type of display is not limited to the arrow mark.
  • a display may be drawn on the light emitting surface 4A with paint.
  • the light emitting diode type planar light emitting section 4 is used, but the planar light emitting section 4 may be composed of an EL (Electro-Magnetic Luminescence) element.
  • EL Electro-Magnetic Luminescence
  • the charging voltage of the electric double layer capacitor 3 may be increased by connecting the solar cells 2 in series, or the withstand voltage of the electric double layer capacitor 3 may be increased. If the voltage is insufficient The electric double layer capacitor 3 may be connected in series to increase the withstand voltage.
  • the entire tile surface portion 1A is a translucent region, but the entire tile surface portion 1A does not need to be a translucent region, and only the necessary portions are translucent. It may be a configuration that is a sex region.
  • the leg 1B is provided at the edge of the tile surface 1A, but the tile surface 1A is a complete plate and is required for the light emitting function.
  • the configuration may be such that various parts are placed in a separate container and attached to the back side of the tile surface 1A.
  • the light-emitting tile of the present invention is not limited to a construction form embedded in a road surface or a wall surface.
  • a construction form installed as a fire hydrant lid. In this case, the position of the fire hydrant is immediately known even at night.
  • the present invention relates to a luminescent tile provided on the ground such as a garden or a road or on a wall surface of a building or a house. It relates to technology to improve the surface at once.

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Description

明細書
発光タイル 技術分野
本発明は、 庭や道路などの地面あるいはビルや家屋などの壁面に設け られる発光タイルに係り、 発光タイルの施工 ·保守面の向上に加え意匠 面の向上および非常時の対応面の向上を一挙に図るための技術に関する
背景技術
従来、 庭や道路などの地面あるいはビルや家屋などの壁面に設けられ るタイルのひとつとして、 発光機能をもつ発光タイルがある。 従来の発 光タイルは、 透明なプレー卜状タイル面部の裏側に小型の蛍光灯が設置 された構成となっており、 施工の際には蛍光灯と外部電源との間の配線 が同時に行われる。 そして、 夜間は外部電源から配線経由で供給される 電力で蛍光灯が点灯し、 闇の中にタイルが光って浮かび上がるように見 えることから、 発光タイルは、 夜間の景観を高めたりする、 夜間の行動 の目印となったりするということで役立っている。
しかしながら、 従来の発光タイルの場合、 施工 ·保守性や意匠性ある いは非常時の対応性が十分ではないという問題がある。
すなわち、 施工の際には蛍光灯と外部電源の間の配線工事を必ず行わ なければならない。 また工事後も配線チェックなどの保守作業が必要と なる。 発光タイルは単独ではなく複数個配設することが多いので、 施工 や保守 (メンテナンス) は大変な作業となる。
また、 線発光体である蛍光灯は輝度が高く、 眩しい上に蛍光灯の形が 透けて見えたりすることから、 見た目に美しいとは言えない。 しかも、 落雷や地震などで停電が起きた場合、 発光タイルの発光機能 は全く失われ、 非常時の際の夜間行動の目印にはならなくなることもあ るので、 従来の発光タイルは、 非常時の対応性も十分とは言えない。 本発明は、 上記の事情に鑑み、 施工 · 保守性および意匠性のみならず 非常時対応性にも優れる発光タイルを提供することを目的としている。 発明の開示
本発明は、 このような目的を達成するために、 次のような構成を採る 本発明装置は、 道路や壁面などに配設される発光タイルであって、 少なくとも一部が透光性領域となっている板状のタイル面部と、 タイル面部の透光性領域を透過した太陽光をおのおの受光して起電力 を発生するよう並べて配置された複数個の太陽電池と、
太陽電池に発生した電力を蓄積する電気二重層コンデンサと、 発光面をタイル面部の裏面に臨ませるようにして配置された面状発光 手段と、
周囲照度が予め定めた設定照度以下の場合には電気二重層コンデンサ の蓄積電力を面状発光手段へ自動的に供給して面状発光手段の発光面を 光らせる発光制御手段とを備えたことを特徴とするものである。
本発明装置の場合、 板状タイル面部の表面が露出するようにして、 地 面や壁面などの取り付け面に施工される。 施工後、 発光タイルのタイル 面部の透光性領域を太陽光が通り抜け、 複数個の太陽電池へそれぞれ入 射すると、 太陽光を受光した各太陽電池は電力を発生すると同時に、 電 気二重層コンデンサへ電力を蓄積する。
そして、 夕暮れになり、 周囲照度が予め定めた設定照度以下になった 場合、 発光制御手段によって、 電気二重層コンデンサの蓄積電力が面状 発光手段へ自動的に供給されるのに伴って面状発光手段の発光面が光り 出す。 発光面から出る光はタイル面部の透光性領域を通り抜け、 タイル の周囲に放出される結果、 タイルの発光機能が果たされる。
つまり、 本発明装置には、 太陽電池および電気二重層コンデンサによ る自家発電機能が備わっているので、 タイルを据えつけるだけで済むよ うになり、 従来のような配線工事や工事後の点検の必要はない。 その上 、 災害等による停電時も発光停止という事態に陥る心配がなくなり、 発 光機能はしつかり維持される。 また、 本発明の発光タイルの発光手段は 、 点状や線状ではなくて面状であるので、 眩しすぎたり、 目障りになつ たりするようなことはなく、 従来に比べて意匠性が高くなる。
また、 本発明装置において、 前記複数個の太陽電池は並列構造を含む ことが好ましい。
複数個の太陽電池の並列構造により一部の太陽電池がゴミなどで覆わ れても十分に蓄電可能であるので、 タイル面部の一部が汚染されたとし ても十分に使用することができる。
また、 本発明装置において、 面状発光手段は、 タイル面部に対して面 平行の状態で配置された透明プレー卜と、 透明プレートの端面側から透 明プレート内へ面方向に向けて光を入射する投光手段と、 透明プレート におけるタイル面部に近い方の表面側を光散乱面とする光散乱手段と、 透明プレートにおけるタイル面部に遠い方の面を光反射面とする光反射 手段とを有することが好ましい。
また、 本発明装置では、 発光時、 投光手段により透明プレー卜内へ面 方向に向けて入射された光は、 裏面側の光反射面で反射してタイル面部 の方へ向きを変え、 表面側の光散乱面で散乱を受けながらタイル面部の 透光性領域から周囲へ放出される。 そのため光反射面による光反射で入 射光の大部分が放出されて発光面が明るくなるとともに、 光散乱面によ る光散乱 (光拡散) で発光面が非常に柔らかいソフトな感じになるので 、 意匠性がより向上する。
また、 本発明装置において、 前記投光手段が対向する端面に分かれて 設けられた複数個の光源を有しているとともに、 各光源は、 透明プレー 卜への光の入射方向が互い違いとなる位置に配置されていることが好ま しい。
投光手段の複数個の光源の入射方向が互い違いとなっていて、 透明プ レート内に万遍なく光源の光が入射されるので、 面状発光手段の発光面 が光むらのない均一なものとなる。 図面の簡単な説明
第 1図は、 実施例の発光タイルを真上から見た状態を示す平面図であ り、
第 2図は、 実施例の発光タイルの内部構成を示す縦断面図であり、 第 3図は、 実施例の発光タイルを斜め上方より見た状態を示す斜視図 であり、
第 4図は、 実施例の発光タイルの施工後の一例を示す斜視図であり、 第 5図は、 実施例の発光タイルの電気回路図であり、
第 6図は、 実施例の発光タイルの面状発光部の構成を示す平面図であ り、
第 7図は、 実施例の発光タイルの面状発光部の構成を示す側面図であ り、
第 8図は、 実施例の発光タイルの面状発光部における光の反射を示す 模式図であり、
第 9図は、 実施例の発光タイルの稼働経過を示すフローチヤ一トであ り、 第 1 0図は、 変形例での発光タイルの電池と発光面の配置関係を示す 平面図であり、
第 1 1図は、 変形例の発光タイルに用いるディスプレイシートを示す 平面図である。 発明を実施するための最良の形態
従来の問題点を解決するための形態として、 以下のものがある。 第 1図は実施例に係る発光タイルを真上から見た状態を示す平面図、 第 2図は実施例の発光タイルの内部構成を示す垂直断面図、 第 3図は実 施例の発光タイルを斜め上方より見た状態を示す斜視図、 第 4図は実施 例の発光タイルの施工後の状況を示す斜視図、 第 5図は実施例の発光夕 ィルの電気回路である。
実施例の発光タイルは、 第 1図〜第 3図に示すように、 全体形状が平 箱をひつく り返して伏せたような形の透明ガラス製タイル本体 1を備え ていて、 タイル本体 1の上面壁部分が板状のタイル面部 1 Aであり、 夕 ィル本体 1の側壁部分がタイル面部 1 Aを支える脚部 1 Bである。 した がって、 実施例の場合、 タイル面部 1 Aは全体が透光性領域となってい る。
実施例の発光タイルは、 第 4図に示すように、 タイル面部 1 Aの表面 が地面に露出するように埋め込まれて施工されるものであり、 タイル面 部 1 Aの表面が所謂タイル面となり、 図示通りに多数の発光タイルが前 後左右に並べられて施工されることもあれば、 発光タイルが 1個だけ孤 立状態で単独施工されることもある。
そして、 実施例の発光タイルの場合、 プレート状のタイル面部 1 Aと 脚部 1 Bがタイル面部 1 Aの裏側へ作る空間 Sに発光機能を果たすのに 必要な部品類が収納されている。 すなわち、 第 1図ないし第 3図に示す ように、 発光用の電力をつくる太陽電池 2と、 太陽電池 2が発生する電 力を蓄積するための電気二重層コンデンサ 3と、 タイル面部 1 Aの表面 より周囲へ光を放出して発光する面状発光部 4と、 面状発光部 4の点灯 制御を司る発光制御回路などを搭載したプリント基板 5がタイル面部 1 Aの空間 Sに収められており、 太陽光が降り注ぐ昼間、 太陽電池 2で発 生した電力が電気二重層コンデンサ 3に蓄積される一方、 太陽が没する 夕刻になって周囲が暗くなると電気二重層コンデンサ 3の蓄積電力が面 状発光部 4へ供給されてその発光面 4 Aが自動的に発光してタイルが光 る構成となっている。
実施例の発光タイルの場合、 周囲から太陽光を受けなければならない 太陽電池 2と光を周囲へ放出しけなければならない面状発光部 4とは、 タイル面部 1 Aの直下に配置され、 周囲とは直接的に関係しない電気二 重層コンデンサ 3やプリント基板 5は、 太陽電池 2および面状発光部 4 の下側へ配置されている。 以下、 実施例の発光タイルの各部構成を詳し く説明する。
実施例の場合、 タイル本体 1のタイル面部 1 Aの裏側の空間 Sは、 発 光機能に必要な部品類が収められた後、 底部開口から耐水性樹脂 P Sが 充填されることにより完全に樹脂封止されているので、 完全防水性構造 となっている。 したがって、 第 4図に示すように、 実施例の発光タイル が地面に埋設された場合でも、 タイル面部 1 Aの空間 S内の部品類は水 分 · 湿気から守られることになる。
実施例の発光タイルでは、 8個の太陽電池 2が、 第 1図又は第 3図に 示すように、 面状発光部 4の発光面 4 Aの周囲を巡るようにして分かれ て設置されており、 タイル面部 1 Aを透過した太陽光をおのおの受光し て起電力を同時に発生する並列配置構成となっている。 また、 実施例の 場合、 個々の太陽電池 2は 6個の単位セル 2 aが直列に接続された構成 である。 勿論、 太陽電池 2における単位セルの個数は、 特定の数に限ら れるものではなくて、 太陽電池 2に必要とされる電圧に応じて 1個以上 の適当な数が選ばれることは言うまでもない。
そして、 実施例の発光タイルの場合、 第 5図に示すように、 電気二重 層コンデンサ 3には各太陽電池 2が並列に接続されていて、 各太陽電池 2に発生した電力が電気二重層コンデンサ 3に蓄積される構成となって いる。 このように各太陽電池 2を並列接続したことにより、 一部の太陽 電池 2がゴミなどで覆われたとしても十分に蓄電可能であるので、 タイ ルが汚染されても十分に使用することができる。
なお、 各太陽電池 2を全て並列に接続するのではなく、 所要の電圧に 応じて直列接続を併用した直並列接続にしてもよい。 また、 電気二重層 コンデンサ 3は、 第 5図に示すように 1個である必要はなく、 必要とさ れる静電容量に応じて複数個の直並列接続構成がとられることもある。
また、 各太陽電池 2による総発電量は、 曇天や雨天が続き日中の日射 量が少ない場合を想定し、 その場合でも負荷が当日中に消費する電力を 電気二重層コンデンサ 3へ充電できるように設定してある。 また、 電気 二重層コンデンサ 3の容量は、 負荷が 1 日に消費する電力を蓄電できる 容量に設定する。 このため電気二重層コンデンサ 3は、 容量の余裕が従 来の蓄電池を使用した場合に比べ I Z S I Z S Oとなり、 その寸法が 従来の蓄電池と比べると大幅に小型軽量なものとなる。
なお、 実施例の場合、 第 5図に示すように、 太陽電池 2と電気二重層 コンデンサ 3の間には、 過電圧保護回路 6、 逆流防止ダイオード 7、 お よび、 電圧安定化回路 8が設けられている。
太陽電池 2の充電電圧が電気二重層コンデンサ 3の許容電圧を越す過 充電電圧になるのを防止するために、 過電圧保護回路 6が設けられてい る。 また、 夜間など太陽電池 2に起電力が発生しない時は、 電気二重層 コンデンサ 3の側が高電圧となり、 電力が太陽電池 2の方へ逆流する不 都合が起こるので、 逆流防止ダイオード 7によって電気二重層コンデン サ 3の蓄積電力の逆流を防止する。 さらに、 電圧安定化回路 8によって 充電電圧を常に一定に保ち充電電圧の変動を防止する。
一方、 面状発光部 4は、 第 6図および第 7図に示すように、 タイル面 部 1 Aに対して面平行 (向かい合う面が平行) の状態で配置された透明 プレート 4 Bと、 透明プレート 4 Bの、 対向する一対の端面 4 C , 4 D の側からそれぞれ透明プレート 4 B内へ面方向に光を入射する 4個の発 光ダイオード (L E D ) 4 E〜4 Hを具備するとともに、 透明プレート 4 Bのタイル面部 1 Aに近い方の表面 4 Iの側が光散乱面となっており 、 透明プレート 4 Bのタイル面部 1 Aに遠い方の表面 (裏面) 4 Jの側 が光反射面となっている。
また、 端面 4 Cの側と端面 4 Dの側に分かれて設けられた発光ダイォ ード 4 E , 4 Fおよび発光ダイオード 4 G, 4 Hは、 第 6図に一点鎖線 で示すように、 透明プレート 4 Bへの光の入射方向が互い違いとなる位 置にそれぞれ配置されている。 これら発光ダイォード 4 E〜4 Hの取り 付けは、 透明プレート 4 Bの端面 4 C, 端面 4 Dに密着配置された細長 い白色の不透明樹脂ピース 4 a , 4 bの孔に揷入固定することにより行 われている。
実施例の場合、 透明プレート 4 Bは無色透明アクリル板が用いられて おり、 また、 第 7図に示すように光散乱面 (光散乱手段) は表面 4 1 を サンドブラスト処理することで形成され、 光反射面は裏面 4 Jへ白色塗 膜 4 K (光反射手段) および白色シート 4 L (光反射手段) を積層する ことにより形成されている。
なお、 光散乱面は、 光散乱性シート (光散乱手段) を表面 4 I に積層 することで形成してもよい。 また光反射面も、 裏面 4 Jに金属膜を形成 したり、 鏡面シートを積層することにより形成して入射光を鏡面反射と してもよい。
さらに、 透明プレート 4 Bの端面 4 C, 端面 4 Dの側は不透明樹脂ピ —ス 4 a , 4 bの白色表面により反射面となっており、 透明プレート 4 Bの残りの二端面の側も白色塗膜 (図示省略) を形成するなどして反射 面とされている。 勿論、 透明プレート 4 Bの各端面の側に鏡面金属層な どを設けて反射面を形成するようにしてもよい。
発光ダイオード 4 E〜4 Hが点灯すると、 第 8図に示すように、 発光 ダイォード 4 E〜 4 Hから透明プレート 4 Bへ入射した光が裏面 4 Jの 側の光反射面で反射してタイル面部 1 Aの方へ向きを変え、 表面 4 1の 側の光散乱面で散乱を受けながらタイル面部 1 Aから周囲へ放出される 。 面状発光部 4は面状発光体であるから発光面 Aは柔らかくて見た目に 好ましい。 そして、 光反射面による光反射によって入射光の大部分が放 出されるので、 発光面 4 Aが明るい上に、 光散乱面による光散乱 (光拡 散) で発光面 4 Aは非常に柔らかい感じになる。 加えて、 発光ダイォ一 ド 4 E〜 4 Hの光の入射方向が互い違いとなっている関係上、 透明プレ ート 4 B内にほぼ均一に光が入射されるので、 発光面 4 Aは光むらが少 ない均一なものとなる。
面状発光部 4の発光ダイォード 4 E〜 4 Hは発光制御回路 9により次 のように点灯制御される構成となっている。
すなわち、 発光制御回路 9は、 周囲照度 Lが予め定めた設定照度 L on 以下であると判定すると電気二重層コンデンサ 3の蓄積電力を面状発光 部 4の発光ダイオード 4 E〜 4 Hへ供給する。 その一方、 逆に周囲照度 Lが予め定めた設定照度 L o f f 以上であると判定すると発光ダイオード 4 E〜 4 Hへの蓄積電力供給を停止する構成となっている。
実施例の場合、 周囲照度 Lの検出信号として太陽電池 2の起電力が利 用されている。 太陽電池 2は光センサーでもあり、 太陽電池 2の起電力 は周囲照度と比例関係にある。 したがって、 太陽電池 2の起電力が、 周 囲照度 Lが発光タイルを光らせるべき照度 (喑さ) であるかどうかを判 定するのに利用できるのである。
なお、 実施例の発光制御回路 9では、 電力供給開始時の設定照度 L on は、 電力供給停止時の設定照度 L o f f よりも少し低くなつている。 電力 の供給開始時と供給停止時の設定照度が同一では僅かな照度変動に反応 して電力の開始 ·停止が頻繁に繰り返されるチヤタリング現象が起こる 。 そこで、 このチヤ夕リング現象を防ぐために、 設定照度 L onで電力を 供給開始した後、周囲照度 Lが設定照度 L onより少し高目の設定照度 L o f f 以上にならなければ電力の供給停止に移行しないように所謂ヒステ リシス特性がもたせられている。
第 5図に示すように、 電気二重層コンデンサ 3から昇圧回路 1 0を経 由して蓄積電力が発光ダイオード 4 E〜 4 Hの陽極に供給されるととも に、 発光ダイオード 4 E〜 4 Hの陰極がスィッチ素子 S W 1, S W 2を 介して共通ライン (アースライン) に接続されている。 蓄積電力の供給 時は発光制御回路 9によってスィツチ素子 S W 1, S W 2がオンして、 発光ダイォ一ド 4 E〜 4 Hに電流が流れて点灯状態となる。
なお、 実施例の場合、 スィッチ素子 S W 1, S W 2は短時間で交互に オンして、 電力が節約される構成となっている。 つまり、 発光ダイォ一 ド 4 E〜4 Hが高速で点滅しているのであるが、 人間の目の残光現象で 連続的に発光しているようにみえるので何ら問題はない。
スィッチ素子 S W 1, S W 2としては、 例えば、 トランジスタが例示 される。 なお、 発光ダイオードの定格電圧が低ければ、 昇圧回路 1 0を 省略して、 電気二重層コンデンサ 3から直接的に蓄積電力を発光ダイォ 一ドに供給する構成とする場合もある。 なお、 実施例の発光タイルでは、 過電圧保護回路 6、 逆流防止ダイォ ード 7、 電圧安定化回路 8、 発光制御回路 9、 スィッチ素子 SW 1, S W 2および昇圧回路 1 0、 さらには電気二重層コンデンサ 3もプリント 基板 5にまとめて搭載されている。
続いて、 以上に説明した構成を有する実施例の発光タイルの稼働状況 を、 第 9図のフローチャートを参照しながら説明する。
ステップ S 1
太陽の出ている昼間は、 太陽光を受けた各太陽電池 2が電力を発生し て電気二重層コンデンサ 3へ送り込むので、 電気二重層コンデンサ 3に は電力が蓄積されてゆく。 昼間は周囲照度が高く発光制御回路 9がスィ ツチ素子 SW 1, SW2をオフを維持するので、 発光ダイオード 4 E〜 4 Hには電流が全く流れず消灯状態のままであり、 発光面 4 Aは全く光 らない。
ステップ S 2
夕刻が近くなるに従って周囲照度 Lが徐々に下がり、 周囲照度 Lが設 定照度 Lon以下になると、 発光制御回路 9がスィッチ素子 S W 1, S W 2を交互にオンにするので、 発光ダイォード 4 E〜4 Hに電流が流れて 点灯状態となり、 発光面 4 Aが光り出して発光タイルは発光状態に反転 する。
ステップ S 3
太陽が沈んだままの低い夜間は、 周囲照度 Lが照度 Lon以下となった ままとなるので、 引き続き発光タイルは発光状態を維持する。
ステップ S 4
夜明けが近づくに従って周囲照度 Lが徐々に上がり、 周囲照度 Lが設 定照度 Lonより少し高目の設定照度 Loff まで戻ると、 発光制御回路 9 がスィッチ素子 SW 1, SW2を再びオフにするので、 発光ダイオード 4 E〜 4 Hの電流がストップして消灯状態となる。 したがって、 発光面 4 Aの光りが止まり、 発光タイルは非発光状態へ反転する。 以後、 再び ステップ S 1へ戻る。
上述したように実施例の発光タイルは、 太陽電池 2および電気二重層 コンデンサ 3による適切な自家発電機能を備えているので、 配線工事や 工事後のチェックの必要がなくなり、 施工 ' 保守性が向上する。 その上 、 停電時も発光状態を維持し続けるので、 非常時の対応性が向上すると ともに、 面状発光部 4が面状であって、 眩しすぎたり、 目障りになった りしないので、 意匠性も向上する。
本発明は、 上記実施の形態に限られることはなく、 下記のように変形 実施することができる。
( 1 ) 上記の実施例の発光タイルの場合、 面状発光部 4は透明プレート 4 Bの表面 4 I の側を光散乱面とし、 裏面 4 J の側を光反射面とする構 成であつたが、 透明プレートの裏面 4 Jの側を光乱反射面 (光拡散反射 面) とする面状発光部を備えた構成のものが、 変形例として挙げられる 。 変形例の発光タイルでは、 発光面 4 Aが非常に柔らかいソフトな感じ のものとなり、 また、 透明プレート 4 Bの表面 4 I の側の光散乱面は省 略できる。
この変形例における光乱反射面は、 透明プレートの裏面 4 Jの側をサ ンドブラスト処理するとともに裏面 4 Jに鏡面金属プレートを積層した り、 あるいは、 裏面 4 Jに鏡面金属プレートの表面をサンドブラスト処 理したものを積層したりすることで形成することができる。
( 2 ) 実施例の発光タイルの場合、 太陽電池 2は面状発光部 4の発光面 4 Aの周囲に沿って分かれて設置されている構成であつたが、 第 1 0図 に示すように、 面状発光部 4の発光面 4 Aの内側に太陽電池 2が固めて 配置されている構成のものが変形例として挙げられる。 この変形例の場 合、 発光面 4 Aの外寸を大きくすることができる。 例えば、 建物の壁面 に発光タイルを設置するような場合には、 タイル面部 1 Aが垂直となり 、 落葉や紙屑などの異物体が載る恐れがなくなるので、 太陽電池 2が固 まって配置されていても問題はない。
( 3 ) 実施例の発光タイルにおいて、 第 1 1図に示すようなディスプレ ィプレート 1 1 (表示部材) を発光面 4 Aに積層したものが変形例とし て挙げられる。
ディスプレイプレート 1 1は矢印形の透明領域 1 1 A (光透過領域) に黒色領域 1 1 B (遮光領域) が組み合わせられて矢印マークが形成さ れており、 夜間でも発光タイルの発光機能により矢印マークも認識でき る構成となっている。
また、 ディスプレイプレート 1 1は遮光領域 1 1 Bの裏側が鏡面とな つていて、 黒色領域 1 1 Bで光が吸収されることなく透明領域 1 1 Aか ら漏れなく放出される結果、 透明領域 1 1 Aと黒色領域 1 1 Bの間の光 量差が顕著となるので、 矢印マークがはっきり視認できる。 この変形例 の発光タイルの場合、 発光機能に加えてディスプレイである矢印マーク による表示機能が加わることになる。
もちろん、 ディスプレイの種類は矢印マークに限定されない。 また、 ディスプレイプレート 1 1を積層する代わりに、 発光面 4 Aに塗料でデ イスプレイを描くようにしてもよい。
( 4 ) 実施例の発光タイルでは、 発光ダイオード式の面状発光部 4を用 いる構成であつたが、 面状発光部 4を E L (エレク ト口ルミネッセンス ) 素子で構成してもよい。
( 5 ) 実施例の発光タイルにおいて、 電気二重層コンデンサ 3の充電電 圧が不足する場合は太陽電池 2を直列接続して充電電圧を高める構成と したり、 あるいは、 電気二重層コンデンサ 3の耐電圧が不足する場合は 電気二重層コンデンサ 3を直列接続して耐電圧を高める構成としてもよ い。
( 6 ) 実施例の発光タイルでは、 タイル面部 1 Aの全体が透光性領域と なっていたが、 タイル面部 1 Aは全体が透光性領域である必要はなく、 必要部分だけが透光性領域である構成であつてもよい。
( 7 ) 実施例の発光タイルでは、 タイル面部 1 Aの縁に脚部 1 Bが設け られている構成であつたが、 タイル面部 1 Aは完全な板状であって、 発 光機能に必要な部品類が別容器に収められてタイル面部 1 Aの裏面側に 取り付けられるような構成であってもよい。
( 8 ) 本発明の発光タイルは路面や壁面に埋め込まれる施工形態に限ら れず、 例えば、 消火栓の蓋として設置されるような施工形態もある。 こ の場合、 夜間でも消火栓の位置がすぐにわかる。 産業上の利用可能性
以上のように、 本発明は、 庭や道路などの地面あるいはビルや家屋な どの壁面に設けられる発光タイルに係り、 発光タイルの施工 ·保守面の 向上に加え意匠面の向上および非常時の対応面の向上を一挙に図るため の技術に関する。

Claims

請求の範囲
1 . 道路や壁面などに配設される発光タイルであって、
少なくとも一部が透光性領域となっている板状のタイル面部と、 タイル面部の透光性領域を透過した太陽光をおのおの受光して起電力 を発生するよう並べて配置された複数個の太陽電池と、
太陽電池に発生した電力を蓄積する電気二重層コンデンサと、 発光面をタイル面部の裏面に臨ませるようにして配置された面状発光 手段と、
周囲照度が予め定めた設定照度以下の場合には電気二重層コンデンサ の蓄積電力を面状発光手段へ自動的に供給して面状発光手段の発光面を 光らせる発光制御手段とを備えたことを特徴とする発光タイル。
2 . クレーム 1に記載の発光タイルにおいて、 前記複数個の太陽電池 は並列構造を含む。
3 . クレーム 1に記載の発光タイルにおいて、 面状発光手段は、 タイ ル面部に対して面平行の状態で配置された透明プレートと、 透明プレー トの端面側から透明プレート内へ面方向に向けて光を入射する投光手段 と、 透明プレートにおけるタイル面部に近い方の表面側を光散乱面とす る光散乱手段と、 透明プレートにおけるタイル面部に遠い方の面を光反 射面とする光反射手段とを有する。
4 . クレ一ム 2に記載の発光タイルにおいて、 面状発光手段は、 タイ ル面部に対して面平行の状態で配置された透明プレー卜と、 透明プレー トの端面側から透明プレート内へ面方向に向けて光を入射する投光手段 と、 透明プレートにおけるタイル面部に近い方の表面側を光散乱面とす る光散乱手段と、 透明プレートにおけるタイル面部に遠い方の面を光反 射面とする光反射手段とを有する。
5 . クレーム 1に記載の発光タイルにおいて、 面状発光手段は、 タイ ル面部に対して面平行の状態で配置された透明プレー卜と、 透明プレー トの端面側から透明プレート内へ面方向に向けて光を入射する投光手段 と、 透明プレートにおけるタイル面部に遠い方の面を光乱反射面とする 光乱反射手段とを有する。
6 . クレーム 2に記載の発光タイルにおいて、 面状発光手段は、 タイ ル面部に対して面平行の状態で配置された透明プレー卜と、 透明プレー トの端面側から透明プレート内へ面方向に向けて光を入射する投光手段 と、 透明プレートにおけるタイル面部に遠い方の面を光乱反射面とする 光乱反射手段とを有する。
7 . クレーム 3に記載の発光タイルにおいて、 前記投光手段が対向す る端面に分かれて設けられた複数個の光源を有しているとともに、 各光 源は、 透明プレー卜への光の入射方向が互い違いとなる位置に配置され ている。
8 . クレーム 5に記載の発光タイルにおいて、 前記投光手段が対向す る端面に分かれて設けられた複数個の光源を有しているとともに、 各光 源は、 透明プレ一卜への光の入射方向が互い違いとなる位置に配置され ている。
9 . クレーム 1に記載の発光タイルにおいて、 太陽電池が面状発光手 段の発光面の周囲に沿って設置されている。
1 0 . クレーム 2に記載の発光タイルにおいて、 太陽電池が面状発光手 段の発光面の周囲に沿って設置されている。
1 1 . クレーム 3に記載の発光タイルにおいて、 太陽電池が面状発光手 段の発光面の周囲に沿って設置されている。
1 2 . クレーム 5に記載の発光タイルにおいて、 太陽電池が面状発光手 段の発光面の周囲に沿って設置されている。
1 3. クレーム 7に記載の発光タイルにおいて、 太陽電池が面状発光手 段の発光面の周囲に沿って設置されている。
1 4. クレーム 1に記載の発光タイルにおいて、 面状発光手段の発光面 に表示部材が設けられている。
1 5. クレーム 2に記載の発光タイルにおいて、 面状発光手段の発光面 に表示部材が設けられている。
1 6. クレーム 3に記載の発光タイルにおいて、 面状発光手段の発光面 に表示部材が設けられている。
1 7. クレーム 5に記載の発光タイルにおいて、 面状発光手段の発光面 に表示部材が設けられている。
1 8. クレーム 7に記載の発光タイルにおいて、 面状発光手段の発光面 に表示部材が設けられている。
1 9. クレーム 1 0に記載の発光タイルにおいて、 面状発光手段の発光 面に表示部材が設けられている。
2 0. クレーム 1 4に記載の発光タイルにおいて、 表示部材が光透過領 域と遮光領域の組み合わせにより構成されているとともに、 遮光領域の 裏側に光反射面が設けられている。
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